JP5539496B2 - Macメッセージの信頼性を高める方法及び装置 - Google Patents

Macメッセージの信頼性を高める方法及び装置 Download PDF

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Description

媒体アクセス制御(MAC)層管理メッセージの信頼性は、無線ネットワークの運用における重要な課題である。一般的に、無線システムのMAC管理メッセージのエラーレートは、10の−6乗未満である必要がある。また概して、このようなエラーレートの要件は、データパケットの要件よりも厳格である。
無線通信システムの例である。 第1フラグメント及び第2フラグメントに分割されたMAC管理メッセージの例である。 MAC管理メッセージを複数のフラグメントで送信する方法の例である。 MAC層タイマに基づいた、MAC管理メッセージの送信及び再送信における信号フローの例である。 MAC管理メッセージの送信及びMAC管理メッセージの一部の再送信における信号フローの別の例である。 複数のフラグメントを受信して、複数のフラグメントから単一のMAC管理メッセージを形成する方法の例である。
以下の詳細な説明及び添付図面は、当業者にとって十分に具体的な実施形態を示す。別の実施形態は、構造的、論理的、電気的、過程的、及びその他の変更を取り入れてよい。ある実施形態の一部及び機能は、他の実施形態に含まれてよく、あるいは代用されてよい。請求項に定義された実施形態は、それらの請求項のあらゆる等価物を包含する。
一例では、MAC管理メッセージを複数のフラグメントに分割し、別々のフラグメントを送信することでMAC管理メッセージの信頼性を高めることが可能である。一例では、簡単な自動反復要求(ARQ: Automatic Repeat Request)を実施することでMAC管理メッセージの信頼性を高めることが可能である。
図1は、無線通信システム100の例である。無線通信システム100は、1以上の基地局104及び105と無線通信する、複数の移動局102及び103を含んでよい。移動局102及び103のそれぞれは、移動局102及び103の処理回路110で実行される命令108を格納する、メモリ106を含んでよい。命令108は、移動局102及び103と基地局104及び105との間の無線通信を移動局102及び103に実行させるソフトウェアを備えてよい。また、移動局102及び103のそれぞれは、信号を放射及び感知するアンテナ114に結合された、信号を送信及び受信するRF送受信機112を含んでよい。
一例では、移動局102及び103は、ワイマックス(WiMAX: Worldwide Interoperability for Microwave Access)規格プロファイル、WCDMA規格プロファイル、3G HSPA規格プロファイル、及びロングタームエボリューション(LTE: Long Term Evolution)規格プロファイルを含む規格プロファイルおよび/または1以上の周波数帯に従って動作してよい。ある例では、移動局102及び103は、例えば電気電子技術者協会(IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers)規格等の特定の通信規格に従って動作してよい。具体的には、移動局102及び103は、無線メトロポリタンエリアネットワーク(WMAN: Wireless Metropolitan Area Networks)のIEEE 802.16通信規格(ここでは「802.16規格」とも呼ぶ)ならびにその派生規格及び進化規格の1以上のバージョンに従って動作してよい。例えば、移動局102及び103は、IEEE 802.16−2004、IEEE 802.16(e)、および/または802.16規格の802.16(m)バージョンを用いて通信を行ってよい。ある例では、移動局102及び103は、地上波無線アクセスネットワーク(UTRAN:Universal Terrestrial Radio Access Network)LTE通信規格の、LTEリリース8、LTEリリース9、及び将来のリリースを含む、1以上のバージョンに従って通信を行ってよい。IEEE802.16規格の詳細については、「IEEE Standards for Information Technology ? Telecommunications and Information Exchange between Systems」 − Metropolitan Area Networks − Specific Requirements − Part 16: 「Air Interface for Fixed Broadband Wireless Access Systems,」(2005年5月)ならびに関連の改訂版及びバージョンを参照されたい。UTRAN LTE規格の詳細については、UTRAN−LTEの3GPP(3rd Generation Partnership Project)規格リリース8(2008年3月)、ならびにその派生およびその後のバージョン(リリース)を参照されたい。
ある例では、RF送受信機112は、複数の直交サブ搬送波を有する直交周波数分割多重方式(OFDM: Orthogonal Frequency Division Multiplex)の通信信号を通信してよい。このような多重搬送波の例のいくつかでは、移動局102及び103は、例えばWiMAX通信端末等の、ブロードバンド無線アクセス(BWA: Broadband Wireless Access)ネットワーク通信端末であってよい。別のブロードバンドの多重搬送波の例では、移動局102及び103は、3GPP UTRAN LTE通信端末であってよい。このようなブロードバンドの多重搬送波の例では、移動局102及び103は、OFDMA方式に従って通信を行ってよい。
