JP5461414B2 - 部分的に崩壊したデータパケットからの値の抽出方法 - Google Patents

部分的に崩壊したデータパケットからの値の抽出方法 Download PDF

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Description

本発明はデジタル通信システムに関し、より具体的にはパケットベースのデジタル通信システムに関する。
通信システムはデータを受信機に送信する送信機を有する。パケットベースのデジタル通信システムでは、送信機はデジタルデータをデータパケットでの送信のためにデジタルデータをカプセル化する。多くのデータカプセル化システム及び方法は当技術で周知である。通常のデータパケットは(i)ペイロードデータ、即ち、受信機へ送信するためのデータを含むペイロードセクション、(ii)ルーティング及びペイロードデータに関する他の有用な情報を含むヘッダセクションからなる。そして特に断らない限り、ここで使用される用語「ヘッダ」とはペイロードデータでないデータパケットにおけるデータを云うものとし、ヘッダデータはデータパケットにおけるペイロードデータの前及び/又は後に位置し得る。従って、用語「ヘッダ」はフッタも包含する。ペイロードデータはそれ自体は小さなデータパケットからなり、各々はそれ自身のペイロードセクション及びヘッダを有する。
送信機から受信機へのデータパケットの送信におけるエラーは、データパケットの崩壊をもたらし、それは信号干渉又は信号ノイズのような種々のファクタによって引き起こされる。送信エラーを検出するための通常のやり方はヘッダにおけるサイクリック冗長チェック(CRC)フィールドの使用を関与させる。送信機によるCRC生成は、ペイロードセクションに基づいてチェックサム又はパリティビットと云われる数を計算すること、及びそのチェックサムを受信機への送信のためのペイロードセクションに添付することを関与させる。受信機によるCRCチェックは、受信されたペイロードセクションに基づいてチェックサムを計算すること、及びその受信機で計算したチェックサムを添付されたチェックサムと比較し、2つのチェックサムが一致しない場合には送信エラーが発生したと判断することを関与させる。データパケットに対してチェックサムを生成するための多数のアルゴリズムが存在する。
なお、送信エラーがチェックサムだけに影響を与え、それによってペイロードデータが正しく受信されるようにすることは可能であるが、対応するデータパケットはそれでもエラー状態であると判断される。逆に、2つのチェックサムが一致したとしても、複数のエラーが互いにCRC効果を相殺して、あたかもエラーが発生しなかったかのように見えることがあり得るため、送信されたペイロードデータは必ずしもエラー無きものとは限らない。
受信機は、送信エラーが発生したと判断した場合には、受信機は送信機に影響を受けたデータパケットを再送信するように要求することができる。再送信によって通信システムの全体のスループットが低下してしまうので、崩壊したデータパケットによって必要となる再送信数を減らすシステム及び方法が有用となる。
一実施例において、本発明は通信ネットワークにおける受信機においてデータパケットを処理するための方法である。その方法は、現在のペイロード及び現在のチェックサムを備える現在のデータパケットを受信するステップであって、現在のペイロードが現在の第1部分を備えるものである、受信ステップ、現在のデータパケットがサイクリック冗長チェック(CRC)に合格したか不合格であるかを判別するステップを備える。現在のデータパケットがCRCチェックに不合格であると判別された場合には、現在の第1部分が、1以上の以前のデータパケットの1以上の以前のペイロードの1以上の以前の第1部分との適正な関係を有するか否かが判別される。現在の第1部分が適正な関係を有すると判別された場合には、現在の第1部分が出力される。
他の実施例では、本発明は通信ネットワークにおいてデータパケットを処理するための受信機である。受信機はメモリ及びプロセッサを備える。メモリは以前のデータパケットの第1部分及び現在のデータパケットを記憶するよう構成され、現在のデータパケットが現在のペイロード及び現在のチェックサムを有し、現在のペイロードが現在の第1部分を備えるものである。プロセッサは、(i)現在のペイロード及び現在のチェックサムを用いて現在のデータパケットがCRCチェックに合格したか不合格であるかを判別し、(ii)現在のデータパケットがCRCチェックに不合格である場合、及び、現在の第1部分が1以上の以前の第1部分と適正関係を有すると判別された場合、現在の第1部分を出力するように構成される。
