JP5064378B2 - データブロック伝送制御装置及び方法 - Google Patents

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Description

本発明は、データブロックの伝送を制御するための方法及び装置に関するものである。本発明は、広範囲な適用に適しており、具体的には、往復時間(round trip time;RTT)を測定し、前記測定されたRTTを用いてタイマーを設定することで、データブロック伝送を一層効率的に制御するのに適している。
図1は、汎用移動通信システム(universal mobile telecommunications system;UMTS)のネットワーク構造を示す図である。図1を参照すると、汎用移動通信システム(universal mobile telecommunications system;以下、UMTSと称する。)は、使用者装置1(以下、UEと称する。)、UMTS地上無線接続ネットワーク2(UMTS terrestrial radio access network;以下、UTRANと称する。)及び核心網3(core network;以下、CNと称する。)を含む。UTRAN2は、一つ以上の無線ネットワークサブシステム4(radio network sub−sytem;以下、RNSと称する。)を含み、各RNSは、無線ネットワーク制御器5(radio network controller;以下、RNCと称する。)、及び前記RNCによって管理される一つ以上の基地局6(base station;以下、Node Bと称する。)を含む。Node B6は、一つ以上のセルを含む。
図2は、UE1とUTRAN2との間のUMTS無線プロトコルの構造図である。図2に示すように、無線インターフェースプロトコルは、水平的には物理階層、データリンク階層及びネットワーク階層を含み、前記無線インターフェースプロトコルは、垂直的にはデータ情報伝送のための使用者平面、及びシグナリング伝送のための制御平面を含む。図2のプロトコル階層は、通信システムで広く知られた開放型システム相互接続(open system interconnection;OSI)標準モデルの下位3個の階層に基づいてL1(第1階層)、L2(第2階層)、及びL3(第3階層)に分けられる。前記無線プロトコル階層は、無線領域でのデータ伝送を活性化させるために、UE1及びUTRAN2の全てに一対として存在する。
第1階層としての物理階層は、物理チャネルを使用して上位階層への情報伝達サービスを提供する。物理階層は、データが媒体接近制御(medium access control;MAC)階層と物理階層との間で伝達される伝送チャネルを通して、物理階層上の媒体接近制御(medium access control;MAC)階層に連結される。各伝送チャネルは、チャネルの共有可否によって専用伝送チャネル及び共用伝送チャネルに分類される。データは、異なった物理階層の間で伝送され、より具体的には、伝送側の物理階層と受信側の物理階層との間で各物理チャネルを通して伝送される。
第2階層の媒体接近制御(MAC)階層は、論理チャネルを通してMAC階層上の無線リンク制御(radio link control;以下、RLCと略称する。)階層にサービスを提供する。第2階層のRLC階層は、信頼できるデータ伝送を支援し、上位階層から送られたRLCサービスデータユニット(service data unit;SDU)の分割と連接を行う。
MAC階層及び物理階層は、伝送チャネルを通してデータを交換する。第2階層(L2)は、MAC階層、無線リンク制御(RLC)階層、放送/マルチキャスト制御(broadcast/multicast control;BMC)階層及びパケットデータ集中プロトコル(packet data convergence protocol;PDCP)階層を含む。
MAC階層は、論理チャネルと伝送チャネルとの間でのマッピングを制御し、無線資源の割当及び再割当のためのMACパラメータの割当を提供する。MAC階層は、論理チャネルを通して無線リンク制御(RLC)階層と呼ばれる上位階層に連結される。
多様な論理チャネルは、伝送される情報のタイプによって提供される。一般的に、制御チャネルは、制御平面の情報を伝送するために使用され、トラフィックチャネルは、使用者平面の情報を伝送するために使用される。
MAC階層は、伝送チャネルによって物理階層に連結され、MAC−b副階層、MAC−d副階層、MAC−c/sh副階層、MAC−hs副階層及びMAC−e副階層に分けられる。MACの分離は、管理される伝送チャネルのタイプにしたがう。
MAC−b副階層は、BCH(Broadcast Channel)を管理し、これは、システム情報の放送を制御する伝送チャネルである。MAC−c/sh副階層は、複数の端末によって共有される順方向接続チャネル(forward access channel;FACH)またはダウンリンク共有チャネル(downlink shared channel;DSCH)などの共用伝送チャネルを管理したり、アップリンクでは、無線接続チャネル(Radio Access Channel;RACH)を管理する。MAC−d副階層は、専用チャネル(dedicated channel;DCH)を管理し、これは、特定の端末のための専用伝送チャネルである。MAC−hs副階層は、ダウンリンク及びアップリンクで高速データ伝送を支援するために、高速データ伝送のための伝送チャネルHS−DSCH(high speed downlink shared channel)を管理する。MAC−e副階層は、アップリンクデータ伝送のための伝送チャネルE−DCH(enhanced dedicated channel)を管理する。
無線リンク制御(radio link control;以下、RLCと略称する。)階層は、各無線ベアラのサービス品質(quality of service;以下、QoSと略称する。)の保障を支援し、該当するデータの伝送を制御する。RLC階層は、RBの固有のQoSを保障するために、各RBに一つの独立的なRLCエンティティを残しておく。3個のRLCモードは、多様なQoSを支援するために提供される。3個のRLCモードは、透明モード(transparent mode;以下、TMと略称する。)、非確認モード(unacknowledged mode;以下、UMと略称する。)、及び確認モード(acknowledged mode;以下、AMと略称する。)である。
また、RLCは、下位階層が無線領域にデータを伝送できるように、データ大きさを調節することを活性化する。調整されたデータ大きさを活性化させるために、RLCは、上位階層から受信されたデータを分割して連接する。
PDCP階層は、RLC階層上に位置し、相対的に小さい帯域幅を有する無線領域で効率的にIPv4またはIPv6などのIPパケットを使用してデータを伝送することを活性化する。このために、PDCP階層は、無線領域で伝送効率を増加させるために、必須的なデータヘッダー情報を伝送させる機能であるヘッダー圧縮を行う。
ヘッダー圧縮がPDCP階層の基本機能であるので、PDCP階層は、パケットサービスドメイン(以下、‘PS domain’と略称する。)のみで存在する。また、一つのPDCPエンティティは、効果的なヘッダー圧縮機能を各PSサービスに提供できるように、各RBのために存在する。
BMC(放送/マルチキャスト制御)階層は、RLC階層の上に位置する。BMC階層は、セル放送メッセージをスケジュールし、特定のセル内に位置したUEに放送を行う。
第3階層の最も低い部分に位置した無線資源制御(radio resource control;RRC)階層は、制御平面内のみで定義され、無線ベアラ(radio bearers;RBs)の設定、再設定及び解除と一緒に、論理チャネル、伝送チャネル及び物理チャネルを制御する。RBは、UE1とUTRAN2との間でデータ伝送のために第1階層及び第2階層によって提供される論理的経路である。一般的に、RBの構成は、特定のサービスを提供するために必要なプロトコル階層及びチャネルの特徴を定義することを意味し、それらのために個々の特定のパラメータ及び動作方法を設定することである。
