JP5054128B2 - 無線通信システムにおけるポーリングのための方法及び装置 - Google Patents

無線通信システムにおけるポーリングのための方法及び装置 Download PDF

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Description

優先権の主張
本願発明は本願の譲受人に譲渡され、2007年3月16日に出願され、「無線通信システムにおけるポーリングのための方法及び装置」と題し、参照により本願に明示的に組み込まれた米国特許仮出願第60/895,394の優先権を主張する。また、本願発明は本願の譲受人に譲渡され、2007年3月17日に出願され、「無線通信システムにおけるポーリングのための方法及び装置」と題し、参照により本願に明示的に組み込まれた米国特許仮出願第60/895,451の優先権をも主張する。
本説明は信頼性があると定評のある無線アクセスネットワークを用いる送信器から受信器へのデータパケット伝送に関する。
3GPP(Third Generation Partnership Project:第3世代パートナーシッププロジェクト)シリーズの規格書のレイヤ2規格書は無線リンクコントロール(RLC: Radio Link Protocol)プロトコルの一部としての自動再送要求(ARQ: Automatic Repeat Request)メカニズムを特徴づける。RLCがプロトコルデータユニット(PDU: Protocol Data Unit)を作成する場合、データはより低い層に提出され、その受信が受信器によって確認されるまで、あるいは廃棄タイマがPDUを廃棄する命令を出すまで、バッファされる。受信器が受信シーケンス中の紛失パケットを発見できるととともに受信PDUのストリームを再配置できるように、単調増加するシーケンス番号が各PDUに割り当てられる。
RLCはパケットフォーマットおよび送信器がその情報を要求する手続、これは選択されたPLC PDU内の特定のポール(Poll)ビットをセットすることにより行われる、とともにステータス(STATUS) PDUを介した受信器からバッファステータス情報を運ぶ手続を指定する。
様々なタイマーおよびイベントはポールあるいはステータス制御コマンドのいずれかの送信を引き起こす。例えば、送信器は周期的な間隔で、N PDUが送信されるごとに、あるいはRLCバッファ中の最後のデータが送信される時は常にポールコマンドを送信してもよい。受信器は独立して周期的な間隔(つまりN PDUが受信されるごとに)で、あるいはシーケンス番号中の穴のために紛失PDUを送信してもよい。
送信器がポールを送信する場合、送信器は未確認のPLC PDUを選択し、受信器にポールコマンドを伝えるために“1”にセットされたポールビットを伴うPDUを再送信する。そのような実装の一例はユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム(UMTS)リリース5中にある。HSPA+(High Speed Packet Access Evolution:高速パケットアクセスエボリューション)および3GPP LTE(第3世代パートナーシッププロジェクト Long Term Evolution:ロングタームエボリューション)の両方のシステムアーキテクチャの変更はオーバーヘッドを減少するためにより大きなPDUを支援する。完全なPDUを再送信することは適度のサイズのPDUのための満足な解決だったかもしれないが、より新しいシステムでの大きなPDUを再送信することは無駄となる可能性がある。
下記は開示された態様のいくつかの態様の基本的な理解を提供するために単純化された要約を示す。
この要約は広範囲な概観でなく、キーや重大な要素を特定しない、あるいはそのような態様の範囲を描かないことを意図する。
その目的は後で示されるもっと詳細な記述の序文として単純化された形式で記述された特徴のいくつかの概念を提示することである。
それの1つ以上の態様および対応する開示に従って、種々の態様はユーザデータの再送信を不要とする、したがってデータ効率を増加する形式でポーリングリクエストが送信されるデータパケット伝送アプローチに関して記述される。
1つの態様ではローカルの送信器から遠隔の受信器への冗長な可能性のあるデータの送信を減少し信頼性のある送信のための方法が提供される。無線リンクコマンドはローカルの送信器から遠隔の受信器に送信される。RLC PDUの以前に送信されたデータを実質的に省略するポーリングコマンドはポーリングイベントの検出に応じて送信される。その後、受信器からステータスPDUが受信される。
別の態様では少なくとも1台のプロセッサはローカルの送信器から遠隔の受信器への冗長な可能性のあるデータの送信を減少し信頼性のある送信のために構成される。第1のモジュールはローカルの送信器から遠隔の受信器に無線リンクコマンドを送信する。第2のモジュールはポーリングイベントの検出に応じて、ユーザプレーンのデータの送信を要求せずに、ポーリングコマンドを送信する。第3のモジュールは遠隔の受信器からステータスPDUを受信する。
他の態様では送信器から受信器までの冗長な可能性のあるデータの送信を減少し信頼性のある送信のためのコンピュータプログラム製品が提供される。コンピュータ読取可能媒体はコンピュータにローカルの送信器から遠隔の受信器に無線リンクコマンドを送信させるためのコードの第1のセットを有する。コードの第2のセットはコンピュータに、ポーリングイベントの検出に応じてユーザプレーンのデータの送信を要求せずにポーリングコマンドを送信させる。コードの第3のセットはコンピュータにステータスPDUを受信させる。
さらに他の態様ではローカルの送信器から遠隔の受信器への冗長な可能性のあるデータの送信を減少し信頼性のある送信のための装置が提供される。ローカルの送信器から遠隔の受信器に無線リンクコマンドを送信するための手段が提供される。ポーリングイベントの検出に応じて、ユーザプレーンのデータの送信を要求せずにポーリングコマンドを送信するための他の手段が提供される。さらに、受信器からステータスPDUを受信するためのさらなる手段が提供される。
さらに他の態様ではローカルの送信器から遠隔の受信器への冗長な可能性のあるデータの送信を減少し信頼性のある送信のためのメモリを含む装置が提供される。ローカルの送信器はメモリに含まれる無線リンクコマンドを遠隔の受信器に送信する。ポーリングコンポーネントは発生し、ローカルの送信器にポーリングイベントの検出に応じて、ユーザプレーンのデータの送信を要求せずにポーリングコマンドを送信させる。ローカルの受信器は遠隔の受信器からステータスPDUを受信する。
別の態様では冗長な可能性のあるデータの受信を減少し、ローカルの受信器において遠隔の送信器から信頼性のある受信のための方法が提供される。無線リンクコマンドは送信器から受信器へ受信される。RLC PDUの以前に送信されたデータを本質的に省略するポーリングコマンドが送信器によるポーリングイベントの検出に応じて受信される。その後、ステータスPDUはシグナリング情報に基づいて送信される。
別の態様では少なくとも1台のプロセッサは冗長な可能性のあるデータの受信を減少し、ローカルの受信器において遠隔の送信器から信頼性のある受信ができるように構成される。第1のモジュールは遠隔の送信器からローカルの受信器への無線リンクコマンドを受信する。第2のモジュールはリモート送信器によるポーリングイベントの検出に応じて、ユーザプレーンのデータの送信を要求せずに、ポーリングコマンドを受信する。第3のモジュールはシグナリング情報に基づいてステータスPDUを送信する。
他の態様では遠隔の送信器からローカルの受信器までの冗長な可能性のあるデータの受信を減少し信頼性のある受信のためのコンピュータプログラム製品が提供される。コンピュータ読取可能媒体はコンピュータに遠隔の送信器からローカルの受信器に無線リンクコマンドを受信させるためのコードの第1のセットを有する。コードの第2のセットはコンピュータに、ユーザプレーンのデータの送信を要求せずに遠隔の送信器によるポーリングイベントの検出に応じてポーリングコマンドを受信させる。コードの第3のセットはコンピュータにシグナリング情報に基づいてステータスPDUを送信させる。
さらに他の態様では冗長な可能性のあるデータの受信を減少し、ローカルの受信器において遠隔の送信器から信頼性のある受信のための装置が提供される。遠隔の送信器からローカルの受信器に無線リンクコマンドを受信するための手段が提供される。送信器によるポーリングイベントの検出に応じて、ユーザプレーンのデータの送信を要求せずにポーリングコマンドを受信するための他の手段が提供される。シグナリング情報に基づいてステータスPDUを送信するためのさらなる手段が提供される。
さらに他の態様では冗長な可能性のあるデータの受信を減少しローカルの受信器において遠隔の送信器から信頼性のある受信のためのメモリとローカルの受信器を含む装置が提供される。ローカルの受信器はユーザプレーンのデータの送信を要求せずにポーリングコマンドを受信するため、及びメモリに格納するための遠隔の送信器から無線リンクコマンドを受信する。ステータスコンポーネントは発生し、受信器をポーリングコマンドに応答してステータスPDCを送信させる。
上述した及び関連づけ目的と達成するために、1つ以上の態様がクレームに完全に記述され、格別に指摘された特徴を含む。
以下の記述、および添付された図面は図示された態様を詳細に述べるが、態様の原理が適用される種々の方法のほんのわずかの方法を示す。他の利点および新規な特徴は図面と共に考慮された以下の詳細な記述から明白になるであろう。開示された態様はそのような態様およびそれらの均等物をすべて含むように意図される。
本開示の特徴、性質および利点は図中を通して同じ参照数字が対応するものを指す図面と共に考慮された以下の詳細な記述からより明白になるであろう。
