JP4806030B2 - 移動通信システムで信号を転送する方法 - Google Patents

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Description

本発明は、移動通信システムに係り、より詳細には、移動通信システムでデータを転送する方法に関する。
図1は、LTE(Long Term Evolution)移動通信システムを示す構造図である。LTEシステムは、既存のUMTS(Universal Mobile Telecommunications System)から進化したシステムで、現在3GPP(3rd Generation Partnership Project)相互協力協定で標準化作業を進行している。
LTEネットワークは、E−UTRAN(Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network)とCN(Core Network)とに大別される。E−UTRANは、基地局として動作する少なくとも一つのeNode−Bを含む。また、E−UTRANは、ネットワークの終端に位置して外部ネットワークと連結される接続ゲートウェイ(Access Gateway:AG)を含む。
AGは、使用者−トラフィック処理ユニットと制御−トラフィック処理ユニットとに区分できる。この場合、新しい使用者トラフィックを処理する第1AGは、新しいインターフェースを用いて制御トラフィックを処理する第2AGと通信できる。一つのeNode−Bは一つ以上のセル(Cell)を含むことができる。使用者トラフィックデータを転送するための第1インターフェースまたは制御トラフィックデータを転送するための第2インターフェースが複数のeNode−Bの間に位置することができる。CNは、AG及びUEs(User Equipments)の使用者登録のための複数のノードを含む。必要によって、E−UTRANとCNとを区分するためのインターフェースがさらにLTEネットワークに使われることができる。
LTEネットワークを構成する主な2構成要素はほかならないeNode−BとUEである。一つのセルにおける無線資源は、上り無線資源及び下り無線資源を含む。eNode−Bは、セルの上り及び下り無線資源を割当及び制御する。より具体的に、eNode−Bは、どんな瞬間に複数のUEのうちのいずれのものがどんな無線資源を使用するかを決定する。この決定後には、eNode−Bは、該当のUEに上記の決定を知らせ、UEが下りデータを受信するように制御する。例えば、eNode−Bは、3.2秒の予定された遅延後に、100Mhz〜101Mhzの無線資源を特定UE(例えば、1番のUE)に割り当てることができる。したがって、eNode−Bは、3.2秒の予定された遅延後に、0.2秒間1番のUEに下りデータを転送できる。
同様に、eNode−Bは、いついずれの端末がどれぐらいの無線資源を使って上りでデータを転送するようにするかを決定する。また、eNode−Bは、UEが上りデータを転送しなければならない持続時間を決定する。
従来のeNode−Bまたは基地局と比較し、前述のeNode−Bは、無線資源を効率的でダイナミックに管理することができる。従来の技術は、一つのUEが一つの無線資源を呼が連結された間には続けて使用するようにした。しかし、これは、多くのサービスがIP(Internet Protocol)パケットを基盤とすることを考慮すると非合理的である。例えば、大部分のパケットサービスは、呼の連結時間の間にデータが転送されず、パケットが生成されない区間が多いためである。したがって、従来技術におけるように、一つのUEにのみ継続して無線資源を割り当てるのは非効率的である。このような問題を解決するために、E−UTRANシステムは、UEが必要な場合にのみ、例えば、サービスデータがUEに転送される間に、UEに無線資源を割り当てる方式を使用する。
以下、ネットワークとUE間のデータ転送のための上り及び下りチャンネルについて詳細に説明する。ネットワークから端末にデータを転送する下り転送チャンネルでは、例えば、システム情報を転送するBCH(Broadcast Channel)と、使用者トラフィックデータまたは制御メッセージを転送する下りSCH(Shared Channel)及びSCCH(Shared Control Channel)がある。下りマルチキャストサービスまたは放送サービスのトラフィックデータまたは制御メッセージは、下りSCHまたは別途のMCH(Multicast Channel)を通じて転送されることができる。一方、UEからネットワークにデータを転送する上り転送チャンネルには、例えば、RACH(Random Access Channel)、使用者トラフィックデータまたは制御メッセージを転送する上りSCH(Shared Channel)と上りSCCH(Shared Control Channel)がある。
図2及び図3は、3GPP無線接続ネットワーク規格を基盤にしたUEとUTRAN(UMTS Terrestrial Radio Access Network)間の無線インターフェースプロトコル(Radio Interface Protocol)を示す概念図である。
無線インターフェースプロトコルは、水平的に物理階層(Physical Layer)、データリンク階層(Data Link Layer)及びネットワーク階層(Network Layer)を含む。無線インターフェースプロトコルは、垂直的にデータまたは情報転送のための使用者平面(User Plane)と制御信号(または、Signaling data)転送のための制御平面(Control Plane)を含む。同図の各プロトコル階層は、開放型システム相互接続(Open System Interconnection;OSI)基準モデルのような周知の相互接続方法の下位3個の階層に基づいて第1階層(L1)、第2階層(L2)、第3階層(L3)に区分されることができる。
第1階層(L1)として動作する物理階層は、物理チャンネル(Physical Channel)を用いた情報転送サービス(Information Transfer Service)を提供する。第3階層(L3)に位置する無線資源制御(Radio Resource Control;RRC)階層は、UEとネットワーク間の無線資源を制御する。このため、RRC階層は、UEとネットワーク間にRRCメッセージを交換する。RRC階層は複数のネットワークノード(すなわち、eNode−B及びAG等)に分散されることができ、eNode−BまたはAGに位置しても良い。
以下、図2を参照して無線プロトコル制御平面について説明する。無線プロトコル制御平面は、物理階層、媒体接続制御(Medium Access Control;MAC)階層、無線リンク制御(Radio Link Control;RLC)階層及び無線資源制御(Radio Resource Control;RRC)階層を含む。
