JP4927485B2 - Communication device and data frame retransmission method - Google Patents
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Description
本発明は、通信装置およびデータフレーム再送方法に関する。 The present invention relates to a communication apparatus and a data frame retransmission method.
誤り訂正方式の一つであるARQ(Automatic Repeat Request:自動再送要求)方式では、受信したデータフレームに誤りがあった場合、受信側が送信側に対して当該データフレームの再送要求を送信する。送信側は、受信した再送要求に基づいて再送すべきデータフレームを特定し、受信側に再送する。このため、ARQ方式による誤り訂正効率の向上には、データフレームの再送回数を減らすこと、再送要求を受信してからデータフレームを再送するまでの時間を短縮すること、などが有効であると考えられる。 In the ARQ (Automatic Repeat Request) method, which is one of error correction methods, when there is an error in a received data frame, the receiving side transmits a retransmission request for the data frame to the transmitting side. The transmitting side identifies a data frame to be retransmitted based on the received retransmission request and retransmits it to the receiving side. For this reason, to improve the error correction efficiency by the ARQ scheme, it is considered effective to reduce the number of retransmissions of the data frame, shorten the time from when a retransmission request is received until the data frame is retransmitted, etc. It is done.
この点、下記特許文献1には、ハイブリッドARQを適用した無線送信装置において、データフレームの再送回数を減らすことにより、システムスループットを向上させる技術が開示されている。
再送要求の受信からデータフレームの再送までにはある一定の処理時間(以下、基準所要時間と称する。)を要するため、特に、TDMA/TDD(Time Division Multiple Access/Time Division Duplex:時分割多重複信)方式による通信では、再送要求を受信したフレームの直後に続く送信フレームを使ってデータフレームを再送することが困難な場合がある。そのため、TDMA/TDD方式に適用する従来のARQでは、データフレームの再送処理に十分な時間を確保するため、一律に、再送要求を受信したフレームの次々フレーム以降の送信フレームを使ってデータフレームを再送するようにしている。その結果、データフレームの誤りが発生すると、必ず1TDMAフレーム分以上の再送遅延が発生するという問題が生じている。 Since a certain processing time (hereinafter referred to as a reference required time) is required from reception of a retransmission request to retransmission of a data frame, in particular, TDMA / TDD (Time Division Multiple Access / Time Division Duplex) Communication), it may be difficult to retransmit a data frame using a transmission frame that immediately follows the frame that received the retransmission request. Therefore, in the conventional ARQ applied to the TDMA / TDD system, in order to ensure sufficient time for the retransmission process of the data frame, the data frame is uniformly transmitted using the transmission frames after the frame after receiving the retransmission request. I try to resend. As a result, there is a problem that whenever a data frame error occurs, a retransmission delay of 1 TDMA frame or more always occurs.
本発明は、上記従来の課題に鑑みてなされたものであり、再送要求を受信してからデータフレームを再送するまでの時間を良好に短縮することができる通信装置およびデータフレーム再送方法を提供することを目的とする。 The present invention has been made in view of the above-described conventional problems, and provides a communication device and a data frame retransmission method that can favorably shorten the time from when a retransmission request is received until a data frame is retransmitted. For the purpose.
上記目的を達成するために、本発明に係る通信装置は、時分割多重複信方式により他の通信装置と通信を行うとともに、該他の通信装置から送信される再送要求に応じて、該他の通信装置に該再送要求に係るデータフレームを再送する通信装置であって、前記再送要求の受信タイミングと該再送要求に係るデータフレームの再送タイミングとのタイミング差が、再送要求の受信からデータフレームの再送までに要する基準所要時間に近づくよう、前記通信装置の処理能力に基づいて、前記データフレームの再送タイミングを決定するデータフレーム再送タイミング決定手段、を含むことを特徴としている。 In order to achieve the above object, a communication device according to the present invention communicates with another communication device using a time division multiple-duplex communication method, and responds to a retransmission request transmitted from the other communication device. A communication apparatus that retransmits the data frame related to the retransmission request to the communication apparatus, wherein a timing difference between the reception timing of the retransmission request and the retransmission timing of the data frame related to the retransmission request Data frame retransmission timing determining means for determining the retransmission timing of the data frame based on the processing capability of the communication apparatus so as to approach the reference required time required until the retransmission of the data frame.