さらに他の実施例では、本発明は、通信ネットワーク内の受信機においてデータパケットを処理するための方法である。その方法は以下のステップを備える。初期ペイロード及び初期のチェックサムを備える初期データパケットを受信するステップを備え、ここで初期ペイロードは初期第1部分を備える。初期ペイロード及び初期チェックサムを用いて初期データパケットがCRCチェックに合格したか不合格であるかを判別するステップを備える。初期データパケットがCRCチェックに合格したと判別された場合には初期第1部分を出力するステップ、及び、不合格であると判別された場合には、(i)以前の第1部分を初期第1部分に略等しくなるようにセットするステップ、(ii)ペイロード及びチェックサムを備えるデータパケットを受信するステップであって、ペイロードが第1部分を備える、ステップ、(iii)ペイロード及びチェックサムを用いてデータパケットがCRCチェックに合格したか不合格であるかを判別するステップ、及び(iv)データパケットがCRCチェックを合格した場合、第1部分を出力するステップ、並びに、不合格であると判別された場合には、(1)第1部分が以前の第1部分と適正関係を有するか否かを判別するステップ、(2)第1部分が適正関係を有すると判別された場合、第1部分を出力するステップ、及び(3)第1部分が適正関係を有しないと判別された場合、以前の第1部分を第1部分に略等しくなるようにセットし、ステップ(ii)〜(iv)を繰り返すステップを備える。
本発明の他の側面、特徴、及び有利な効果はが以降の詳細な説明、添付の特許請求の範囲、及び同様の参照符号が類似又は同一の要素を特定する添付図面からより完全に明らかとなる。
図1は例示のUEにおける3Gプロトコルスタックの簡略化された部分的ブロック図である。 図2は本発明の一実施例による手順に関するフローチャートである。 図3は本発明の一実施例による受信機を示す。
あるタイプの通信システムは、3Gモバイルフォンとも云われる第3世代(3G)移動電話通信デバイスを用いる。第3世代モバイルフォンは、基地局とも云われるセルタワーとの通信のためのデジタル無線信号を使用する。3G電話では、モバイルフォンはユーザ機器(UE)とも云われ、一方、基地局はノードBとも云われる。ノードBはユニバーサル移動通信システム(UMTS)地上無線アクセスネットワーク(UTRAN)の一部である。第3世代モバイルフォンは、音声、eメール、インスタントメッセージ、並びにストリーミング音声及び映像といった複数のデータストリームを同時に転送できる。第3世代モバイルフォンはさらに、データの高速転送及びブロードバンド能力を可能とする。データの高速転送は、モバイルフォン上で稼働しているアプリケーションへの及びそこからのデータの効率的な組織化及び送信に依存する。データの組織化及び送信はプロトコル及び規格によって定義される。
第3世代モバイルフォン標準は第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)によって設定され、それは移動体通信のためのグローバルシステム(GSM)ネットワーク技術から進化したUMTSネットワーク技術に基づく。3GPP組織は幾つかの技術規格グループ(TSG)からなり、各々は第3世代技術の特定の分野に責任を持っている。3Gプロトコルスタックは少なくとも3つのレイヤー:(i)物理層とも云われるレイヤー1、(ii)データリンク層とも云われるレイヤー2、(iii)ネットワーク層とも云われるレイヤー3を含む。物理層はモバイルフォンと基地局の間の通信を扱い、データリンク層は物理層とネットワーク層の間をインターフェイスし、ネットワーク層はモバイルフォン上のアプリケーションとの通信を扱う。
レイヤー1のアーキテクチャ及び設計は無線アクセスネットワーク(RAN)TSGのワーキンググループ1(WG1)によって規定される。これは物理チャネル構造、物理チャネルへのトランスポートチャネルのマッピング、拡散、変調、物理層多重化、チャネル符号化、及びエラー検出の規格を含む。RAN TSGワーキンググループによって与えられる技術規格(TS)は、3GPP標準の新たなリリース等との関連において、周期的に更新され、複数のリリースが発行される。