第1階層(L1)として動作する物理階層は、物理チャンネルを用いて上位階層に情報転送サービス(Information Transfer Service)を提供する。物理階層は、媒体接続制御(MAC)階層(L2階層)と転送チャンネル(Transport Channel)を通じて連結される。MAC階層と物理階層は、データが転送チャンネルを通じてMAC階層と物理階層間を移動できるように通信する。データは、相互に異なる物理階層の間で通信されることができる。具体的に、データは、送信側の第1物理階層と受信側の第2物理階層との間で通信されることができる。
第2階層(L2)のMAC階層は、論理チャンネル(Logical Channel)を通じてRLC(Radio Link Control)階層(L2階層)に様々なサービスを提供する。第2階層(L2)のRLC階層は、信頼性あるデータ転送を支援する。また、RLC階層の様々な機能がMAC内部の機能ブロックで具現されることができる。この場合、RLC階層は必要でない。
第3階層(L3)の最も上部に位置したRRC(Radio Resource Control)階層は、制御平面でのみ定義される。RRC階層は、無線ベアラー(Radio Bearer;RB)等の設定(Configuration)、再設定(Reconfiguration)及び解除(Release)動作と関連して論理チャンネル、転送チャンネル及び物理チャンネルを制御する。ここで、RBは、UEとUTRAN間のデータ通信のために第2階層(L2)により提供されるサービスを意味する。
以下、図3を参照して無線プロトコル使用者平面について説明する。無線プロトコル使用者平面は、物理階層、MAC階層、RLC階層及びPDCP(Packet Data Convergence Protocol)階層を含む。
第1階層(L1)の物理階層と第2階層(L2)のMAC階層及びRLC階層は、図2のそれと同一である。IPパケット(例えば、IPv4またはIPv6)を帯域幅の小さい無線通信区間で効率的に転送すべく、第2階層(L2)のPDCP階層は、相対的に大きさが大きく、余分の制御情報を含んでいるIPパケットヘッダサイズを減らすヘッダ圧縮を行う。
以下、RLC階層について具体的に説明する。RLC階層の基本機能は、各RBのQoSを保障し、QoSと関連してデータを転送することである。RBサービスは、無線プロトコルの第2階層が上位へ提供するサービスであるから、第2階層全体がQoSに影響を与える。特に、第2階層は、RLC階層によって大きい影響を受ける。RLC階層は、RB固有のQoSを保障すべく、RBごとに独立したRLCエンティティー(Entity)を備えている。ここで、RLCエンティティーは、下位階層(すなわち、MAC階層)で決定された無線資源の大きさによってRLCPDU(RLC Protocol Data Unit)を構成する。
したがって、RLC PDUをMAC階層に伝達する場合、eNode−Bに位置するRLCエンティティーは、MACエンティティーにより決定される予定された大きさのデータを構成し、RLCPDUをMACエンティティーに伝達する。また、UEに位置するRLCエンティティーも下位階層(すなわち、MAC階層)で決定される無線資源の大きさによってRLC PDUを構成する。したがって、RLCPDUをMAC階層に伝達する場合、UEに位置するRLCエンティティーは、MACエンティティーによって決定される予定された大きさのデータを構成し、RLC PDUをMACエンティティーに伝達する。
本発明は、移動通信システムでデータを転送する方法を提供する。
本発明の追加的な特徴と利点は、以下の明細書中に記載され、部分的には明細書の記載から明白になり、さらには本発明の実施から明確になるはずである。本発明の目的及び他の利点は、詳細な説明、特許請求の範囲及び添付した図面によって具体的に指示された構造から具現または確認されることができる。
本発明のこれらの利点及び他の利点を達成するために、または、本発明の目的によれば、本発明は、広く記載され且つ具現されたように、移動通信システムでデータを転送する方法を提供する。この方法は、第1データを受信側に転送する段階と、前記第1データが前記受信側に成功的に転送されたか否かを知らせる送受信確認情報を受信する段階と、前記第1データが前記受信側に成功的に転送されていない場合、可用の無線資源の量が、前記第1データを前記受信側に再転送するのに充分であるか否かを判定する段階と、前記可用の無線資源の量が前記第1データを再転送するのに充分である場合、前記第1データを前記受信側に再転送する段階と、前記可用の無線資源の量が前記第1データを再転送するのに不充分である場合、前記第1データを、前記可用の無線資源の量を用いて前記受信側に転送されうるような少なくとも一つの第2データに再構成する段階と、少なくとも一つの第2データを受信側に転送する段階と、を含む。
好ましくは、前記送受信確認情報は、前記受信側から受信される。好ましくは、前記送受信確認情報は、送信側の下位階層から受信される。
本発明の一様相として、前記第1データは、SN(sequence number)フィールド、C/D/S(Control/data/subframe)フィールド、C/P(complete/partial)フィールド、F(following)フィールド、及びLI(length indicator)フィールドのうち少なくとも一つを含むRLCPDU(radio link control layer protocol data unit)である。好ましくは、前記C/D/S(Control/data/subframe)フィールドは、前記RLCPDUが前記第1データであるか、または、前記第2データであるかを表す。好ましくは、前記C/Pフィールドは、前記RLC PDUが上位階層SDU(service data unit)に整列される方法を表す。
本発明の他の様相として、前記第2データは、SN(sequence number)フィールド、C/D/S(Control/data/subframe)フィールド、sSN(subframe sequence number)フィールド、RM(remaining)フィールド、C/P(complete/partial)フィールド、F(following)フィールド、及びLI(length indicator)フィールドのうち少なくとも一つを含むRLC subPDU(radio link control layer sub protocol data unit)である。好ましくは、前記sSNフィールドは、前記第1データと関連して転送される複数の第2データ内で、少なくとも一つの第2データの順次的な順番を表す。好ましくは、前記RMフィールドは、少なくとも一つの第2データ以降に後続する第2データが存在するか否かを表す。