本発明によれば、再送要求を受信してからデータフレームを再送するまでの時間がデータフレームの再送処理に要する基準所要時間に近づくよう、通信装置の処理能力を考慮してデータフレームの再送タイミングを決定する。このため、再送要求を受信してからデータフレームを再送するまでの時間を良好に短縮することができる。 According to the present invention, the data frame retransmission timing is considered in consideration of the processing capability of the communication apparatus so that the time from when the retransmission request is received until the data frame is retransmitted approaches the reference required time required for the data frame retransmission processing. To decide. For this reason, it is possible to satisfactorily shorten the time from when the retransmission request is received until the data frame is retransmitted.
また、前記データフレーム再送タイミング決定手段は、前記再送要求の受信タイミングにさらに基づいて、前記データフレームの再送タイミングを決定してもよい。こうすれば、通信装置の処理能力に加え、再送要求の受信タイミングをさらに基づいてデータフレームの再送タイミングを決定できるため、再送要求を受信してからデータフレームを再送するまでの時間をより良好に短縮できるようになる。 The data frame retransmission timing determination means may determine the retransmission timing of the data frame further based on the reception timing of the retransmission request. In this way, since the retransmission timing of the data frame can be determined further based on the reception timing of the retransmission request in addition to the processing capability of the communication device, the time from when the retransmission request is received until the data frame is retransmitted is improved. Can be shortened.
また、通信装置の処理能力を示す情報と再送要求の受信タイミングを示す情報とに関連づけて、前記基準所要時間に係る条件を満たすタイミング差を示すタイミング差情報を記憶するタイミング差情報記憶手段をさらに含み、前記データフレーム再送タイミング決定手段は、前記通信装置の処理能力と前記再送要求の受信タイミングとに関連づけて、前記タイミング差情報記憶手段からタイミング差情報を読み出すとともに、該再送要求の受信タイミングと該読み出したタイミング差情報とに基づいて、前記再送タイミングを決定してもよい。 A timing difference information storage means for storing timing difference information indicating a timing difference satisfying a condition for the reference required time in association with information indicating the processing capability of the communication apparatus and information indicating a reception timing of the retransmission request; The data frame retransmission timing determination means reads timing difference information from the timing difference information storage means in association with the processing capability of the communication device and the reception timing of the retransmission request, and The retransmission timing may be determined based on the read timing difference information.
なお、前記受信タイミングは、受信スロットにより特定されてもよく、前記再送タイミングは、送信スロットまたは該送信スロットを含む送信フレームにより特定されてもよい。 The reception timing may be specified by a reception slot, and the retransmission timing may be specified by a transmission slot or a transmission frame including the transmission slot.
また、本発明に係るデータフレーム再送方法は、時分割多重複信方式による通信において、再送要求に応じてデータフレームを再送するデータフレーム再送方法であって、前記再送要求の受信タイミングと該再送要求に係るデータフレームの再送タイミングとのタイミング差が、再送要求の受信からデータフレームの再送までに要する基準所要時間に近づくよう、前記通信装置の処理能力に基づいて、前記データフレームの再送タイミングを決定するステップ、を含むことを特徴としている。 The data frame retransmission method according to the present invention is a data frame retransmission method for retransmitting a data frame in response to a retransmission request in communication using a time division multiple-duplex method, wherein the retransmission request reception timing and the retransmission request are transmitted. The retransmission timing of the data frame is determined based on the processing capability of the communication apparatus so that the timing difference from the retransmission timing of the data frame related to the reference required time required from the reception of the retransmission request to the retransmission of the data frame approaches The step of carrying out is included.
以下、本発明の一実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。 Hereinafter, an embodiment of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.
