JP5643434B2 - 複数の送信点からの受信を可能にするmacおよびrlcアーキテクチャならびに手順 - Google Patents

複数の送信点からの受信を可能にするmacおよびrlcアーキテクチャならびに手順 Download PDF

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Description

関連出願の相互参照
本出願は、2010年10月1日に出願された米国仮出願第61/388,976号の利益を主張し、同出願の内容は参照により本明細書に組み込まれる。
本発明は、複数の送信点からの受信を可能にするMACおよびRLCアーキテクチャならびに手順に関し、受信したプロトコルデータ単位(PDU)を2段階で並べ替えるために無線送信受信ユニット(WTRU)において使用する方法に関する。
総合移動遠隔通信システム(UMTS)のRelease−7で、単一セルダウンリンクマシン入力マシン出力(SC−MIMO)機能が導入された。SC−MIMOでは、ノードBが、同じセクタから一対の送信アンテナで1つの無線送信/受信ユニット(WTRU)に2つのトランスポートブロックを送信することが可能となり、高い地理的条件においてはデータレートが向上し、低地理的条件にあるWTRUにはビーム形成の有利さをもたらす。
UMTSのRelease−8およびRelease−9では、デュアルセル高速ダウンリンクパケットアクセス(DC−HSDPA)およびデュアルバンドDC−HSDPAの機能が導入された。これらの両機能で、ノードBは、同じセクタの2つの異なる周波数チャネルのHSDPAを同時に操作することにより、1人または複数のユーザに対応することが可能となり、セル全体にわたる体験が向上する。これら機能に共通する部分は、WTRUで2つの独立したダウンリンクのトランスポートブロックを同時に受信できる点であり、トランスポートブロックは、1つのノードBセクタから高速ダウンリンク共有チャネル(HS−DSCH)で伝送される。
同じ周波数または異なる周波数で異なるセルからの2つ以上のトランスポートブロックを同時に受信することに基づく別の技術は、多地点動作である。多地点動作は、2つの独立したトランスポートブロックをWTRUに送信するものであり、トランスポートブロックは、同じ周波数または異なる周波数を用いる、地理的に離れた地点にある異なるノードBセクタまたはセルから送信される。これは、同じ周波数または異なる周波数を用いる地理的に離れたセルでDC−HSDPA機能を拡張したものと見なされる。
多地点送信は、2つの異なるノードBまたは2つの異なる場所に位置する2つのセルで機能し(以降「場所間マルチフロー動作」と呼ぶ)、無線ネットワークコントローラ(RNC)が2つのノードB間でデータを分割する。そして、各ノードBは、WTRUに送信する前に、セグメント化やパケットのTSN生成などのMAC層およびPHY層の動作を行う。
WTRUにおける既存のMAC層およびPHY層の手順では、各パケットが2つのノードBから送信されているために、パケットの処理と構築を順番通りに行うことができない。WTRUのMAC DC−HSDPAアーキテクチャは、異なる場所からデータを受信するように設計されていない。また、異なる場所からの受信では順序が正しくない受信の可能性が高まり、その可能性が生じる可能性があり、MAC−ehsエンティティでデータの欠落が発生し、RLCエンティティで早過ぎるRLCステータスの報告が発生する可能性がある。場所間動作およびいくつかの層における並べ替えを可能にする方法が必要とされる。
受信したプロトコルデータ単位(PDU)を2段階で並べ替えるために無線送信受信ユニット(WTRU)において使用する方法。この方法は、複数のノードBからPDUを受信するステップであって、各受信PDUは送信順序番号(TSN)を有する、ステップと、各複数のノードBからの受信PDUを、MAC層で、異なる並べ替え用待ち行列内でTSNを使用して並べ替えるステップと、複数の並べ替え用待ち行列からRLC層内の1つの論理チャネルに受信PDUを渡すステップと、RLC層で順序番号(SN)に基づいて受信PDUを並べ替えるステップと、RLC PDUのSNに基づき少なくとも1つのRLC PDUが欠落している時にタイマを開始するステップと、タイマが満了したという条件において、欠落RLC PDUのSNに基づいて欠落RLC PDUを知らせるステータス報告を送信するステップであって、ステータス報告の送信は、RLC PDUのSNに基づきRLC PDUが欠落しており、かつタイマが動作中であるという条件において遅延される、ステップとを含む。
添付図面との関連で例として与える以下の接続からより詳細な理解が得られる。