本発明の他の様相として、前記可用の無線資源の量は、前記受信側に転送されるようにスケジューリングされたデータの最大量を含む。
本発明の他の様相として、可用の無線資源の最大量は、ネットワークから受信したスケジューリング情報によって表される。好ましくは、前記スケジューリング情報は、前記可用の無線資源のタイミング及び周波数を表す。
本発明の一実施例において、移動通信システムでデータを転送する装置は、第1データを受信側に転送する手段と、前記第1データが前記受信側に成功的に転送されたか否かを知らせる送受信確認情報を受信する手段と、前記第1データが前記受信側に成功的に転送されていない場合、可用の無線資源の量が前記第1データを受信側に再転送するのに充分であるか否かを判定する手段と、前記可用の無線資源の量が前記第1データを再転送するのに充分である場合、前記第1データを前記受信側に再転送する手段と、前記可用の無線資源の量が前記第1データを再転送するのに不充分である場合、前記第1データを、前記可用の無線資源の量を用いて前記受信側に転送されうるような少なくとも一つの第2データに再構成する手段と、前記少なくとも一つの第2データを前記受信側に転送する手段と、を含む。
好ましくは、前記送受信確認情報は、前記受信側から受信する。好ましくは、前記送受信確認情報は、送信側の下位階層から受信する。
本発明の一様相として、前記第1データは、SN(sequence number)フィールド、C/D/S(Control/data/subframe)フィールド、C/P(complete/partial)フィールド、F(following)フィールド、及びLI(length indicator)フィールドのうち少なくとも一つを含むRLCPDU(radio link control layer protocol data unit)である。
本発明の他の様相として、前記第2データは、SN(sequence number)フィールド、C/D/S(Control/data/subframe)フィールド、sSN(subframe sequence number)フィールド、RM(remaining)フィールド、C/P(complete/partial)フィールド、F(following)フィールド、及びLI(length indicator)フィールドのうち少なくとも一つを含むRLC subPDU(radio link control layer sub protocol data unit)である。
本発明の他の様相として、前記可用の無線資源の量は、前記受信側に転送されるようにスケジューリングされたデータの最大量を含む。
本発明の他の様相として、可用の無線資源の最大量は、ネットワークから受信したスケジューリング情報によって表される。好ましくは、前記スケジューリング情報は、前記可用の無線資源のタイミング及び周波数を表す。
本明細書中に記載された内容は、本発明の技術的思想を例示及び説明するためのもので、請求された本発明について追加的な説明を提供するためのものである。
本発明は、移動通信システムでデータを転送する方法に関する。
以下、添付の図面を参照しつつ、本発明の好適な実施例について詳細に説明する。図面中、同一の構成要素については可能なかぎり同一の参照番号を共通使用するものとする。以下、移動通信システムでデータを転送する方法について詳細に説明する。
本発明を説明するに先立ち、本発明の好適な実施例は、従来技術による階層構造の上位階層から受信した情報をRLC階層で再構成し、MAC階層に転送するのを許容する。しかし、本発明の範囲が、前記RLC階層から転送する場合に限定されず、様々な場合に適用されることができることは、当業者には自明である。上位階層から転送され、RLC階層が受信する第1情報を‘RLCSDU(RLC Service Data Unit)’と呼ぶ。以下、RLC SDUを含み、RLC階層で再構成されてMAC階層に転送される第2情報を、‘RLC PDU’と呼ぶ。RLCPDUを含み、MAC階層で再構成される第3情報を‘MAC PDU’と呼ぶ。
RLC階層は、無応答モード(Unacknowledged Mode;UMまたはUMモード)及び応答モード(Acknowledged Mode;AMまたはAMモード)の2種類のRLCモードを提供する。UM及びAMモードは、支援するQoSが異なるからそれらの動作方法に相違がある。また、UM及びAMモードの細部機能にもまた、相違がある。したがって、以下ではRLC階層の機能が動作モード別に説明される。
本発明の理解及び便宜のために、UMモードにあるRLCをUMRLCとし、AMモードにいるRLCをAM RLCとする。UM RLCは、生成されたそれぞれのPDUごとに、一連番号(Sequence Number;SN)を含めたPDUヘッダを付けて送ることによって、どんなPDUが転送中に消失されたかを受信側がわかるようにする。したがって、UMRLCは、好ましくは、使用者平面で放送/マルチキャストデータの転送やパケットサービス(PS)領域の実時間パケットデータ(例えば、VoIP(voice over Internet protocol)またはストリーミング)の転送を担当する。制御平面で、UMRLCは、好ましくは、セル内の特定UEまたは特定UEグループに転送される複数のRRCメッセージのうち、UM RRCメッセージに関する転送を担当する。
AM RLCは、UM RLCと同様に、生成されたそれぞれのPDUに、SNを含むPDUヘッダを付けるが、UMRLCとは違い、送信側から転送されたPDUに対して受信側が応答(Acknowledgement)をするように指示する。したがって、PDU応答を行う場合、受信側は、送信側から受信できなかったいかなるPDUに対しても再転送を要求することができる。
再転送機能を用いることによって、AM RLCは、誤りのない(error−free)転送を保障する。したがって、AMRLCは、使用者平面でPSドメインのTCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)のような非−実時間パケットデータの転送を担当する。制御平面で、AMRLCは、セル内の特定UEに転送される様々なRRCメッセージのうち、確認応答(AM RRCメッセージ)を要求するRRCメッセージに関する転送を担当する。