RLC階層の基本的な機能は、各RBのQoS及び対応するデータ伝送を保障することである。RBサービスは、第2階層が上位階層に提供するサービスであるので、全体の第2階層はQoSに影響を与える。しかし、RLC階層は、QoSに最も大きな影響を与える。
RLC階層は、RBの固有なQoSを保障するために各RBに独立的なRLCエンティティを提供し、3個のモード、具体的にTM、UM及びAMを提供する。前記3個のRLCモードは、支援されるQoS内で互いに異なるので、それらの詳細な機能のみならず、それらの動作方法も異なる。そのため、RLC動作モードが考慮されるべきである。
TM RLCは、RLCプロトコルデータユニット(以下、PDUと略称する。)を構成するにおいて、上位階層から伝達されたRLCサービスデータユニット(以下、SDUと略称する。)に如何なるオーバーヘッドも付けていないモードである。RLCは、SDUを透明に伝送するので、TM RLCと呼ばれる。
上記のような透明な特性のために、TM RLCは、使用者及び制御平面内で多様な役割を行う。使用者平面では、RLC内でのデータ処理時間が短いので、TM RLCは、回線サービスドメイン(以下、CS domainと略称する。)内で音声またはストリーミングデータなどの実時間回線データ伝送を行う。制御平面では、RLCは、RLC内に如何なるオーバーヘッドもないので、不特定のUEからのRRCメッセージのアップリンク伝送またはセル内の全てのUEからのRRCメッセージ放送のダウンリンク伝送を制御する。
透明なモードとは異なって、非透明モードは、RLC内にオーバーヘッダーが付加されるモードである。非透明モードは、伝送されたデータに対する確認をしない非確認モード(UM)及び伝送されたデータに対する確認をする確認モード(AM)に分類される。
シーケンス番号(sequence number;以下、SNと略称する。)を含むPDUヘッダーを各PDUに付着することで、UM RLCによって、受信側は、どのPDUが伝送過程で損失されるかを決定することができる。このような特性によって、UM RLCは、使用者平面では、放送/マルチキャストデータ伝送、PSドメインの音声(VoIPなど)及びストリーミングデータなどの実時間パケットデータの伝送を主に行い、制御平面では、セル内で特定のUEまたは特定のUEグループに伝送された、確認が必要でないRRCメッセージの伝送を主に行う。
AM RLCは、UM RLCの場合と同様に、SNを含むPDUヘッダーを付着することで各PDUを構成する非透明モードである。しかし、AM RLCは、受信側が伝送側によって伝送された各PDUを確認するという点でUM RLCと異なる。
受信側は、伝送側が受信側によって受信されていないPDUの再伝送を要求できるので、AM RLCでPDU受信を確認する。再伝送機能は、AM RLCの最も大きな特徴である。
AM RLCの目的は、再伝送を通してエラーのないデータ伝送を保障することである。このような特徴によって、AM RLCは、使用者平面では、PSドメインのTCP/IPなどの非実時間パケットデータの伝送を主に制御し、確認が必須的な制御平面でのセル内で、特定のUEに伝送されるRRCメッセージの伝送を制御する。
TMまたはUM RLCは、単方向通信に使用される反面、AM RLCは、AM RLC内の受信側からのフィードバックによって両方向通信に使用される。両方向通信は、主にポイントツーポイント通信に使用されるので、AM RLCは、専用論理チャネルのみを使用する。したがって、一つのRLCエンティティは、TMまたはUM RLC内では伝送または受信構造を含む反面、AM RLCでは、一つのRLCエンティティ内に伝送側及び受信側が存在する。
AM RLCの複雑性は、再伝送機能による。AM RLCは、伝送/受信バッファのみならず、再伝送管理のための再伝送バッファを含んで多様な機能を行う。多様な機能は、流れ(flow)制御のための伝送/受信ウィンドウ、伝送側が受信側の対応するRLCエンティティからの状態情報を要請し、受信側が伝送側の対応するRLCエンティティにそのバッファ状態を報告するための状態報告を要請し、状態情報を伝達するための状態PDUを要請し、データ伝送効率を増加させるためにデータPDU内に状態PDUを挿入することでピギーバッキングを要請するときのポーリング(polling)と関連している。
リセットPDUは、AM RLCエンティティが動作中に深刻なエラーを発見すると、相手側のAM RLCエンティティの全ての動作及びパラメータのリセットを要請するために要求される。リセットACK PDUは、前記リセットPDUに対する応答のために要請される。
上記のような機能を支援するために、AM RLCは、多様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。状態情報報告でデータ伝送制御のために使用されるPDU、状態PDU及びリセットPDUは、制御PDUと呼ばれ、使用者データの伝送のために使用されるPDUは、データPDUと呼ばれる。
具体的に、AM RLCによって使用されるPDUは、二つのタイプに分類される。第一のタイプはデータPDUで、第二のタイプは制御PDUである。制御PDUは、状態PDU、ピギーバックされた状態PDU、リセットPDU及びリセットACK PDUを含む。
上述したように、制御PDUは、リセット手順のために使用される。前記リセット手順は、AM RLC動作中にエラー条件に対する応答として使用される。
例えば、エラー条件は、相互間に使用されたシーケンス番号が互いに異なるか、PDUまたはSDU伝送がカウント制限を経過して失敗したときに充足される。前記リセット手順を通して、受信側のAM RLC及び伝送側のAM RLCは、環境変数をリセットし、その後に通信が再び可能になる。
伝送側のAM RLCなどのAM RLCエンティティがリセット手順を初期化することに決定すると、現在使用される伝送方向ハイパーフレーム番号(hyper frame number;以下、HFNと略称する。)値はリセットPDU内に含まれ、前記リセットPDUは、受信側のAM RLCのような、相手側の対応するAM RLCエンティティに伝送される。リセットPDUを受信した受信側のAM RLCは、その受信方向のHFN値を再設定した後、シーケンス番号などの環境変数をリセットする。
その後、受信側のAM RLCは、リセットACK PDU内にその伝送方向HFNを含み、その後、伝送側のAM RLCにリセットACK PDUを伝送する。前記リセットACK PDUを受信すると、伝送側のAM RLCは、その受信方向HFN値を再設定した後、環境変数をリセットする。
図3は、AM RLC PDUの構造を示す図である。図3に示すように、AM RLC PDUは、AM RLCエンティティが使用者データまたはピギーバックされた状態情報及びポーリングビットを伝送しようとするときに使用される。使用者データ部分は、8ビット整数倍として構成され、AM RLC PDUヘッダーは、2オクテットシーケンス番号で構成される。AM RLC PDUのヘッダー部分は、長さ指示子を含む。
図4は、状態PDUの構造を示す図である。図4に示すように、状態PDUは、異なったタイプのSUFIを含む。状態PDUの大きさは、多様であるが、前記状態PDUを伝送する論理チャネルの最も大きなRLC PDUの大きさに限定される。
前記SUFIは、受信側で如何なるタイプのAM RLC PDUが受信されるか、または、受信側で如何なるタイプのAM RLC PDUが受信されないかを確認するために用いられる。前記SUFIは、タイプ、長さ及び値を指示する3個の部分で構成される。
図5は、ピギーバックされた状態PDUの構造を示す図である。図5に示すように、ピギーバックされた状態PDUの構造は、状態PDUの構造と類似している反面、予約されたビット(R2)がD/Cフィールドに取って代わるという点で異なる。前記ピギーバックされた状態PDUは、AM RLC PDU内に充分な空間があれば挿入される。前記PDUタイプ値は、‘000’に固定される。
図6は、リセットACK PDUの構造を示す図である。図6に示すように、リセットPDUは、1ビットシーケンス番号(RSN)を含む。リセットACK PDUは、受信されたリセットPDU内に含まれた前記RSNを含むことで、受信されたリセットPDUに対する応答として伝送される。
