JP5331509B2 - バッファ状態報告を実行する方法及び通信装置 - Google Patents

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Description

本発明はバッファ状態報告(BSR)を実行する方法及び通信装置に関し、特にBSRの実行時にBSR制御要素(control element)のフォーマットを決める方法及び通信装置に関する。
LTE(long term evolution)無線通信システムは、第三世代移動通信システム(例えばUMTS(汎用移動通信システム))をもとに確立されたアドバンスド高速無線通信システムである。LTE無線通信システムはパケット交換のみサポートし、そのRLC通信プロトコル層とMAC通信プロトコル層は基地局(ノードB)とRNC(無線ネットワークコントローラ)に別々に設けなくてもよく、同一の通信ネットワークエンティティー(例えば基地局(ノードB))に統合できるので、システム構造が比較的に簡単である。
LTE無線通信システムでは、MAC(媒体アクセス制御)層は複数の論理チャネルを通してデータ伝送のサービスを提供する。UE(ユーザー端末)でアップリンク伝送を実行するとき、ネットワークは優先度やタイプなどの情報に基づいて、UEの論理チャネルを最大4つのグループに分けることができる。各論理チャネルの優先度は上位層(すなわちRRC(無線リソース制御)層)により指定され、1〜8のうちいずれかの正整数に対応する。また、3GPP(第三世代パートナーシッププロジェクト)はBSRプロセスを導入している。BSRプロセスは、UEのアップリンクバッファのデータ量をサービス基地局(enhanced node B、eNBとも称する)に報告するために用いられる。BSRプロセスでは、UEはMAC PDU(プロトコルデータユニット)でBSR制御要素を運び、アップリンクバッファのデータ量に関する情報をネットワークに返送すし、ネットワークはそれにより特定またはすべての論理チャネルグループの伝送可能なデータ量を判断する。
現在の仕様では、BSRプロセスはトリガーの条件により一般BSR(regular BSR)、周期的BSR(periodic BSR)、パディングBSRに分けられる。一般BSRは、あるアップリンクデータがUEのアップリンクバッファに到達し、かつその優先度が当該アップリンクバッファの既存データより高い場合か、またはサービングセルが変わった場合にトリガーされる。周期的BSRは、周期的BSRタイマー(PERIODIC BSR TIMER)の終了時にトリガーされる。パディングBSRは、MAC PDUのパディング領域のサイズがBSR制御要素より大きいかそれに等しい場合にトリガーされる。
また、BSR制御要素は要求に応じて長/短フォーマットに分けることができる。短フォーマットのBSR制御要素は長さ1バイトで、8ビットのデータを含む。前の2ビットは特定の論理チャネルグループを示し、残りの6ビットは当該論理チャネルグループのアップリンクバッファのデータ量を示す。長フォーマットのBSR制御要素は長さ3バイトで、すべての論理チャネルグループのアップリンクバッファのデータ量を報告するために用いられる。長/短フォーマットについて、詳しくは関連のプロトコル仕様を参照すればよく、ここで説明を省略する。
一般BSRまたは周期的BSRプロセスでは、UEはアップリンクバッファデータを有する論理チャネルグループが1以上あるかどうかに基づいて、長フォーマットまたは短フォーマットのBSR制御要素を使用する。アップリンクバッファデータを有する論理チャネルグループが1のみあれば短フォーマットのBSR制御要素を使用し、アップリンクバッファデータを有する論理チャネルグループが1以上あれば長フォーマットのBSR制御要素を使用して報告を行う。
しかし、関連の仕様によれば、一般BSRまたは周期的BSRプロセスがトリガーされた後(例えばサービングセルの変更か周期的BSRタイマーの終了によりトリガーされた後)、UEがアップリンク伝送リソースを取得してBSRを行うとき、すべての論理チャネルグループにアップリンクバッファデータが無い場合、すなわちすべての論理チャネルグループのアップリンクバッファのデータ量が0であった場合では、従来の技術はどのようなフォーマットのBSR制御要素で報告を行うべきかについて何も示していない。
本発明はBSR制御要素のフォーマットを決めるための、無線通信システムのUEにおいてBSRを実行する方法及び関連通信装置を提供することを課題とする。