レイヤー2及びレイヤー3のアーキテクチャ及び設計はRAN TSGのワーキンググループ1(WG1)によって規制され、それは無線インターフェイスアーキテクチャ及びプロトコル(メディアアクセス制御(MAC)、無線リンク制御(RLC)、パケットデータカバレッジプロトコル(PDCP))、無線リソース制御(RRC)プロトコルの規格、無線リソース管理の戦略、及び物理層によって上位層に提供されるサービスを担当する。MACプロトコルは、とりわけ(i)通信チャネル及び(ii)物理層とモバイルフォンのRLC層の間の通信についてのプロトコルデータユニット(PDU)、フォーマット及びパラメータを規定する。
図1は例示のUEにおける3Gプロトコルスタックの簡略化された部分的ブロック図を示す。図示する種々の通信経路は直接的であっても間接的であってもよく、ここに図示又は記載しない中間要素を含むこともできる。レイヤー1は物理層101からなり、それは経路101aを介してアンテナ(不図示)と通信し、経路102bを介してレイヤー2と通信する。経路102bはシグナリングチャネル及びトランスポートチャネルを備える。トランスポートチャネルはデータリンク層及び物理層の間のデータフローである。トランスポートチャネルにおけるデータはパケットに組織化される。出力側トランスポートチャネルは、物理層101を用いてモバイルフォンと基地局の間の無線送信のための複合トランスポートチャネルに合成できる。
レイヤー2はメディアアクセス制御(MAC)層102及び無線リンク制御(RLC)層103を備え、それは経路102aを介して通信し、経路102aは論理チャネルを備える。論理チャネルはモバイルフォン上で稼働するアプリケーションに関連付けられるレイヤー2内のデータフローである。データフローは論理チャネルにおいてパケットに組織化される。
レイヤー3は無線リソースコントローラ(RRC)エンティティ104を含み、それは物理層101、MAC層102、RLC層103を、それぞれ経路104b、104c及び104dを介して制御し、それらと通信する。RRC104は経路104aを介してモバイルフォン上で稼働するアプリケーションと通信する。RLC層103も経路103aを介して、直接に或いはレイヤー3における中間エンティティ(不図示)を介してモバイルフォン上で稼働するアプリケーションと通信する。
2つのタイプの論理チャネルとして制御チャネル及びトラフィックチャネルがある。制御チャネルは制御プレーン情報の転送に使用される。制御チャネルはブロードキャスト制御チャネル(BCCH)、ページング制御チャネル(PCCH)、専用制御チャネル(DCCH)、及び共通制御チャネル(CCCH)を含む。BCCHはシステム制御情報をノードBのセル内のUEにブロードキャストするためにノードBによって使用される。システム制御情報はUEがノードBを識別してアクセスすることを可能とするパラメータを含む。BCCH論理チャネルはブロードキャストチャネル(BCH)トランスポートチャネル(TCH)にマッピングされる。BCHはシステム及びセル情報をセル全体にわたって送信するために使用されるダウンリンクブロードキャストチャネルである。BCHはまた、主共通制御物理チャネル(P−CCPCH)にマッピングされる。
本発明の一実施例は3Gシステムで動作するUEを含み、通常の通信フレームは10msである。BCCH通信フレーム又はデータパケットは、約244データビット及び16CRCビットを含み、2フレーム毎、即ち、20ms毎にブロードキャストされる。BCCHデータパケットはセルシステムフレーム番号(SFN)を含み、それはセル内のデバイスに対してタイミング基準として使用される12ビットカウンタである。SFNは連続するBCCHデータパケット毎に2だけ増加する。SFNはフレーム識別のために重要であり、それは、例えば、UEが1つのセルから他のセルに移動する場合等、UEとの通信は1つのノードBから他のノードBにハンドオーバーされるハンドオーバーの状況で起こるような動作において使用される。フレーム識別もまた、スリープモードを関与させる動作に対して有用である。ハンドオーバーで関与されるアプリケーションのようなUE上の所定のアプリケーションに対しては、BCCHデータパケットのSFN部分のみが必要である。UEが、ハンドオーバーアプリケーションについて、CRCチェックに不合格のBCCHデータパケットを受信した場合には、データパケット全体を廃棄して再送信を要求するのではなく、UEはBCCHデータパケットのSFNを高い確度で特定する手順を実行する。その手順は、上述のように、現在のデータパケットのSFNと先行するデータパケットのSFNの間の関係が定義及び知得されるという事実を利用する。従って、データパケットに対して正しいSFNが特定される場合には、以前及び後続のデータパケットに対する正しいSFNを、定義及び知得された関係を利用して特定できる。