図1は送信器による信頼性のある確認データパケット送信と、受信器による信頼性のある確認データパケット受信のための通信システムのブロック図を示す。 図2はポーリングコマンドを利用する信頼性のある送信のためのフロー図を示す。 図3は1つの態様に従いポール情報を通信するために使われるSUper FIelds(SUFI)フォーマットのデータ構造のブロック図を示す。 図4は他の態様に従いポール情報を通信するために使われる無線リンクコントロール(RLC)プロトコルデータユニット(PDU)フォーマットのデータ構造のブロック図を示す。 図5はさらに他の態様のRCL AMデータ(AMD)PDUの実例となるデータ構造のブロック図を示す。 図6はポーリングコマンドを支援するための1つの態様による多元接続無線通信システムの図を示す。 図7はポーリングコマンドの支援のための通信システムの概要のブロック図を示す。 図8は受信器へポーリングコマンドを送るためにモジュールを有する送信器のブロック図を示す。 図9はポーリングコマンドを受信しステータスPDUで応答するためのモジュールを有する受信器のブロック図を示す。
データパケット通信システムは自動再送要求(ARQ)構成を伴って送信器と受信器の間で無線リンクコントロール(RLC)送信を使用する。自動再送要求(ARQ)構成により、冗長な可能性のあるデータの減少した送信量で受信器のポーリングが成し遂げられる。送信器の送信バッファが空になる、ポーリングタイマーの終了、あるいはRLCプロトコルデータユニット(PDU)カウントしきい値に達する、あるいは多数の顕著な送信されたバイトしきい値に達することのようなポーリングイベントに応答して、送信器は受信器へポーリングコマンドを送信する。ポーリングコマンドはRLC PDUのどれよりも小さい可能性がある。実例となる態様ではポーリングコマンドはポーリングのためにスーパーフィールド(SUFI)を含んでいるアクセスノードから送られたステータスPDUであり得る。ポーリングコマンドは専用コントロールであるポーリングPDUであり得る。ポーリングコマンドは完全にデータを除去するために寸法で分類された縮退されたRLC PDUであり得る。したがって、ポーリングコマンドの使用はアクセスターミナルからステータスPDUを喚起するためにポーリングビットセットを伴う十分なRLC PDUを再び送る慣習アプローチの使用をしないようにする。HSPA+(高速パケットアクセスエボリューション)および3GPP LTE(すなわちロングタームエボリューション(LTE))のための1キロバイトを越えるように大きなPDUの傾向があるエボリューションした通信規格で、この非能率がインパクトを増加させ得る。
種々の態様が今、図面を参照して記述される。以下の記述では説明の目的のために、多数の特定の詳細は1つ以上の態様についての完全な理解を提供するために述べられている。しかしながら、種々の態様はこれらの特定の詳細なしで実行され得ることは明白である。他の実例では周知の構造および装置はこれらの態様について記述することを容易にするためにブロック図の形で示される。
この出願の中で使用された、用語「コンポーネント」、「モジュール」、「システム」等はハードウェア、ハードウェアとソフトウェアの組み合わせ、ソフトウェア、あるいは実行中のソフトウェアのいずれかであるコンピュータ関連の構成要素を参照するように意図される。例えば、コンポーネントはそれに限定されないが、プロセッサ上で実行されるプロセス、プロセッサ、オブジェクト、実行可能なファイル、実行中のスレッド、プログラム、および/またはコンピュータであり得る。実例として、サーバー上で作動するアプリケーションとサーバーの両方はコンポーネントになり得る。1つ以上のコンポーネントがプロセスおよび/または実行のスレッド内に存在するかもしれない。コンポーネントは1つのコンピュータ上に配置され、および/または2つ以上のコンピュータ間で分配されるかもしれない。
「典型的である」という単語は例、実例あるいは実例として役立つことを意味するためにここで使用される。「典型的である」としてここに記述されたどんな態様あるいは設計は必ずしも他の態様あるいは設計に比べて好適である、あるいは利点があるとは解釈されない。
更に、1つ以上のバージョンはコンピュータを開示された態様を実行するように制御するためにソフトウェア、ファームウェア、ハードウェアあるいはそれらの任意の組合せを生産するためのエンジニアリング技術、標準的なプログラムを使う生産品、装置、方法として実行されるかもしれない。ここに使用されるような生産品(あるいはコンピュータプログラム製品)は任意のコンピュータ読取可能装置、搬送波あるいは媒体からアクセス可能なコンピュータプログラムを包含するように意図される。例えば、コンピュータ読取り可能な媒体はそれに限定されないが、磁気記憶装置(例えばハードディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップ...)、光ディスク(例えばコンパクトディスク(CD)、ディジタルバーサタイルディスク(DVD)...)、スマートカードおよびフラッシュメモリー装置(例えば、カード、スティック)を含み得る。電子メールを送受信するか、インターネットあるいはローカルのエリアネットワーク(LAN)のようなネットワークにアクセスするのに使用されるもののようなコンピュータが読み取り可能な電子データを運ぶために搬送波を使用することができることはさらに、認識されるべきである。もちろん、当業者は開示された態様の範囲から逸脱することなく多数の修正がこの構成になされるかもしれないことを認識するであろう。
種々の態様は多数のコンポーネント、モジュール等を含み得るシステムに関して示される。様々なシステムが追加のコンポーネント、モジュール等を含むかもしれないし、かつ図に関連して議論されたコンポーネント、モジュール等のすべてを含んでいるとは限らないことが理解され認められるべきである。これらのアプローチの組合せも使用されてもよい。ここに示された種々の態様はタッチスクリーンディスプレイ技術および/またはマウス−キーボード型のインターフェースを利用する装置を含む電気装置上で実行され得る。そのような装置の例はコンピュータ(であるクトップとモバイル)、スマートフォン、個人ディジタルアシスタンス(PDA)、および他の有線、無線いずれの電子機器を含んでいる。
図面に戻って、図1では通信システム10は送信器12から受信器14への信頼性のあるデータパケット送信を提供する。ユーザデータは受信器14によって受信されるリンク24によって無線リンクコントロール22によって送信されるまで、送信器(TX)ウィンドウ20中で格納される多数の無線リンクコントロール(RLC)PDU 16、17、18に分割される。そのRLC26はRXウィンドウステータスコンポーネント30によって追跡されたシグナリングステータスで処理するため、RXウィンドウ28中に受信RLC PDU16〜18を格納する。送信器12の中のTXウィンドウポールイベント(例えばタイマー)コンポーネント32は受信器14のRXウィンドウ28のステータスに関する必要性を決定する。ポールコマンドメッセージ34はRXウィンドウポーリングコンポーネント36によって準備されており、受信器14へリンク24によって送信され、次にはアップリンク40によってRXウィンドウステータス38で応答する。
無線リンクコントロールはARQ(自動再送要求)を可能にする他の中でもHSPAのRLC、および3GPPの中のLTEのRLCのような通信システムのレイヤ2のプロトコルであることは本開示の利益によって理解されるべきである。更に、ここに記述された技術はCDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC−FDMAおよび他のシステムのような様々な無線通信システムに使用されてもよい。「システム」、「ネットワーク」という用語はしばしば取り替えて使用される。CDMAシステムはユニバーサルテレストリアルラジオアクセス(UTRA)、cdma2000等のような無線技術を実行するかもしれない。UTRAは広帯域CDMA(W−CDMA)およびCDMAの他の変形を含んでいる。CDMA2000はIS−2000、IS−95およびIS−856標準をカバーする。TDMAシステムは移動体通信のためのグローバルシステム(GSM)のような無線技術を実行するかもしれない。OFDMAシステムはエボリューションしたUTRA(E−UTRA)、Ultraモバイル広帯域(UMB)、IEEE 802.11(Wi−Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、フラッシュOFDM(登録商標)等のような無線技術を実行するかもしれない。UTRAおよびE−UTRAはユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム(UMTS)の一部である。3GPPのロングタームエボリューション(LTE)はダウンリンクでOFDMAを使用し、アップリンクでSC−FDMAを用いるE−UTRAを使用するUMTSの来たるべきリリースである。UTRA、E−UTRA、UMTS、LTEおよびGSMは「第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)」という名の組織からの文書に記述される。CDMA2000とUMBは「第3世代パートナーシッププロジェクト2(3GPP2)」という名の組織からの文書に記述される。これらの様々な無線技術および標準は当業界で知られている。
HSPA+およびLTEによってもたらされているエボリューションに先立って、RLCが例えば20、40あるいは80バイトの固定サイズPDUへユーザデータを分割することは本開示の利益で認識されるべきである。このために、送信バッファが空になった後にポーリングを開始するために、〜20、40あるいは80バイトの一つのPDUがポールビットセットとともに再送信される必要があることが認識される。しかしながら、この方法はユーザのペイロードのサイズと比較して重要でないオーバーヘッドを導入する。
HSPA+およびLTEのための通信プロトコルはプロトコル効率を改善し、かつ処理を減するために可変サイズのRLC PDUを許容する。RLC PDUサイズはチャネルに割り当てられたトランスポートブロックのサイズによって選択される。物理層で非常に高いスループットが可能にされるとすれば、RLC PDUのサイズは1キロバイトを越え得る。既存の規格書を修正することなく、受信器をポーリングするためにRLCがそのような大きな1つのRLC PDUを送信する必要があるであろうことが認識される。種々の態様はポール情報を通信するために必要なオーバーヘッドを最小化する無線通信システムでポーリングを開始することに関係がある。特に、1つの態様は以前に送信されたユーザデータの再送信を要求せずに、ポール情報を通信することに関係がある。現在の方法より効率的なポール情報を通信する様々な方法が以下に議論される。