本発明では、無線通信システムのUE(ユーザー端末)においてバッファ状態報告(BSR)を実行する方法を開示する。当該方法は、所定条件の合致時にBSRプロセスをトリガーする段階と、UEのすべての論理チャネルグループにアップリンクバッファデータが無い場合に、短フォーマットのBSR制御要素を使用する段階とを含む。
本発明では更に、無線通信システムのUEにおいてBSRを実行するための通信装置を開示する。当該通信装置は、プログラムを実行するCPU(中央処理装置)と、CPUに結合され、前記プログラムを記録する記憶装置とを含む。前記プログラムは、所定条件の合致時にBSRプロセスをトリガーする段階と、前記UEのすべての論理チャネルグループにアップリンクバッファデータが無い場合に、短フォーマットのBSR制御要素を使用する段階とを含む。
かかる方法及び装置の特徴を詳述するために、具体的な実施例を挙げ、図を参照にして以下に説明する。
図1を参照する。図1は無線通信システム1000を表す説明図である。無線通信システム1000は望ましくはLTEシステムであり、概してネットワークと複数のUE(ユーザー端末)を含む。図1に示すネットワークとUEは無線通信システム1000の構造を説明するために用いるに過ぎない。実際、ネットワークは要求に応じて複数の基地局、RNC(無線ネットワークコントローラー)を含みうる。UEは携帯電話、コンピュータシステムなどの装置である。
図2を参照する。図2は無線通信装置100のブロック図である。無線通信装置100は図1に示すUEを実施するために用いられる。説明を簡素化するため、図2では無線通信装置100の入力装置102、出力装置104、制御回路106、CPU(中央処理装置)108、記憶装置110、プログラム112及びトランシーバー114のみ示している。無線通信装置100では、制御回路106はCPU108を用いて記憶装置110に記録されたプログラム112を実行し、無線通信装置100の動作を制御し、入力装置102(例えばキーボード)でユーザーが入力した信号を受信し、出力装置104(スクリーン、スピーカーなど)で映像、音声などの信号を出力する。無線信号を受発信するトランシーバー114は受信した信号を制御回路106に送信し、または制御回路106による信号を無線で出力する。言い換えれば、通信プロトコルに当てはめれば、トランシーバー114は第一層の一部とみなされ、制御回路106は第二層と第三層の機能を実施する。
図3を参照する。図3は図2に示すプログラム112を表す説明図である。プログラム112はアプリケーション層200と、第三層インターフェイス202と、第二層インターフェイス206とを含み、第一層インターフェイス218に接続されている。第三層インターフェイス202はRRC(無線リソース制御)を実施する。第二層インターフェイス206はRLC(無線リンク制御)層インターフェイスとMAC(媒体アクセス制御)層インターフェイスを含み、リンク制御を実施する。第一層インターフェイス218は物理接続を実施する。
LTE無線通信システムでは、第二層インターフェイス206のMAC層はBSRプロセスを実行し、BSR制御要素でアップリンクバッファのデータ量に関する情報をネットワークに返送し、ネットワークはそれにより特定またはすべての論理チャネルグループの伝送可能なデータ量を判断する。UEでBSRの実行時、すべての論理チャネルグループにアップリンクバッファデータが無い場合に応じて、本発明の実施例はBSR制御要素のフォーマットを決めるためのBSRプログラム220を提供する。
図4を参照する。図4は本発明による方法40のフローチャートである。下記方法40は無線通信システム1000のUEでBSRを実行するときに、BSR制御要素のフォーマットを決めるために用いられる。
ステップ400:開始。
ステップ402:所定条件の合致時にBSRプロセスをトリガーする。
ステップ404:UEのすべての論理チャネルグループにアップリンクバッファデータが無い場合に、短フォーマットのBSR制御要素を使用する。
ステップ406:終了。
以上のように、UEは所定条件の合致時にBSRプロセスをトリガーし、BSRの実行時にすべての論理チャネルグループにアップリンクバッファデータが無い場合に、短フォーマットのBSR制御要素を使用する。前記所定条件とは、周期的BSRタイマー(PERIODIC BSR TIMER)の満了またはUEのサービングセル変更を指す。