方向性の面で、UM RLCは、単方向(uni−directional)通信に用いられるのに対し、AMRLCは、受信側からのフィードバック(feedback)があるので両方向(bi−directional)通信に用いられる。好ましくは、両方向通信は、点対点(point−to−point;PTP)通信で用いられるので、AMRLCは専用論理チャンネルを使用する。構造的に、UM RLCは、単一送信構造または単一受信構造を持つ単一RLCエンティティーを含む。これに対し、AM RLCは、送信構造及び受信構造を持つ単一RLCエンティティーを含む。AMRLCは、再転送機能によってより複雑である。再転送機能を管理すべく、AM RLCは、送受信バッファーの他に再転送バッファーを備え、多様な機能を行う。AM RLC機能は、例えば、流れ制御のための送受信ウィンドの使用、送信側が受信側のピア(peer)−RLCエンティティーに状態情報を要求するポーリング(Polling)機能、受信側が送信側のピア−RLCエンティティーに自分のバッファー状態を報告する状態報告(Status Report)機能、状態情報を持ち運ぶための状態PDU(Status PDU)機能、データ転送効率を上げるためにデータPDU内に状態PDUを挿入するピギーバック(Piggyback)機能を含む。
その他、AM RLCが動作過程で重大な誤りを発見した場合、AMRLCは、相手側のAM RLCエンティティーに全ての動作及びパラメータ再設定を要求するReset PDU機能とReset PDUに応答するReset ACK PDU機能のような追加的な機能を行っても良い。
これらの機能を支援すべく、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。状態報告機能、状態PDU機能及びResetPDU機能のような上述した機能に用いられる多様なPDUの他、AM RLCデータ転送を制御するためのPDUは、制御PDUと呼ばれる。使用者データを転送するために用いられるPDUは、データPDUと呼ばれる。
好ましくは、AMモードは、ARQ(Automatic Repeat Request)情報を使用するが、UMモードはそうでない。ここで、ARQ情報は送受信確認(AKC)情報である。好ましくは、送受信ACK情報は、送信側から受信側に正常に転送されたデータブロックに関連した情報を表したり、送信側から受信側に非正常的に転送されたエラーデータブロックに関連した情報を表す。
表1には、UMモードで用いられるRLC PDUフォーマットの一例を示す。
Figure 0004806030
表1を参照すると、SN(Sequence Number)フィールドは、該当のRLCPDUのデータフロー、または、論理チャンネル上での位置情報を示す。C/P(Complete/Partial)フィールドは、RLC PDUの初めのデータ部分が、関連したSDUの初めの部分と同一か否かを示す。また、C/Pフィールドは、RLCPDUの最後のデータ部分が、関連したSDUの終わりの部分と同一か否かを示す。
例えば、C/Pフィールドの値が“00”である場合、PDUの開始部分はSDUの開始部分と同一であり、PDUの終わりはSDUの終わりと同一である。C/Pフィールドの値が“01”である場合、PDUの開始部分はSDUの開始部分と同一であり、PDUの終わりはSDUの終わりとは異なる。C/Pフィールドの値が“10”である場合、PDUの開始部分はSDUの開始部分と相異なり、PDUの終わりはSDUの終わりと同一である。C/Pフィールドの値が“11”である場合、PDUの開始部分はSDUの開始部分と相異なり、PDUの終わりはSDUの終わりと相異なる。
LI(Length Indicator)フィールドは、RLCSDUの境界を表す。一つのRLC PDUが二つのRLC SDUを含む場合、受信側は、RLC SDUに関する境界情報を用いてRLC SDUを分離できる。F(Following)フィールドは、次のフィールドがLIフィールドかデータかを表す。
AMモードと違い、UMモードのRLC PDUフォーマットは、送受信確認情報を送受信する必要がない。したがって、UMモードのRLCPDUは、AMモードよりも簡単であり、一つのヘッダフォーマットを持つことができる。また、該当RLC PDUの転送時点が再転送情報(すなわち、redundancy version情報)を用いて下位端で区分されることができれば、SNフィールドは除去されても良い。
表2には、AMモードで一般的にデータを転送するためのARQRLC PDUフォーマットの一例を示す。
Figure 0004806030
表3には、AMモードで制御情報(例えば、送受信確認情報)を転送するためのARQRLC PDUフォーマットの一例を示す。
Figure 0004806030
好ましくは、AMモード下で、表2のARQ RLC PDUフォーマットが変形されない限り宛先には転送されることができない場合、ARQRLC subPDUが構成される。したがって、表4に、ARQ RLC subPDUの一例を示す。
Figure 0004806030
表2、3及び4を参照すると、SNフィールド、C/Pフィールド、LIフィールド及びFフィールドは、表1のそれと同一である。したがって、それらについての詳細な説明は便宜上省略する。
C/D/S(Control/Data/SubFrame)フィールドは、該当のRLCPDUが、ARQ RLC PDU、ARQ RLC Control PDUまたはARQ RLC SubPDUのうち、いずれのものかを表す。sSN(subframe Sequence Number)フィールドは、関連したsubPDU内で該当のsubPDUの位置情報を表す。RM(ReMaining)フィールドは、該当のsubPDU以降に、関連したsubPDUが存在/不在するかを表す。こういう観点から、表4のARQRLC SubPDUを、本発明の好適な実施例を参照して詳細に説明する。
図4は、本発明の一実施例による、RLC SDUでMACPDUを構成する方法を示す図である。好ましくは、本発明は、RLCまたはMAC階層でデータユニットを構成する方法に関するものである。
図4を参照すると、UEのMAC階層は、eNode−Bから可用の無線資源の量に関する情報を受信する。好ましくは、MAC階層は、次の転送時間に可用の無線資源の量に関する特定情報をeNode−Bから受信する。
eNode−Bの場合、eNode−BのMAC階層は、上りまたは下り無線資源の使用されるか否かを決定する。eNode−BのMAC階層はまた、次の転送区間でそれぞれのUEに割り当てられる無線資源の量を決定し、この決定を各UEのMAC階層に知らせる。UEのバッファーに保存されたデータユニットとこれらの優先順位を考慮し、それぞれのUEは、各論理チャンネルを通じてまたは各RLCエンティティーから転送されるデータの量を決定する。すなわち、各RLCエンティティーは、MAC階層に転送されるRLCPDUの大きさを決定する。