別の例では、移動局102及び103は、例えばDS−CDMA(Direct Sequence Code Division Multiple Access)および/またはFH−CDMA(Frequency Hopping Code Division Multiple Access)等のスペクトル拡散変調方式、時分割多重(TDM: Time−division Multiplexing)変調方式、および/または周波数分割多重(FDM: Frequency−division Multiplexing)変調方式等のその他の1以上の変調方式を用いて通信を行ってよい。
ある例では、移動局102及び103は、PDA(Personal Digital Assistant)、無線通信機能付ノート型または携帯型コンピュータ、ウェブタブレット、携帯電話、無線ヘッドセット、ポケベル、インスタントメッセージ機、デジカメ、アクセスポイント、テレビ、例えば心拍数監視装置、血圧監視装置等の医療用機器、または情報を無線で受信および/または送信できるその他の機器であってよい。
一例では、基地局104及び105は、基地局104及び105の処理回路119で実行される命令118を格納するメモリ116を含んでよい。命令118は、基地局104及び105に、複数の移動局102及び103との間の無線通信、及び旧来の電話サービス(POTS: Plain Old Telephone Service)ネットワーク等の別の通信ネットワーク124との通信を実行させるソフトウェアを備えてよい。また、基地局104及び105は、移動局102及び103との送受信を行うRF送受信機120、及びRF送受信機120に通信的に結合されたアンテナ122を含んでよい。ある例では、RF送受信機120及びアンテナ122は、メモリ116及び処理回路119と同じ場所に配されてよく、また別の例では、RF送受信機120(またはその一部)および/またはアンテナ122は、例えば分散型の基地局内等、メモリ116及び処理回路119から離れた場所に配されてよい。
ある例では、RF送受信機120は、複数の直交サブ搬送波を有する直交周波数分割多重方式(OFDM: Orthogonal Frequency Division Multiplex)の通信信号を特にOFDMA方式で通信してよい。別の例では、RF送受信機120は、例えばDS−CDMAおよび/またはFH−CDMA等のスペクトル拡散変調方式、TDM変調方式、および/またはFDM変調方式等のその他の1以上の変調方式を用いて通信を行ってよい。
一例では、基地局104及び105は、1以上の周波数帯/搬送波、および/またはWiMAX規格プロファイル、WCDMA規格プロファイル、3 G HSPA規格プロファイル、及びLTE規格プロファイルを含む規格プロファイルに従って動作してよい。ある例では、基地局104及び105は、IEEE規格等の特定の通信規格に従って動作してよい。具体的には、基地局104及び105は、802.16ならびにその派生規格及び進化規格の1以上のバージョンに従って動作してよい。例えば、基地局104及び105は、IEEE 802.16−2004、IEEE 802.16(e)、および/または802.16規格の802.16(m)バージョンを用いて通信を行ってよい。ある例では、基地局104及び105は、UTRAN LTE通信規格の、LTEリリース8、LTEリリース9、及び将来のリリースを含む、1以上のバージョンに従って通信を行ってよい。一例では、無線通信システム100は、通信規格の定義に従って、1以上の制御/信号接続、及び1以上のデータ/トラフィック/トランスポート接続を用いてよい。データ/トラフィック/トランスポート接続はユーザのデータを搬送してよく、一方で、制御/信号接続は主に信号データ等の制御データを搬送してよい。図2は、第1フラグメント202及び第2フラグメント204に分割されたMAC管理メッセージ200の例である。一例では、MAC管理メッセージ200は、基地局104及び105ならびに移動局102及び103の構成及び調整機能をサポートするメッセージを含む。一例では、MAC管理メッセージ200は、制御/信号接続で搬送される制御メッセージを含む。一例では、MAC管理メッセージ200は、ユニキャストMAC制御メッセージを含む。「MAC制御メッセージ」とも呼ばれるMAC管理メッセージ200の例は、802.16規格のIEEE 802.16(m) D4バージョンの表675に掲載されている。ここではMAC管理メッセージ200が2のフラグメントに分割されているが、別の例ではMAC管理メッセージ200が3以上のフラグメントに分割されてよい。
一例では、フラグメント202及び204のそれぞれは、異なるHARQ制御(例えばACID等)チャネルで送信されてよく、フラグメント202及び204のそれぞれは、別の物理層バーストで送信されてよい。別の例では、いくつかのフラグメントが同じHARQ制御チャネルで送信され、いくつかのフラグメントが同じ物理層バーストで送信される。従って、フラグメント202及び204は、非同期的に送信されてよく、MAC管理メッセージ200内での順序と異なる順序で受信機器に到達してよい。MAC管理メッセージ200を再構築する場合に、受信機器がフラグメントを正しい順序に配置できるように、フラグメントはそれぞれ、MAC管理メッセージ200の別のフラグメントに対するフラグメントの順序を示すシーケンス番号210及び211を含んでよい。一例では、シーケンス番号210及び211は、フラグメント202及び204のMACヘッダ部分206及び207にあってよい。フラグメント202及び204はそれぞれ、MACヘッダ部分206及び207ならびにMACペイロード部分208及び209を含んでよい。