図1は、本発明の一実施形態に係る移動体通信システムの全体構成図である。同図に示すように、移動体通信システム1は、基地局装置10と複数の移動局装置12(ここでは3つとする。)を含んで構成されている。
FIG. 1 is an overall configuration diagram of a mobile communication system according to an embodiment of the present invention. As shown in the figure, the
各移動局装置12は、基地局装置10と無線通信を行うものであり、たとえば可搬型の携帯電話機、携帯情報端末、および通信カードである。ここでは、TDD方式により基地局装置10とデータの送受信を行い、またTDMA方式およびOFDMA方式により多重通信を行う。さらに、基地局装置10は、後述するようにアダプティブアレイアンテナを備えており、このアダプティブアレイアンテナを用いて、同一のタイムスロットおよび同一のキャリア周波数において、複数の移動局装置12のそれぞれと空間分割多重(SDMA:Space Division Multiple Access)方式による多重通信を行う。こうして、きわめて高い周波数利用効率で複数の移動局装置12と双方向通信を行うようにしている。
Each
図4は、TDMA/TDDによるタイムスロット構成(1TDMAフレーム分)およびOFDMAによるサブチャネル構成の一例を示す図である。同図に示すように、ダウンリンク(基地局装置10から移動局装置12に向かう無線伝送路)およびアップリンク(移動局装置12から基地局装置10に向かう無線伝送路)は、それぞれ4つのタイムスロットから構成されている。また、各タイムスロットは、それぞれ28のサブチャネルから構成されており、そのうち1つは制御チャネル(CCH:Control Channel)として、残りの27サブチャネルは通信チャネル(TCH:Traffic Channel)として使用される。
FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a time slot configuration (for one TDMA frame) based on TDMA / TDD and a subchannel configuration based on OFDMA. As shown in the figure, the downlink (radio transmission path from the
基地局装置10は、ダウンリンクおよびアップリンクそれぞれにおいて、通信チャネルとして使用される計108のサブチャネル(27サブチャネル×4スロット)のうち、少なくとも一部のサブチャネルを各移動局装置12に割り当てる。具体的には、図4に示すように、1つのアンカーサブチャネル(ASCH:Anchor Sub Channel)を割り当て、必要に応じ1または複数のエクストラサブチャネル(ESCH:Extra Sub Channel)を各移動局装置12に割り当てる。
The
ASCHは、リンク確立時(通信開始時)に決定され、CCHを用いて各移動局装置12に通知されるサブチャネルであり、主にMAP情報やACK情報などの制御情報を送受信するために使用されるものである。MAP情報とは、それを受信した次のTDMAフレーム(次のアップリンクフレームおよびダウンリンクフレーム)で使用する1または複数のESCHを示す108ビットからなるビット列である。具体的には、次TDMAフレームにおいて当該移動局装置12に割り当てるESCHに対応するビットを“1”で示し、その他のサブチャネル(ASCH、他の移動局装置12に割り当てるESCH、および空きサブチャネル)に対応するビットを“0”で示すものである。また、ACK情報とは、アップリンクにおいて受信されたデータフレームのシーケンス番号、および当該データフレームの誤りの有無を示すACK(Acknowledge:肯定応答)またはNACK(Negative Acknowledge:否定応答)を格納するものである。特にACK情報がNACKである場合、そのACK情報はデータフレームの再送要求を意味する。
The ASCH is a subchannel determined when a link is established (communication start) and notified to each
一方、ESCHは、リンク確立後に決定され、ASCHを用いて各移動局措置12に通知されるMAP情報により特定されるサブチャネルであり、主に通信データの送受信に使用されるものである。なお、図4に示すように、ASCHとESCHはスロット番号の対応するダウンリンクスロットとアップリンクスロット(DL#1とUL#1、DL#2とUL#2、・・・)の同じサブチャネルに割り当てられる。
On the other hand, the ESCH is a subchannel that is determined after link establishment and is specified by MAP information notified to each
図2は、移動局装置12の機能ブロック図である。同図に示すように、移動局装置12は、アンテナ20、無線通信部22、信号処理部24、変復調部26、データバッファ28、外部I/F部32、データ入力部34、データフレーム再送制御部36、記憶部46を含んで構成されている。
FIG. 2 is a functional block diagram of the