1つまたは複数の開示される実施形態が実施される例示的通信システムのシステム図である。 図1Aに示す通信システムにおいて使用される例示的無線送信/受信ユニット(WTRU)のシステム図である。 図1Aに示す通信システムにおいて使用される例示的な無線アクセスネットワークおよび例示的コアネットワークのシステム図である。 二重のMAC−ehsエンティティを有するWTRUのためのMACアーキテクチャ例を示す図である。 WTRU側の例示的なMAC−ehsエンティティと2組の並べ替え用待ち行列を示す図であり、並べ替え用待ち行列の各組は2つの待ち行列を含む図である。 二重のMAC−ehsエンティティおよびMAC−sfエンティティを有するWTRUのMACアーキテクチャの例を示す図である。 2つの大域並べ替え下位エンティティを有するWTRU中の大域MAC−ehsエンティティの例を示す図である。 UTRAN側のMAC−sfエンティティの例を示す図である。 WTRU側のMAC−sfエンティティの例を示す図である。 WTRU側のMAC−sfエンティティおよび二重化されたMAC−ehsエンティティの例を示す図である。 例示的なMAC−sf PDUを示す図である。 所与の時に1つのみのTsfタイマが使用される代替実施形態を示す流れ図である。 所与の時に1つのみのTsfタイマが使用される代替実施形態を示す流れ図である。 欠落PDUごとに1つのタイマTsfが使用される代替実施形態を示す流れ図である。 欠落PDUごとに1つのタイマTsfが使用される代替実施形態を示す流れ図である。 欠落している順序番号ごとに1つのタイマが使用される代替実施形態を示す流れ図である。 欠落している順序番号ごとに1つのタイマが使用される代替実施形態を示す流れ図である。 RLCの振る舞いを説明する流れ図である。 RLCの振る舞いを説明する流れ図である。
図1Aは、1つまたは複数の開示される実施形態が実施される例示的通信システム100の図である。通信システム100は、音声、データ、映像、メッセージング、放送等のコンテンツを複数の無線ユーザに提供する多重接続システムである。通信システム100は、複数の無線ユーザが、無線帯域をなどのシステム資源の共有を通じてそのようなコンテンツにアクセスすることを可能にする。例えば、通信システム100は、符号分割多重接続(CDMA)、時分割多重接続(TDMA)、周波数分割多重接続(FDMA)、直交FDMA(OFDMA)、単一キャリアFDMA(SC−FDMA)等の1つまたは複数のチャネルアクセス方法を用いる。
図1Aに示すように、通信システム100は、無線送信/受信ユニット(WTRU)102a、102b、102c、102d、無線アクセスネットワーク(RAN)104、コアネットワーク106、公衆交換電話網(PSTN)108、インターネット110、および他のネットワーク112を含むが、開示される実施形態は、任意数のWTRU、基地局、ネットワーク、および/またはネットワーク要素を企図することが理解されよう。各WTRU102a、102b、102c、102dは、無線環境で動作および/または通信するように構成された任意種の装置である。例として、WTRU102a、102b、102c、102dは、無線信号を送信および/または受信するように構成され、ユーザ機器(UE)、移動局、固定型または移動型の加入者ユニット、ページャ、携帯電話、携帯情報端末(PDA)、スマートフォン、ラップトップ、ネットブック、パーソナルコンピュータ、無線センサ、消費者家電等を含む。
通信システム100は、基地局114aおよび基地局114bも含む。各基地局114a、114bは、WTRU102a、102b、102c、102dの少なくとも1つと無線にインタフェースをとるように構成され、コアネットワーク106、インターネット110、および/またはネットワーク112等の1つまたは複数の通信ネットワークへのアクセスを助けることができる任意種の装置である。例として、基地局114a、114bは、ベーストランシーバ局(BTS)、ノードB、eノードB、ホームノードB、ホームeノードB、サイトコントローラ、アクセスポイント(AP)、無線ルータ等である。図では基地局114a、114bはそれぞれ1つの要素として示すが、基地局114a、114bは、任意数の相互接続された基地局および/またはネットワーク要素を含むことが理解されよう。
基地局114aはRAN104の一部であり、RAN104は、他の基地局および/または、基地局コントローラ(BSC)、無線ネットワークコントローラ(RNC)、中継ノード等のネットワーク要素(図示せず)も含む。基地局114aおよび/または基地局114bは、セル(図示せず)とも呼ばれる特定の地理的領域内で無線信号を送信および/または受信するように構成される。セルはさらにセルセクタに分割される。例えば、基地局114aに関連付けられたセルが3つのセクタに分割される。したがって、一実施形態では、基地局114aは、セルのセクタごとに1つ、すなわち、計3つのトランシーバを含む。別の実施形態では、基地局114aは、多入力多出力(MIMO)技術を用い、したがってセルのセクタごとに複数のトランシーバを利用する。
基地局114a、114bは、エアインタフェース116を介してWTRU102a、102b、102c、102dの1つまたは複数と通信し、エアインタフェース116は、任意の適切な無線通信リンク(例えば、無線周波(RF)、マイクロ波、赤外線(IR)、紫外線(UV)、可視光等)である。エアインタフェース116は、任意の適切な無線アクセス技術(RAT)を使用して確立される。
より具体的には、上記のように、通信システム100は多重接続システムであり、CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC−FDMA等の1つまたは複数のチャネルアクセス方式を用いる。例えば、RAN104内の基地局114aおよびWTRU102a、102b、102cは、総合移動遠隔通信システム(UMTS)地上無線アクセス(UTRA)等の無線技術を実装し、その場合エアインタフェース116は広帯域CDMA(WCDMA(登録商標))を使用して確立する。WCDMAは、高速パケットアクセス(HSPA)および/または発展型HSPA(HSPA+)等の通信プロトコルを含む。HSPAは、高速ダウンリンクパケットアクセス(HSDPA)および/または高速アップリンクパケットアクセス(HSUPA)を含む。