一例では、第1フラグメント202は、1番目のフラグメントである。(例えば、フラグメントはMAC管理メッセージ200の初めの部分を備える。)従って、第1フラグメント202のシーケンス番号210は、MAC管理メッセージ200の1番目の部分に対応する。同様に、第2フラグメント204のシーケンス番号211は、MAC管理メッセージ200の2番目の部分に対応する。つまり、シーケンス番号210及び211は、第1フラグメント202が第2フラグメント204の前にあり、隣接することを示す。一例では、シーケンス番号は、増分する。第1フラグメント202が第2フラグメント204の前であり、隣接することを示す番号の例としては、シーケンス番号211の024及びシーケンス番号212の025が含まれる。一例では、シーケンス番号210及び211は8ビット長であり、1のMAC管理メッセージ200につき合計64のフラグメントが許容される。一例では、シーケンス番号は、メッセージ毎に割り当てられる。つまり、シーケンス番号は、メッセージ内の別のフラグメントに対する順序を示すが、別のメッセージのフラグメントに対する順序については情報を提供しない。
一例では、MAC管理メッセージ200の少なくとも1のフラグメントは、トランザクションID212を含む。トランザクションID212は、別のメッセージに対してMAC管理メッセージ200を識別するべく用いられてよい。例えば、異なるMAC管理メッセージ200は、異なるトランザクションID212を有してよい。一例では、トランザクションID212は、連続したMAC管理メッセージ200のトランザクションID212は増分値であるように、増分カウンタで実装されてよい。有利なことに、トランザクションID212を用いると、重複したMAC管理メッセージ200の処理を回避できる。機器102、103、104及び105が、同じトランザクションID212を有する2以上のMAC管理メッセージ200を受信した場合、機器102、103、104及び105は2以上のMAC管理メッセージ200のうちの1を処理し、残りのMAC管理メッセージ200を無視してよい。一例では、トランザクションID212は、フラグメント204のペイロード部分209に含まれてよい。別の例では、トランザクションID212は、フラグメント204のヘッダ部分207に含まれてよい。図2の例では、トランザクションID212を第2フラグメント204内に示すが、別の例では、トランザクションID212は、第1フラグメント202、2以上のフラグメントが存在する場合はその他のあらゆるフラグメント、フラグメント202及び204の両方(フラグメントが2つ以上の場合はすべて)、またはフラグメントのサブセット内にあってよい。図3は、例えば移動局102及び103または基地局104及び105等の機器からMAC管理メッセージ200を送信する方法300の例である。302では、送信されるMAC管理メッセージ200が複数のフラグメント202及び204に分割されてよい。一例では、あるMAC管理メッセージ200に用いられるフラグメントの数は、例えばビット数等、MAC管理メッセージ200のサイズによって異なる。例えば、より長いMAC管理メッセージ200は、より多くのフラグメント202及び204に分割される。従って、各フラグメント202及び204のサイズを小さく保つことができる。
304では、第1フラグメント202にシーケンス番号210が付与されてよい。一例では、第1フラグメント202がMAC管理メッセージ200における1番目のフラグメントである場合、シーケンス番号210が任意であってよい。
306では、第1フラグメント202が送信されてよい。308では、第1フラグメント202の再送信のタイミングを決定するべく、例えば移動局102及び103または基地局104及び105等の送信機器の物理層によって物理層再送信タイマが開始されてよい。一例では、一定の期間内に、第1フラグメント202に対する物理層確認レスポンス(ACK: Acknowledgement Response)が、例えば移動局102及び103または基地局104及び105等の受信機器によって受信されない場合、実実線309が示すように、送信機器の物理層が第1フラグメント202を再送信する。例えば、3ミリ秒以内に物理層ACKが受信されない場合、送信機器の物理層が第1フラグメント202を再送信する。一例では、第1フラグメント202を再送信した後に、第1フラグメント202をもう一度送信する必要性とそのタイミングを決定するべく、物理層タイマが再度開始されてよい。一例では、物理層は、最大の再試行回数まで、またはMAC層タイマが閾値時間を超過するまで、時間の計測を継続し、第1フラグメント202を再送信してよい。一例では、物理層が最大の再試行回数に到達し、かつ一定(閾値)の期間内に物理層ACKを受信しない場合、物理層は、MAC層へローカルNACKを送信する。その後、MAC層は、このローカルNACKに基づいて、以下に述べるように再送信を開始する。304、306及び308は、送信するMAC管理メッセージ200のフラグメント202及び204それぞれについて繰り返される。従って、304では、第2フラグメント204にシーケンス番号211が付与される。シーケンス番号211は、第2パケット204が第1パケット202に隣接し、これに続くものであることを示してよい。一例では、シーケンス番号211は、第1パケット202のシーケンス番号210より1増分した番号であってよい。その後、306では、第2パケット204が送信されてよく、308では、第2パケット204の第2物理層タイマが開始されてよい。第2物理層タイマは、上述した第1パケット202の物理層タイマと同様に用いられてよい。一例では、フラグメント202及び204の1以上に、MAC管理メッセージ200に対応するトランザクションIDが付与されてよい。ここではフラグメント202及び204は別のフラグメントに対して逐次的に処理されているが、別の例では、各フラグメントは並行して処理(304、306、及び310等)されてよく、例えば、1以上のブロックにシーケンス番号の付与(304)が行われてよく、その後、1以上のブロックが送信(306)されてよい。一例では、異なるフラグメント202及び204は、異なるチャネルで送信されてよい。例えば、第1フラグメント202は第1チャネルで送信されてよく、第2フラグメント204は第2チャネルで送信されてよい。一例では、1以上のフラグメント202及び204は、1以上のHARQチャネル(ACID)で送信されてよい。