無線通信部22は、ローノイズ増幅器、ダウンコンバータ、アップコンバータを含んで構成されており、アンテナ20で受信される基地局装置10からの無線信号をダウンコンバートし、信号処理部24に出力する。また、信号処理部24から入力される送信信号を無線信号にアップコンバートし、送信出力レベルにまで増幅して、アンテナ20から送信するものである。
The
信号処理部24は、無線通信部22から入力される信号に対して、シンボル同期およびガードインターバル(GI:Guard Interval)信号の除去などを行ってベースバンドOFDM信号を取得し、変復調部26に出力する。また、変復調部26から入力されるベースバンドOFDM信号にガードインターバル信号を付加し、無線通信部22に出力するものである。
The
変復調部26は、A/Dコンバータ、FFT部、チャネル等推定部、デマッピング部を含んでおり、信号処理部24から入力されるベースバンドOFDM信号をOFDM復調し、得られた受信データフレームをデータバッファ28に出力するものである。具体的には、ベースバンドOFDM信号をA/D変換した後、FFT部においてFFTを行い、OFDMシンボルの各サブキャリア成分を得る。次に、所定のチャネル推定処理などを施した後に、チャネル情報記憶部50に記憶されるサブチャネルの割当状況を参照しながら、基地局装置10から割り当てられた複数のサブチャネル(1つのASCHと1または複数のESCH)に係る各サブキャリア成分を連結してシンボル列を生成する。そして、そのシンボル列を復号して得た受信データフレームをデータバッファ28に出力する。
The
また、変復調部26は、シンボルマッピング部、IFFT部、D/Aコンバータを含んでおり、データバッファ28(送信キュー30)から入力される送信データフレームをOFDM変調し、得られたベースバンドOFDM信号を信号処理部24に出力するものである。具体的には、チャネル情報記憶部50に記憶されるサブチャネルの割当状況を参照しながら、送信データフレームを分割し、基地局装置10から割り当てられた複数のサブチャネル(1つのASCHと1または複数のESCH)それぞれに係る送信データを生成する。次に、生成した当該各サブチャネルの送信データをシンボルマッピングによりシンボル列に変換し、当該シンボル列を当該サブチャネルの各サブキャリアに分配する。そして、IFFT部においてIFFTを行い、D/A変換して得たベースバンドOFDM信号を信号処理部24に出力する。
The modulation /
データバッファ28は、送信キュー30を含んで構成されており、変復調部26から入力される基地局装置10からの受信データフレームを一時的に記憶するとともに、それらを連結してなる受信データを所定の外部I/F部32を介して図示しない上位装置に順次出力する。また、上位装置から外部I/F部32を介して入力される各移動局装置12への送信データフレームやテンキーなどのデータ入力部34から入力されるデータを一時的に記憶するとともに、それら送信データから送信データフレームを生成し、送信キュー30を介して変復調部26に順次出力するものである。
The
送信キュー30は、送信データフレームを先入れ先出し(FIFO:First In First Out)方式のリスト構造で保持するものである。送信キュー30には、送信データフレームまたはデータフレーム再送制御部36から入力される再送データフレームがTDMAフレームごとに追加される。また、送信キュー30における最先のデータフレームは、TDMAフレームごとに取り出され、変復調部26に出力される。
The
記憶部46は、メモリを含んで構成されており、処理能力記憶部48、チャネル情報記憶部50、およびタイミング差情報記憶部52を含んでいる。
The
処理能力記憶部48は、移動局装置12の処理能力を示す情報(たとえば、レベル1)を記憶するものである。一般に、処理能力が高いものほど、1つの処理をより短時間で完了させることが可能である。
The processing
チャネル情報記憶部50は、基地局装置10から割り当てられたサブチャネル(1つのASCHと1または複数のESCH)を記憶するものである。なお、ASCHはACK情報を伝送するサブチャネルであるため、ASCHのスロット位置はACK情報の受信タイミング(受信スロット)を示すことになる。
The channel
タイミング差情報記憶部52は、移動局装置12の処理能力を示す情報とNACKの受信タイミングを示す情報に関連づけて、基準所要時間に係る条件を満たすタイミング差を示すタイミング差情報を記憶するものである。ここで、基準所要時間は、NACKを受信してからデータフレームを再送するまでの処理(以下、データフレーム再送処理と称する。)に最低限必要となる時間であり、移動局装置12の処理実行速度に応じて変化するものである。すなわち、基準所要時間は、処理能力が高い移動局装置12ほど短く、逆に処理能力が低い移動局装置12ほど長くなる。また、基準所要時間に係る条件を満たすタイミング差とは、NACKの受信タイミングと当該NACKに係るデータフレームの再送タイミングとのタイミング差であって、基準所要時間以上かつ基準所要時間に可能な限り近い時間を有するタイミング差のことである。なお、NACKの受信タイミングは、NACKの受信スロットにより特定されてもよく、データフレームの再送タイミングは、再送データフレームの送信スロットまたはその送信スロットを含む送信フレームにより特定されてもよい。
The timing difference