‘D/Cフィールド’は、該当するPDUが制御PDUであるか、データPDUであるかを指示する。‘PDUタイプ’は、制御PDUのタイプを指示し、具体的には、該当するPDUがリセットPDUであるか、状態PDUであるかを指示する。‘シーケンス番号’値は、AM RLC PDUのシーケンス番号情報を指示する。
‘ポーリングビット’値は、状態報告のための要請が受信側になされると設定される。‘拡張ビット(E)’値は、次のオクテットが長さ指示子であるかどうかを指示する。‘予約ビット(R1)’値は、リセットPDUまたはリセットACK PDUのために使用され、‘000’にコーディングされる。‘ヘッダー拡張ビット(HE)’値は、次のオクテットが長さ指示子であるか、データであるかを指示する。前記‘長さ指示子’値は、境界がPDUのデータ部分内の異なったSDUの間に存在すると、境界の位置を指示する。‘パッド(PAD)’部分は、パッディング領域で、AM RLC PDU内で使用されない。
AM RLCエンティティ内で受信エラーを減少させる方法は、次のように説明される。UM RLCまたはTM RLCとは異なって、エラーのないデータ伝送は、AM RLCで重要である。
具体的には、受信側が、伝送側によって伝送されたAM RLC PDUを成功的に受信することに失敗すると、伝送側は、成功的に受信されるまで前記AM RLC PDUを継続的に伝送する。受信側は、伝送側に前記AM RLC PDUの受信または失敗を知らせる。前記情報内に含まれたものは、状態PDUまたはピギーバックされた状態PDUである。
図7は、第一の例題による既存のAM RLC PDU伝送方法を示すフローチャートである。図7に示すように、伝送側RLCは、1番目のAM RLC PDU、2番目のAM RLC PDU及び3番目のAM RLC PDUを伝送する。
2番目のAM RLC PDUが伝送中に損失されると仮定すると、受信側RLCは、2番目のAM RLC PDUを受信することができない。したがって、受信側RLCは、2番目のAM RLC PDUが損失されたと決定し、状態PDUを通して伝送側に2番目のAM RLC PDUが受信されていないことを知らせる。
伝送側は、受信側から受信された前記状態PDUに応答して、2番目のAM RLC PDUを再伝送する。受信側が、再伝送された2番目のAM RLC PDUを成功的に受信すると、AM RLC PDU伝送手順が終了する。
図7に示すように、AM RLC PDUが受信されていないか、伝送側が受信側AMRLC PDUをポーリングするか、または、受信側伝送区間タイマー(Timer_Status_periodic)が満了すると、受信側は、前記状態PDUを伝送する。伝送区間タイマー(Timer_Status_periodic)は、受信側が状態PDUを周期的に伝送できるように提供され、前記受信側は、伝送区間タイマー(Timer_Status_periodic)が満了する時ごとに前記状態PDUを伝送する。
しかし、前記状態PDUは、データを含まずに、制御情報のみを含む。データを含むAM RLC PDUとは異なって、状態PDUは、実際のデータレートを低下させる。したがって、状態PDUが頻繁に送られることを防止するために、伝送禁止区間(Timer_Status_Prohibit)タイマーなどのタイマーが使用される。
前記伝送禁止区間(Timer_Status_Prohibit)タイマーは、受信側が状態PDUを伝送する時ごとに初期化される。伝送禁止区間(Timer_Status_Prohibit)タイマーが活性化される間、受信側には、状態PDUを伝送することが禁止される。
図8は、第二の例題による既存のAM RLC PDU伝送方法を示すフローチャートである。図8に示すように、受信側は、2番目のAM RLC PDUが損失されたと決定し、状態PDUを伝送する間、伝送区間タイマー(Timer_Status_periodic)及び伝送禁止区間(Timer_Status_Prohibit)タイマーを開始する。
5番目のAM RLC PDUを受信すると、受信側は、4番目のAM RLC PDUが損失されたと決定する。しかし、前記伝送禁止区間(Timer_Status_Prohibit)タイマーが満了していないので、受信側は、2番目のPDUが損失されたと決定したにもかかわらず、状態PDUを伝送しない。
また、図8に示すように、2番目のAM RLC PDUの再伝送も失敗する。しかし、受信側は、伝送側から2番目のAM RLC PDUが再伝送されたかどうかを決定することができない。再伝送された2番目のAM RLC PDUが損失される場合もあり、2番目のAM RLC PDUでの損失を指示するために、受信側によって予め送られた状態PDUが損失されるか、伝送側に伝達されない場合もある。したがって、受信側は、2番目のAM RLC PDUの損失を指示するために、伝送側に状態PDUを再び送る。
伝送禁止区間タイマー(Timer_Status_Prohibit)は、状態PDUを再伝送するための区間を決定する。以前の例題で、伝送禁止区間タイマー(Timer_Status_Prohibit)が満了すると、受信側は、再び伝送側に状態PDUを直ちに伝送する。
伝送禁止区間タイマー(Timer_Status_Prohibit)が満了するので、状態PDUを伝送するAM RLC上に制限はない。前記再伝送された状態PDUを受信すると、伝送側は、2番目のAM RLC PDUを再伝送する。したがって、受信側は、AM RLCの動作では、エラーなしにデータを受信することができる。
図9は、第三の例題による既存のAM RLC PDU伝送方法を示す図である。図9に示すように、伝送禁止区間タイマー(Timer_Status_prohobit)がなく、伝送区間タイマー(Timer_Status_periodic)が非常に短い値に設定されていると仮定する。
受信側は、伝送側から再伝送された2番目のAM RLC PDUを受信する前に、2番目のAM RLC PDUの損失を指示する状態PDUを再び送る。したがって、伝送側は、前記再伝送された2番目のAM RLC PDUも伝送中に損失されたと決定し、2番目のAM RLC PDUを再び伝送する。しかし、受信側が2番目のAM RLC PDUの最初の再伝送を成功的に受信すると、2番目のAM RLC PDUの2番目の再伝送は、不必要に無線資源を浪費する。
その反面、伝送区間タイマー(Timer_Status_periodic)が非常に長い値に設定されると、伝送側が再伝送を試みる前の遅延は増加する。前記増加した遅延によって、QoS(quality of service)が低下する。
伝送区間タイマー(Timer_Status_periodic)または伝送禁止区間タイマー(Timer_Status_Prohibit)の値が、受信側にAM RLC PDUを伝送した後に、UEの伝送側が該当する状態応答を受信するのに必要な時間に一層近接するように設定されると、システム性能が強化される。伝送側が受信側からの該当する状態応答を受信するのに必要な時間は、往復時間(round−trip time;以下、RTTと略称する。)という。
既存の方法で、伝送区間タイマー(Timer_Status_periodic)または伝送禁止区間タイマー(Timer_status_Prohibit)の値は、UE及びサービングRNC(以下、SRNCと略称する。)が一番最初にRBを設定するときに決定され、前記値は、SRNCによって一方的に選択される。しかし、SRNCは、UEへのAM RLCのデータ伝送のための測定値がないので、SRNCは、正確なRTT値を選択することができない。したがって、伝送区間タイマー(Timer_Status_periodic)または伝送禁止区間タイマー(Timer_Status_Prohibit)の値は、正確な値に設定されない。
また、UEが各セルの間で継続的に動き、UEまたは基地局のプロセッサ負荷が変動するので、RTT値は変わる。したがって、伝送区間タイマー(Timer_Status_periodic)または伝送禁止区間タイマー(Timer_Status_Prohibit)の値を継続的に更新する必要がある。しかし、これら値は、SRNCのRRCによって決定されてUEのRRCに提供され、UEのRRCは、UEのRLCに使用する値を知らせる。