一例では、物理層タイマに加えてMAC層タイマが用いられてよい。ブロック310では、MAC管理メッセージ200のステータスを判断するべく、受信機器によるMAC層ACKの送信を要求することを含んだ、MAC管理メッセージ200のパケットの送信に基づいて、MAC層タイマが開始する。一例では、送信機器のポーリングビットを1に設定することで、受信機器によるMAC層ACKの送信を要求することができる。一例では、送信するMAC管理メッセージ200の未送信の最後のフラグメントは、受信機器によるMAC層ACKの送信の要求を含んでよい。一例では、例えば第1フラグメント202等、このような要求を有するフラグメントが送信されると直ちにMAC層タイマが開始される。別の例では、受信機器によるMAC層ACKの送信の要求は、MAC管理メッセージ200の別のパケットまたは複数のパケットに含まれてよい。一例では、MAC層タイマは、受信機器からMAC層ACKまたはNACKメッセージを受信すると、MAC層タイマが停止する。一例では、物理層からローカルNACKが受信されるとMAC層タイマが停止する。一例では、MAC層タイマは、メッセージ毎に用いられる。従って、送信されたMAC管理メッセージ200のそれぞれは、対応するMAC層タイマを有する。上述のように、一例では、MAC層は、MAC層ACKの受信に基づいて再送信を決定する。一例では、MAC層ACKは、受信機器によってメッセージ毎に送信される。従って、受信機器は、受信したMAC管理メッセージ200またはその一部のそれぞれについて1のMAC層ACKを送信する。
312では、MAC層が、MAC管理メッセージ200またはその一部を再送信するか否かを決定する。一例では、MAC層は、MAC管理メッセージ200またはその一部を再送信するか否かをMAC層タイマの時間の長さに基づいて決定する。つまり、MAC層は、MAC層ACKを受け取ることなくMAC層タイマが閾値を超過した場合に再送信することを決定してよい。MAC層タイマは、例えば物理層によるパケット再送信の失敗回数、物理層がFalse ACKを受信した場合等、状況を把握するために用いられる。False ACKは、NACKが送信された場合に受信されてよいが、例えば、チャネル上のノイズが原因でNACKの受信側がACKをデコードしてしまう場合がある。さらに、MAC層は、受信機器からMAC層NACKが受信されたか否かに応じて、MAC層タイマの期限が切れる前に再送信することを決定してよい。つまり、MAC層NACKが受信された場合、MAC層は、MAC層タイマに残された時間にかかわらず、再送信を決定してよい。また、MAC層はまた、送信機器の物理層からのローカルNACKが受信されたか否かに応じて、MAC層タイマの期限が切れる前に再送信することを決定してよい。つまり、ローカルNACKが受信された場合、MAC層は、MAC層タイマに残された時間にかかわらず、再送信を決定してよい。
図4は、MAC層タイマに基づいた、MAC管理メッセージ200の送信及び再送信における信号フロー400の例である。402では、MAC管理メッセージ200の第1フラグメント202が送信され、MAC層タイマが開始する。404では、MAC管理メッセージ200の第2フラグメント204が送信される。一例では、第1フラグメント202は、受信機器に対するMAC層ACKの送信の要求を含む。MAC層ACKを受信することなく、第1フラグメント202の送信からMAC層タイマに基づいた閾値の時間が過ぎると、送信機器のMAC層は、MAC管理メッセージ200の再送信を決定する(ブロック312)。一例では、この一定の時間とは15ミリ秒である。一例では、この一定の時間は、MAC管理メッセージ200のフラグメント202及び204の物理層による再送信の往復遅延の最長時間よりも長い。一例では、再送信の往復遅延の最長時間は、物理層がフラグメントを再送信する時間と最大試行回数に到るまで待機する時間とを含む。別の例では、この一定の時間は、物理層が少なくとも1回の送受信を行い、送信及び再送信の応答を受信するに十分な時間を提供する。
一例では、第1パケット202及び第2パケット204を再送信することにより、MAC管理メッセージ200全体が再送信信される。例えば、図3の実線313が示すように、ブロック306、308及び310は、MAC管理メッセージ200について再実行されてよい。従って、送信されたフラグメントは、元のフラグメントに対応したシーケンス番号及び受信機器に対するMAC層ACKの送信の要求を含んでよい。