図2ではポーリングの伝送用の方法100は増加したデータ伝送効率のために、RLC PDU16〜18を再送達するのではなく、ポールコマンド34をフォーマットするための多数の方法とともに、ポールイベントを検出する多数の方法も示す。交互に、あるいは選択的に使用されるポールコマンド34の各タイプはRLC PDU16〜18よりも実質的に小さい。ブロック102ではポーリングイベントがポーリングタイマーの終了かどうかに関して決定がなされる。そうでなければ、ブロック104で、PDUカウントまたはバイトカウントしきい値が満たされたかどうかに関してさらなる決定がなされる。そうでなければ、ブロック106で、送信器(TX)ウィンドウが空かどうかに関して更なる決定がなされる。ポーリングコマンドを開始するためにどのポーリングイベントが使用されるかに関係なくて、この発明を適用することができることが注目されるべきである。この発明は今後定義されるかもしれない他のポーリングイベントにも適用される。そうでなければ、そのプロセスはポーリングイベントが検出されるのを待ち続けるためにブロック102に戻る。1つあるいは2つのそのようなイベントだけがモニターされるかもしれないことが認識されるべきである。
例えば、ブロック102、104、106でポーリングイベントのうちのいずれかが検出される場合、ポール送信コマンドがブロック108で実行される。実例となるバージョンでは3つのポールコマンド34、ステータスPDU(ブロック110)を伴いポーリングされる、ポーリングPDU(ブロック112)を伴いポーリングされる、および0データRLC PDU(ブロック114)、が記述される。その後、送信器はブロック116中のステータスPDUである、受信器からのレスポンスを受信する。
ステータスPDUを伴うポール。
ステータスPDUはスーパーフィールド(SUFI)という名の情報要素用のフレキシブルコンテナである。受信シーケンス番号のシーケンス中の最も高いものの受信確認のために使われるAck SUFI、開始シーケンス番号からAck/Nakシーケンスをリストするために使われるリストSUFI、Ack/Nakをビットマップの形で表わすビットマップSUFIを含む多数のSUFIが定義される。送信器(例えばアクセスノード)および受信器(例えば、アクセスターミナル)の両方はそれらの相手にRLCシグナリング情報を伝えるためにステータスPDUを使用してもよい。1つの態様によれば、ポールコマンドを伝えるために使用することができる新しいSUFI200が定義されるかもしれない。ポールSUFI200のための可能な1つのフォーマットは図3に示される。それはステータスPDUに含まれている「ポーリングする」に等しいタイプセットのデータフィールドを含む。
ポーリングが必要な場合、送信器は図3に示される例のようなポールSUFI200を含んでいるステータスPDUを作成する。ポールSUFI200を含んでいるステータスPDUは状況報告を準備する場合に受信器で利用可能な情報を最大限にするために送信された最も高いシーケンス番号を含んでいてもよい。あるいは新しいSUFIはポールSUFIとは別々に送信された最も高いシーケンス番号を搬送するために定義することができる。
ポーリングPDUを伴うポール。
RLCは常にRLC Ack(確認)モードPDU(AMD PDU)、RLC UnAck(未確認)モードPDU(UMD PDU)、上で定義されたSTATUSメッセージあるいは受信器をリセットするために使われるRESET PDUのようなユーザデータを搬送するフォーマットを含む様々なパケットフォーマットを定義することができる。
別の態様によれば、新しいRLC PDUデータ構造はポールコマンドを搬送するために定義されるかもしれない。ポーリングPDUのための可能なフォーマットはデータあるいはコントロール(D/C)ビット212及び最初のオクテットでのPDUタイプフィールド214で始まる図4に具体的に示されている通りである。ポーリングPDU210は受信器で利用可能な情報を最大限にするために送信された第2のオクテットに示されている最も高いシーケンス番号フィールド216を含んでいるかもしれない。後のオクテットのパッドフィールド218はPDU210の長さを維持するために含むことができる。フィールド218が存在する場合、D/Cビットはコントロールを示す。フィールド218が存在しない場合、PDUタイプフィールドはポールを示す。最も高いシーケンス番号の存在は任意かもしれない。また、その包含はビットで示されるかもしれない。
ゼロレングスRLC AMD PDUを伴うポール。
交互に、あるいはポーリングPDU210のような制御データ構造の利用に加えて、RLC AMD PDUフォーマットはデータを含んでいない再分割されたAMD PDU230を容易にするのに適している場合がある。より高い層からのデータ情報はAMデータ(AMD)と呼ばれる。図5はAMD PDU230の実例を示す。最初のオクテットで、D/Cビット232およびシーケンス番号フィールド234を備え、第2のオクテットで、シーケンス番号フィールド236、ポールビット238、次のオクテットがヘッダ情報(LI)あるいはデータかを示す2ビットのHEフィールド240を備え、第3のオクテットで長さ指標フィールド242、次のオクテットがヘッダまたはデータかを示す1ビットのE(拡張)フィールドを備える。
最も高い送信されたシーケンス番号がNである場合、ポールコマンドは長さ“0”のペイロードでRLC AMD PDU210の上でポールビットを“1”にセットすることにより、受信器に伝えられるかもしれない。長さ指標は“0”にセットされるかもしれない。受信器は0データとポールビットのセットを伴うPDUをポーリングコマンドとして解釈し、その受信バッファに受信PDUを格納することを試みない。特定の意味論によって、dが整数である場合、PDUの中でシーケンス番号をN+1あるいはN+dにセットすることによりポールコマンドに沿った最も高いシーケンス番号が示されるかもしれない。
しかしながら、上述したように、受信器の処理は空のAMD PDUの受信に対処するために修正することができることは認識されるべきである。
本発明の態様は、これらに限定されないが、リリース7の3GPP TS 25.322 V7.2.0(2006−09)及び規格グループ無線アクセスネットワークと、エボリューションされたユニバーサルテレストリアル無線アクセス(E−UTRA)及びエボリューションされたユニバーサルテレストリアル無線アクセスネットワーク(E−UTRAN)と、総合的な記述と、ステージ2(レリース8)の3GPP TS 36.300を含む無線リンクコントロール(RLC)プロトコル規格書のどのバージョンも実行するシステムに関するかもしれない。しかしながら、種々の態様が他のタイプのネットワークに適用可能かもしれないことも認識されるべきである。
音声、データ等のような様々なタイプのコミュニケーションコンテントを提供するために、無線通信システムが広く展開することは認識されるべきである。これらのシステムは利用可能なシステムリソース(例えば帯域幅および送信パワー)の共有により、多数のユーザとのコミュニケーションをサポートすることができる多重アクセスシステムであってもよい。そのような多重アクセスシステムの例は符号分割多重アクセス(CDMA)システム、時分割多重アクセス(TDMA)システム、周波数分割多重アクセス(FDMA)システムおよび直交周波数分割多重アクセス(OFDMA)システムを含んでいる。
一般に、無線多重アクセス通信システムは同時に多数の無線ターミナルのためのコミュニケーションをサポートすることができる。各ターミナルはそれぞれ順方向と逆方向リンク上の伝送によって1つ以上の基地局と通信する。順方向リンク(あるいはダウンリンク)は基地局からターミナルへの通信リンクを指し、逆方向リンク(あるいはアップリンク)はターミナルから基地局への通信リンクを指す。この通信リンクは単一イン・単一アウト(SISO)、多重イン・単一アウト、あるいは多重イン・多重アウト(MIMO)システムにより確立されるかもしれない、
MIMOシステムはデータ伝送のために多数の(N)送信アンテナ及び多数の(N)受信アンテナを用いる。N個の送信アンテナ及びN個の受信アンテナによって形成されたMIMOチャネルはN個の独立したチャネル、それらは空間チャネルと呼ばれる、へ分解されるかもしれない。ここで、N≦min{N,N}。N個の独立したチャネルの各々は1次元に相当する。多数の送信アンテナ、受信アンテナによって形成された付加的な次元が利用される場合は、MIMOシステムは改善された性能(例えばより高いスループットおよび/またはより大きな信頼性)を提供することができる。
MIMOシステムは時分割複信(TDD)および周波数分割複信(FDD)システムを支援する。TDDシステムでは、順方向、逆方向リンク上の伝送が同じ周波数領域上にあるので、相互原則が逆方向リンクチャネルから順方向リンクチャネルの推定を可能とする。これは、アクセスポイントで多数のアンテナが利用可能である場合、アクセスポイントで順方向リンク上でのビームフォーミングゲインを抽出することを可能とする。
図6を参照して、1つの態様による多重アクセス無線通信システムが図解される。アクセスポイント300(AP)は多数のアンテナグループを含んでいる。1つのグループはアンテナ304と306を含んでいる。他のグループはアンテナ308と310を含んでいる。さらに別のグループはアンテナ312と314を含んでいる。図6では2つのアンテナだけが各アンテナグループのために示されているが、より多く、あるいはより少数のアンテナが各アンテナグループのために利用されてもよい。アクセスターミナル316(AT)はアンテナ312および314と通信状態である。アンテナ312と314は順方向リンク320によってアクセルターミナル316に情報を送信し、逆方向リンク318によってアクセスターミナル316から情報を受信する。