図2は本発明の一実施例による手順に対するフローチャート201を示す。手順は、手順に必要な変数及び定数を設定、初期化、及び/又は受信することで始まる(ステップ202)。変数は反復カウンタ、適正関係カウンタ、及び以前の第1部分の値を含む。これらの変数は無又はゼロに適宜初期化される。定数は最大反復数及び正しい関係の閾値を含む。最大反復数は、正しいSFN値が充分な信頼性をもって回復されないものと実質的に諦めて決定する前に手順が繰り返すべきデータパケットの最大数を特定する。定数は予め定められ、又は他のエンティティからの受信による等して本手順によって動的に決定される。
次に、反復の最大数に到達したかを判別する(ステップ203)。通常の動作について、反復の最大数は正の整数に設定されるべきである。反復の最大数に到達した場合(それは最初の反復の場合であるべきではない)には、手順は正しいSFN値が見つからなかったことの表示を与える(ステップ204)。それ以外の場合、反復カウンタは1だけ増分される(ステップ205)。
その後新たなデータパケットが受信され、データパケットは第1部分、第2部分及びチェックサムを含む(ステップ206)。第1部分はSFNセクションであり、第2部分はデータパケットのユーザデータ部分の残りである。データパケットにCRCチェックが実行され(ステップ207)、データパケットがCRCチェックを合格したか、即ち、受信機の計算によるチェックサムが受信チェックサムと一致するかが判別される(ステップ208)。データパケットがCRCチェックに合格した場合には、データパケットは送信エラーを含まないと判定され、第1部分、即ち、SFNが手順の結果として返される(ステップ209)。データパケットがCRCチェックに不合格の場合には、これが手順の最初の反復であるかが判断される(ステップ210)。それが手順の最初の反復である場合には、以前の第1部分の変数が、それが次の反復で使用できるように現在のデータパケットの第1部分にセットされ(ステップ211)、手順はステップ203に戻る。それが最初の反復ではない場合、即ち、このデータパケット及び1以上の連続する先行データパケットがそれらの対応のCRCチェックに不合格の場合には、既知及び規定の関係によって指定される態様で現在の第1部分が以前の第1部分に関係するか否か、即ち、それらの関係が適正か否かが判別される(ステップ212)。
現在の第1部分と以前の第1部分の間の関係が適正でない場合には、適正関係カウンタがゼロにセットされ(ステップ213)、以前の第1部分の変数が現在のデータパケットの第1部分にセットされ(ステップ211)、手順はステップ203に戻る。なお、特に断らない限り、ここで使用される動詞「セットする」及びその派生語は、処理ではなく特定の結果を保証することを意味し、従って具体的な活性化ステップを要さず、それゆえ、例えば、適正関係カウンタが既にゼロである場合には、ステップ213は手順をステップ211に移すだけである。
現在の第1部分と以前の第1部分の間の関係が適正である場合には、適正関係カウンタは1だけ増分される(ステップ214)。その後、適正関係カウンタ閾値に到達したかが判別される(ステップ215)。適正関係カウンタ閾値に到達した場合には、手順は現在の第1部分を手順の結果として返す(ステップ216)。適正関係カウンタ閾値にまだ到達していない場合には、以前の第1部分の変数が現在のデータパケットの第1部分にセットされ(ステップ211)、手順はステップ203に戻る。
適正関係カウンタ閾値が高くセットされるほど、結果としての第1部分の値が正しい確率は高くなる。例えば、(i)送信チャネルが1%のエラーレートを有し、(ii)適正関係カウンタ閾値が3にセットされ、(iii)最大反復数が10にセットされたものとする。12ビットSFNが1以上の誤ったビットを有する確率は、1−(0.99)12、即ち、約11%である。244ビットのデータパケットが1以上の誤ったビットを有する確率は、1−(0.99)244、即ち、約91%である。従って、上記の前提によると、連続するデータパケットのシリーズの各々がCRCチェックに不合格となる確率は非常に高い。従来技術の再送信要求を用いると、受信機が正しいSFNを取得することは実質的に不可能となる。しかし、上述の実施例と用いると、手順によって正しいと決定されたSFN結果が実際に正しいことの高い確度をもって、部分的に崩壊したデータパケットのシリーズから正しいSFNを取得する確率は無視できない。3個の連続するエラー無きSFNに対する確率は約0.89、即ち約70%である。概略として、n個の連続するフレーム内の少なくともk個の連続するエラー無きSFNのx個のストリングの確率は、SFNあたりの成功確率をp、エラー確率をq(1−pに等しい)とすると、