同様に、UEの下りデータ量と各データの優先順位を考慮し、eNode−Bに位置したMAC階層は、それぞれのRLCエンティティーに割り当てられるデータ量を決定し、この決定を各RLCに知らせる。その後、各RLCは、前記決定によってRLCPDUを構成し、前記RLC PDUをMAC階層に伝達する。
好ましくは、MACエンティティーは、複数のRLCエンティティーと接続される。各RLCエンティティーは、上位階層からRLCSDUを受信し、MAC階層の命令を、受信したRLC SDUに適用しRLC PDUを生成し、生成されたRLC PDUをMACエンティティーに転送する。MACエンティティーは、各RLCエンティティーから受信したRLCPDUを組み合わせ、組み合わせられたRLC PDUを単一MAC PDU形態に構成した後、単一MAC PDUを物理階層に転送する。
上記の条件下で通信効率を上げるために、MAC PDUまたはRLCPDUに含まれているパッディングビット(padding bit)の数を減少させることが好ましい。好ましくは、大きさ調整に用いられるビットの予定された数を減少させる。このために、MACエンティティーは複数の論理チャンネル(すなわち、複数のRLCエンティティー)からデータを受信し、受信したデータを用いてMACPDUを構成する。
しかし、受信側がMAC PDUからRLC PDUを正常に復元するには、各論理チャンネルに含まれたデータの量に関する特定情報が必要である。したがって、各論理チャンネルに該当するデータ量に関する情報または論理チャンネルの識別子(IDs)に関する情報を含むことが好ましい。
好ましくは、受信側は、受信したMAC PDUのヘッダに含まれた論理チャンネル識別子と、各論理チャンネルのデータブロック大きさに関する情報を用いてRLCPDUに関する情報を抽出する。その後、受信側は、抽出した情報を該当のRLCエンティティーに伝達する。
図4を参照して、本発明によるMACとRLC階層の動作について説明する。MACPDUは、MACヘッダとRLC PDUを含む。RLC PDUは、上位階層から受信したRLC SDUに関するデータとRLC SDUに関するセグメント情報を含む。セグメント情報は、RLCヘッダと類似な機能を行う。好ましくは、セグメント情報は、例えば、単一RLCPDU内でRLC SDUに関する境界情報を含む。MACヘッダは、MAC PDUに含まれた各RLC PDUの大きさと各RLC PDUがどんなRLCエンティティーあるいはどんな論理チャンネルに該当するかを知らせる。
受信状態を知らせるための制御情報(例えば、状態報告情報)がMACPDUに含まれる場合、制御情報は、一つのRLC PDUに含まれる。したがって、MACヘッダは、制御情報が含まれていることを知らせることができる。この時、前記制御情報は、特定値を有する論理チャンネルIDを使用する方法を通じて例示的に具現されることができる。
図5は、本発明の一実施例による、MAC PDUフォーマットを示す構造図である。好ましくは、MACPDUは、上位RLCエンティティーから受信したRLC PDUに基づく。
図5を参照すると、RLC IDフィールドは、該当のRLCPDUがどんなRLCエンティティーまたはどんな論理チャンネルから転送されてきたかを知らせる。LIフィールドは、各RLC PDUの大きさを知らせる。Fフィールドは、次にくる値がRLCIDフィールド、LIフィールド及びFフィールドの組み合わせか、実際のRLC PDUかを知らせる。
データは通信システムの物理チャンネルで不意に損失されることができる。従来のシステムと比較して、UTRANシステムの物理階層は、データを送信側から受信側へより正確に転送することができる。しかし、データ転送エラーに対する確率が、UTRANシステムで完全に除去されるわけではない。特に、UEとeNode−B間の距離が遠いほど、UEのデータ損失率は高まる。
したがって、本発明の通信システムは、例えば、TCPデータが誤りのない転送またはシグナリングデータを要求する場合、特別な管理方法を必要とする。したがって、通信システムはAMモードを使用することができる。TCPパケットにおいて、TCPパケットの大きさは、最大1500バイトまで延長されることができる。したがって、TCPパケットがRLCにRLCSDUの形態で伝達されると、RLCエンティティーは、TCPパケットを下位階層(すなわち、MAC階層)で許容する特定大きさに再組み合わせし、再組み合わせしたTCPパケットを宛先に転送することができる。
前記再組み合わせにより生成された複数のRLC PDUは、物理階層を通じて受信側に転送される。しかし、一つのRLCSDUに該当するRLC PDUのうち一つでも受信側に到着しなかった場合、受信側は送信側にRLC PDU非−受信を知らせることになる。この時、送信側が損失されたRLCPDUと関連したRLC SDU全体を再送信するとしたら、多い量の無線資源の無駄使いにつながる。
例えば、1500バイトのRLC SDUが10個のRLCPDUに分けられると、それぞれは150バイトを有することになる。もし、10個のRLC PDUのうちの一つのRLC PDUが受信側に正しく転送されなかったとすれば、上記の条件によって全体RLCSDUが再転送される。したがって、1400バイトが余分に使われてしまう。この場合、RLC PDUレベルで再転送がなされるようにしなければならない。
ところが、RLC PDUを再転送しようとする時の無線環境は、RLCPDUを最初に転送した時と異なることができる。例えば、RLC PDUが最初に転送される時に、該当のRLCエンティティーが単位時間の間に200バイトのデータを転送できたのに対し、RLCPDUを再転送する時期には、該当のRLCエンティティーは期待とは違い、単位時間の間に50バイトのデータしか転送できない場合がありうる。この場合、RLC PDUが変形されない限り再転送は不可能である。特に、元来のフォーマットを持つRLCPDUは、所望の宛先に再転送されることができない。このような問題点を解決するために本発明の一実施例は、元来のRLC PDUを複数のRLC subPDUに分割する。好ましくは、本発明は、送信側がRLCPDUを転送した後に、受信側から受信状態情報を受信するようにする。その後、送信側は、現在送信側に割り当てられた無線資源によって再転送を行う。
図6は、本発明の一実施例による移動通信システムにおいて信号を転送する方法を示す流れ図である。図6を参照すると、送信側は、RLCPDUの第1データを受信側に転送する(S60)。受信側は、前記第1データを受信し、前記RLC PDUに関する送受信確認情報(例えば、ACK/NACK信号)及び受信した第1データに関する受信状態情報を転送する(S61)。
第1データを再転送しなければならない場合、送信側は、受信側から受け取った送受信確認情報に基づいてどんなRLCPDUが受信側に到着しなかったか判別する。そして、送信側は、再転送に使用できる無線資源の量を確認する(S62)。