アクセスターミナル322はアンテナ306および308と通信状態である。アンテナ306と308は順方向リンク326によってアクセルターミナル322に情報を送信し、逆方向リンク324によってアクセスターミナル322から情報を受信する。FDDシステムでは、通信リンク318、320、324および326は異なる周波数を通信に使用するかもしれない。例えば、順方向リンク320は逆方向リンク318によって使用されたのとは異なる周波数を使用するかもしれない。
通信することを目指しているアンテナグループおよび/またはエリアグループの各々はアクセスポイントのセクタとしばしば呼称される。この態様ではアンテナグループの各々はアクセスポイント300によってカバーされたエリアのセクタ内のターミナルにアクセスするために通信することを目指している。
順方向リンク320、326による通信で、アクセスポイント300の送信アンテナは異なるアクセスターミナル316、324のための順方向リンクの信号対雑音比を改善するためにビームフォーミングを利用する。さらに、そのカバレッジを通じて任意に散在したアクセスターミナルに送信するためにビームフォーミングを使用するアクセスポイントは、その全てのアクセスターミナルに単一のアンテナを介して送信するアクセスポイントに比べて近隣のセルのアクセスターミナルにより少ない妨害を引き起こす。
アクセスポイントはターミナルと通信するために使用された固定局かもしれないし、アクセスポイント、ノードBあるいは他のある用語として参照されるかもしれない。アクセスターミナルも、アクセスターミナル、ユーザ設備(UE)、無線通信装置、ターミナル、アクセスターミナルあるいは他のある用語として参照されるかもしれない。
図7はMIMOシステム400における送信器システム410(アクセスポイントとしても知られている)および受信器システム450(アクセスターミナルとしても知られている)の態様のブロック図である。送信器システム410では多数のデータストリーム用のトラフィックデータはデータ源412から送信(TX)データプロセッサ414に提供される。
一態様ではデータストリームはそれぞれ送信アンテナを通して送信される。TXデータプロセッサ414は符号化データを提供するためにそのデータストリームのために選ばれた特定の符号体系に基づいて各データストリームのトラフィックデータをフォーマットし、符号化し、インターリーブする。
各データストリームの符号化データはOFDM技術を使用してパイロットデータにより多重化されるかもしれない。パイロットデータは典型的には、既知のやり方で処理され、チャネル応答を評価するために受信器システムで使用されるかもしれない既知のデータパターンである。その後、各データストリームで多重化されたパイロットデータおよび符号化データは変調シンボルを提供するためにそのデータストリームのために選ばれた特定の特別の変調方法(例えばBPSK、QSPK、M−PSKあるいはM−QAM)に基づいて変調される(つまりシンボルがマッピングされる)。各データストリームのデータレート、符号化および変調はプロセッサ430によって行なわれた命令によって決定されるかもしれない。
その後、すべてのデータストリームの変調シンボルはTX MIMOプロセッサ420に提供される。プロセッサ420は変調シンボル(例えばOFDMのための)をさらに処理するかもしれない。その後、TX MIMOプロセッサ420はN個の送信器(TMTR)422a〜422tにN個の変調シンボルストリームを供給する。ある実装ではTX MIMOプロセッサ420はデータストリームのシンボル、およびシンボルが送信されているアンテナにビームフォーミングの重みを与える。
送信器422はそれぞれ、1つ以上のアナログ信号を提供するためにシンボルストリームを受信し、処理し、さらにMIMOチャネルによる伝送に適する変調信号を提供するためにアナログ信号をさらに整える(例えば、増幅し、フィルタし、アップコンバートする)。その後、送信器422a〜422tからのN個の変調信号がN個のアンテナ424aから424tを介してそれぞれ送信される。
受信器システム450では、送信された変調信号はN個のアンテナ452a〜452rによって受信される。また、各アンテナ452からの受信信号はそれぞれの受信器(RCVR)454a〜454rに提供される。各受信器454はサンプルを提供するために各受信信号を調整し(例えば、フィルタし、増幅し、またダウンコンバートし)、対応する受信シンボルストリームを提供するためにサンプルをさらに処理する。
その後、RXデータプロセッサ460はN個の検出されたシンボルストリームを提供するために特定の受信器処理技術に基づいてN個の受信器454からのN個の受信シンボルストリームを受信し、処理する。その後、RXデータプロセッサ460はデータストリーム用のトラフィックデータを回復するために各検出されたシンボルストリームを復調し、ディインターリーブし、復号する。RXデータプロセッサ460による処理は送信器システム410でのTX MIMOプロセッサ420およびTXデータプロセッサ414によって行なわれた処理に相補的である。
プロセッサ470はどのプリコーディングマトリックスを使用するか(下に議論された)を周期的に決める。プロセッサ470はマトリックスインデックス部分およびランク値部分を含む逆方向のリンクメッセージを組み立てる。
逆方向のリンクメッセージは通信リンクおよび/または受信データストリームに関する様々なタイプの情報を含むかもしれない。その後、逆方向のリンクメッセージはデータ源436からの多数のデータストリームに対するトラフィックデータを受信するTXデータプロセッサ438によって処理され、変調器480によって変調され、送信器454a〜454rによって調整され、送信器システム410に返送される。
送信器システム410では、受信器システム450から変調された信号はアンテナ424によって受信され、受信器422によって調整され、復調器440によって復調され、受信器システム450によって送信された予備のリンクメッセージを抽出するためにRXデータプロセッサ442によって処理される。プロセッサ430はその後ビームフォーミング重みを決定するためにどのプリコーディングマトリックスを使用するかを決める。
一態様では論理チャネルはコントロールチャネルおよびトラフィックチャネルに分類される。論理コントロールチャネルは、放送システム制御情報のためのDLチャネルである放送コントロールチャネル(BCCH)を含む。ページングコントロールチャネルはページング情報を転送するDLチャネルである。マルチキャストコントロールチャネル(MCCH)は、1つまたはいくつかのMTCHのための制御情報、マルチキャストサービス(MBMS)スケジューリング、及びマルチメディア放送を送信するために使われる一点から多点へのDLチャネルである。一般に、RRC接続を確立した後、このチャネルはMBMS(注:古いMCCH+MSCH)を受信するUEによってのみ使用される。専用制御チャネル(DCCH)は専用制御情報を送信し、RRC接続を持つUEにより使用される二点間の双方向チャネルである。一態様の中では、論理トラフィックチャネルは、ユーザ情報の転送のために1つのUEに専用され、二点間の双方向チャネルである専用トラフィックチャネルを含む。さらに、マルチキャストトラフィックチャネル(MTCH)はトラフィックデータを送信するためのる一点から多点へのDLチャネルである。
一態様ではトランスポートチャネルはDLとULに分類される。DLトランスポートチャネルは放送チャネル(BCH)、ダウンリンク共用データチャネル(DL−SDCH)およびページングチャネル(PCH)を含む。ページングチャネル(PCH)はUE省電力(DRXサイクルはUEへのネットワークによって示される)の支援用であり、全セル上に放送され、また他のコントロール/トラフィックチャネルのために使用することができるPHY資源にマッピングされる。ULトランスポートチャネルはランダムアクセスチャネル(RACH)、リクエストチャネル(REQCH)、アップリンク共用データチャネル(UL−SDCH)および多数のPHYチャネルを含む。PHYチャネルは1組のDLチャネルおよびULチャネルを含む。
DL PHYチャネルは次のものを含む:共通パイロットチャネル(CPICH);同期チャネル(SCH);共通コントロールチャネル(CCCH);共有DLコントロールチャネル(SDCCH);マルチキャストコントロールチャネル(MCCH);共有UL割り当てチャネル(SUACH);確認応答チャネル(ACKCH);DL物理共有データチャネル(DL−PSDCH);UL電源コントロールチャネル(UPCCH);ページング指標チャネル(PICH);ロード指標チャネル(LICH)。
UL PHYチャネルは次のものを含む:物理ランダムアクセスチャネル(PRACH);チャネル品質標チャネル(CQICH);確認応答チャネル(ACKCH);アンテナサブセット指標チャネル(ASICH);共有リクエストチャネル(SREQCH);UL物理共有データチャネル(UL−PSDCH);広帯域パイロットチャネル(BPICH)。
図8では送信器500は、モジュール502として描かれており多数のRLC PDUを送信するための手段を含む。送信器500は、モジュール504として描かれており送信器ウィンドウの維持のための手段を含む。送信器500は、モジュール506として描かれており受信器からステータスPDUを受信するための手段を含む。送信器500は、機能510として描かれており1つまたは3つ以上の図示されているモジュールを含んでいるポーリングイベントのためにモニターする手段を含む。第1に、モジュール512は空の送信器ウィンドウを検出するために提供される。第2に、モジュール514はしきい値に達することを検出するためにRLC PDUあるいはRLCの顕著なバイトをカウントするために提供される。第3に、モジュール516はポーリングタイマーのために提供される。送信器500は1つまたは3つ以上の図示されているモジュールを含んでいるポーリングコマンドの作成のための機能518を含む。第1に、モジュール520はステータスPDUに組み込まれたポールスーパーフィールド(SUFI)を送信するために提供される。第2に、モジュール522はポーリングPDU RLCコマンドを送信するために提供される。第3に、モジュール524はデータおよびポールビットセットの無いRLC PDUを送信するために提供される。