また、各RRCの間でのシグナリングは、多くの時間がかかり、タイマー値は、RBの基本的な特性である。したがって、これら値が変化するときごとに、複雑なRB再設定過程が要求される。結果として、伝送区間タイマー(Timer_Status_periodic)または伝送禁止区間タイマー(Timer_Status_Prohobit)の不正確な値は、RLC性能を低下させ、RRCを使用する既存のシグナリングは、RLC性能も制限する。
したがって、往復時間(RTT)を測定し、前記測定されたRTTを使用してタイマーを設定することで、データブロック伝送を一層効率的に制御するためのシステムが必要となる。本発明は、上記のような必要に対して取り扱う。
本発明の付加的な特徴及び長所は、次の説明を通して展開されるもので、部分的に前記説明によって明白になり、本発明の練習を通して習得される。本発明の目的及び他の長所は、この文書の付加された図面のみならず、記述された説明及び特許請求の範囲で具体的に指摘された構造によって実現・獲得されるだろう。
したがって、本発明は、従来方法の制限及び短所による一つ以上の問題を本質的に回避するデータブロック伝送制御のための方法を指向する。本発明の目的は、RTTを測定し、前記測定されたRTTによって制御タイマー値を設定することで、データブロック伝送を一層効率的に制御できる各データブロックの伝送を制御するための方法及び装置を提供することにある。
本発明の一様相において、無線通信システムでデータブロック伝送を制御する方法が提供される。前記制御方法は、受信装置に往復時間測定要請を伝送する段階を含み、前記往復時間測定要請は第1識別子を含み、前記往復時間測定要請に応答して、前記受信装置から往復時間測定応答を受信する段階を含み、前記往復時間測定応答は第2識別子を含み、前記往復時間測定要請の伝送時間及び前記往復時間測定応答の受信時間に基づいて往復時間を決定する段階を含み、前記往復時間は、前記往復時間測定要請及び往復時間測定応答を処理するための処理遅延を含む。
前記方法は、前記往復時間によってデータブロック再伝送禁止区間及び/またはデータブロック再伝送区間を決定する段階をさらに含み、前記データブロック再伝送禁止区間は、データブロックを再伝送するためのデータブロック再伝送要請の前記伝送を禁止する区間で、前記データブロック再伝送区間は、データブロックを再伝送するためのデータブロック再伝送要請の前記伝送を開始する区間であることが考慮される。前記方法は、連続的なデータブロック再伝送要請の間の前記時間が少なくとも前記往復時間以上になるように、データブロックの受信が確認されるときまで周期的にデータブロック再伝送要請を伝送する段階をさらに含むことが考慮される。
前記データブロックは、確認モード無線リンク制御プロトコルデータユニットを含むことが考慮される。さらに、前記第1識別子は、前記第2識別子と同一であることが考慮される。前記第1識別子及び前記第2識別子は、シーケンス番号であることが好ましい。
前記方法は、前記第1識別子が前記第2識別子と同一であるときのみに前記往復時間を決定する段階をさらに含む。前記方法は、前記往復時間によって往復時間伝送禁止区間及び/または往復時間伝送区間を決定する段階をさらに含み、前記往復時間伝送禁止区間は、次回の往復時間測定要請の伝送を禁止する区間で、前記往復時間伝送区間は、次回の往復時間測定要請の伝送を開始する区間であることがさらに考慮される。
前記方法は、前記往復時間によって待機区間を決定する段階をさらに含み、前記待機区間は、前記往復時間測定応答が受信されない場合、前記往復時間測定要請の再伝送を開始するための区間であることが考慮される。前記方法は、前記往復時間測定要請が再伝送されるときごとに前記待機区間を増加させる段階をさらに含むことが考慮される。
前記方法は、前記往復時間測定要請が再伝送されるときごとに前記第1識別子の値を増加させる段階をさらに含むことが考慮される。前記方法は、前記往復時間測定要請が再伝送されるときごとに再伝送回数を増加させる段階と、前記往復時間測定応答が受信される前に前記回数が予め決定された値に到達すると、それ以上前記往復時間測定要請を再伝送しない段階とをさらに含むことが考慮される。
前記方法は、前記往復時間測定要請内に前記往復時間測定要請の前記伝送時間を含む段階をさらに含むことが考慮される。前記往復時間測定応答は、前記往復時間測定応答の前記伝送時間をさらに含むことが考慮される。
前記往復時間を決定する段階は、前記往復時間測定応答の前記伝送時間と前記往復時間測定応答の前記受信時間との間の差を計算する段階を含むことが考慮される。さらに、前記往復時間測定要請の前記伝送時間は、システムフレーム番号及び/または連結フレーム番号を含むことが考慮される。
前記方法は、状態PDUまたはピギーバックされた状態PDUのうち一つに前記往復時間測定要請を含み、状態PDUまたはピギーバックされた状態PDUのうち一つに前記往復時間測定応答を含む段階をさらに含むことが考慮される。さらに、前記往復時間を決定する段階は、複数の往復時間測定要請の前記伝送時間及び複数の往復時間測定応答の前記受信時間に基づいて決定される複数の往復時間の平均を計算する段階を含むことが考慮される。
前記往復時間測定要請を伝送する段階は、複数の往復時間測定要請を連続的に伝送する段階を含み、前記複数の往復時間測定要請は、それぞれ同一の第1識別子を有することが考慮される。前記往復時間測定応答を受信する段階は、複数の往復時間測定応答を連続的に受信する段階を含み、前記複数の往復時間測定応答は、それぞれ同一の第2識別子を有することがさらに考慮される。前記無線通信システムは、前記受信装置からのデータ受信確認を支援することが好ましい。
本発明の他の様相において、無線通信システムでデータブロック伝送を制御する方法が提供される。前記方法は、受信装置にデータブロックを伝送する段階と、前記データブロックの受信が前記受信装置によって確認されない場合、前記受信装置に前記データブロックを再伝送する段階とを含み、前記データブロックの再伝送は、前記受信装置に第1識別子を含む往復時間測定要請を伝送し、前記受信装置から第2識別子を含む往復時間測定応答を受信し、前記往復時間測定要請及び往復時間測定応答の処理における処理遅延を考慮して、前記往復時間測定要請の伝送時間と前記往復時間測定応答の受信時間との間の差を決定することで周期的に更新される往復時間にしたがう。
前記方法は、前記データブロックが受信されていないことを指示する状態語を伝送する前記受信装置をさらに含み、前記往復時間の更新は、前記状態語の伝送後に予め決定された時間区間内に何らの応答も受信されないとき、前記受信装置によって開始されることが考慮される。前記方法は、前記データブロックが受信されていないことを指示する状態語を伝送する前記受信装置をさらに含み、前記往復時間の更新は、予め決定された回数を超える前記状態語の再伝送回数後に何らの応答も受信されないとき、前記受信装置によって開始されることがさらに考慮される。
前記方法は、前記データブロックが受信されていないことを指示する状態語を伝送する前記受信装置をさらに含み、前記データブロックが前記状態語の伝送後に受信されると、前記受信装置によって前記往復時間の更新が開始され、前記データブロックは、予め決定された往復時間より短い時間区間内に受信され、前記時間区間は、前記データブロックの以前伝送と前記データブロックの次の再伝送との間の時間を示すことが考慮される。前記方法は、前記往復時間によってデータブロック再伝送禁止区間及び/またはデータブロック再伝送区間を更新する段階をさらに含み、前記データブロック再伝送禁止区間は、前記データブロックを再伝送するためのデータブロック再伝送要請の前記伝送を禁止する区間で、前記データブロック再伝送区間は、前記データブロックを再伝送するためのデータブロック再伝送要請の前記伝送を開始する区間であることがさらに考慮される。
前記データブロックは、確認モード無線リンク制御プロトコルデータユニットを含むことが考慮される。前記第1識別子及び第2識別子は、シーケンス番号であることがさらに考慮される。