図4に示す別の例では、MAC管理メッセージ200を新たなフラグメントに再分割し新たなフラグメントを再送信することにより、MAC管理メッセージ200全体が再送信される。従って、図3の実線314が示すように、ブロック302、304、306、308及び310が再実行されてよい。一例では、各フラグメントのサイズを縮小するべく再分割される場合には、MAC管理メッセージ200は多数のフラグメントへと分割されてよい。これは、フラグメントが受信機器で正常に受信される可能性を高めることができる。図4に示す例では、MAC管理メッセージ200は新たな3つのフラグメントに再分割されている。新たなフラグメントのそれぞれは、ブロック304でシーケンス番号を付与され、1以上のフラグメントはMAC層ACKを送信する要求を含んでよい。406、408及び410で、新たなフラグメントが送信される。
図5は、受信したMAC層ACKまたはNACKに基づいた、MAC管理メッセージ200の送信及び再送信における信号フロー500の例である。502では、MAC管理メッセージ200の第1フラグメント202が送信機器から送信される。504では、MAC管理メッセージ200の第2フラグメント204が送信される。
一例では、506で、受信機器で正常に受信したフラグメントに基づいて、受信機器からMAC層累積ACKが送信される。累積ACKは、受信機器で正常に受信した連続するフラグメント(例えば、第1フラグメントを先頭とする)を示す。例えば、MAC管理メッセージの1番目、2番目、3番目及び5番目のフラグメントは正常に受信されたが、4番目のフラグメントの受信が失敗した場合、累積ACKは、1番目から3番目のフラグメントが正常に受信されたことを示す。送信機器は、この累積ACKに基づいて、3番目のフラグメントの後のフラグメントの受信が失敗したかも知れないと判断してよい。
一例では、受信機器は、第1パケット202を受信してから、MAC管理メッセージ200の最後のパケットであることを示すパケット及び第1パケット202と最後のパケットとの間の全てのパケットを受信することなく、MAC層受信タイマの閾値の時間が過ぎた後に、送信機器へ累積ACKを送信する。一例では、MAC層受信タイマは、第1フラグメント202を正常に受信してから開始する。図5の例では、第2フラグメント204は、MAC管理メッセージ200の最後のパケットであることを示す。従って、受信機器は、受信機器が第1フラグメント202を受信してから閾値の時間内に第2フラグメント204を正常に受信しない場合に累積ACKを送信する。図5に示すように、この累積ACKは、第1フラグメント202の受信の成功を確認する。送信機器がこの累積ACKを受信すると、送信機器は、2番目のフラグメント(第2フラグメント204)及び後のあらゆるフラグメント(この例では存在しない)が正常に受信されなかったと判断する。別の例では、506で、MAC層Selective ACKが送信機器へ送信される。Selective ACKは、フラグメントが連続しているか否かにかかわらず、メッセージの、正常に受信された各フラグメントを示す。例えば、MAC管理メッセージの1番目、2番目、3番目及び5番目のフラグメントは正常に受信されたが、4番目のフラグメントの受信が失敗した場合、Selective ACKは、1番目、2番目、3番目及び5番目のフラグメントが正常に受信されたことを示す。送信機器は、どのフラグメントが正常に受信され、どのフラグメントが正常に受信されなかったかをこのSelective ACKに基づいて正確に判断してよい。
一例では、受信機器は、第1パケット202を受信してから、MAC管理メッセージ200の最後のパケットであることを示すパケット及び第1パケット202と最後のパケットとの間の全てのパケットを受信することなく、MAC層受信タイマの閾値の時間が過ぎた後に、送信機器へSelective ACKを送信する。一例では、MAC層受信タイマは、第1フラグメント202を正常に受信してから開始する。図5の例では、第2フラグメント204は、MAC管理メッセージ200の最後のパケットであることを示す。従って、受信機器は、受信機器が第1フラグメント202を受信してから閾値の時間内に第2フラグメント204を正常に受信しない場合にSelective ACKを送信する。図5に示すように、このSelective ACKは第1フラグメント202の受信の成功を確認する。送信機器がこのSelective ACKを受信すると、送信機器は、第2フラグメント204が正常に受信されなかったと判断する。また別の例では、受信機器はMAC層Selective NACKを送信してよい。Selective NACKは、フラグメントが連続しているか否かにかかわらず、メッセージの、正常に受信されなかった各フラグメントを示す。上述したSelective ACKについての説明と同様に、送信機器はこれを用いて、どのフラグメントが正常に受信されなかったかを判断してよい。送信機器で受信したMAC層ACKまたはNACKの種類にかかわらず、送信機器が1以上のフラグメントが正常に受信されなかったと判断すると、送信機器はMAC管理メッセージ200全体またはその一部の再送信を決定してよい。
図5の例では、送信機は、MAC管理メッセージの正常に受信されなかった部分に対応する部分を再送信する。従って、図5に示すように、送信機器は、受信したACKに基づいて第2フラグメント204の再送信を決定する。図5の例では、送信機器は、第2フラグメントを複数のサブフラグメントに分割し、各サブフラグメントを別々に送信することで第2フラグメント204を再送信する。508、510及び512では、第2フラグメント204は3つのサブフラグメントに分割され、各サブフラグメントが送信される。一例では、サブフラグメントのそれぞれが、対応するフラグメントを形成するサブフラグメントの正しい順序を示す、サブフラグメントシーケンス番号を含んでよい。別の例では、送信機器は単純に第2フラグメント202を変更することなく再送信してよい。一例では、再送信されたフラグメントまたはサブフラグメントは、受信機器がフラグメントを正しい順に並べることができるよう、元のフラグメントに対応するシーケンス番号210及び211を含んでよい。さらに、再送信されたフラグメントまたはサブフラグメントは、受信機器によるMAC層ACKの送信の要求を含んでよい。