可用の無線資源の量を用いてRLC PDUを再転送できる場合、RLCPDUは再転送される(S63)。しかし、可用の無線資源の量を用いてRLC PDUを再転送できない場合には、RLC PDUは2以上のRLC subPDUに再構成され(S64)、RLCsubPDUは、可用の無線資源の量を用いて転送されることができる(S65)。
すなわち、RLC PDUデータを再転送しなければならなく、かつ、送信側に割り当てられた無線資源の量が初期RLCPDUの大きさよりも小さい場合、送信側は、RLC PDUを2以上のRLC subPDU形態に再構成し(S64)、RLC subPDUを受信側に転送する(S65)。好ましくは、各RLCエンティティーは、下位階層により割り当てられる予定された大きさの無線資源を考慮する。
無線資源の量は、送信側が転送できるデータの最大量を意味する。また、送信側は、送信側RLCを含む。
送信側がスケジューリング情報または送受信確認情報に載せられた情報を用いてRLCPDUを再構成する必要がある場合、RLC PDUは、2以上のRLC subPDU形態に再構成され、RLC subPDUは、受信側に転送されることができる。また、送信側は、転送されたRLCPDUのうち一つでも受信側に到着しなかった場合、RLC PDUを2以上のRLC subPDU形態に再構成できる。
本発明の一実施例として、送信側から受信側が受信したスケジューリング情報または送受信確認情報は、送信側で再構成されるRLCsubPDUの大きさに関して知らせる。好ましくは、スケジューリング情報は、eNode−BからUEに転送され、どんなUEがどんな大きさの無線資源をどれだけの時間に使用するかを知らせる情報である。特に、スケジューリング情報は、大きさ情報を持つ無線資源によって、決定されたUEによって使われる無線資源の大きさに関する情報及び決定されたUEによって使われる時間に関する情報を知らせる。
好ましくは、前記送受信確認情報は、受信側から送信側に転送され、受信側がどんなPDUまたはSDUを正しく受信したか知らせる情報である。また、送受信確認情報は、受信側がどんなPDUまたはSDUを受信しなかったかを知らせる。受信側は、受信したデータブロックがRLCPDUなのかRLC subPDUなのか確認する。受信側で確認できない場合、受信側は、関連のないデータを一つにまとめてRLC SDUを再構成する。そうしないと、一つのRLCSDUに属したデータユニットの順番が元来順番から変わってくる恐れがある。
RLC PDUとRLC subPDUを区分するために、RLCとMACが取り交わすデータブロックのヘッダ部分に、RLCPDUとRLC subPDUを区分できるフィールドを追加することができる。追加フィールドの値によって、受信側RLCは、下位MAC階層から伝達されてきたデータブロックがRLCPDUなのかRLC subPDUなのかが判断できる。同様に、下位MAC階層にデータブロックを転送する場合、送信側RLCエンティティーは、自分が伝達するデータがRLCPDUなのかRLC subPDUなのかを決定し、データブロックのヘッダ部分にPDU/subPDU区分子を適切に設定することができる。
以下、RLC subPDUに関する本発明の好ましい実施例を、添付の図面を参照しつつ詳細に説明する。以下に説明されるRLCsubPDUのフォーマットはいずれも本発明を限定するものではなく、必要な場合、他の実施例も適用可能である。
図7は、本発明の一実施例による無線通信システムにおいてデータを転送する方法を示す図である。図7を参照すると、1番目のブロック70は、3個のIPパケットを含む。好ましくは、3個のIPパケットは、RLCエンティティーの観点からすればRLCSDUといえよう。好ましくは、本発明の一実施例に適用される各IPパケットの大きさはそれぞれ、500ビット、600ビット及び300ビットである。
2番目のブロック71は、前記IPパケットからどのようにしてRLCPDUを構成するかを表す。ここで、最初の転送時に無線環境で許容されたRLC PDUの大きさはそれぞれ、300ビット、400ビット及び700ビットと仮定する。ここで、RLCPDUは、複数のヘッダフィールドを含む。
本発明による各ヘッダフィールドについての詳細な説明は、次の通りである。FlowID(Queue ID)フィールドは、RLC PDUがどんなRBまたはどんなRLCエンティティーと関連しているかを示す。実際に一つのUEは、QoSと特性が異なる複数のRB、またはQoSと特性が異なる複数のRLCエンティティーを含む。したがって、FlowIDフィールドは、それぞれのRBを区分する。
TSN(Transmission sequence number)フィールドは、受信したRLCPDUの再整列または再転送管理を手伝う。好ましくは、新しいRLC PDUが生成される度に、TSN値が1ずつ増加する。したがって、TSNは一つのRLCエンティティーで各RLCPDUの順番を意味する。
LI(Length Indicator)フィールドは、RLCSDUの境界を指示する。したがって、一つのRLC PDUが二つのRLC SDU部分を含む場合、受信側は、RLC SDUの境界に関する情報を用いてRLC SDUを適切に分離することができる。
3番目のブロック72は、RLC PDUがどのようにしてRLCsubPDUに再構成されるかを示す。ARQ動作によって受信側が送信側に、特定RLC PDUを受信できなかったことを知らせる場合、送信側は前記RLC PDUを再転送しなければならない。ところが、再転送しなければならない瞬間に、送信側の下位階層で使用可能な無線資源の量が、前記RLCPDUを転送するのに充分でない場合がありうる。したがって、前記RLC PDUをRLC subPDUに分割したり、RLC PDUをRLC subPDU形態に再構成することが好ましく、ここで、RLCsubPDUは、可用の無線資源を用いて受信側に転送されることができる。
図7を参照して、2番目のブロック71の2番目のRLCPDUをRLC subPDU形態に再構成する方法について説明する。ここで、下位端(または、下位階層)から再転送する場合、無線環境によって単位時間当たり転送されうるデータの量を100ビット、200ビット及び100ビットと仮定する。したがって、再転送されるべきRLCPDUは、RLC subPDUに構成され、それぞれには100ビット、200ビット及び100ビットが順次に割り当てられる。
好ましくは、RLC PDUまたはRLC subPDUを転送する場合、送信側は、受信側に転送に関して知らせる。したがって、RLCsubPDUをRLC PDUから区分するために、特定値を持つLIフィールドを使用することができる。図7で、“Special LI”フィールドがRLC subPDU転送時に使われる。したがって、受信側がSpecialLIフィールドを受信する度に、受信側は受信したデータブロックをRLC subPDUとして認識し、それによって動作する。