前記往復時間は、前記第1識別子が前記第2識別子と同一であるときのみに更新されることが考慮される。前記往復時間は、往復時間伝送禁止区間及び/または往復時間伝送区間によって周期的に更新され、前記往復時間伝送禁止区間及び往復時間伝送区間は、予め決定された往復時間に基づいたもので、前記往復時間伝送禁止区間は、次回の往復時間更新を禁止するためのもので、前記往復時間伝送区間は、次回の往復時間更新を開始するためのものであることがさらに考慮される。
本発明の他の様相において、無線通信システムでデータブロック伝送を制御する通信装置が提供される。前記装置は、受信装置に往復時間測定要請を含むRF信号を伝送するように調節される伝送ユニットと、前記往復時間測定要請に応答して、前記受信装置からの往復時間測定応答を含むRF信号を受信するように調節される受信ユニットと、前記往復時間測定要請の伝送時間及び前記往復時間測定応答の受信時間に基づいた往復時間を決定するように調節される処理ユニットとを含み、前記往復時間測定要請は第1識別子を含み、前記往復時間測定応答は第2識別子を含み、前記往復時間は、前記往復時間測定要請及び往復時間測定応答を処理するための処理遅延を含む。
前記処理ユニットは、前記往復時間によってデータブロック再伝送禁止区間及び/またはデータブロック再伝送区間を決定するようにさらに調節され、前記データブロック再伝送禁止区間は、データブロックを再伝送するためにデータブロック再伝送要請の前記伝送を禁止する区間で、前記データブロック再伝送区間は、データブロックを再伝送するためにデータブロック再伝送要請の前記伝送を開始する区間であることが考慮される。前記処理ユニットは、連続的なデータブロック再伝送要請の間の前記時間が少なくとも前記往復時間以上になるように、データブロックの受信が確認されるときまでデータブロック再伝送要請を周期的に伝送するために、前記伝送ユニットを制御するようにさらに調節されることが考慮される。
前記処理ユニットは、シーケンス番号として前記第1識別子を設定するようにさらに調節されることが考慮される。前記処理ユニットは、前記第1識別子が前記第2識別子と同一であるときのみに前記往復時間を決定するようにさらに調節されることが考慮される。
前記処理ユニットは、前記往復時間によって往復時間測定禁止区間及び/または往復時間測定伝送区間を決定し、前記往復時間測定禁止区間によって次回の往復時間測定要請が禁止され、前記往復時間測定伝送区間によって次回の往復時間測定要請が開始されるように、前記伝送ユニットを制御するようにさらに調節されることが考慮される。前記処理ユニットは、前記往復時間によって待機区間を決定し、前記往復時間測定応答が受信されないとき、前記待機区間によって前記往復時間測定要請の再伝送が開始されるように、前記伝送ユニットを制御するようにさらに調節されることが考慮される。
前記処理ユニットは、前記往復時間測定要請が再伝送されるときごとに前記待機区間を増加させるようにさらに調節されることが考慮される。前記処理ユニットは、前記往復時間測定要請が再伝送されるときごとに前記第1識別子の値を増加させるようにさらに調節されることが考慮される。
前記処理ユニットは、前記往復時間測定要請が再伝送されるときごとに再伝送回数(Count)を増加させ、前記往復時間測定応答が受信される前に前記回数が予め決定された値に到達すると、前記往復時間測定要請がそれ以上再伝送されないように、前記伝送ユニットを制御するようにさらに調節されることが考慮される。前記処理ユニットは、前記往復時間測定要請内で前記往復時間測定要請の前記伝送時間を含むようにさらに調節されることが考慮される。
前記処理ユニットは、前記往復時間測定応答内の伝送時間と前記往復時間測定応答の前記受信時間との間の差を計算することで、前記往復時間を決定するようにさらに調節されることが考慮される。前記処理ユニットは、状態PDUまたはピギーバックされた状態PDU内に前記往復時間測定要請を含み、状態PDUまたはピギーバックされた状態PDUから前記往復時間測定応答を抽出するようにさらに調節されることが考慮される。
前記処理ユニットは、複数の往復時間測定要請の前記伝送時間及び複数の往復時間測定応答の前記受信時間に基づいて決定された複数の往復時間の平均を計算することで、前記往復時間を決定するようにさらに調節されることが考慮される。前記処理ユニットは、複数の往復時間測定要請を連続的に伝送するために、前記伝送ユニットを制御するようにさらに調節され、前記複数の往復時間測定要請は、それぞれ同一の第1識別子を有することがさらに考慮される。
前記処理ユニットは、連続的に受信された複数の往復時間測定応答を処理するようにさらに調節され、前記複数の往復時間測定応答は、それぞれ同一の第2識別子を有することが考慮される。前記無線通信システムは、前記受信装置からのデータ受信確認を支援することがさらに考慮される。
本発明の他の様相において、無線通信システムでデータブロック伝送を制御する方法が提供される。前記方法は、伝送装置から往復時間測定要請を受信し、前記往復時間測定要請に応答して受信装置に往復時間測定応答を伝送することを含み、前記往復時間測定要請は第1識別子を含み、前記往復時間測定応答は第2識別子を含む。
前記データブロックは、確認モード無線リンク制御プロトコルデータユニットを含むことが考慮される。前記第1識別子は、前記第2識別子と同一であることがさらに考慮される。前記第1識別子及び第2識別子は、シーケンス番号であることが好ましい。
前記往復時間測定要請は、前記往復時間測定要請の前記伝送時間をさらに含むことが考慮される。前記往復時間測定要請の前記伝送時間は、システムフレーム番号及び/または連結フレーム番号を含むことがさらに考慮される。
前記方法は、前記往復時間測定応答内に前記往復時間測定応答の前記伝送時間を含む段階をさらに含むことが考慮される。前記往復時間測定要請は、状態PDUまたはピギーバックされた状態PDU内に含まれ、前記往復時間測定応答は、状態PDUまたはピギーバックされた状態PDU内に含まれることがさらに考慮される。
前記往復時間測定要請を受信する段階は、複数の往復時間測定要請を連続的に受信する段階を含み、前記複数の往復時間測定要請は、それぞれ同一の第1識別子を有することが考慮される。前記往復時間測定応答を伝送する段階は、複数の往復時間測定応答を連続的に伝送する段階を含み、前記複数の往復時間測定応答は、それぞれ同一の第2識別子を有することがさらに考慮される。前記無線通信システムは、前記受信装置からのデータ受信確認を支援することが好ましい。
本発明の他の様相では、無線通信システムでデータブロック伝送を制御する通信装置が提供される。前記装置は、伝送装置から往復時間測定要請を含むRF信号を受信するように調節される受信ユニットと、前記往復時間測定要請に応答して、前記伝送装置に往復時間測定応答を含むRF信号を伝送するように調節される伝送ユニットとを含み、前記往復時間測定要請は第1識別子を含み、前記往復時間測定応答は第2識別子を含む。
前記処理ユニットは、連続的なデータブロック再伝送要請の間の前記時間が少なくとも予め決定された往復時間以上になるように、データブロックの受信が確認されるときまでデータブロック再伝送要請を周期的に伝送するために、前記伝送ユニットを制御するようにさらに調節されることが考慮される。前記処理ユニットは、シーケンス番号として前記第2識別子を設定するようにさらに調節されることが考慮される。
前記処理ユニットは、前記往復時間測定応答内で前記往復時間測定応答の前記伝送時間を含むようにさらに調節されることが考慮される。前記処理ユニットは、状態PDUまたはピギーバックされた状態PDUから前記往復時間測定要請を抽出し、状態PDUまたはピギーバックされた状態PDUのうち一つに前記往復時間測定応答を含むようにさらに調節されることが考慮される。
前記処理ユニットは、複数の往復時間測定応答を連続的に伝送するために前記伝送ユニットを制御するようにさらに調節され、前記複数の往復時間測定応答は、それぞれ同一の第2識別子を有することが考慮される。前記処理ユニットは、連続的に受信された複数の往復時間測定要請を処理するようにさらに調節され、前記複数の往復時間測定要請は、それぞれ同一の第1識別子を有することがさらに考慮される。前記無線通信システムは、前記受信装置からのデータ受信確認を支援することが好ましい。