図3は、タイミング差情報記憶部52の一例を示す図である。同図に示すように、タイミング差情報記憶部52には、移動局装置12の処理能力を示す情報(レベル0、レベル1、・・・)とASCH(ACK情報を伝送するサブチャネル)のスロット位置とに関連づけて、タイミング差情報(タイミング1、タイミング2)が記憶されている。これは、NACKの受信スロットを示すASCHのスロット位置と、当該NACKに係るデータフレームを再送するタイミングを示す送信フレームとの対応関係を示すものであり、各送信フレームは、移動局装置12においてデータフレーム再送処理に要する基準所要時間を確保しつつ、それを最小化するよう設定されている。なお、前述のとおり、基準所要時間は移動局装置12の処理実行速度を示す処理能力に応じて変化するものであるため、図3には、上記対応関係が、移動局装置12の処理能力ごとに複数(ここでは5つとする。)示されている。すなわち、図3に示すタイミング差情報記憶部52に示される情報は、NACKの受信スロットを示すASCHのスロット位置ごとに、移動局装置12の処理能力に応じた基準所要時間を確保しつつデータフレーム再送処理時間を最小化する最適な送信フレームを示すものである。このため、たとえば、移動局装置12の処理能力が「レベル1」であり、かつNACKが「第3スロット」で受信される(ASCHのスロット位置が「第3スロット」である)場合、当該受信スロットの次フレーム(タイミング1)でデータフレームを再送すれば、データフレーム再送処理が最も短縮されることになる。
FIG. 3 is a diagram illustrating an example of the timing difference
データフレーム再送制御部36は、再送要求取得部38、データフレーム再送タイミング決定部40、送信済みバッファ42、再送データフレーム選出部44を含んで構成されており、基地局装置10から送信される再送要求に応じて、当該再送要求に係るデータフレームの再送を制御するものである。
The data frame
再送要求取得部38は、データバッファ28から出力される受信データから、TDMAフレームごとにACK情報を取得するとともに、当該ACK情報の受信タイミング(受信スロット)を取得するものである。
The retransmission
データフレーム再送タイミング決定部40は、NACKの受信タイミングと当該NACKに係るデータフレームの再送タイミングとのタイミング差がデータフレーム再送処理に要する基準所要時間に近づくよう、移動局装置12の処理能力に基づいて、当該NACKに係るデータフレームの再送タイミング(送信スロットまた送信フレーム)を決定するものである。
The data frame retransmission
図5は、データフレーム再送タイミング決定部40が特定するデータフレームの再送タイミングを説明する図である。同図では、NACKの受信スロットを示すASCHのスロット位置が第1スロットである場合を示している。同図(a)に示すように、移動局装置12の処理能力(処理実行速度)が高い場合、データフレーム再送タイミング決定部40は、NACK受信スロットの次送信フレームをデータフレーム再送タイミングとして決定する。これは、処理能力の高い移動局装置12であれば、NACK受信スロットから次送信フレームまでの約3スロット分の時間内に、データフレームの再送処理を完了させることが可能であるという設計・実験結果などに基づくものである。この場合、データフレーム再送処理時間を従来と比べて少なくとも1TDMAフレーム分は短縮できる。一方、同図(b)に示すように、移動局装置12の処理能力(処理実行速度)が低い場合、データフレーム再送タイミング決定部40は、NACK受信スロットの次々送信フレームをデータフレーム再送タイミングとして決定する。これは、処理能力が低い移動局装置12では、NACK受信スロットから次送信フレームまでの時間(ほぼ0スロット)内にデータフレーム再送処理を完了させることは困難であるが、次々送信フレームまでであればデータフレーム再送処理を完了させることが可能であるとの設計・実験結果などに基づくものである。なお、データフレーム再送タイミング決定部40は、NACKの受信タイミング(受信スロット)にさらに基づいて、データフレームの再送フレームを決定してもよい。
FIG. 5 is a diagram for explaining the retransmission timing of the data frame specified by the data frame retransmission
また、データフレーム再送タイミング決定部40は、移動局装置12の処理能力とNACKの受信スロットを示すASCHのスロット位置とに関連づけて、タイミング差情報記憶部52からタイミング差情報を読み出すとともに、当該NACKの受信スロットと読み出したタイミング差情報とに基づいて、当該NACKに係るデータフレームの再送タイミング(送信フレーム)を決定してもよい。
The data frame retransmission
送信済みバッファ42は、基地局装置10に送信した複数のデータフレームの少なくとも一部を、それら各データフレームのシーケンス番号に関連づけて一時的に記憶するものである。送信キュー30における最先のデータフレームは、TDMAフレームごとに送信されるものであり、送信とともに送信キュー30から取り出され、送信済みバッファ42に記憶される。
The transmitted
再送データフレーム選出部44は、再送要求取得部38が取得するACK情報にNACKが格納されている場合、当該ACK情報に格納されるデータフレームのシーケンス番号に基づいて、送信済みバッファ42から再送すべきデータフレームを選出し、送信キュー30に追加する。また、ACK情報にACKが格納されている場合、当該ACK情報に格納されるデータフレームのシーケンス番号に係るデータフレームを、送信済みバッファ42から削除するものである。
When the NACK is stored in the ACK information acquired by the retransmission
ここで、移動局装置12の動作について説明する。