Figure 0005461414
で表される。
図3はメモリ301及びプロセッサ302からなる受信機300を示し、それらは経路301aを介して接続される。メモリ301は少なくとも現在のデータパケット及び以前のデータパケットの第1部分を含むように構成される。プロセッサ302はデータパケットにCRCチェックを実行し、現在の第1部分と以前の第1部分の間に適正な関係が存在するかを判定し、必要に応じて他の処理を実行し及び機能を制御するように構成される。受信機300は追加の機能を実行する追加の部材及び接続(不図示)を備える。
本発明の一実施例は特定の順序で特定のステップを備えるものとして説明してきた。しかし、当業者には分かるように、手順中のステップは再編成され、組み合わされ、及び/又は或いは修正されても本発明の範囲内のものとなる。例えば、代替の一実施例では、まず(i)新たなデータパケットを受信するステップ、(ii)CRCチェックを実行するステップ、(iii)データパケットが合格したかを判別するステップ、及び(iv)合格した場合にはSFNを返すステップが、(i)反復の最大数に到達したかを判別するステップ及び(ii)到達していない場合には反復カウンタを1だけ増分するステップの前に、実行される。
本発明の一実施例を、(i)12ビットのSFNを第1部分として含む244ビットのユーザデータのペイロードセクション、及び(ii)16ビットのチェックサムを含む260ビットのデータパケットを用いて説明した。代替の実施例は、異なるサイズのデータパケット、第1部分、第2部分、及びチェックサムからなる。代替の実施例は、SFNフィールドを含まないデータパケットを含む。ある代替の実施例では、データパケットのユーザデータ部分は第1部分のみを含み、即ち、第2部分がない。
第1部分の値と以前の第1部分の値の間の関係が2値増加である本発明の一実施例を説明した。代替の実施例では、2つの連続するデータパケットの第1部分の間の関係は異なった態様で規定されたもよい。ある代替実施例では、2つの連続するデータパケットの第1部分の間の関係は、(両方の)第1部分が実質的に同じであるというものである。
現在の第1部分と以前の第1部分の間に適正な関係が存在するかが判定される本発明の一実施例を説明した。なお、現在の第1部分と以前の第1部分の間に適正関係が存在する場合、及び以前の第1部分と1以上の追加の以前の第1部分の間に適正関係が存在する場合には、現在の第1部分と(i)第1部分のセット及び(ii)1以上の追加の第1部分との間に一対多の関係も存在する。例えば、適正関係カウンタが3であり、現在の第1部分が、第1部分の間で適正関係を持つ第1部分のシリーズの4番目であることを示す場合には、現在の第1部分と上記第1部分の3つ全ての間に適正関係がある。適正関係カウンタが必要でない代替の実施例では、第1部分のセット数がキャッシュされ、現在の第1部分と上記第1部分の間に適正関係があるか否かが判別される。方法の新たな反復毎に、キャッシュが更新されて最新の現在の第1部分を含み、最も古い第1部分を除去する。
代替の実施例では、現在のデータパケットと先行するデータパケットの間の関係は予め設定されたものではなく動的に決定される。従って、本発明の実施例による手順を実行するエンティティは、第1のデータパケットの第1部分と後続のデータパケットの第1部分の間の正しい関係を定義する1以上のパラメータを受信する。
代替の実施例では、手順に対して反復の最大数は設定されない。その手順は他のエンティティからの割込み又は時間制限のような他の手段によって終了される。
カウンターがゼロにセットされることによってリセットされる実施例を説明した。しかし、本発明はゼロに設定することによってリセットすることに限定されない。代替の実施例では、リセットカウンターがゼロ以外の値にセットされる。
3GPP標準を用いて実施例を説明した。しかし、本発明は3GPPの実施に限定されない。本発明は、データ送信の一部として、受信データパケットにCRCチェックを実行するように適合されたあらゆる適切な通信標準に適用できる。
特定のエンティティ(a.k.a.モジュール)が特定の機能を実行する実施例を説明した。しかし、特定の機能はあらゆる適切なエンティティによって実行でき、実施例で挙げられた特定のエンティティによって実行されることに限定されない。