図9では、受信器600は、モジュール602として描かれており多数のRLC PDUを受信するための手段を含む。受信器600は、モジュール604として描かれており受信器ウィンドウの維持のための手段を含む。受信器600は、モジュール606として描かれておりポールコマンドに応じてステータスPDUを送信するための手段を含む。
受信器600はデータおよびポールビットセットの無いRLC PDUをポーリングコマンドとして解釈する手段を含み、受信によりその受信バッファを変更しない。
上に記述されたものは種々の態様の例を含んでいる。種々の態様について記述する目的のためにコンポーネントあるいは方法のすべての考えられる組合せについて記述することは勿論不可能である。しかし、当業者はコンポーネントあるいは方法のさらなる多くの組合せが可能であることを認識するかもしれない。従って、本明細書は添付された特許請求の範囲の趣旨と範囲以内にある変更、修正および変化をすべて包含することを意図した。
特に、あるいは上述されたコンポーネント、装置、回路、システムおよびその他同等のものによって実行される様々な機能に関して、そのようなコンポーネントを記述するために使用された用語(手段への言及を含む)は、逆のことを指摘しない限り、ここに示した実例の態様中の機能を実行する開示された構造と構造的に等価ではなくても、開示されたコンポーネントの指定された機能を実行するあらゆるコンポーネント(例えば機能的な等価物)に一致するように意図されている。この点では、種々の態様がシステムとともに様々な方法の行為および/またはイベントを実行するためのコンピュータ実行可能な命令を含むコンピュータ読取可能な媒体を含むことがさらに認識されるであろう。
さらに、その一方で具体的特徴はいくつかの実装のうちのほんの1つに関して示されたかもしれないが、与えられた、あるいは特定のアプリケーションにとって望まれるかもしれないし、有利かもしれないように、そのような特徴は他の実装の1つ以上の他の特徴と結合されてもよい。用語「含んでいる」、または「含み」、およびそれの変形は詳細な説明あるいは特許請求の範囲のいずれかの中で使用される限り、これらの用語は用語「具備する」と類似する扱いで包括的になるように意図されている。更に、詳細な説明あるいは特許請求の範囲のいずれかの中で使用される用語「あるいは」は「非排他的なあるいは」を意味する。
更に、認識されるであろうが、開示されたシステムおよび方法の様々な部分は、人工知能、機械学習あるいは知識あるいは規則ベースのコンポーネント、サブコンポーネント、プロセス、手段、方法あるいはメカニズム(例えば、サポートベクトルマシン、ニューラルネット、エキスパートシステム、ベイジアン確信ネットワーク、ファジー論理、データ融合エンジン、クラシファイヤー、…)を含み得る。そのようなコンポーネントはとりわけ、システムおよび方法の部分をより効率的、知的であるとともにより適応性のあるようにするように実行されるようにあるメカニズムあるいはプロセスを自動化することができる。限定されない一例として、ポーリングイベントが効率的なやり方でスケジュールされるとともに同様な条件の下で同じあるいは同様なマシンとの以前の相互作用に基づいてポールコマンドの種類を選択するように、送信器(例えばアクセスノード)はデータチャネルおよび受信器(例えば、アクセスターミナル)の能力を推論するか予言することができる。
上述した典型的なシステムを考慮して、開示された主題に従って実行されるかもしれない方法はいくつかのフロー図を参照して記述された。説明の簡単化の目的のために方法は一連のブロックと示され説明されているが、いくつかのブロックは異なる順序、および/またはここに図示され説明されたものとは別のブロックであってもよいので、特許請求の範囲の主題はブロックの順序に限定されないことを理解、認識されるべきである。さらに、図示された全てのブロックはここに記述された方法を実行するために要求されるとは限らないかもしれない。さらに、ここに開示された方法がコンピュータにそのような方法を搬送し転送することを容易にする生産品に格納されることができることはさらに認識されるべきである。ここに使用された用語「生産品」は、任意のコンピュータ読取可能な装置、搬送波、媒体からアクセス可能なコンピュータプログラムを包含するように意図される。
参照によって全体的にあるいは部分的にここに組込まれると言われた任意の特許、刊行物あるいは他の開示資料は、既存の定義、ステートメントあるいはこの開示で述べられた他の開示資料と矛盾しない程度までここに組込まれるということを認識されるべきである。同様に、必要な程度まで、ここに述べられるような開示は参照によってここに組み込まれた任意の矛盾する資料にも取って代わる。参照によってここに組み込まれると言われたが、既存の定義、ステートメントあるいはこの開示で述べられた他の開示資料と矛盾する任意の資料、あるいはそれの一部分は組み込まれた資料と既存の開示資料の間に矛盾が発生しない程度まで組み入れられる。
以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
(1)減少したデータの送信でローカルの送信器から遠隔の受信器への信頼性のある送信のための方法であって、
ローカルの送信器から遠隔の受信器に無線リンクコマンドを送信することと、
ポーリングイベントの検出に応じて、ユーザプレーンデータの送信を要求することなくポーリングコマンドを送信することと、
ステータスPDUを受信することと、
を具備する方法。
(2)前記ポーリングコマンドを送信することは相手に制御情報を送信するためのスーパーフィールドを含んでいるフレキシブルコンテナであるステータスPDUを定義することをさらに具備し、
前記ステータスPDUはポーリングコマンドを示すスーパーフィールドを具備する(1)記載の方法。
(3)前記制御情報を送信するためのスーパーフィールドは前記ローカル送信器により送信されたシーケンス番号も示すものである(2)記載の方法。
(4)前記ポーリングコマンドを送信するためのスーパーフィールドは前記ローカル送信器により送信された最も高いシーケンス番号も示すものである(2)記載の方法。
(5)前記ポーリングコマンドを送信することはポーリングPDUを制御チャネルエントリとして定義することをさらに具備する(1)記載の方法。
(6)前記ポーリングPDUは前記ローカル送信器により送信されたシーケンス番号も示すものである(5)記載の方法。
(7)前記ポーリングPDUは前記ローカル送信器により送信された最も高いシーケンス番号も示すものである(5)記載の方法。
(8)前記ポーリングコマンドを送信することはデータ長0のデータを伴うPDUを使うことをさらに具備する(1)記載の方法。
(9)データコンテントを実質的に削除するためにデータ長0のデータと以前に送信したPDUのヘッダ部とを伴うPDUを送信することと、
ポーリングコマンドを示すためにPDUのポーリングビットをセットすることと、
をさらに具備する(8)記載の方法。
(10)データ長0のデータを伴うPDUを送信し、PDUシーケンス番号を既送信のシーケンス番号にセットすることを具備する(8)記載の方法。
(11)データ長0のデータを伴うPDUを送信し、PDUシーケンス番号を最も高いシーケンス番号にセットすることを具備する(8)記載の方法。
(12)データ長0のデータを伴うPDUを送信し、PDUシーケンス番号を1だけ増加された最も高いシーケンス番号にセットすることを具備する(8)記載の方法。
(13)前記ポーリングコマンドとデータ長0のデータとを伴うPDUを送信することは、受信器バッファの状態に影響を及ぼさないが、ポーリングコマンドを伴うRLC PDU中の指示に関係がある全てのシーケンス番号に対してバッファ状態レポートのトリガを与える(8)記載の方法。
(14)前記ポーリングコマンドとデータ長0のデータを送信することは、受信器バッファの状態に影響を及ぼさない(8)記載の方法。
(15)前記RLC PDUを送信することは、高速パケットアクセスエボリューション(HSPA)プロトコルに適合している(1)記載の方法。
(16)前記RLC PDUを送信することは、第3世代パートナーシッププロジェクトロングタームエボリューション(3GPP LTE)プロトコルに適合している(1)記載の方法。
(17)減少した冗長データ送信でローカルの送信器から遠隔の受信器への信頼性のある送信のために構成された少なくとも1つのプロセッサであって、
ローカルの送信器から遠隔の受信器に無線リンクコマンドを送信する第1のモジュールと、
ポーリングイベントの検出に応じて、ユーザプレーンデータの送信を要求することなくポーリングコマンドを送信する第2のモジュールと、
ステータスPDUを受信する第3のモジュールと、
を具備するプロセッサ。
(18)減少した冗長データ送信でローカルの送信器から遠隔の受信器への信頼性のある送信のためのコンピュータプログラム製品であって、コンピュータ読取可能な媒体は、
コンピュータにローカルの送信器から遠隔の受信器に無線リンクコマンドを送信させる第1のコードセットと、
コンピュータにポーリングイベントの検出に応じて、ユーザプレーンデータの送信を要求することなくポーリングコマンドを送信させる第2のコードセットと、
コンピュータにステータスPDUを受信させる第3のコードセットと、
を具備するコンピュータプログラム製品。
(19)減少した冗長データ送信でローカルの送信器から遠隔の受信器への信頼性のある送信のための装置であって、
ローカルの送信器から遠隔の受信器に無線リンクコマンドを送信する手段と、
ポーリングイベントの検出に応じて、ユーザプレーンデータの送信を要求することなくポーリングコマンドを送信する手段と、
ステータスPDUを受信する手段と、
を具備する装置。
(20)減少した冗長データ送信でローカルの送信器から遠隔の受信器への信頼性のある送信のための装置であって、
メモリと、
前記メモリに格納されている無線リンクコマンドを遠隔の受信器へ送信するローカルの送信器と、
ポーリングイベントの検出に応じて、ユーザプレーンデータの送信を要求することなく前記ローカルの送信器にポーリングコマンドを発生させ送信させるポーリングコンポーネントと、
前記遠隔の受信器からステータスPDUを受信するローカルの受信器と、
を具備する装置。
(21)前記ポーリングコマンドは相手にシグナリング情報を送信するためのスーパーフィールドを含んでいるフレキシブルコンテナであるステータスPDUを定義し、
前記ポーリングコマンドはステータスPDUのポーリングスーパーフィールドを具備する(20)記載の装置。