Here, the operation of the
図6は、通信開始時にタイミング差情報を取得する処理を示すフロー図である。同図に示すように、通信が開始されると、チャネル情報記憶部50は、基地局装置10から割り当てられた1つのASCHと1または複数のESCHを記憶する。次に、データフレーム再送タイミング決定部40は、処理能力記憶部48から移動局装置12の処理能力を取得する(S100)。また、チャネル情報記憶部50からASCHのスロット位置を取得する(S102)。そして、取得した移動局装置12の処理能力とASCHのスロット位置とに関連づけて、タイミング差情報記憶部52からタイミング差情報を取得する(S104)。
FIG. 6 is a flowchart showing processing for acquiring timing difference information at the start of communication. As shown in the figure, when communication is started, the channel
図7は、移動局装置12におけるデータフレーム送信(再送を含む)を示すフロー図である。同図に示すように、まず、アップリンクフレームにおいて、上位装置から受け取った送信パケットを含むデータフレームをデータバッファ28に記憶する(S200)。そして、データフレームを送信キュー30に追加する(S202)。次に、送信キュー30から最先のデータフレームを取り出すとともに、当該データフレームを送信信号に変換し、基地局装置10に対して送信する(S204)。そして、送信したデータフレームをそのシーケンス番号に関連づけて送信済みバッファ42に記憶させる(S206)。
FIG. 7 is a flowchart showing data frame transmission (including retransmission) in the
次に、ダウンリンクフレームにおいて、基地局装置10からの受信データを取得する。再送要求取得部38は、受信データからACK情報を取得し、ACK情報に格納された値がACKであるかNACKであるかを判断する(S208)。当該値がACKである場合、再送データフレーム選出部44は、当該ACK情報に格納されるデータフレームのシーケンス番号に基づいて、送信済みバッファ42から該当するデータフレームを削除する(S210)。そして、データ送信が完了したか否かを判断し(S212)、送信が完了していなければ、次のアップリンクフレームにおいて、S202以降の処理が実行される。
Next, reception data from the
一方、S208において、ACK情報に格納された値がNACKである場合、データフレーム再送タイミング決定部40は、再送要求取得部38により取得された当該NACKの受信スロットと、S104において取得したタイミング差情報とに基づいて、当該NACKに係るデータフレームの送信フレームを決定する(S214)。次に、再送データフレーム選出部44は、当該ACK情報に格納されるデータフレームのシーケンス番号に基づいて、送信済みバッファ42から再送すべきデータフレームを選出し(S216)、当該データフレームがS214において決定された送信フレームにおいて送信されるよう、送信キュー30に追加する(S218)。そして、次のアップリンクフレームにおいて、S204以降の処理が実行される。
On the other hand, if the value stored in the ACK information in S208 is NACK, the data frame retransmission
上記実施形態によれば、NACKを受信してから当該NACKに係るデータフレームを再送するまでの時間がデータフレームの再送処理に要する基準所要時間に近づくよう、移動局装置12の処理能力を考慮して当該NACKに係るデータフレームの再送タイミング(送信フレーム)を決定する。このため、NACKを受信してからデータフレームを再送するまでの時間を良好に短縮することができる。
According to the above embodiment, the processing capability of the
なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、種々の変形実施が可能である。たとえば、以上の説明では、SDMA、TDMA/TDD、およびOFDMAを併用した移動体通信システムにおける移動局装置に本発明を適用したが、本発明は、TDMA/TDDおよびデータフレームの自動再送要求方式を採用する通信装置全般に適用可能である。 In addition, this invention is not limited to the said embodiment, A various deformation | transformation implementation is possible. For example, in the above description, the present invention is applied to a mobile station apparatus in a mobile communication system using both SDMA, TDMA / TDD, and OFDMA. However, the present invention uses an automatic retransmission request method for TDMA / TDD and data frames. Applicable to all communication devices to be adopted.