別の例では、MAC管理メッセージ200の全体が再送信されてよい。上述したように、MAC管理メッセージ200は、同じフラグメントを有した状態で単純に再送信されてもよいが、MAC管理メッセージは再分割されて、異なる数のフラグメントを有した状態で再送信されてもよい。一例では、受信機器が最後のフラグメント及び最後のフラグメントと最初のフラグメントとの間の全てのフラグメントを正常に受信すると、受信機器は、MAC管理メッセージ200の全てのフラグメントが正常に受信されたことを示すACKを送信する。従って、再送信は不要である。図6は、複数のフラグメントを受信して、複数のフラグメントから単一のMAC管理メッセージ200を形成する方法600の例である。602では、受信機器が複数のフラグメントを受信する。604では、複数のフラグメントのそれぞれでシーケンス番号が特定される。606では、シーケンス番号に基づいて複数のフラグメントを結合することでMAC管理メッセージ200が形成される。上述のように、シーケンス番号は、フラグメントの相対的な順序を示す。従って、受信機器は、シーケンス番号に基づいて、フラグメントを正しい順序で結合することができる。
実施形態は、ハードウェア、ファームウェア、またはソフトウェアの1あるいはそれらの組み合わせで実装されてよい。また、実施形態は、少なくとも1の処理回路で読取られ実行されると、ここに説明した動作を実行する、コンピュータ可読媒体に格納された命令として実装されてよい。コンピュータ可読媒体は、コンピュータ等の機械によって読取り可能な形式で格納するあらゆるメカニズムを含んでよい。例えば、コンピュータ可読媒体は、ROM、RAM、磁気格納媒体、光格納媒体、フラッシュメモリデバイス、及びその他の格納デバイス及び媒体を含んでよい。
<例示的な実施形態> 例1は、移動局の無線通信手段を備える。方法は、MAC管理メッセージの第1フラグメントを送信する段階と、MAC管理メッセージの第2フラグメントを送信する段階と、MAC管理メッセージの第3フラグメントを送信する段階とを備える。第1、第2及び第3フラグメントのそれぞれは、フラグメントの順序を示すシーケンス番号を含む。第1、第2及び第3フラグメントのうちの少なくとも1つは、他のメッセージに対してMAC管理メッセージを識別するトランザクションIDを含む。
例2では、例1の主題は、第1フラグメントが送信された時に、他のMAC層タイマを再送信の決定に用いることなく、単一のMAC層タイマを開始する段階と、単一のMAC層タイマが閾値の時間を超過した場合にMAC管理メッセージの少なくとも一部を再送信する段階とを任意に含んでよく、この閾値の時間は、物理層タイマの閾値の時間を超過する。
例3では、例1または2のいずれかの主題は、MAC管理メッセージを第1フラグメント、第2フラグメント及び第3フラグメントに分割する段階と、MAC管理メッセージを4以上のフラグメントに再分割して、4以上のフラグメントを再送信することで、MAC管理メッセージの全体を再送信する段階とを任意に含んでよい。
例4では、例1から3のいずれか1の主題は、第1フラグメント及び第2フラグメントが正常に受信されたことを示す累積ACKを受信する段階と、MAC管理メッセージの全体を再送信する段階と任意に含んでよい。
例5では、例1から4のいずれか1の主題は、メッセージ毎にシーケンス番号を割り当てる段階を任意に含んでよい。
例6では、例1から5のいずれか1の主題は、第1フラグメント及び第3フラグメントを正常に受信したことを示すSelective ACKを受信する段階と、MAC管理メッセージの、第2フラグメントに対応する部分を再送信する段階とを任意に含んでよい。
例7では、例1から6のいずれか1の主題は、MAC管理メッセージの、第2フラグメントに対応する部分を複数のサブフラグメントで再送信する段階を任意に含んでよい。
例8では、例1から7のいずれか1の主題は、第1フラグメント、第2フラグメント及び第3フラグメントを別々の物理層バーストで送信する段階を任意に含んでよい。例9は、MAC管理メッセージの第1フラグメントを送信し、MAC管理メッセージの第2フラグメントを送信し、MAC管理メッセージの第3フラグメントを送信する少なくとも1のプロセッサを含む無線機器を備える。第1、第2及び第3フラグメントのそれぞれは、フラグメントの順序を示すシーケンス番号を含む。第1、第2及び第3フラグメントのうち少なくとも1つは、その他のメッセージに対してMAC管理メッセージを識別するトランザクションIDを含む。
例10では、例9の主題は、第1フラグメントが送信された時に、再送信のタイミングの決定に他のMAC層タイマを用いることなく、単一のMAC層タイマを開始する段階と、単一のMAC層タイマが閾値の時間を超過した場合に、MAC管理メッセージの少なくとも一部を再送信する段階とを含み、閾値の時間は物理層タイマの閾値の時間を超過する方法を実行する方法を実行する少なくとも1のプロセッサを任意に含んでよい。
例11では、例10または9のいずれかの主題は、MAC管理メッセージを第1、第2及び第3のフラグメントに分割する段階と、MAC管理メッセージを4以上のフラグメントに再分割して、4以上のフラグメントを再送信することで、MAC管理メッセージの全体を再送信する段階とを含む方法を実行する少なくとも1のプロセッサを任意に含んでよい。
例12では、例9から11のいずれか1の主題は、第1及び第2フラグメントが正常に受信されたことを示す累積ACKを受信する段階と、MAC管理メッセージの全体を再送信する段階とを含む方法を実行する少なくとも1のプロセッサを任意に含んでよい。