別の実施形態では、基地局114aおよびWTRU102a、102b、102cは、発展型UMTS地上無線アクセス(E−UTRA)などの無線技術を実装し、その場合は長期間発展(LTE)および/またはLTE−Advanced(LTE−A)を使用してエアインタフェース116を確立する。
他の実施形態では、基地局114aおよびWTRU102a、102b、102cは、IEEE802.16(すなわちマイクロ波アクセスのための世界規模の相互動作性(WiMAX))、CDMA2000、CDMA2000IX、CDMA2000EV−DO、暫定標準2000(IS−2000)、暫定標準95(IS−95)、暫定標準856(IS−856)、移動通信のための世界規模システム(GSM(登録商標))、GSM発展のための増大データレート(EDGE)、GSM EDGE(GERAN)等の無線技術を実装する。
図1Aの基地局114bは、例えば、無線ルータ、ホームノードB、ホームeノードB、またはアクセスポイントであり、職場、家庭、乗り物、大学構内等の限定された領域内で無線接続を容易にする適切なRATを利用する。一実施形態では、基地局114bおよびWTRU102c、102dは、IEEE802.11などの無線技術を実装して、無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)を確立する。別の実施形態では、基地局114bおよびWTRU102c、102dはIEEE802.15などの無線技術を実装して、無線パーソナルエリアネットワーク(WPAN)を確立する。さらに別の実施形態では、基地局114bおよびWTRU102c、102dは、セルラー方式のRAT(例えば、WCDMA、CDMA2000、GSM、LTE、LTE−A等)を利用してピコセルまたはフェムトセルを確立する。図1Aに示すように、基地局114bはインターネット110への直接接続を有する。したがって、基地局114bは、コアネットワーク106を介してインターネット110にアクセスする必要がない。
RAN104は、コアネットワーク106と通信状態にあり、コアネットワーク106は、音声、データ、アプリケーション、および/またはインターネットプロトコルによる音声伝送(VoIP)サービスをWTRU102a、102b、102c、102dの1つまたは複数に提供するように構成された任意種のネットワークである。例えば、コアネットワーク106は、呼の制御、課金サービス、モバイル位置を利用したサービス、料金前払いの通話、インターネット接続、映像配信等を提供する、かつ/またはユーザ認証などの高レベルのセキュリティ機能を行う。図1Aには示さないが、RAN104および/またはコアネットワーク106は、RAN104と同じRATまたは異なるRATを用いる他のRANと直接または間接的に通信することが理解されよう。例えば、E−UTRA無線技術を利用するRAN104に接続されるのに加えて、コアネットワーク106は、GSM無線技術を用いる別のRAN(図示せず)とも通信状態にある。
コアネットワーク106は、WTRU102a、102b、102c、102dがPSTN108、インターネット110、および/または他のネットワーク112にアクセスするためのゲートウェイの役割も果たす。PSTN108は、従来型の電話サービス(POTS)を提供する回線交換電話網を含む。インターネット110は、TCP/IPインターネットプロトコルスイートの伝送制御プロトコル(TCP)、ユーザデータグラムプロトコル(UDP)およびインターネットプロトコル(IP)等の共通の通信プロトコルを使用する相互接続されたコンピュータネットワークおよび装置からなる世界規模のシステムを含む。ネットワーク112は、他のサービス提供者に所有および/または運営される有線または無線の通信ネットワークを含む。例えば、ネットワーク112は、RAN104と同じRATまたは異なるRATを用いる1つまたは複数のRANに接続された別のコアネットワークを含む。
通信システム100内のWTRU102a、102b、102c、102dの一部またはすべては、多モード機能を備える。すなわち、WTRU102a、102b、102c、102dは、種々の無線リンクを通じて種々の無線ネットワークと通信するための複数のトランシーバを含む。例えば、図1Aに示すWTRU102cは、セルラー方式の無線技術を用いる基地局114a、およびIEEE802無線技術を用いる基地局114bと通信するように構成される。
図1Bは、例示的なWTRU102のシステム図である。図1Bに示すように、WTRU102は、プロセッサ118、トランシーバ120、送信/受信要素122、スピーカ/マイクロフォン124、キーパッド126、ディスプレイ/タッチパッド128、取外し不能メモリ106、取外し可能メモリ132、電源134、全地球測位システム(GPS)チップセット136、および他の周辺機能138を備える。WTRU102は、実施形態との整合性を保ちながら、上述の要素のサブコンビネーションを含むことが理解されよう。