一般に、受信側は、LIフィールドをRLC SDUの境界を決定するのに使用する。しかし、受信側が、LIフィールドが特定値に設定されたRLCPDUを受信する場合、受信側は、受信したRLC PDUをRLC subPDUとして認識する。この場合、受信したRLC subPDUに対する原本RLC PDUを認知するために、RLCsubPDUのTSNフィールドは、原本RLC PDUのTSNと同じ値に設定される。したがって、受信側は、受信したRLC subPDUの位置情報、関連したRLCPDUまたは関連したRLC SDUを判別できる。
一つのRLC PDUが複数個のRLC subPDUに分割された場合、受信側で受信したRLCsubPDUの順番を決定するためには追加情報が必要とされる。この目的のために、subPDU Infoが有用に用いられる。
subPDU Infoフィールドは、特定RLC subPDUが関連RLCPDUの最後の部分かを知らせ、また、関連RLC subPDU内で特定RLC subPDUの相対的位置情報を知らせる。例えば、図7の3番目のブロック72を参照すると、3番目のRLCsubPDUのsubPDU Infoフィールドは、RLC subPDUがRLC PDUに対する最後のRLC subPDUなのかを知らせ、RLC subPDUがRLCPDUと関連したRLC subPDU内で3番目のRLC subPDUであることを知らせる。
上述のように、RLC subPDUが送信側から受信側に再転送されるにも関らず、受信側はRLCsubPDUの一部分を正しく受信できない場合がありうる。この場合、RLC subPDUは、下位データブロックにさらに分割されることができる。しかし、RLC PDUとRLCsubPDUがいずれも損失される確率が非常に低いとすれば、RLC subPDUを追加的に分割しないことが好ましい。
図8は、本発明の一実施例による移動通信システムにおいてデータを転送する方法を示す図である。図8を参照すると、1番目のブロック80、2番目のブロック81及び3番目のブロック82は構造的に図7の1番目、2番目及び3番目のブロックにそれぞれ似ている。図8に追加されたフィールドについて説明する。
S(Subframing Indicator)フィールドは、受信したデータブロックがRLCPDUのRLC subPDUなのかを表す。好ましくは、Sフィールドが“Y”に設定されていると、該当のデータブロックがRLC subPDUであることを意味する。
LEX(Length eXtension Indicator)フィールドは、次のフィールドがLIフィールドかRLCSDUかを表す。LEXフィールドが“Y”に設定されていると、次のフィールドがLIフィールドであることを意味する。subPDU Infoフィールドは、受信側がRLCsubPDUを再整列する場合に使われる。
図9は、本発明の一実施例による移動通信システムにおいてデータを転送する方法を示す図である。図9を参照すると、1番目のブロック90、2番目のブロック91及び3番目のブロック92は構造的に図7及び図8の1番目、2番目及び3番目のブロックに似ている。追加されたフィールドについて、図9に基づいて説明する。
SN(Sequence Number)フィールドは、該当のRLCPDUのデータフロー、または論理チャンネル上での位置情報を知らせる。C/D/S(Control/Data/Subframe)フィールドは、該当のRLC PDUが、データ転送のためのARQRLC PDUなのか、制御情報転送のためのARQ RLC control PDUなのか、または、前記ARQ RLC PDUを再転送する場合に再構成されたARQRLC subPDUなのかを表す。C/P(Complete/Partial)フィールドは、PDUの初めのデータ部分が、関連したSDUの初めの部分と同一かを表す。C/Pフィールドに2ビットを使用した例は、次の通りである。
例えば、C/Pフィールドの値が“00”である場合、PDUの開始部分はSDUの開始部分と同一であり、PDUの終わり部分はSDUの終わり部分と同一である。C/Pフィールドの値が“01”である場合、PDUの開始部分はSDUの開始部分と同一であるが、PDUの終わり部分はSDUの終わり部分と相異なる。C/Pフィールドの値が“10”である場合、PDUの開始部分はSDUの開始部分と相異なるが、PDUの終わり部分はSDUの終わり部分と同一である。C/Pフィールドの値が“11”である場合、PDUの開始部分はSDUの開始部分と相異なり、また、PDUの終わり部分もSDUの終わり部分と相異なる。
F(Following)フィールドは、次のフィールドがLIフィールドなのかデータなのかを知らせる。LI(Length Indicator)フィールドは、PDUに含まれたSDUの境界を知らせる。sSN(subframe Sequence Number)フィールドは、関連したsubPDU内で特定subPDUの位置情報を知らせる。RM(ReMaining)フィールドは、特定subPDU以後に関連subPDUが存在/不在するかを知らせる。
上述の内容から明らかように、本発明は、移動通信システムでデータを転送する方法を提供する。特定データブロックが再転送されなければならないにもかかわらず、データブロックを転送するための無線資源が足りない場合、本発明は、可用の無線資源を用いてデータブロックを転送するためにデータブロックを再構成する。好ましくは、本発明は、必要なものだけを再転送する。したがって、データ転送効率は増加し、使用者またはUEのサービス切れ時間は減少する。
以上は本発明を移動通信に適用した場合について記載してきたが、本発明は、無線通信機能を備えたPDA及びラップトップコンピュータのような移動装置を用いるいかなる無線通信システムにも同様に適用可能である。また、本発明を説明するために使用した特定用語によって、本発明の範囲がUMTSのような特定タイプの無線通信システムに限定されるわけではない。したがって、本発明は、例えば、TDMA、CDMA、FDMA、WCDMAなどのような異なる無線インターフェース(air interface)及び/または物理階層を使用する無線通信システムにも適用されることができる。