例13では、例9から12のいずれか1の主題は、メッセージ毎にシーケンス番号を割り当てる段階を含む方法を実行する少なくとも1のプロセッサを任意に含んでよい。
例14では、例9から13のいずれか1の主題は、第1及び第3フラグメントを正常に受信したことを示すSelective ACKを受信する段階と、MAC管理メッセージの、第2フラグメントに対応する部分を再送信する段階とを含む方法を実行する少なくとも1のプロセッサを任意に含んでよい。
例15では、例9から14のいずれか1の主題は、MAC管理メッセージの、第2フラグメントに対応する部分を複数のサブフラグメントで再送信する段階を含む方法を実行する少なくとも1のプロセッサを任意に含んでよい。
例16では、例9から15のいずれか1の主題は、第1、第2及び第3フラグメントを別々の物理層バーストで送信する段階を含む方法を実行する少なくとも1のプロセッサを任意に含んでよい。
例17は、移動局による無線通信の方法を備える。方法は、第1MAC管理メッセージの最初のフラグメントを正常に受信する段階を含む。また方法は、最初のフラグメントが受信された場合に、ACKを送信するタイミングの決定に他のMAC層受信タイマを用いることなく、単一の受信タイマを開始する段階を含む。また方法は、第1MAC管理メッセージの最後のフラグメント及び第1MAC管理メッセージの前記最後のフラグメントと第1フラグメントとの間の各フラグメントを正常に受信することなく、前記単一の受信タイマの閾値の時間が超過した後に、前記最初のフラグメント及び連続するフラグメントのそれぞれが正常に受信されたことを示す累積ACKを送信する段階を含む。
例18では、例17の主題は、第2MAC管理メッセージの第1フラグメントを正常に受信する段階を任意に含んでよい。第2MAC管理メッセージの第1フラグメントが受信された場合に、ACKを送信するタイミングの決定に他のMAC層受信タイマを用いることなく、単一の受信タイマが開始される。また方法は、第2MAC管理メッセージの最後のフラグメント及び第2MAC管理メッセージの最後のフラグメントと第1フラグメントとの間の各フラグメントを正常に受信することなく、単一の受信タイマの閾値の時間が超過した後に、フラグメントのそれぞれが正常に受信されたことを示すSelective ACKを送信する段階を含む。例19は、第1MAC管理メッセージの最初のフラグメントを正常に受信する段階を含む方法を実行する少なくとも1のプロセッサを含む無線機器を備える。また少なくとも1のプロセッサは、最初のフラグメントが受信された場合に、ACKを送信するタイミングの決定に他のMAC層受信タイマを用いることなく、単一の受信タイマを開始する段階を含む方法を実行する。少なくとも1のプロセッサは、第1MAC管理メッセージの最後のフラグメント及び第1MAC管理メッセージの最後のフラグメントと第1フラグメントとの間の各フラグメントを正常に受信することなく、単一の受信タイマの閾値の時間が超過した後に、最初のフラグメント及び連続するフラグメントのそれぞれが正常に受信されたことを示す累積ACKを送信する段階を含む方法を実行する。
例20では、例19の主題は、第2MAC管理メッセージの第1フラグメントを正常に受信する段階と、第2MAC管理メッセージの第1フラグメントが受信された場合に、ACKを送信するタイミングの決定に他のMAC層受信タイマを用いることなく、単一の受信タイマを開始する段階とを含む方法を実行する少なくとも1のプロセッサを任意に含んでよい。少なくとも1のプロセッサは、第2MAC管理メッセージの最後のフラグメント及び第2MAC管理メッセージの最後のフラグメントと第1フラグメントとの間の各フラグメントを正常に受信することなく、単一の受信タイマの閾値の時間が超過した後に、フラグメントのそれぞれが正常に受信されたことを示すSelective ACKを送信する段階とを含む方法を実行する。
米国特許規則第37条(37 CFR)を順守すべく要約書を提供する。1.72項(b)(Section 1.72(b))は、読み手が技術的開示の本質及び主旨を確認し得る要約書を要求している。要約書が請求項の範囲または意味を制限または解釈するために用いられるものではないことを理解されたい。以下に、各請求項が別個の実施形態として独立した、請求項を詳細な説明に包含する。

Claims (14)

  1. 移動局による無線通信の方法であって、
    MAC管理メッセージを複数のフラグメントに分割する段階と、
    前記複数のフラグメントを送信する段階と、
    前記複数のフラグメントの第1フラグメントが送信された時に、再送信のタイミングの決定に用いられる単一のMAC層タイマであって、メッセージ毎に用いられる単一のMAC層タイマを開始する段階と、
    前記複数のフラグメントのうちの1つが再送信される必要があることを決定する段階と、
    前記複数のフラグメントのうちの1つが再送信される必要があることの決定に応じて、前記複数のフラグメントのうちの1つを複数のサブフラグメントに分割し、前記複数のサブフラグメントを送信することによって、前記再送信が必要な前記複数のフラグメントのうちの1つを再送信する段階
    とを備え、
    前記複数のフラグメントのうちの1つが再送信される必要があることを決定する段階は、前記単一のMAC層タイマが閾値の時間を超過したことを決定する段階を有し、
    前記閾値の時間は物理層タイマの閾値の時間を超過し、
    前記単一のMAC層タイマは、受信機器からMAC層ACKまたはNACKメッセージを受信すると停止し、さらに、物理層からローカルNACKが受信されると停止し、
    前記複数のフラグメントのそれぞれは、前記複数のフラグメントの順序を示すシーケンス番号を含むヘッダを有し、