プロセッサ118は、汎用プロセッサ、特殊目的プロセッサ、従来のプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと関連した1つまたは複数のマイクロプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、特定用途集積回路(ASIC)、利用者書き換え可能ゲートアレイ(FPGA)回路、任意の他の種の集積回路(IC)、状態機械等である。プロセッサ118は、信号の符号化、データ処理、電力制御、入出力処理、および/またはWTRU102が無線環境で動作することを可能にする他の機能を行う。プロセッサ118はトランシーバ120に結合され、トランシーバ120は送信/受信要素122に結合される。図1Bではプロセッサ118とトランシーバ120を別個の構成要素として示すが、プロセッサ118とトランシーバ120は電子パッケージやチップに共に一体化されることが理解されよう。
送信/受信要素122は、エアインタフェース116を通じて基地局(例えば基地局114a)との間で信号を送信または受信するように構成される。例えば、一実施形態では、送信/受信要素122は、RF信号を送信および/または受信するように構成されたアンテナである。別の実施形態では、送信/受信要素122は、例えばIR、UV、または可視光信号を送信および/または受信するように構成されたエミッタ/検出器である。さらに別の実施形態では、送信/受信要素122は、RF信号と光信号の両方を送受信するように構成される。送信/受信要素122は、各種無線信号の任意の組合せを送信および/または受信するように構成されることが理解されよう。
また、図1Bでは送信/受信要素122を1つの要素として示すが、WTRU102は任意数の送信/受信要素122を含む。より具体的には、WTRU102はMIMO技術を用いる。そのため、一実施形態では、WTRU102は、エアインタフェース116を通じて無線信号を送受信するために2つ以上の送信/受信要素122(例えば複数のアンテナ)を含む。
トランシーバ120は、送信/受信要素122から送信される信号を変調し、送信/受信要素122に受信された信号を復調するように構成される。上記のように、WTRU102は多モード機能を有する。そのため、トランシーバ120は、WTRU102が例えばUTRAやIEEE802.11等の複数種のRATを介して通信することを可能にする複数のトランシーバを含む。
WTRU102のプロセッサ118は、スピーカ/マイクロフォン124、キーパッド126および/またはディスプレイ/タッチパッド128(例えば液晶ディスプレイ(LCD)表示装置や有機発光ダイオード(OLED)表示装置)に結合され、それらからユーザ入力データを受け取る。プロセッサ118はまた、スピーカ/マイクロフォン124、キーパッド126、および/またはディスプレイ/タッチパッド128にユーザデータを出力する。また、プロセッサ118は、取外し不能メモリ106および/または取外し可能メモリ132等の任意種の適切なメモリの情報にアクセスし、データを記憶する。取外し不能メモリ106は、ランダムアクセスメモリ(RAM)、読み出し専用メモリ(ROM)、ハードディスク、または他の任意種のメモリ記憶装置を含む。取外し可能メモリ132は、加入者識別モジュール(SIM)カード、メモリスティック、セキュアデジタル(SD)メモリカード等を含む。他の実施形態では、プロセッサ118は、サーバや家庭コンピュータ(図示せず)など、物理的にWTRU102に位置しないメモリの情報にアクセスし、データを記憶する。
プロセッサ118は、電源134から電力を受け取り、その電力をWTRU102中の他の構成要素に配布および/または制御するように構成される。電源134は、WTRU102に電力を供給するのに適した任意の装置である。例えば、電源134は、1つまたは複数の乾電池(例えばニッケルカドミウム(NiCd)、ニッケル亜鉛(NiZn)、ニッケル水素(NiMH)、リチウムイオン(Li−ion)等)、太陽電池、燃料電池等を含む。
プロセッサ118はGPSチップセット136にも結合され、GPSチップセット136は、WTRU102の現在の位置に関する位置情報(例えば経度および緯度)を提供するように構成される。GPSチップセット136からの情報に加えて、またはその代わりに、WTRU102は、基地局(例えば基地局114a、114b)からエアインタフェース116を介して位置情報を受信し、かつ/または、信号が2つ以上の近隣の基地局から受信されるタイミングに基づいて自身の位置を判定する。WTRU102は、実施形態との整合性を保ちながら、任意の適切な位置判定方法で位置情報を取得することが理解されよう。
プロセッサ118はさらに、他の周辺機能138に結合され、それらは、追加的な機能、機能性、および/または有線もしくは無線接続を提供する1つまたは複数のソフトウェアおよび/またはハードウェアモジュールを含む。例えば、周辺機能138は、加速度計、電子コンパス、衛星トランシーバ、デジタルカメラ(写真または映像用)、ユニバーサルシリアルバス(USB)ポート、振動装置、テレビトランシーバ、ハンドフリーヘッドセット、Bluetooth(登録商標)モジュール、周波数変調(FM)無線ユニット、デジタル音楽プレーヤ、メディアプレーヤ、ビデオゲームプレーヤモジュール、インターネットブラウザ等を含む。