本発明の付加的な特徴及び長所は、下記の説明を通して展開されるもので、部分的に前記説明を通して明白になり、本発明の練習を通して習得されるだろう。上述した本発明に対する一般的な説明と以下の詳細な説明は、全て例示的及び説明的なもので、請求されたような本発明に対する追加的な説明が提供される。
本発明の実施例は、付加された図面を参照する各実施例に対する下記の詳細な説明を通して本技術の当業者に明白になり、前記発明は、公開された如何なる特別な実施例によっても制限されない。
本発明は、RTTを測定し、その測定されたRTTによって制御タイマー値を設定することで、データブロック伝送を一層効率的に制御できる各データブロックの伝送を制御するための装置及び方法に関するものである。本発明は、移動通信装置に関して説明されるが、往復時間を測定し、その測定された時間による制御タイマー値を設定することで、各データブロックの伝送を一層効率的に制御することを望む場合に使用される。
以下、図面に示した例題である本発明の好適な実施例に対して詳細に説明する。図面における同一の参照番号は、同一部分または対応部分を示すために使用される。
本発明は、AM RLCエンティティが、最適の伝送区間タイマー(timer_status_periodic)値及び最適の伝送禁止区間タイマー(Timer_Status_prohibit)値と一緒に動作するようにし、それを通してデータレートを増加させることでサービスを一層効率的に提供する。本発明は、RLCエンティティが往復時間(RTT)値を測定し、その測定されたRTT値を用いて伝送区間タイマー(timer_status_periodic)値及び伝送禁止区間タイマー(timer_status_prohibit)値を設定できるようにする方法を提供する。
AM RNCは、RTT値を測定するために状態PDUまたはピギーバックされた状態PDUを使用する。具体的には、前記RTTを測定しようとするAM RLCは、相手側のAM RLCにRTT測定を要求するメッセージを送る。前記メッセージを受信したAM RLCエンティティは、該当する応答を伝送する。
前記要請AM RLCは、前記RTT測定要請メッセージを送るために、状態PDUまたはピギーバックされた状態PDUを使用する。具体的に、前記AM RLCは、伝送された状態PDUまたはピギーバックされた状態PDU内に前記RTT測定要請(SUFI)を含む。
相手側のAM RLCは、RTT測定要請メッセージに応答してRTT測定応答メッセージを伝送するために、状態PDUまたはピギーバックされた状態PDUを使用する。具体的に、AM RLCは、伝送された状態PDUまたはピギーバックされた状態PDU内にRTT測定応答SUFIを含む。
RTT測定要請または応答メッセージが無線領域を通して伝送されると、これが無線領域で損失される。したがって、より正確なRTT測定のためには、測定側が前記RTT測定応答メッセージを確認できるように、RTT測定要請を含むAM RLC PDUにシーケンス番号が付着される。
前記要請AM RLCは、各RTT測定要請メッセージにシーケンス番号を付着する。前記RTT測定応答メッセージを受信する場合、AM RLCによって送られたシーケンス番号と同一の値が受信されると、前記要請するAM RLCは、前記RTT測定応答メッセージを処理する。
AM RLCによって送られたシーケンス番号と異なる値を含むRTT測定応答メッセージが受信されると、前記要請するAM RLCは、前記メッセージを消すか、前記メッセージを処理しない。
前記要請AM RLCは、RTT測定要請メッセージが伝送される時間を記録する。RTT測定要請メッセージが受信されるときごとに、前記測定AM RLCは、RTT測定要請メッセージ内に含まれたシーケンス番号を確認する。RTT測定応答メッセージを送ると、前記測定AM RLCは、前記RTT測定応答メッセージ内にRTT要請メッセージからのシーケンス番号と同一の値を含む。
実際のRTT値を測定するために、前記要請AM RLCは、RTT測定要請メッセージを送った後、RTT測定応答メッセージを待つ。前記RTT測定応答メッセージを受信すると、前記要請AM RLCは、その受信されたRTT測定応答メッセージ内に含まれたシーケンス番号を確認する。
前記シーケンス番号がRTT測定要請メッセージ内のAM RLCによって予め送られたシーケンス番号と同一であると、前記AM RLCは、前記RTT測定応答メッセージが受信された時間と、前記RTT測定要請メッセージが送られた時間との間の差を決定する。その後、前記AM RLCは、前記決定された差を、測定されたRTT値として使用する。
前記要請AM RLCは、測定の信頼性を増加させ、測定上の多様な要因を除外させるために、RTT測定過程を複数回施行する。AM RLCは、実際のRTT測定値として使用するために測定されたRTT値の平均を決定する。平均値を決定するとき、UEは、基地局によって指示された多数のサンプルを使用することができる。
その後、前記要請AM RLCは、前記測定されたRTTを伝送禁止区間タイマー(Timer_status_Prohibit)値または伝送区間タイマー(Timer_Status_periodic)値として設定することができる。また、これと別途に、前記要請AM RLCは、基地局によって指示されたパラメータによってその測定されたRTTを処理することで、伝送禁止区間タイマー(Timer_status_Prohibit)値または伝送区間タイマー(Timer_Status_periodic)値を設定することができる。
図10は、本発明の一実施例に係るRTT測定及び設定方法のフローチャートである。図10に示すように、伝送側がRTT測定を開始すると(S101)、RTT測定要請メッセージが発生し、シーケンス番号は、前記メッセージ内に含まれて伝送側メモリに記録される(S102)。前記発生したRTT測定要請メッセージは受信側に伝送され、RTT測定要請メッセージが伝送される時間は伝送側メモリに記録される(S103)。
前記伝送側によって伝送されたRTT測定要請メッセージを受信すると(S104)、受信側は、RTT測定応答メッセージを伝送側に伝送する(S106)。前記RTT測定要請メッセージを伝送した後、伝送側は、RTT測定応答メッセージを待つ(S107)。前記RTT測定応答メッセージを受信すると、伝送側は、RTT測定応答メッセージの受信時間を伝送側メモリに記録する(S108)。
伝送側は、その受信されたRTT測定応答メッセージ内に含まれたシーケンス番号を確認する(S109)。RTT測定応答メッセージ内の前記シーケンス番号が、伝送されたRTT測定要請メッセージ内のシーケンス番号と同一であると、前記RTTは、その記録された伝送時間及び受信時間を用いて計算される(S110)。
しかし、正確なRTT測定のためには、前記受信側AM RLCは、RTT測定要請を受信するとRTT測定応答を直ちに送るべきである。これを達成するために、RTT測定応答メッセージは、伝送禁止区間タイマー(Timer_status_Prohibit)などの以前の設定制限なしに直ちに伝送される。また、一層効果的な測定のために、前記伝送側AM RLCは、RTT測定要請を送ることに関しては、以前の設定制限から自由である。
図11は、本発明の一実施例に係るRTT測定応答SUFIを示す図である。図10及び図11に示すように、‘タイプ(TYPE)’は、多様なタイプのSUFIを識別するための識別子で、‘シーケンス番号’は、RTT測定要請SUFIに該当するRTT測定応答SUFIを指示する。
状態PDUとは異なって、AM RLC PDUのパッディングに取って代わるピギーバックされた状態PDUには、付加的なオーバーヘッドがない。したがって、そのRTT測定要請メッセージによるオーバーヘッドを減少させるために、RTT測定要請メッセージは、ピギーバックされた状態PDU内のみに含まれる。
しかし、RTT測定が非常に頻繁に行われると、システム性能に影響を及ぼすようになる。システム性能への影響を減少させるために、ネットワークは、AMエンティティによって行われたRTT測定を制限することができる。RTT測定を制限するためには、RTT測定禁止区間タイマーが使用される。具体的に、RTT測定要請が送られた後またはRTT測定過程が完了した後、AMエンティティはRTT測定禁止区間タイマーを開始する。前記RTT測定禁止区間タイマーが満了する前まで、UEは新しいRTT測定過程を開始することができない。