エンティティ間の特定の方向でのデータフローを用いて実施例を説明した。そのようなデータフローは、同じ経路で逆方向のデータフロー、又は図示若しくは記載していない代替の経路でのデータフローを排除するものではない。双方向として図示した経路は双方向でデータを通過させるために使用されなければならない、というわけではない。
ここで記載する用語「モバイルフォン」は移動無線電話通信デバイスを総称的に意味し、電話機として機能する移動通信デバイスや、電話機として必ずしも機能しない移動通信デバイス、例えば、インスタントメッセージを送信し、ストリーミング音声をダウンロードするが電話的な会話のためにユーザの頭部まで持ち上げられるようには構成されていない移動体デバイスを含む。
要素及び標準に関してここで使用する用語「互換の」とは、全体的に又は部分的に標準によって指定された態様で要素が他の要素と通信することを意味し、標準によって指定された態様で他の要素と満足に通信できるものとして他の要素によって認識され得ることを意味する。互換要素は標準によって指定された態様で内部的に動作する必要はない。
そして特に断らない限り、同じデバイスにおけるエンティティ間でのデータ転送に関してここで使用する用語「受信する」及びその派生語は実際のデータの受信、又は実際のデータへの1以上のポインタの受信(受信エンティティは1以上のポインタを用いて実際のデータにアクセスできる)を意味する。
本発明は、単一の集積回路(ASIC又はFPGA等)、複数チップのモジュール、単一のカード、又は複数カードの回路パックのような可能な実装を含む回路による処理として実施できる。当業者には分かるように、回路素子の種々の機能はソフトウェアプログラムにおける処理ステップとしても実施できる。そのようなソフトウェアは、例えば、デジタル信号プロセッサ、マイクロコントローラ、又は汎用コンピュータ等において採用できる。
さらに、本発明の性質を説明するために記載及び図示された部品の詳細事項、材質及び構成における種々の変更は、以降の特許請求の範囲で表現された発明の範囲から離れることなく当業者によってなされ得ることが分かる。
「一実施例」又は「実施例」とは、実施例との関係で記載される特定の特徴、構造又は特性が本発明の少なくとも1つの実施例に含まれ得ることを意味する。明細書の種々の箇所における「一実施例では」という文言の登場は、必ずしも同じ実施例に言及するものではなく、また、必ずしも他の実施例と相互に排他的な独立又は代替の実施例に言及するものでもない。同じことが用語「実施」にも当てはまる。
明示的に否定しない限り、各数値及び範囲は、あたかも「約」又は「およそ」という語がその値や範囲の値の前に付けられたかのように概数として解釈されるべきである。明示的に否定しない限り、本願で使用する用語「接続される」は要素間の直接及び間接の接続双方を包含することが意図されている。
以降の方法の請求項におけるステップは対応の符号とともに特定の順序で記載されているが、請求項の記載がそれらのステップの一部又は全部を実施する特定の順序を否定的に意味しない限り、それらのステップは必ずしもその特定の順序で実施されることに限定されないものとする。

Claims (10)

  1. 通信ネットワークの受信機においてデータパケットを処理するための方法であって、
    (a)現在のチェックサム、現在の第1部分、前記現在の第1部分から独立した現在の第2の部分を備える現在のデータパケットを受信するステップ、
    (b)前記現在の第1部分、前記現在の第2部分、前記現在のチェックサムを用いて、前記現在のデータパケットがサイクリック冗長チェック(CRC)に合格したか不合格であるかを判別するステップ、並びに
    (c)前記現在のデータパケットが前記CRCチェックに不合格であると判別された場合に、
    (c1)前記現在の第1部分が、1以上の直前のデータパケットの1以上の異なる以前の第1部分との適正な関係を有するか否かを判別するステップ、及び
    (c2)前記現在の第1部分が前記適正な関係を有すると判別された場合には、該現在の第1部分を出力するが、前記現在の第2部分を出力しないステップ
    (d)前記現在のデータパケットが前記CRCチェックに合格した場合には前記現在の第1部分を出力するステップ
    を備える方法。
  2. 請求項1の方法において、前記ステップ(c1)が前記現在の第1部分が2以上の直前の第1部分のそれぞれと適正な関係を有することを判別するものである、方法。