図1Cは、一実施形態によるRAN104およびコアネットワーク106のシステム図である。上記のように、RAN104は、UTRA無線技術を用いてエアインタフェース116を介してWTRU102a、102b、102cと通信する。RAN104は、コアネットワーク106とも通信状態にある。図1Cに示すように、RAN104は、ノードB140a、140b、140cを含み、各ノードBは、エアインタフェース116を通じてWTRU102a、102b、102cと通信するために1つまたは複数のトランシーバを備える。ノードB140a、140b、140cは各々、RAN104内の特定のセル(図示せず)に関連付けられる。RAN104はRNC142a、142bも含む。RAN104は実施形態との整合性を保ちながら、任意数のノードBおよびRNCを含むことが理解されよう。
図1Cに示すように、ノードB140a、140bはRNC142aと通信状態にある。また、ノードB140cはRNC142bと通信状態にある。ノードB140a、140b、140cは、Iubインタフェースを介してそれぞれのRNC142a、142bと通信する。RNC142a、142bは、Iurインタフェースを介して相互と通信する。各RNC142a、142bは、それぞれが接続されたノードB140a、140b、140cを制御するように構成される。また、各RNC142a、142bは、外部ループ電力制御、負荷制御、アドミッション制御、パケットスケジューリング、ハンドオーバー制御、マクロダイバーシティ、セキュリティ機能、データ暗号化等の他の機能を実行または支援するように構成される。
図1Cに示すコアネットワーク106は、メディアゲートウェイ(MGW)144、モバイル交換センター(MSC)146、サービングGPRSサポートノード(SGSN)148および/またはゲートウェイGPRSサポートノード(GGSN)150を含む。上記の各要素はコアネットワーク106の一部として図示するが、これらの要素の任意の1つはコアネットワークの運営者以外のエンティティにより所有および/または運営されることが理解されよう。
RAN104内のRNC142aは、IuCSインタフェースを介してコアネットワーク106内のMSC146に接続される。MSC146はMGW144に接続される。MSC146およびMGW144は、WTRU102a、102b、102cに、PSTN108等の回路交換ネットワークへのアクセスを提供して、WTRU102a、102b、102cと従来の地上回線通信機器との間の通信を容易にする。
RAN104内のRNC142aは、IuPSインタフェースを介してコアネットワーク106のSGSN148に接続される。SGSN148はGGSN150に接続される。SGSN148およびGGSN150は、WTRU102a、102b、102cに、インターネット110等のパケット交換ネットワークへのアクセスを提供して、WTRU102a、102b、102cとIP対応機器との間の通信を容易にする。
上記のように、コアネットワーク106はネットワーク112にも接続され、ネットワーク112は、他のサービス提供者に所有および/または運営される有線または無線のネットワークを含む。
2段階からなる並べ替え手順を使用して、WTRUが2つ以上のノードBから送信されたパケットを処理し、再構築できるようにする。2段階からなる並べ替え手順により、WTRUにおいて各ノードBにつき1つずつ複数のMAC−ehsエンティティを作成することにより、上位層にパケットが正しい順序で伝達されることが保証される。2段階からなる並べ替え手順では、新しいMACエンティティでのみパケットの並べ替えを行う。2段階からなる並べ替え手順ではまた、WTRUにおいて複数のMAC−ehsエンティティを作成し、MACおよびRLCでパケットの並べ替えを行う。1段階からなるパケットの並べ替えも使用して、ノードB間で論理チャネルを分配してWTRUが2つ以上のノードBから送信されたパケットを処理し、再構築できるようにすることにより、上位層にパケットが確実に正しい順序で渡されるようにする。
用語「MAC−ehs」が使用されて、これらに限定されないが、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)、分解、並べ替え用待ち行列の割当て、並べ替え、再組立て、および論理チャネルID多重分離(LCH−ID多重分離)を含む、HS−DSCHトランスポートチャネルに作用するRelease7のMAC−ehsサブレイヤで行われる機能を表す。
場所間動作のために新しいMACアーキテクチャが確立される。一代替形態では、複数のMAC−ehsエンティティがある。例えば、WTRUにおいてHSDPA動作を行うように構成された、場所ごとに1つのMAC−ehsエンティティがある。例えば、多地点動作を行う各ノードBに対応するMAC−ehsエンティティがある。したがって、データはMACレベルで分割され、各WTRUにつき1つのRLCエンティティが存在する。