RTT測定過程の正確性を増加させるために、AMエンティティは、RTT測定要請メッセージ及びRTT測定応答メッセージを連続的に送ることができる。このような方式で、無線領域で各メッセージを失う確率が低くなり、連続的に送られたメッセージのシーケンス番号もそれぞれ同一である。連続的に送られたメッセージの数は、ネットワークによって定められるか、UEに指示される。
AMエンティティが周期的にRTT測定を行うと、実際のRTT値と、UEによって決定されたRTT値との差が増加することを防止することができる。周期的にRTT測定を行うために、RTT測定周期タイマー(periodic timer)が定義される。ネットワークは、UEにRTT測定禁止区間タイマーの値及びRTT測定周期タイマー(periodic timer)の値を知らせることができる。
AMエンティティは、RTT測定周期タイマー(periodic timer)を開始する。RTT測定周期タイマー(periodic timer)が満了するときごとに、AMエンティティはRTT測定過程を開始する。RTT測定過程が完了するときごとに、AMエンティティは、そのRTT測定周期タイマー(periodic timer)を再び活性化する。
前記RTT測定要請メッセージまたはRTT測定応答メッセージは無線区間で損失されることもあるので、RTT測定応答メッセージは、RTT測定を要請した側に到着しない場合もある。RTT測定待機タイマーは、RTT測定要請メッセージを送った側がRTT測定応答メッセージを漠然と待つことを防止するために定義される。
RTT測定応答メッセージを伝送した後、AMエンティティは、RTT測定待機タイマーを活性化させる。RTT測定待機タイマーが満了する前にRTT測定応答メッセージが受信されない場合、AMエンティティはRTT測定要請メッセージを再び送る。この再伝送過程は、無制限に継続されない。再伝送過程を制限するために、RTT測定要請再伝送の回数制限が設定される。
各再伝送の曖昧さを除去するために、シーケンス番号は、RTT測定要請が再伝送されるときごとに変わり得る。前記シーケンス番号は、RTT測定要請が再伝送されるときごとに単純に1ずつ増加する。効率を上昇させるために、RTT測定要請が再伝送されるときごとに、RTT測定待機タイマーの値は、下位階層の変化に対処するように増加する。
AM PDUがAMエンティティによって受信されない場合、AMエンティティは状態PDUを伝送する。該当する応答が一定の持続時間内で受信されないか、特定のAM PDUが受信されないことを指示する状態PDUの伝送回数が、予め決定された値を超える場合、AMエンティティはRTT測定過程を施行する。また、状態PDU内で受信されていないことを指示するAM PDUが、予め測定されたRTT値より短い時間または伝送禁止区間タイマー(Timer_status_Prohibit)値より短い時間内に到着する場合、AMエンティティはRTT測定過程を施行する。
また、RTT値が更新されるときごとに、AMエンティティは、関連したタイマー値を更新する。AMエンティティは、ポーリングタイマー(Timer_poll)またはポーリング禁止区間タイマー(Timer_Poll_prohibit)などのポーリングと関連した値を適切に設定することができる。
AMエンティティは、RTT測定要請メッセージを伝送するとき、メッセージ伝送の時間も含むことができる。このような方式で、RTT測定要請メッセージ内に含まれた時間は、両側のAMエンティティによって決定される時間である。また、含まれる時間は、一つのセル内に位置した全てのUEに適用される時間基準として、システムフレーム番号(System Frame Number;以下、SFNと略称する。)であるか、一つのUEと一つのSRNCによって共通的に管理される連結フレーム番号(Connection Frame Number;以下、CFNと略称する。)である。
したがって、RTT測定要請メッセージを受信した一側は、前記メッセージ内に含まれた時間と、前記メッセージが受信された時間との間の差を用いて、何れか一方向への伝送時間を獲得することができる。これと同様に、RTT測定応答メッセージの伝送時間が前記応答メッセージ内に含まれると、RTT測定応答メッセージを受信した側は、前記メッセージが受信された時間と、前記メッセージ内に含まれた時間との間の差を用いて、RTTの一部分を計算することができる。その後、前記RTTは、その測定された時間値に2を掛けることで知ることができる。
したがって、本発明は、RTT値を測定して制御タイマーを設定し、これを通して各データブロックを一層効率的に伝送する。
本技術分野の熟練した者にとって、本発明の本質や範囲を逸脱しない範囲で本発明に対する多様な修正及び変動がなされることは明白である。したがって、本発明は、添付された特許請求の範囲及びその均等範囲に符合する限り、上記のような修正と変動を含むものである。
本発明は、その本質または必須的な特徴から逸脱せずに多様な形態で具現されるので、上述した各実施例は、互いに異なった形態で特定されない限り、上述した如何なる詳細な説明によっても制限されなく、付加された特許請求の範囲内に定義されたように、その本質及び範囲内で広範囲に解析されるべきである。そのため、前記特許請求の範囲の境界内にある全ての変更及び修正またはそれら境界の均等物は、付加された特許請求の範囲に含まれるものである。
上述した実施例及び長所は、例示的なものに過ぎなく、本発明を制限するものとしては解析されない。本発明は、他のタイプの装置にも直ちに適用される。本発明の説明は、例示的なもので、前記特許請求の範囲を制限しない。多くの他の方法、変更及び変動は、前記技術分野の当業者にとって明白なものである。前記特許請求の範囲の機能式請求項(mean―plus−function clauses)は、引用された機能を行うために、ここで説明された構造を含み、構造的な均等物のみならず、均等的な構造も含む。
本発明は、移動通信システムに適用される。
汎用移動通信システム(universal mobile telecommunications system;UMTS)のネットワーク構造を示す図である。 UMTS無線プロトコルの構造図である。 AM RLC PDUの構造図である。 状態PDUの構造図である。 ピギーバックされた状態PDUの構造図である。 リセットACK PDUの構造図である。 既存のAM RLC PDU伝送方法の第一の例題のフローチャートである。 既存のAM RLC PDU伝送方法の第二の例題である。 既存のAM RLC PDU伝送方法の第三の例題である。 本発明の一実施例に係るRTT測定及び設定方法のフローチャートである。 本発明の一実施例に係るRTT測定応答(SUFI)を示す図である。

Claims (28)

  1. 無線通信システムで伝送装置におけるデータブロック伝送を制御する方法であって、
    前記方法は、
    受信装置に往復時間測定要請を伝送することであって、前記往復時間測定要請は第1識別子を含む、ことと、
    前記往復時間測定要請に応答して、前記受信装置から往復時間測定応答を受信することであって、前記往復時間測定応答は第2識別子を含む、ことと、
    前記往復時間測定要請の伝送時間及び前記往復時間測定応答の受信時間に基づいて往復時間を決定することであって、前記往復時間は、前記往復時間測定要請及び往復時間測定応答を処理するための処理遅延を含む、ことと、
    前記往復時間によって往復時間伝送禁止区間及び往復時間伝送区間のうち少なくとも一つを決定することであって、前記往復時間伝送禁止区間は、次回の往復時間測定要請の伝送を禁止するためのものであり、前記往復時間伝送区間は、次回の往復時間測定要請の伝送を開始するためのものである、ことと
    を含み、
    前記往復時間測定要請は、データプロトコルデータユニット(PDU)のパッディングに取って代わるピギーバックされた状態PDUに含まれる、方法。
  2. 前記往復時間によってデータブロック再伝送禁止区間及びデータブロック再伝送区間のうち少なくとも一つを決定することをさらに含み、
    前記データブロック再伝送禁止区間は、データブロックを再伝送するためのデータブロック再伝送要請の伝送を禁止するためのものであり、