1 移動体通信システム、10 基地局装置、12 移動局装置、20 アンテナ、22 無線通信部、24 信号処理部、26 変復調部、28 データバッファ、30 送信キュー、32 外部I/F部、34 データ入力部、36 データフレーム再送制御部、38 再送要求取得部、40 データフレーム再送タイミング決定部、42 送信済みバッファ、44 再送データフレーム選出部、46 記憶部、48 処理能力記憶部、50 チャネル情報記憶部、52 タイミング差情報記憶部。
DESCRIPTION OF
Claims (3)
前記再送要求の受信タイミングと該再送要求に係るデータフレームの再送タイミングとのタイミング差が、通信装置に応じた基準処理時間であって再送要求の受信からデータフレームの再送までに要する最低の時間である基準所要時間に近づき、かつ前記基準所要時間以上となるよう、前記データフレームを再送する通信装置の処理能力と前記再送要求を含む受信スロットの前記受信フレーム内の位置とに基づいて、前記データフレームを再送する送信フレームを決定するデータフレーム再送タイミング決定手段、
を含むことを特徴とする通信装置。 Communicates with other communication devices using the received frame and transmission frame by the time division multiple-duplex communication method, and responds to the retransmission request transmitted from the other communication device to the other communication device with the retransmission request. A communication device for retransmitting a data frame according to
The timing difference between the reception timing of the retransmission request and the retransmission timing of the data frame related to the retransmission request is a reference processing time corresponding to the communication apparatus and is the minimum time required from the reception of the retransmission request to the retransmission of the data frame Based on the processing capability of the communication device that retransmits the data frame and the position of the reception slot that includes the retransmission request in the received frame so that the reference required time approaches and exceeds the reference required time Data frame retransmission timing determining means for determining a transmission frame for retransmitting the frame;
A communication device comprising:
通信装置の処理能力を示す情報と再送要求を含む受信スロットの前記受信フレーム内の位置を示す情報とに関連づけて、前記基準所要時間に係る条件を満たすタイミング差を示すタイミング差情報を記憶するタイミング差情報記憶手段をさらに含み、
前記データフレーム再送タイミング決定手段は、前記データフレームを再送する通信装置の処理能力と前記再送要求を含む受信スロットの前記受信フレーム内の位置とに関連づけて、前記タイミング差情報記憶手段からタイミング差情報を読み出すとともに、該再送要求の受信タイミングと該読み出したタイミング差情報とに基づいて、前記データフレームを再送する送信フレームを決定する、
ことを特徴とする通信装置。 The communication device according to claim 1,
Timing for storing timing difference information indicating a timing difference that satisfies the condition for the reference required time in association with information indicating the processing capability of the communication device and information indicating a position of the reception slot including the retransmission request in the received frame Further comprising difference information storage means,
The data frame retransmission timing determining means associates timing difference information from the timing difference information storage means in association with the processing capability of the communication apparatus for retransmitting the data frame and the position in the reception frame of the reception slot including the retransmission request. And determining a transmission frame for retransmitting the data frame based on the reception timing of the retransmission request and the read timing difference information.
A communication device.
前記再送要求の受信タイミングと該再送要求に係るデータフレームの再送タイミングとのタイミング差が、通信装置に応じた基準処理時間であって再送要求の受信からデータフレームの再送までに要する最低の時間である基準所要時間に近づき、かつ前記基準所要時間以上となるよう、前記データフレームを再送する通信装置の処理能力と前記再送要求を含む受信スロットの前記受信フレーム内の位置とに基づいて、前記データフレームを再送する送信フレームを決定するステップ、
を含むことを特徴とするデータフレーム再送方法。 A data frame retransmission method for retransmitting a data frame to a communication apparatus that has transmitted the retransmission request in response to a retransmission request in communication using a reception frame and a transmission frame according to a time division multiple- duplex communication method,
The timing difference between the reception timing of the retransmission request and the retransmission timing of the data frame related to the retransmission request is a reference processing time corresponding to the communication apparatus and is the minimum time required from the reception of the retransmission request to the retransmission of the data frame Based on the processing capability of the communication device that retransmits the data frame and the position of the reception slot that includes the retransmission request in the received frame so that the reference required time approaches and exceeds the reference required time Determining a transmission frame for resending the frame;
A data frame retransmitting method comprising:
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