場所内動作、例えば、同じノードBに属する複数のセルに対しては、WTRUに1つのみのMAC−ehsエンティティがある。場所間のシナリオ、例えば異なるノードBに属する複数のセルに対しては、WTRU内に各ノードBにつき1つのMAC−ehsエンティティがある。WTRUが複数のセルから受信するように構成される場合は、構成が場所内であるか、場所間であるか、またはそれらの組合せであるかどうかをWTRUに通知する標識がネットワークから送信され、WTRUはいくつのMAC−ehsエンティティが必要であるか判断する。この標識は、単純なブール変数(例えば場所内であるか、場所間であるかの指示)、またはWTRUに設定されているMAC−ehsエンティティの明示的な数およびパラメータ、またはセルとノードBとの対応関係(例えばセル1および2はノードB1に属し、セル3はノードB2に属する等)である。
送信電力制御(TPC)の組合せインデックスや相対グラント(RG)の組合せインデックスなどの他の通知機構をWTRUで使用して、独立したMAC−ehsエンティティが利用可能であるかどうかを判断する。WTRUの機能が特定のノードBに合わせて設定される。より具体的には、WTRUが、等しいインデックスを持つセルからHS−DSCHを受信している場合は、WTRUは、それらのセルが同じノードBに属していると判定し、したがってそれらのセルには1つのMAC−ehsエンティティまたは1組の優先待ち行列のみを備える。そうでなく、インデックスが異なる場合は、WTRUは、異なるインデックスを備えて構成されたHS−DSCHセルごとに1つのMAC−ehsエンティティがあるべきであると見なす。ノードBの実装によってはセクタ間でリソースを共有できない場合もあり、その場合は、そのような種類のノードB内にあるセルごとに、各WTRUにつき1つのMAC−ehsエンティティが設定されると見なされる。
ネットワーク側では、各ノードBは、WTRUごとに1つのMAC−ehsエンティティを維持し、各ノードBで独立してパケットに送信順序番号(TSN)が割り当てられる。各ノードBは、WTRUごとに1つのセルにつき1つのMAC−ehsエンティティを維持するか、あるいは、各ノードBが、その場所内のWTRUに対して構成されたすべてのセルについて1つのMAC−ehsエンティティを維持する。
図2に、二重のMAC−ehsエンティティを有するWTRUのMACアーキテクチャの例を示す。図2に示すように、このMACアーキテクチャは二重のMAC−ehsエンティティを含んでおり、すべてのMAC−ehs機能が複製される。この結果、MAC−ehsエンティティごとに別個のHARQエンティティがあることになり、WTRUは2つの異なるセルからデータを受信するように構成されていると見なされる。図2に示すアーキテクチャは、WTRUが3つ以上のノードBからHS−DSCHチャネルを受信する事例に合わせて拡張される。図2で、MAC−ehs−1 201はノードB1からHS−DSCH210を受信するために設定され、MAC−ehs−2 202はノードB2からHS−DSCH211を受信するために設定される。MAC−ehs−1 201およびMAC−ehs−2 202はさらに、LCH−ID多重分離エンティティ203、再組立てエンティティ204、並べ替えエンティティ205、並べ替え用待ち行列の割当て206、分解エンティティ207、およびHARQエンティティ208を含む。
LCH−ID多重分離エンティティ203は、受信された論理チャネル識別子に基づいて正しい論理チャネルにMAC−ehsのサービスデータ単位(SDU)を送るために使用される。再組立てエンティティ204は、セグメント化されたMAC−ehs SDUを再組立てし、LCH−ID多重分離エンティティ203にMACプロトコルデータ単位(PDU)を転送するために使用される。並べ替えエンティティ205は、受信した順序番号に従って、受信した並べ替え対象PDUを整列する。並べ替え用待ち行列の割当て206は、受信した並べ替え対象PDUを、受信した論理チャネル識別子に基づいて正しい並べ替え用待ち行列に送る。分解エンティティ207は、MAC−ehsヘッダを取り除くことによってMAC−ehs PDUを分解する。HARQエンティティ208はHARQプロトコルを扱う。
WTRUのMACアーキテクチャの別の例では、1つのみのMAC−ehsエンティティが、各ノードBまたは各セルにつき一組の並べ替え用待ち行列を備えるように構成される。並べ替え用待ち行列の割当てでは、下記の方式の1つまたは組合せを使用して、データがどの待ち行列に送られるかを特定する。
データがどの待ち行列に送られるかを特定する第1の方式は、各HARQ IDプロセスを特定のMAC−ehsエンティティに対応付けるものである。これは、異なるMAC−ehsエンティティに異なるHARQプロセスID範囲を使わせることによって実現される。任意で、HARQプロセスIDに加えて、新しいフィールド(例えばMAC−ehs ID)が設定され、そのフィールドが使用されて特定のMAC−ehsエンティティを識別する。異なるMAC−ehsエンティティは同じHARQプロセスID範囲を使用し続ける。
データがどの待ち行列に送られるかを特定する第2の方式は、WTRUが両ノードを区別できるようにする、予め定義された待ち行列の割当てIDの範囲を各セルまたはノードBが持つものである。任意で、各ノードBまたはセルごとに1つの待ち行列IDが維持される。
データがどの待ち行列に送られるかを特定する第3の方式は、待ち行列IDとMAC−ehsエンティティ間の対応付けをネットワークから通知するものである。例えば、ネットワークは、各待ち行列IDに対応するMAC−ehs IDを通知する。