  3. 通信ネットワークの受信機においてデータパケットを処理するための方法であって、
    (a)現在のチェックサム、現在の第1部分、前記現在の第1部分から独立した現在の第2の部分を備える現在のデータパケットを受信するステップ、
    (b)前記現在の第1部分、前記現在の第2部分、前記現在のチェックサムを用いて、前記現在のデータパケットがサイクリック冗長チェック(CRC)に合格したか不合格であるかを判別するステップ、並びに
    (c)前記現在のデータパケットが前記CRCチェックに不合格であると判別された場合に、
    (c1)前記現在の第1部分が、1以上の以前のデータパケットの1以上の以前の第1部分との適正な関係を有するか否かを判別するステップ、
    適正関係カウンタを更新するステップであって、
    前記現在の第1部分が前記適正関係を有すると判別された場合には前記適正関係カウンタを増分するステップ、及び、前記現在の第1部分が前記適正関係を有さないと判別された場合には前記適正関係カウンタをリセットするステップを含み、
    (c2)前記現在の第1部分が前記適正な関係を有すると判別された場合には、該現在の第1部分を出力するが、前記現在の第2部分を出力しないステップ
    (d)前記現在のデータパケットが前記CRCチェックに合格した場合には前記現在の第1部分を出力するステップ
    を備える方法。
  4. 請求項3の方法において、ステップ(c2)が、
    前記適正関係カウンタが適正関係カウンタ閾値に到達したと判別された場合には、前記現在の第1部分を出力するステップ、及び
    前記適正関係カウンタが適正関係カウンタ閾値に到達していないと判別された場合には、前記現在の第1部分を含むように前記1以上の以前の第1部分のキャッシュを更新し、新たな現在のデータパケットについて前記ステップ(a)−(c)を繰り返すステップ
    を備える方法。
  5. 請求項1−4のいずれか1項に記載の方法であって、さらに、
    前記現在のデータパケットの受信によって反復カウンタを増分するステップ、及び
    前記反復カウンタが最大反復数に到達したと判別された場合、前記現在の第1部分を出力せずに該方法を終了するステップ
    を備える方法。
  6. 請求項5の方法であって、さらに、
    前記反復カウンタが前記最大反復数に到達していないと判別された場合、前記現在の第1部分を含むように前記1以上の以前の第1部分を更新し、新たな現在のデータパケットについて前記ステップ(a)−(c)を繰り返すステップ
    を備える方法。
  7. 通信ネットワークにおいてデータパケットを処理するための受信機であって、
    (a)直前のデータパケットの第1部分及び現在のデータパケットを記憶するよう構成されたメモリであって、該現在のデータパケットが現在のチェックサム、現在の第1部分、前記現在の第1部分から独立した現在の第2の部分を備えるものである、メモリ、及び
    (b)プロセッサであって、
    前記現在の第1部分、前記現在の第2部分、前記現在のチェックサムを用いて、前記現在のデータパケットがサイクリック冗長チェック(CRC)に合格したか不合格であるかを判別し、
    前記現在のデータパケットが前記CRCに不合格の場合、及び、前記現在の第1部分が1以上の直前のデータパケットの1以上の異なる以前の第1部分と適正関係を有すると判別された場合、前記現在の第1部分を出力するが、前記現在の第2部分を出力しない
    ように構成されたプロセッサ
    を備えた受信機。
  8. 請求項7の受信機において、前記プロセッサが、前記現在の第1部分が2以上の以前の第1部分と適正関係を有するか否かを判別するよう構成された、受信機。
  9. 請求項1−6のいずれか1項に記載の方法において、移動通信デバイスの第1の基地局から前記移動通信デバイスの第2の基地局への、前記移動通信デバイスのハンドオーバに用いられる方法。
  10. 請求項1−6、9のいずれか1項に記載の方法において、
    前記通信ネットワークは3GPP互換無線通信ネットワークであり、
    前記受信機は3GPP互換のUEの一部であり、
    前記データパケットがブロードキャスト制御チャネル(BCCH)データパケットであり、
    前記第1部分がシステムフレーム番号(SFN)である方法。
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