    前記複数のフラグメントのうち少なくとも1つは、他のMAC管理メッセージに対して前記MAC管理メッセージを識別するトランザクションIDを含む、方法。
  2. 前記複数のフラグメントを送信する段階は、
    前記MAC管理メッセージの第1フラグメントを送信する段階と、
    前記MAC管理メッセージの第2フラグメントを送信する段階と、
    前記MAC管理メッセージの第3フラグメントを送信する段階と
    を含む、請求項1に記載の方法。
  3. 前記複数のフラグメントのうちの1つが再送信される必要があることの決定に応じて、前記複数のフラグメントのうちすべてを、複数のサブフラグメントに分割し、前記複数のサブフラグメントのすべてを送信にすることによって、前記MAC管理メッセージを再送信する段階、
    を備える請求項1又は2に記載の方法。
  4. 前記複数のフラグメントのうちの1つが再送信される必要があることを決定する段階は、
    累積ACKを受信する段階と、
    前記累積ACKに基づいて、前記複数のフラグメントのうちの1つが正常に受信されなかったことを決定する段階と
    を有する、請求項1からのいずれか1項に記載の方法。
  5. メッセージ毎に前記シーケンス番号を割り当てる段階を備える請求項1からのいずれか1項に記載の方法。
  6. 前記複数のフラグメントのうちの1つが再送信される必要があることを決定する段階は、
    Selective ACKを受信する段階と、
    前記Selective ACKに基づいて、前記複数のフラグメントのうちの1つが正常に受信されなかったことを決定する段階と
    を有する、請求項1からのいずれか1項に記載の方法。
  7. 前記複数のフラグメントを送信する段階は、前記複数のフラグメントの第1フラグメント、第2フラグメント及び第3フラグメントを別々の物理層バーストで送信する段階を備える請求項1に記載の方法。
  8. MAC管理メッセージを複数のフラグメントに分割する段階と、
    前記複数のフラグメントを送信する段階と、
    前記複数のフラグメントの第1フラグメントが送信された時に、再送信のタイミングの決定に用いられる単一のMAC層タイマであって、メッセージ毎に用いられる単一のMAC層タイマを開始する段階と、
    前記複数のフラグメントのうちの1つが再送信される必要があることを決定する段階と、
    前記複数のフラグメントのうちの1つが再送信される必要があることの決定に応じて、前記複数のフラグメントのうちの1つを複数のサブフラグメントに分割し、前記複数のサブフラグメントを送信することによって、前記再送信が必要な前記複数のフラグメントのうちの1つを再送信する段階とを備える方法を実行する少なくとも1のプロセッサを備え、
    前記複数のフラグメントのうちの1つが再送信される必要があることを決定する段階は、前記単一のMAC層タイマが閾値の時間を超過したことを決定する段階を有し、
    前記閾値の時間は物理層タイマの閾値の時間を超過し、
    前記単一のMAC層タイマは、受信機器からMAC層ACKまたはNACKメッセージを受信すると停止し、さらに、物理層からローカルNACKが受信されると停止し、
    前記複数のフラグメントのそれぞれは、前記複数のフラグメントの順序を示すシーケンス番号を含むヘッダを有し、
    前記複数のフラグメントの少なくとも1つは、その他のMAC管理メッセージに対して前記MAC管理メッセージを識別するトランザクションIDを含む、無線機器。
  9. 前記複数のフラグメントを送信する段階は、
    前記MAC管理メッセージの第1フラグメントを送信する段階と、
    前記MAC管理メッセージの第2フラグメントを送信する段階と、
    前記MAC管理メッセージの第3フラグメントを送信する段階と
    を含む、請求項に記載の無線機器。
  10. 前記少なくとも1のプロセッサは、
    前記複数のフラグメントのうちの1つが再送信される必要があることの決定に応じて、前記複数のフラグメントのうちすべてを、複数のサブフラグメントに分割し、前記複数のサブフラグメントのすべてを送信にすることによって、前記MAC管理メッセージを再送信する段階を備える方法を実行する請求項8又は9に記載の無線機器。
  11. 前記少なくとも1のプロセッサは、
    累積ACKを受信する段階と、
    前記累積ACKに基づいて、前記複数のフラグメントのうちの1つが正常に受信されなかったことを決定する段階と
    を少なくとも有することにより、前記複数のフラグメントのうちの1つが再送信される必要があることを決定する段階を備える方法を実行する請求項から10のいずれか1項に記載の無線機器。
  12. 前記少なくとも1のプロセッサは、
    メッセージ毎に前記シーケンス番号を割り当てる段階を備える方法を実行する請求項から11のいずれか1項に記載の無線機器。
  13. 前記少なくとも1のプロセッサは、
    Selective ACKを受信する段階と、
    前記Selective ACKに基づいて、前記複数のフラグメントのうちの1つが正常に受信されなかったことを決定する段階と
    を少なくとも有することにより、前記複数のフラグメントのうちの1つが再送信される必要があることを決定する段階を備える方法を実行する請求項から12のいずれか1項に記載の無線機器。
  14. 前記少なくとも1のプロセッサは、
    前記複数のフラグメントのうちの第1フラグメント、第2フラグメント及び第3フラグメントを別々の物理層バーストで送信する段階を含む方法を実行する請求項に記載の無線機器。
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