好適な実施例は、ソフトウェア、ファームウェア、ハードウェアまたはこれらの組み合わせを提供する標準プログラミング及び/またはエンジニアリング技術を用いて、方法、装置または製造物で具現されることができる。ここで、“製造物”とは、ハードウェアロジックに具現されたコードまたはロジックを指し、ハードウェアは、例えば、集積回路チップ、FPGAs(field programmable gate arrays)、ASICs(application specific integrated circuits)、コンピュータで読み取り可能な媒体(例えば、磁気記憶媒体(例えば、ハードディスクドライブ、フロッピー(登録商標)ディスクドライブ、テープ等)、光学記憶媒体(CD−ROM、光学ディスク等)、揮発性及び不揮発性メモリー装置(例えば、EEPROMs、ROMs、PROMs、RAMs、DRAMs、SRAMs、ファームウェア、プログラマーブルロジック等))がある。
コンピュータで読み取り可能な媒体にあるコードは、プロセッサーにより接近及び実行される。好適な実施例が具現されたコードは、ネットワーク上の転送媒体またはネットファイルサーバーによってさらに接続されることができる。その場合、コードが具現された製造物は、ネットワーク転送線のような転送媒体、無線転送媒体、空間を通じた信号電波、無線波、赤外線信号などを含むことができる。当業者は、本発明の範囲内で多様な変形が可能であるということが明白に認識することができ、製造物は、当業界で公知の任意の情報記憶媒体を含むことができる。
当業者にとっては、本発明がその技術的思想や必須特徴を変更しない限度内で他の具体的な形態として実施可能であるということは明らかであり、したがって、特許請求の範囲及びその均等物の意味及び範囲そしてその同一概念から想到できる変更または変形はいずれも本発明の範囲に含まれる。
本発明は、移動通信システムに適用されることができる。
LTE(Long Term Evolution)移動通信システムを示す構造図である。 3GPP無線接続ネットワーク規格を基盤にしたUEとUTRAN(UMTS Terrestrial Radio Access Network)間の無線インターフェースプロトコル(Radio Interface Protocol)構造の制御平面を示す図である。 3GPP無線接続ネットワーク規格を基盤にしたUEとUTRAN間の無線インターフェースプロトコル構造の使用者平面を示す図である。 本発明の一実施例によるRLC SDUでMAC PDUを構成する方法を示す図である。 本発明の一実施例によるMAC PDUフォーマットを示す図である。 本発明の一実施例による移動通信システムでデータを転送する方法を示す流れ図である。 本発明の一実施例による移動通信システムでデータを転送する方法を示す図である。 本発明の他の実施例による移動通信システムで信号を転送する方法を示す図である。 本発明の他の実施例による移動通信システムで信号を転送する方法を示す図である。

Claims (8)

  1. 移動通信システムにおいてデータユニットを再転送する方法であって、
    前記方法は、
    第1データユニットが受信側に成功的に転送されなかった場合に、前記第1データユニットが下位階層により示されるデータユニットサイズ内にフィットするかどうかを決定することと、
    前記第1データユニットが前記下位階層により示されるデータユニットサイズ内にフィットしていないと決定された場合に、前記第1データユニットを分割することにより、1つ以上の第2データユニットを形成することであって、前記1つ以上の第2データユニットの各々は、前記下位階層により示されるデータユニットサイズ内にフィットする、ことと、
    前記1つ以上の第2データユニットを前記受信側に転送することと
    を含み、
    前記第1データユニットを分割することにより、1つ以上の第2データユニットを形成することは、前記第1データユニットのデータフィールドのみを前記1つ以上の第2データユニットの各々のデータフィールドにマッピングすることを含み、
    前記第1データユニットを分割することにより、1つ以上の第2データユニットを形成することは、前記1つ以上の第2データユニットの各々のヘッダーを設定することをさらに含み、
    前記1つ以上の第2データユニットの各々のヘッダーは、それぞれの第2データユニットが前記第1データユニットから分割されていることを示すフィールドを含む、方法。
  2. 前記第1データユニットが前記下位階層により示されるデータユニットサイズ内にフィットしている場合に、前記第1データユニットを前記受信側に再転送することをさらに含む、請求項1に記載の方法。
  3. 前記1つ以上の第2データユニットの各々のヘッダーは、前記第1データユニット内のそれぞれの第2データユニットの位置を示すフィールドを含む、請求項に記載の方法。
  4. 前記第1データユニットは、AMD(Acknowledge Mode Data) PDU(Protocol Data Unit)である、請求項1に記載の方法。
  5. 移動通信システムにおいてデータユニットを再転送する装置であって、
    前記装置は、
    第1データユニットが受信側に成功的に転送されなかった場合に、前記第1データユニットが下位階層により示されるデータユニットサイズ内にフィットするかどうかを決定する手段と、
    前記第1データユニットが前記下位階層により示されるデータユニットサイズ内にフィットしていないと決定された場合に、前記第1データユニットを分割することにより、1つ以上の第2データユニットを形成する手段であって、前記1つ以上の第2データユニットの各々は、前記下位階層により示されるデータユニットサイズ内にフィットする、手段と、
    前記1つ以上の第2データユニットを前記受信側に転送する手段と
    を含み、
    前記第1データユニットを分割することにより、1つ以上の第2データユニットを形成する手段は、前記第1データユニットのデータフィールドのみを前記1つ以上の第2データユニットの各々のデータフィールドにマッピングする手段を含み、
    前記第1データユニットを分割することにより、1つ以上の第2データユニットを形成する手段は、前記1つ以上の第2データユニットの各々のヘッダーを設定する手段をさらに含み、
    前記1つ以上の第2データユニットの各々のヘッダーは、それぞれの第2データユニットが前記第1データユニットから分割されていることを示すフィールドを含む、装置。
  6. 前記第1データユニットが前記下位階層により示されるデータユニットサイズ内にフィットしている場合に、前記第1データユニットを前記受信側に再転送する手段をさらに含む、請求項に記載の装置。
  7. 前記1つ以上の第2データユニットの各々のヘッダーは、前記第1データユニット内のそれぞれの第2データユニットの位置を示すフィールドを含む、請求項に記載の装置。
  8. 前記第1データユニットは、AMD(Acknowledge Mode Data) PDU(Protocol Data Unit)である、請求項に記載の装置。
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