    前記データブロック再伝送区間は、データブロックを再伝送するためのデータブロック再伝送要請の伝送を開始するためのものである、請求項1に記載の方法。
  3. 連続的なデータブロック再伝送要請の間の時間が少なくとも前記往復時間以上になるように、データブロックの受信が確認されるときまで周期的にデータブロック再伝送要請を伝送することをさらに含む、請求項1に記載の方法。
  4. データブロックは、確認モード無線リンク制御プロトコルデータユニットを含む、請求項1に記載の方法。
  5. 前記第1識別子は、前記第2識別子と同一である、請求項1に記載の方法。
  6. 前記第1識別子及び前記第2識別子は、シーケンス番号である、請求項1に記載の方法。
  7. 前記第1識別子が前記第2識別子と同一であるときのみに前記往復時間を決定することをさらに含む、請求項1に記載の方法。
  8. 前記往復時間測定要請の前記伝送時間は、システムフレーム番号及び連結フレーム番号のうち少なくとも一つを含む、請求項1に記載の方法。
  9. 前記無線通信システムは、前記受信装置からのデータ受信確認を支援する、請求項1に記載の方法。
  10. 無線通信システムで伝送装置におけるデータブロック伝送を制御する方法であって、
    前記方法は、
    受信装置にデータブロックを伝送することと、
    前記データブロックの受信が前記受信装置によって確認されない場合、前記受信装置に前記データブロックを再伝送することと
    を含み、
    前記データブロックの再伝送は、前記受信装置に第1識別子を含む往復時間測定要請を伝送し、前記受信装置から第2識別子を含む往復時間測定応答を受信し、前記往復時間測定要請及び往復時間測定応答を処理するための処理遅延を考慮して、前記往復時間測定要請の伝送時間と前記往復時間測定応答の受信時間との間の差を決定することで周期的に更新される往復時間にしたがい、
    前記往復時間は、往復時間伝送禁止区間及び往復時間伝送区間のうち少なくとも一つによって周期的に更新され、前記往復時間伝送禁止区間及び往復時間伝送区間は、予め決定された往復時間に基づき、前記往復時間伝送禁止区間は、次回の往復時間更新を禁止するためのものであり、前記往復時間伝送区間は、次回の往復時間更新を開始するためのものであり、前記往復時間測定要請は、データプロトコルデータユニット(PDU)のパッディングに取って代わるピギーバックされた状態PDUに含まれる、方法。
  11. 前記受信装置が、前記データブロックが受信されていないことを指示する状態語を伝送することをさらに含み、前記往復時間の更新は、前記状態語の伝送後に予め決定された時間区間内に何らの応答も受信されない場合、前記受信装置によって開始される、請求項10に記載の方法。
  12. 前記受信装置が、前記データブロックが受信されていないことを指示する状態語を伝送することをさらに含み、前記往復時間の更新は、予め決定された回数を超える前記状態語の再伝送回数後に何らの応答も受信されない場合、前記受信装置によって開始される、請求項10に記載の方法。
  13. 前記受信装置が、前記データブロックが受信されていないことを指示する状態語を伝送することをさらに含み、前記データブロックが前記状態語の伝送後に受信されると、前記受信装置によって前記往復時間の更新が開始され、前記データブロックは、予め決定された往復時間より短い時間区間内に受信され、前記時間区間は、前記データブロックの以前伝送と前記データブロックの次の再伝送との間の時間を示す、請求項10に記載の方法。
  14. 前記往復時間によってデータブロック再伝送禁止区間及びデータブロック再伝送区間のうち少なくとも一つを更新することをさらに含み、前記データブロック再伝送禁止区間は、前記データブロックを再伝送するためのデータブロック再伝送要請の伝送を禁止するためのものであり、前記データブロック再伝送区間は、前記データブロックを再伝送するためのデータブロック再伝送要請の伝送を開始するためのものである、請求項10に記載の方法。
  15. 前記データブロックは、確認モード無線リンク制御プロトコルデータユニットを含む、請求項10に記載の方法。
  16. 前記第1識別子及び第2識別子は、シーケンス番号である、請求項10に記載の方法。
  17. 前記往復時間は、前記第1識別子が前記第2識別子と同一であるときのみに更新される、請求項10に記載の方法。
  18. 無線通信システムでデータブロック伝送を制御する通信装置であって、
    前記装置は、
    受信装置に往復時間測定要請を含むRF信号を伝送するように調節される伝送ユニットであって、前記往復時間測定要請は第1識別子を含む、伝送ユニットと、
    前記往復時間測定要請に応答して、前記受信装置からの往復時間測定応答を含むRF信号を受信するように調節される受信ユニットであって、前記往復時間測定応答は第2識別子を含む、受信ユニットと、
    前記往復時間測定要請の伝送時間及び前記往復時間測定応答の受信時間に基づいて往復時間を決定するように調節される処理ユニットであって、前記往復時間は、前記往復時間測定要請及び往復時間測定応答を処理するための処理遅延を含む、処理ユニットと
    を含み、前記処理ユニットは、前記往復時間によって往復時間測定禁止区間及び往復時間測定伝送区間のうち少なくとも一つを決定し、前記往復時間測定禁止区間によって次回の往復時間測定要請の伝送が禁止され、前記往復時間測定伝送区間によって次回の往復時間測定要請の伝送が開始されるように、前記伝送ユニットを制御するようにさらに調節され、前記処理ユニットは、前記往復時間測定要請を、データプロトコルデータユニット(PDU)のパッディングに取って代わるピギーバックされた状態PDUに含めるようにさらに調節される、装置。
  19. 前記処理ユニットは、前記往復時間によってデータブロック再伝送禁止区間及びデータブロック再伝送区間のうち少なくとも一つを決定するようにさらに調節され、
    前記データブロック再伝送禁止区間は、データブロックを再伝送するためのデータブロック再伝送要請の伝送を禁止するためのものであり、
    前記データブロック再伝送区間は、データブロックを再伝送するためのデータブロック再伝送要請の伝送を開始するためのものである、請求項18に記載の装置。
  20. 前記処理ユニットは、連続的なデータブロック再伝送要請の間の時間が少なくとも前記往復時間以上になるように、データブロックの受信が確認されるときまでデータブロック再伝送要請を周期的に伝送するために、前記伝送ユニットを制御するようにさらに調節される、請求項18に記載の装置。
  21. 前記処理ユニットは、シーケンス番号として前記第1識別子を設定するようにさらに調節される、請求項18に記載の装置。
  22. 前記処理ユニットは、前記第1識別子が前記第2識別子と同一であるときのみに前記往復時間を決定するようにさらに調節される、請求項18に記載の装置。
  23. 前記処理ユニットは、前記往復時間測定要請内で前記往復時間測定要請の前記伝送時間を含むようにさらに調節される、請求項18に記載の装置。
  24. 前記処理ユニットは、前記往復時間測定要請の伝送時間と前記往復時間測定応答の前記受信時間との間の差を計算することで、前記往復時間を決定するようにさらに調節される、請求項18に記載の装置。
  25. 前記処理ユニットは、複数の往復時間測定要請の前記伝送時間及び複数の往復時間測定応答の前記受信時間に基づいて決定された複数の往復時間の平均を計算することで、前記往復時間を決定するようにさらに調節される、請求項18に記載の装置。
  26. 前記処理ユニットは、複数の往復時間測定要請を連続的に伝送するために、前記伝送ユニットを制御するようにさらに調節され、前記複数の往復時間測定要請は、それぞれ同一の第1識別子を有する、請求項18に記載の装置。
  27. 前記処理ユニットは、連続的に受信された複数の往復時間測定応答を処理するようにさらに調節され、前記複数の往復時間測定応答は、それぞれ同一の第2識別子を有する、請求項18に記載の装置。
  28. 前記無線通信システムは、前記受信装置からのデータ受信確認を支援する、請求項18に記載の装置。
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