(22)前記ポーリング情報を送信するためのスーパーフィールドは前記ローカル送信器により送信されたシーケンス番号も示すものである(21)記載の装置。
(23)前記ポーリング情報を送信するためのスーパーフィールドは前記ローカル送信器により送信された最も高いシーケンス番号も示すものである(21)記載の装置。
(24)前記ポーリングコンポーネントは、ステータスPDUを請求するためにアクセスノードからアクセスターミナルへの送信のための制御チャネルエントリとしてポーリングPDUを定義する(20)記載の装置。
(25)前記ポーリングPDUは前記ローカル送信器により送信されたシーケンス番号も示すものである(20)記載の装置。
(26)前記ポーリングPDUは前記ローカル送信器により送信された最も高いシーケンス番号も示すものである(20)記載の装置。
(27)前記ポーリングコンポーネントは、可変長PDUを定義し、データコンテントを実質的に削除するために送信PDUを再分割し、再分割PDUのポーリングビットをセットするように構成されている(20)記載の装置。
(28)データコンテントを実質的に削除するためにデータ長0のデータと以前に送信したPDUのヘッダ部とを伴うPDUを送信することと、
ポーリングコマンドを示すためにPDUのポーリングビットをセットすることと、
をさらに具備する(27)記載の装置。
(29)データ長0のデータを伴うPDUを送信し、PDUシーケンス番号を既送信のシーケンス番号にセットすることを具備する(27)記載の装置。
(30)データ長0のデータを伴うPDUを送信し、PDUシーケンス番号を最も高いシーケンス番号にセットすることを具備する(27)記載の装置。
(31)データ長0のデータを伴うPDUを送信し、PDUシーケンス番号を1だけ増加された最も高いシーケンス番号にセットすることを具備する(27)記載の装置。
(32)前記ポーリングコンポーネントは、PDUシーケンス番号を次に利用可能なシーケンス番号にセットするように構成されている(27)記載の装置。
(33)前記ポーリングコンポーネントは、受信バッファの状態に影響を及ぼさないデータ長0のデータとポーリングコマンドとを送信するように構成されている(27)記載の装置。
(34)前記ローカル送信器は、高速パケットアクセスエボリューション(HSPA+)プロトコルに適合しているPDUを送信するようにさらに構成されている(20)記載の装置。
(35)前記ローカル送信器は、第3世代パートナーシッププロジェクトロングタームエボリューション(3GPP LTE)プロトコルに適合しているPDUを送信するようにさらに構成されている(20)記載の装置。
(36)減少した冗長データの受信で遠隔の送信器からローカルの受信器への信頼性のある受信のための方法であって、
遠隔の送信器からローカルの受信器へ無線リンクコマンドを受信することと、
アクセスノードのポーリングイベント検出に応じて、ユーザプレーンデータの送信を要求することなくポーリングコマンドを受信することと、
シグナリング情報に基づいてステータスPDUを送信することと、
を具備する方法。
(37)前記ポーリングコマンドを受信することは相手にシグナリング情報を送信するためのスーパーフィールドを含んでいるフレキシブルコンテナであるステータスPDUを受信することをさらに具備し、
前記ポーリングコマンドはステータスPDUのポーリングスーパーフィールドを具備する(36)記載の方法。
(38)前記ポーリング情報を送信するためのスーパーフィールドは前記ローカル送信器により送信されたシーケンス番号も示すものである(37)記載の方法。
(39)前記ポーリング情報を送信するためのスーパーフィールドは前記ローカル送信器により送信された最も高いシーケンス番号も示すものである(37)記載の方法。
(40)前記ポーリングコマンドを受信することは、ステータスPDUを請求するためにアクセスノードからアクセスターミナルへの送信のための制御チャネルエントリとして定義されたポーリングPDUを受信する(36)記載の方法。
(41)前記ポーリングPDUは前記ローカル送信器により送信されたシーケンス番号も示すものである(40)記載の方法。
(42)前記ポーリングPDUは前記ローカル送信器により送信された最も高いシーケンス番号も示すものである(40)記載の方法。
(43)前記ポーリングコマンドを受信することはデータコンテントを実質的に削除するために再分割され、設定されたポーリングビットが与えられた可変長のPDUを受信することをさらに具備する(36)記載の方法。
(44)データコンテントを実質的に削除するためにデータ長0のデータと以前に送信したPDUのヘッダ部とを伴うPDUを送信することと、
ポーリングコマンドを示すためにPDUのポーリングビットをセットすることと、
をさらに具備する(43)記載の方法。
(45)データ長0のデータを伴うPDUを送信し、PDUシーケンス番号を既送信のシーケンス番号にセットすることを具備する(43)記載の方法。
(46)データ長0のデータを伴うPDUを送信し、PDUシーケンス番号を最も高いシーケンス番号にセットすることを具備する(43)記載の方法。
(47)データ長0のデータを伴うPDUを送信し、PDUシーケンス番号を1だけ増加された最も高いシーケンス番号にセットすることを具備する(43)記載の方法。
(48)0データ長と次に利用可能なシーケンス番号にセットされたシーケンス番号とを伴うPDUとしてポーリングコマンドを検出することをさらに具備する(43)記載の方法。
(49)前記ポーリングコマンドとデータ長0のデータを送信することは、受信バッファの状態に影響を及ぼさない(43)記載の方法。
(50)前記PDUを受信することは、高速パケットアクセスエボリューション(HSPA+)プロトコルに適合している(36)記載の方法。
(51)前記PDUを受信することは、第3世代パートナーシッププロジェクトロングタームエボリューション(3GPP LTE)プロトコルに適合している(36記載の方法。
(52)減少した冗長データの受信で送信器から受信器への信頼性のある受信のために構成された少なくとも1つのプロセッサであって、
送信器から受信器への無線リンクコマンドを受信する第1のモジュールと、
アクセスノードのポーリングイベント検出に応じて、ユーザプレーンデータの送信を要求することなくポーリングコマンドを受信する第2のモジュールと、
シグナリング情報に基づいてステータスPDUを送信する第3のモジュールと、
を具備するプロセッサ。
(53)減少した冗長データの受信で送信器から受信器への信頼性のある受信のためのコンピュータプログラム製品であって、
コンピュータ読取可能な媒体は、
コンピュータに送信器から受信器への無線リンクコマンドを受信させる第1のコードセットと、
コンピュータにアクセスノードのポーリングイベント検出に応じて、ユーザプレーンデータの送信を要求することなくポーリングコマンドを受信させる第2のコードセットと、 コンピュータにシグナリング情報に基づいてステータスPDUを送信させる第3のコードセットと、
を具備するコンピュータプログラム製品。
(54)減少した冗長データの受信で送信器から受信器への信頼性のある受信のための装置であって、
送信器から受信器への無線リンクコマンドを受信する手段と、
アクセスノードのポーリングイベント検出に応じて、ユーザプレーンデータの送信を要求することなくポーリングコマンドを受信する手段と、
シグナリング情報に基づいてステータスPDUを送信する手段と、
を具備する装置。
(55)減少した冗長データの受信で遠隔の送信器から受信器への信頼性のある受信のための装置であって、
メモリと、
前記メモリに格納するため遠隔の送信器から無線リンクコマンドを受信し、ユーザプレーンデータの送信を要求することなくポーリングコマンドを受信する受信器と、
ローカルの送信器と、
ポーリングコマンドに応じて前記ローカルの送信器にステータスPDUを発生させ送信させるステータスコンポーネントと、
アクセスターミナルからステータスPDUを受信するローカルの受信器と、
を具備する装置。
(56)前記ローカル受信器は、相手にシグナリング情報を送信するためのスーパーフィールドを含むと定義されたフレキシブルコンテナであるステータスPDUをさらに具備するポーリングコマンドを受信し、
前記ポーリングコマンドはステータスPDUのスーパーフィールドを具備する(55)記載の装置。
(57)前記ポーリング情報を送信するためのスーパーフィールドは前記ローカル送信器により送信されたシーケンス番号も示すものである(56)記載の装置。
(58)前記ポーリング情報を送信するためのスーパーフィールドは前記ローカル送信器により送信された最も高いシーケンス番号も示すものである(56)記載の装置。
(59)前記ローカル受信器は、ステータスPDUを請求するためにアクセスノードからアクセスターミナルへの送信のための制御チャネルエントリとして定義されたポーリングPDUをさらに具備するポーリングコマンドを受信するようにさらに構成されている(55)記載の装置。
(60)前記ポーリングPDUは前記ローカル送信器により送信されたシーケンス番号も示すものである(59)記載の装置。
(61)前記ポーリングPDUは前記ローカル送信器により送信された最も高いシーケンス番号も示すものである(59)記載の装置。
(62)前記ローカル受信器は、データコンテントを実質的に削除するために再分割され、設定されたポーリングビットが与えられた可変長のPDUをさらに具備するポーリングコマンドを受信する(55)記載の装置。
(63)データコンテントを実質的に削除するためにデータ長0のデータと以前に送信したPDUのヘッダ部とを伴うPDUを送信することと、
ポーリングコマンドを示すためにPDUのポーリングビットをセットすることと、
をさらに具備する(62)記載の装置。
(64)データ長0のデータを伴うPDUを送信し、PDUシーケンス番号を既送信のシーケンス番号にセットすることを具備する(62)記載の装置。
(65)データ長0のデータを伴うPDUを送信し、PDUシーケンス番号を最も高いシーケンス番号にセットすることを具備する(62)記載の装置。
(66)データ長0のデータを伴うPDUを送信し、PDUシーケンス番号を1だけ増加された最も高いシーケンス番号にセットすることを具備する(62)記載の装置。