言い換えれば、サービングセルの変更か周期的BSRタイマーの終了によりBSRプロセスがトリガーされ、UEがアップリンク伝送リソースを取得してBSRを行うとき、すべての論理チャネルグループにアップリンクバッファデータが無い場合、すなわちすべての論理チャネルグループのアップリンクバッファのデータ量が0であった場合では、本発明の実施例は短フォーマットのBSR制御要素で報告を行う。
本発明の実施例による短フォーマットのBSR制御要素は、優先度が最も高い論理チャネルグループのアップリンクバッファデータを示すものであることが望ましいが、これに限らない。例えば、他実施例により、短フォーマットのBSR制御要素を、UEのいずれかの論理チャネルグループのアップリンクバッファデータ量を示すものとして利用することも、本発明の範囲に属する。
まとめて言えば、BSRプロセスがトリガーされた後、UEがアップリンク伝送リソースを取得してBSRを行うとき、すべての論理チャネルグループにアップリンクバッファデータが無い場合、本発明の実施例は短フォーマットのBSR制御要素で報告を行う。
以上は本発明に好ましい実施例であって、本発明の実施の範囲を限定するものではない。よって、当業者のなし得る修正、もしくは変更であって、本発明の精神の下においてなされ、本発明に対して均等の効果を有するものは、いずれも本発明の特許請求の範囲に属するものとする。
無線通信システムを表す説明図である。 無線通信装置のブロック図である。 図2に示すプログラムを表す説明図である。 本発明による方法のフローチャートである。
10 無線通信システム
100 無線通信装置
102 入力装置
104 出力装置
106 制御回路
108 CPU
110 記憶装置
112 プログラム
114 トランシーバー
200 アプリケーション層
202 第三層インターフェイス
206 第二層インターフェイス
218 第一層インターフェイス
220 BSRプログラム

Claims (10)

  1. 無線通信システムのUE(ユーザー端末)においてバッファ状態報告(BSR)を実行する方法であって、
    所定条件の合致時にBSRプロセスをトリガーする段階と、
    前記UEのすべての論理チャネルグループにアップリンクバッファデータが無い場合に、短フォーマットのBSR制御要素を使用する段階とを含む、BSRの実行方法。
  2. 前記短フォーマットのBSR制御要素は、前記UEにおいて優先度が最も高い第一論理チャネルグループのアップリンクバッファデータ量を示すものである、請求項1に記載のBSRの実行方法。
  3. 前記短フォーマットのBSR制御要素は、前記UEにおいていずれかの論理チャネルグループのアップリンクバッファデータ量を示すものである、請求項1に記載のBSRの実行方法。
  4. 前記所定条件は、周期的BSRタイマー(PERIODIC BSR TIMER)の終了である、請求項1から3のいずれかに記載のBSRの実行方法。
  5. 前記所定条件は、前記UEのサービングセルの変更である、請求項1から4のいずれかに記載のBSRの実行方法。
  6. 無線通信システムのUEにおいてBSRを実行するための通信装置であって、
    プログラムを実行するCPU(中央処理装置)と、
    前記CPUに結合され、前記プログラムを記録する記憶装置とを含み、前記プログラムは、
    所定条件の合致時にBSRプロセスをトリガーする段階と、
    前記UEのすべての論理チャネルグループにアップリンクバッファデータが無い場合に、短フォーマットのBSR制御要素を使用する段階とを含む、通信装置。
  7. 前記短フォーマットのBSR制御要素は、前記UEにおいて優先度が最も高い第一論理チャネルグループのアップリンクバッファデータ量を示すものである、請求項6に記載の通信装置。
  8. 前記短フォーマットのBSR制御要素は、前記UEにおいていずれかの論理チャネルグループのアップリンクバッファデータ量を示すものである、請求項6に記載の通信装置。
  9. 前記所定条件は、周期的BSRタイマー(PERIODIC BSR TIMER)の終了である、請求項6から8のいずれかに記載の通信装置。
  10. 前記所定条件は、前記UEのサービングセルの変更である、請求項6から9のいずれかに記載の通信装置。
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