データがどの待ち行列に送られるかを特定する第4の方式は、MAC−ehsプロトコルデータ単位(PDU)ヘッダ内で新しい識別子を使用して、どのMAC−ehsエンティティにMAC−ehs PDUを渡すべきかをWTRUに知らせるものである。
データがどの待ち行列に送られるかを特定する第5の方式は、WTRUが物理層の識別(例えばセルのスクランブルコード)を使用して、MAC−ehs PDUを渡すべきMAC−ehsエンティティを判断するものである。
データがどの待ち行列に送られるかを特定する第6の方式は、受信されるHS−DSCHチャネルに基づくものである。並べ替え用待ち行列が、HS−DSCHトランスポートチャネルまたはHS−DPSCHチャネルに対応付けられる。
データがどの待ち行列に送られるかを特定する第7の方式は、新しいノードB ID標識を定義して、ネットワークが待ち行列IDとノードB IDとの対応付けをWTRUに知らせることができるようにするものである。具体的には、この新しいノードB ID標識による対応付けは、各待ち行列IDが対応付けられたノードB IDを含む。
図3に、WTRU側の例示的なMAC−ehsエンティティと2組の並べ替え用待ち行列を示し、並べ替え用待ち行列の各組は2つの待ち行列を含む。WTRU300における各MAC−ehsエンティティまたは並べ替えエンティティの組は、並べ替え用待ち行列のために特定のノードBに属するパケットを並べ替えるように構成される。MAC−ehsエンティティ301は、LCH−ID多重分離エンティティ303、再組立てエンティティ304、並べ替え−1エンティティ305、並べ替え−2エンティティ306、並べ替え用待ち行列の割当て307、分解エンティティ308、およびHARQエンティティ309を含む。
LCH−ID多重分離エンティティ303は、受信される論理チャネル識別子に基づいて、正しい論理チャネルにMAC−ehs SDUを送るために使用される。再組立てエンティティ304は、セグメント化されたMAC−ehs SDUを再組立てし、MAC PDUをLCH−ID多重分離エンティティ303に転送するために使用される。並べ替え−1エンティティ305および並べ替え−2エンティティ306は、受信した並べ替え対象PDUを受信順序番号に従って整列する。並べ替え用待ち行列の割当て307は、受信された論理チャネル識別子に基づいて、受信された並べ替え対象PDUを正しい並べ替え用待ち行列に送る。分解エンティティ308は、MAC−ehsヘッダを取り除くことによってMAC−ehs PDUを分解する。HARQエンティティ309はHARQプロトコルを扱う。
異なるノードBあるいはセルから受信されたパケットの並べ替えは、例えば下記方式の1つで実現される。(1)新しいMACエンティティを作成することによりMACで行われる第2段階の並べ替え、または(2)RLCで行われる第2段階の並べ替え。
MAC層における第2段階の並べ替えの場合、2つのMAC−ehsエンティティまたは共通のMAC−ehsエンティティから渡されるパケットは、異なるノードBからのパケットは必ずしも同時に受信されないため、正しい順序でない可能性がある。RLC機能はRLC PDUを正しい順序で渡すことをMAC−ehsエンティティに依拠するため、RLCステータスの報告等の既存の手順が影響を受ける。二重のMAC−ehsエンティティを有するMACアーキテクチャでは、RLCエンティティは正しくない順序でパケットを受信する可能性があり、その結果WTRU側から早過ぎるRLCステータスの報告が行われ、したがって、失われたのではなく遅延しているデータの不必要な再送が行われる可能性がある。RLCエンティティへの影響を回避する、または最小に抑えるために、MACアーキテクチャは、2つのノードBから送られてくるパケットが正しく並べ替えられてから、WTRUにおけるRLCまたはそれより上位層のエンティティに送られることを保証する。この新しいMAC機能はMAC−sfエンティティに置かれる。
図4に、二重のMAC−ehsエンティティおよびMAC−sfエンティティを有するWTRUのMACアーキテクチャの例を示す。各WTRUは1つのMAC−sfエンティティを備えるように構成される。新しいMAC−sfエンティティは、1つまたは複数のMAC−ehsエンティティの上位、または共通のMAC−ehsエンティティの上位に置かれる。総合地上無線アクセスネットワーク(UTRAN)では、各WTRUに1つのMAC−sfエンティティがある。
図4に示すように、MAC−sf403は、MAC−ehsエンティティ401または共通のMAC−ehsエンティティ402、およびMAC−d404と通信する。
MAC−c/sh/m407は、HS−DSCHトランスポートチャネルおよびE−DCHトランスポートチャネルを除くすべての共通のトランスポートチャネルへのアクセスを制御する。MAC−d404は、すべての専用トランスポートチャネル、MAC−c/sh/m407、およびMAC−hs/ehs401および402へのアクセスを制御する。MAC−c/sh/m407は、MAC−is/i405へのアクセスも制御する。MAC−hs/ehs401および402は、HSDPAに固有の機能も扱い、HS−DSCHトランスポートチャネルへのアクセスも制御する。MAC−es/eまたはMAC−is/i405は、E−DCHトランスポートチャネルへのアクセスを制御することができる。