(67)前記ステータスコンポーネントは、0データ長と次に利用可能なシーケンス番号にセットされたシーケンス番号とを伴うPDUとしてポーリングコマンドを検出する(62)記載の装置。
(68)前記ステータスコンポーネントは、受信バッファの状態を変化しないでポーリングコマンドとデータ長0を検出する(62)記載の装置。
(69)前記ローカル受信器は高速パケットアクセスエボリューション(HSPA+)プロトコルに適合しているPDUを受信するように構成されている(55)記載の装置。
(70)前記ローカル受信器は第3世代パートナーシッププロジェクトロングタームエボリューション(3GPP LTE)プロトコルに適合しているPDUを受信するように構成されている(55)記載の装置。

Claims (70)

  1. 冗長データの減少した送信でローカルの送信器から遠隔の受信器へデータを送信するための方法であって、
    前記ローカルの送信器から前記遠隔の受信器に無線リンクコントロールコマンドを送信することと、
    ポーリングイベントの検出に応じて、ユーザプレーンデータの送信を要求することなくポーリングコマンドを送信すること、ここで、前記ポーリングコマンドを送信することは、無線リンクコントロールステータスプロトコルデータユニットを送信することと、無線リンクコントロールポーリングプロトコルデータユニットを送信することの少なくとも1つを具備し、と、
    を具備する方法。
  2. 前記無線リンクコントロールステータスプロトコルデータユニットは相手に制御情報を送信するためのスーパーフィールドを含んでいるフレキシブルコンテナであ
    前記無線リンクコントロールステータスプロトコルデータユニット前記ポーリングコマンドを示すスーパーフィールドを具備する請求項1記載の方法。
  3. 前記ポーリングコマンドを示す前記スーパーフィールドは前記ローカル送信器により送信されたシーケンス番号も示すものである請求項2記載の方法。
  4. 前記ポーリングコマンドを示す前記スーパーフィールドは前記ローカル送信器により送信された最も高いシーケンス番号も示すものである請求項2記載の方法。
  5. 前記無線リンクコントロールポーリングプロトコルデータユニットは制御チャネルエントリとして定義される請求項1記載の方法。
  6. 前記無線リンクコントロールポーリングプロトコルデータユニットは前記ローカル送信器により送信されたシーケンス番号も示すものである請求項5記載の方法。
  7. 前記無線リンクコントロールポーリングプロトコルデータユニットは前記ローカル送信器により送信された最も高いシーケンス番号も示すものである請求項5記載の方法。
  8. 冗長データの減少した送信でローカルの送信器から遠隔の受信器へデータを送信するための方法であって、
    前記ローカルの送信器から前記遠隔の受信器に無線リンクコントロールコマンドを送信することと、
    ポーリングイベントの検出に応じて、ユーザプレーンデータの送信を要求することなくポーリングコマンドを送信すること、ここで、前記ポーリングコマンドを送信することは以前に送信したプロトコルデータユニットのヘッダ部とデータ長0を伴うプロトコルデータユニットを送信することを具備し、と、
    ステータスプロトコルデータユニットを受信することと、
    を具備する方法。
  9. ポーリングコマンドを示すためにプロトコルデータユニットのポーリングビットをセットすることをさらに具備する請求項8記載の方法。
  10. 前記プロトコルデータユニットのシーケンス番号を既送信のシーケンス番号にセットすることを具備する請求項8記載の方法。
  11. 前記プロトコルデータユニットのシーケンス番号を最も高い送信シーケンス番号にセットすることを具備する請求項8記載の方法。
  12. 前記プロトコルデータユニットのシーケンス番号を1だけ増加された最も高い送信シーケンス番号にセットすることを具備する請求項8記載の方法。
  13. 前記プロトコルデータユニットを送信することは、受信バッファの状態に影響を及ぼさないが、前記プロトコルデータユニット中の指示に関係がある全てのシーケンス番号に対してバッファ状態レポートのトリガを与える請求項8記載の方法。
  14. 前記プロトコルデータユニットを送信することは、受信バッファの状態に影響を及ぼさない請求項8記載の方法。
  15. 前記無線リンクコントロールプロトコルデータユニットを送信することは、高速パケットアクセスエボリューションプロトコルに適合している請求項1記載の方法。
  16. 前記無線リンクコントロールプロトコルデータユニットを送信することは、第3世代パートナーシッププロジェクトロングタームエボリューションプロトコルに適合している請求項1記載の方法。
  17. 冗長データの減少した送信でローカルの送信器から遠隔の受信器へデータを送信するために構成された少なくとも1つのプロセッサであって、
    前記ローカルの送信器から前記遠隔の受信器に無線リンクコントロールコマンドを送信する第1のモジュールと、
    ポーリングイベントの検出に応じて、ユーザプレーンデータの送信を要求することなくポーリングコマンドを送信する第2のモジュール、ここで、前記ポーリングコマンドを送信することは、無線リンクコントロールステータスプロトコルデータユニットを送信することと、無線リンクコントロールポーリングプロトコルデータユニットを送信することの少なくとも1つを具備し、と、
    を具備するプロセッサ。
  18. 冗長データの減少した送信でローカルの送信器から遠隔の受信器へデータを送信するためのコンピュータ読取可能媒体であって、
    コンピュータに前記ローカルの送信器から前記遠隔の受信器に無線リンクコントロールコマンドを送信させる第1のコードセットと、
    前記コンピュータにポーリングイベントの検出に応じて、ユーザプレーンデータの送信を要求することなくポーリングコマンドを送信させる第2のコードセット、ここで、前記ポーリングコマンドを送信することは、無線リンクコントロールステータスプロトコルデータユニットを送信することと、無線リンクコントロールポーリングプロトコルデータユニットを送信することの少なくとも1つを具備し、と、
    を具備するコンピュータ読取可能媒体
  19. 冗長データの減少した送信でローカルの送信器から遠隔の受信器へデータを送信するための装置であって、
    前記ローカルの送信器から前記遠隔の受信器に無線リンクコマンドを送信する手段と、
    ポーリングイベントの検出に応じて、ユーザプレーンデータの送信を要求することなくポーリングコマンドを送信する手段、ここで、前記ポーリングコマンドを送信することは、無線リンクコントロールステータスプロトコルデータユニットを送信することと、無線リンクコントロールポーリングプロトコルデータユニットを送信することの少なくとも1つを具備し、と、
    を具備する装置。
  20. 冗長データの減少した送信で遠隔の受信器へデータを送信のための装置であって、
    メモリと、
    前記メモリに格納されている無線リンクコマンドを前記遠隔の受信器へ送信するローカルの送信器と、
    ポーリングイベントの検出に応じて、ユーザプレーンデータの送信を要求することなく前記ローカルの送信器にポーリングコマンドを発生させ送信させるポーリングコンポーネント、ここで、前記ポーリングコマンドを送信することは、無線リンクコントロールステータスプロトコルデータユニットを送信することと、無線リンクコントロールポーリングプロトコルデータユニットを送信することの少なくとも1つを具備し、と、
    を具備する装置。
  21. 前記無線リンク制御ステータスプロトコルデータユニットは相手にシグナリング情報を送信するためのスーパーフィールドを含んでいるフレキシブルコンテナであ
    前記ポーリングコマンドは前記無線リンクコントロールステータスプロトコルデータユニットのポーリングスーパーフィールドを具備する請求項20記載の装置。
  22. 前記ポーリングスーパーフィールドは前記ローカル送信器により送信されたシーケンス番号も示すものである請求項21記載の装置。
  23. 前記ポーリングスーパーフィールドは前記ローカル送信器により送信された最も高いシーケンス番号も示すものである請求項21記載の装置。
  24. 前記ポーリングコンポーネントは、前記ローカルの送信器から前記遠隔の受信器への送信のための制御チャネルエントリとして前記無線リンクコントロールポーリングプロトコルデータユニットを定義する請求項20記載の装置。
  25. 前記無線リンクコントロールポーリングプロトコルデータユニットは前記ローカル送信器により送信されたシーケンス番号も示すものである請求項24記載の装置。
  26. 前記無線リンクコントロールポーリングプロトコルデータユニットは前記ローカル送信器により送信された最も高いシーケンス番号も示すものである請求項24記載の装置。
  27. 冗長データの減少した送信で遠隔の受信器へデータを送信のための装置であって、
    メモリと、
    前記メモリに格納されている無線リンクコマンドを前記遠隔の受信器へ送信するローカルの送信器と、
    ポーリングイベントの検出に応じて、ユーザプレーンデータの送信を要求することなく前記ローカルの送信器にポーリングコマンドを発生させ送信させるポーリングコンポーネント、ここで、前記ポーリングコマンドを送信することは以前に送信したプロトコルデータユニットのヘッダ部とデータ長0を伴うプロトコルデータユニットを送信することを具備し、と、
    前記リモートの送信器からの無線リンクコントロールステータスプロトコルデータユニットを受信するローカルの受信器と、
    を具備する装置。
  28. 前記ポーリングコンポーネントは、前記ポーリングコマンドを示すために前記プロトコルデータユニットのポーリングビットをセットするようにさらに構成される請求項27記載の装置。
  29. 前記ポーリングコンポーネントは、前記プロトコルデータユニットのシーケンス番号を既送信のシーケンス番号にセットするようにさらに構成されている請求項27記載の装置。
  30. 前記ポーリングコンポーネントは、前記プロトコルデータユニットのシーケンス番号を最も高いシーケンス番号にセットするようにさらに構成されている請求項27記載の装置。
  31. 前記ポーリングコンポーネントは、前記プロトコルデータユニットのシーケンス番号を1だけ増加された最も高いシーケンス番号にセットするようにさらに構成されている請求項27記載の装置。
  32. 前記ポーリングコンポーネントは、前記プロトコルデータユニットのシーケンス番号を次に利用可能なシーケンス番号にセットするようにさらに構成されている請求項27記載の装置。
  33. 前記プロトコルデータユニットを送信することは、受信バッファの状態に影響を及ぼさない請求項27記載の装置。
  34. 前記ローカル送信器は、高速パケットアクセスエボリューションプロトコルに適合しているプロトコルデータユニットを送信するようにさらに構成されている請求項20記載の装置。
  35. 前記ローカル送信器は、第3世代パートナーシッププロジェクトロングタームエボリューションプロトコルに適合しているプロトコルデータユニットを送信するようにさらに構成されている請求項20記載の装置。
  36. 冗長データの減少した受信で遠隔の送信器からデータを受信するための方法であって、
    前記遠隔の送信器から無線リンクコマンドを受信することと、
    ユーザプレーンデータの受信を要求することなくポーリングコマンドを受信すること、ここで、前記ポーリングコマンドを受信することは無線リンクコントロールステータスプロトコルデータユニットを受信することと、無線リンクコントロールポーリングプロトコルデータユニットを受信することの少なくとも1つを具備し、と、
    具備する方法。
  37. 前記無線リンクコントロールステータスプロトコルデータは、相手にシグナリング情報を送信するためのスーパーフィールドを含むと定義されたフレキシブルコンテナであり、
    前記ポーリングコマンドは前記無線リンクコントロールステータスプロトコルデータユニットのポーリングスーパーフィールドを具備する請求項36記載の方法。
  38. 前記ポーリングスーパーフィールドは前記遠隔の送信器により送信されたシーケンス番号も示すものである請求項37記載の方法。
  39. 前記ポーリングスーパーフィールドは前記遠隔の送信器により送信された最も高いシーケンス番号も示すものである請求項37記載の方法。
  40. 前記無線リンクコントロールポーリングプロトコルデータユニットは、制御チャネルエントリとして定義される請求項36記載の方法。
  41. 前記無線リンクコントロールポーリングプロトコルデータユニットは、前記遠隔の送信器により送信されたシーケンス番号も示すものである請求項40記載の方法。
  42. 前記無線リンクコントロールポーリングプロトコルデータユニットは、前記遠隔の送信器により送信された最も高いシーケンス番号も示すものである請求項40記載の方法。
  43. 冗長データの減少した受信で遠隔の送信器からデータを受信するための方法であって、
    前記遠隔の送信器から無線リンクコマンドを受信することと、
    ユーザプレーンデータの受信を要求することなくポーリングコマンドを受信すること、ここで、前記ポーリングコマンドを受信することは以前に受信したプロトコルデータユニットのヘッダ部とデータ長0を伴うプロトコルデータユニットを受信することを具備し、と、
    シグナリング情報に基づいてステータスプロトコルデータユニットを送信することと、
    を具備する方法。
  44. 前記ポーリングコマンドを示すために前記プロトコルデータユニットのポーリングビットをセットすることをさらに具備する請求項43記載の方法。
  45. 前記プロトコルデータユニットのシーケンス番号既送信のシーケンス番号にセットされる請求項43記載の方法。
  46. 前記プロトコルデータユニットのシーケンス番号最も高いシーケンス番号にセットされる請求項43記載の方法。
  47. 前記プロトコルデータユニットのシーケンス番号1だけ増加された最も高いシーケンス番号にセットされる請求項43記載の方法。
  48. 前記プロトコルデータユニットは、次に利用可能なシーケンス番号にセットされたシーケンス番号を具備する請求項43記載の方法。
  49. 前記プロトコルデータユニットを受信することは、受信バッファの状態に影響を及ぼさない請求項43記載の方法。
  50. 前記プロトコルデータユニットを受信することは、高速パケットアクセスエボリューションプロトコルに適合している請求項36記載の方法。
  51. 前記プロトコルデータユニットを受信することは、第3世代パートナーシッププロジェクトロングタームエボリューションプロトコルに適合している請求項36記載の方法。
  52. 冗長データの減少した受信で遠隔の送信器からデータを受信するために構成された少なくとも1つのプロセッサであって、
    前記遠隔の送信器から無線リンクコマンドを受信する第1のモジュールと、
    ユーザプレーンデータの受信を要求することなくポーリングコマンドを受信する第2のモジュール、ここで、前記ポーリングコマンドを受信することは無線リンクコントロールステータスプロトコルデータユニットを受信することと、無線リンクコントロールポーリングプロトコルデータユニットを受信することの少なくとも1つを具備し、と、
    を具備するプロセッサ。
  53. 冗長データの減少した受信で送信器からデータを受信するためのコンピュータ読取可能媒体であって
    コンピュータ前記送信器から無線リンクコマンドを受信させる第1のコードセットと、
    前記コンピュータにユーザプレーンデータの受信を要求することなくポーリングコマンドを受信させる第2のコードセット、ここで、前記ポーリングコマンドを受信することは無線リンクコントロールステータスプロトコルデータユニットを受信することと、無線リンクコントロールポーリングプロトコルデータユニットを受信することの少なくとも1つを具備し、と、
    を具備するコンピュータ読取可能媒体
  54. 冗長データの減少した受信で送信器からデータを受信するための装置であって、
    前記送信器から無線リンクコマンドを受信する手段と、
    ユーザプレーンデータの受信を要求することなくポーリングコマンドを受信する手段、ここで、前記ポーリングコマンドを受信することは無線リンクコントロールステータスプロトコルデータユニットを受信することと、無線リンクコントロールポーリングプロトコルデータユニットを受信することの少なくとも1つを具備し、と、
    を具備する装置。
  55. 冗長データの減少した受信で遠隔の送信器からデータを受信するための装置であって、
    メモリと、
    前記メモリに格納するため前記遠隔の送信器から無線リンクコマンドを受信し、ユーザプレーンデータの受信を要求することなくポーリングコマンドを受信する受信器、ここで、前記ポーリングコマンドを受信することは無線リンクコントロールステータスプロトコルデータユニットを受信することと、無線リンクコントロールポーリングプロトコルデータユニットを受信することの少なくとも1つを具備し、と、
    を具備する装置。
  56. 前記無線リンクコントロールステータスプロトコルデータユニットは、相手にシグナリング情報を送信するためのスーパーフィールドを含むと定義されたフレキシブルコンテナであ
    前記ポーリングコマンドは前記無線リンクコントロールステータスプロトコルデータユニットポーリングスーパーフィールドを具備する請求項55記載の装置。
  57. 前記ポーリングスーパーフィールドは前記遠隔のローカル送信器により送信されたシーケンス番号も示すものである請求項56記載の装置。
  58. 前記ポーリングスーパーフィールドは前記遠隔のローカル送信器により送信された最も高いシーケンス番号も示すものである請求項56記載の装置。
  59. 前記無線リンクコントロールポーリングプロトコルデータユニットは、制御チャネルエントリとして定義されている請求項55記載の装置。
  60. 前記無線リンクコントロールポーリングプロトコルデータユニットは前記遠隔の送信器により送信されたシーケンス番号も示すものである請求項59記載の装置。
  61. 前記無線リンクコントロールポーリングプロトコルデータユニットは前記遠隔の送信器により送信された最も高いシーケンス番号も示すものである請求項59記載の装置。
  62. 冗長データの減少した受信で遠隔の送信器からデータを受信するための装置であって、
    メモリと、
    前記遠隔の送信器から無線リンクコマンドを受信し、ユーザプレーンデータの受信を要求することなくポーリングコマンドを受信する受信器、ここで、前記ポーリングコマンドを受信することは以前に受信したプロトコルデータユニットのヘッダ部とデータ長0を伴うプロトコルデータユニットを受信することを具備し、と、
    ローカルの送信器と、
    ポーリングコマンドの検出に応じて、前記ローカルの送信器にステータスプロトコルデータユニットを発生させ送信させるステータスコンポーネントと、
    を具備する装置。
  63. 前記ポーリングコマンドを示すために前記プロトコルデータユニットのポーリングビットセットされる請求項62記載の装置。
  64. 前記プロトコルデータユニットのシーケンス番号既送信のシーケンス番号にセットされる請求項62記載の装置。
  65. 前記プロトコルデータユニットのシーケンス番号は送信された最も高いシーケンス番号にセットされる請求項62記載の装置。
  66. 前記プロトコルデータユニットのシーケンス番号1だけ増加された送信された最も高いシーケンス番号にセットされる請求項62記載の装置。
  67. 前記プロトコルデータユニットのシーケンス番号は次に利用可能なシーケンス番号にセットされる請求項62記載の装置。
  68. 受信バッファの状態は前記プロトコルデータユニットの受信に応じて変化されない請求項62記載の装置。
  69. 前記受信器は高速パケットアクセスエボリューションプロトコルに適合しているプロトコルデータユニットを受信するように構成されている請求項55記載の装置。
  70. 前記受信器は第3世代パートナーシッププロジェクトロングタームエボリューションプロトコルに適合しているプロトコルデータユニットを受信するように構成されている請求項55記載の装置。
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