図5に、2つの大域並べ替え下位エンティティを有するWTRU中の大域MAC−ehsエンティティの例を示す。すべてのMAC−sf機能は、大域MAC−ehsエンティティまたは新しいMACエンティティにおいて、WTRU側のMAC−ehs機能と併合される。MAC−sf機能は新しい下位エンティティに存在し、この下位エンティティは大域並べ替えエンティティ502と呼ばれる。各論理チャネル識別503につき1つの大域並べ替えエンティティ502がある。MAC−ehsエンティティ501は、LCH−ID多重分離エンティティ503、再組立てエンティティ504、並べ替え−1エンティティ505、並べ替え−2エンティティ506、並べ替え用待ち行列の割当て507、分解エンティティ508、およびHARQエンティティ509を含む。図5に示すように、各ノードBにつき2つの並べ替え用待ち行列があり、各ノードBは同じ2つの論理チャネルを使用する。MAC−sf機能はMAC−dサブレイヤに含めてもよい。
LCH−ID多重分離エンティティ503を使用して、受信された論理チャネル識別子に基づいて正しい論理チャネルにMAC−ehs SDUを送る。再組立てエンティティ504を使用して、セグメント化されたMAC−ehs SDUを再組立てし、LCH−ID多重分離エンティティ303にMAC PDUを転送する。並べ替え−1エンティティ505および並べ替え−2エンティティ506は、受信順序番号に従って、受信された並べ替え対象PDUを整列する。並べ替え用待ち行列の割当て507は、受信された論理チャネル識別子に基づいて、受信された並べ替え対象PDUを正しい並べ替え用待ち行列に送る。分解エンティティ508は、MAC−ehsヘッダを取り除くことによりMAC−ehs PDUを分解する。HARQエンティティ509はHARQプロトコルを扱う。
図6に、UTRAN側のMAC−sfエンティティの例を示す。UTRAN側では、新しいMAC−sfエンティティ602がRNCに配置され、ノードBのMAC−ehsエンティティ601およびRNCのMAC−d603の両方と通信する。図6は、新しいMAC−sfエンティティ602がRNCに配置され、ノードBのMAC−ehsエンティティ601およびRNCのMAC−d603の両方と通信することを示している。
MAC−c/sh/m606は、制御RNCに配置され、一方MAC−d603はサービングRNCに配置される。MAC−hs/ehs601はノードBに配置される。送信対象のMAC−d PDUは、Iubインタフェースを介してMAC−c/h/m606からMAC−hs/ehs601に転送されるか、またはMAC−d603からIur/Iubを介して転送される。
WTRUでは、ノードBごとあるいはセルごとに並べ替えられたパケットをMAC−sfエンティティに渡すように各MAC−ehsエンティティが構成され、MAC−sfエンティティは、新しい順序番号SNsfを使用してパケットを並べ替えてからRLCに渡す。
図7に、WTRU側のMAC−sfエンティティの例を示す。MAC−sfエンティティは、1つの論理チャネル識別ごとに1つの分解エンティティおよび1つの並べ替えエンティティを含む。例えば、図7では、想定される論理チャネルが合計4つある。図7は、並べ替えエンティティ702および分解エンティティ703を含むMAC−sf エンティティ701を示す。並べ替えエンティティ702は、受信順序番号に従って、受信された並べ替え対象PDUを整列する。分解エンティティ703は、MAC−ehsヘッダを取り除くことによりMAC−ehs PDUを分解する。
図8に、WTRU側のMAC−sfエンティティおよび二重化されたMAC−ehsエンティティの例を示す。図8に示すように、MAC−sfエンティティ801は、上記のMAC−ehsエンティティの1つと共に表され、2つの独立したMAC−ehsエンティティが共存する。MAC−sfエンティティ801は、2つのMAC−ehsエンティティ804および805の上位に配置され、それらのMAC−ehsエンティティが対応付けられる論理チャネル識別に従って多重分離されたパケットを受信する。MAC−sfエンティティ801は、並べ替えエンティティ802および分解エンティティ803を含む。各MAC−ehsエンティティ804および805は、LCH−ID多重分離エンティティ806、再組立てエンティティ807、並べ替えエンティティ808、並べ替え用待ち行列の割当て809、分解エンティティ810、およびHARQエンティティ811を含む。
並べ替えエンティティ802は、受信した順序番号に従って、受信した並べ替え対象PDUを整列する。分解803は、MAC−ehsヘッダを取り除くことにより、MAC−ehs PDUを分解する。
LCH−ID多重分離エンティティ806は、受信された論理チャネル識別子に基づいて正しい論理チャネルにMAC−ehsのSDUを送るために使用される。再組立てエンティティ807は、セグメント化されたMAC−ehs SDUを再組立てし、MAC PDUをLCH−ID多重分離エンティティ303に転送するために使用される。並べ替えエンティティ808は、受信した順序番号に従って、受信した並べ替え対象PDUを整列する。並べ替え用待ち行列の割当て809は、受信した並べ替え対象PDUを、受信した論理チャネル識別子に基づいて正しい並べ替え用待ち行列に送る。分解エンティティ810は、MAC−ehsヘッダを取り除くことにより、MAC−ehs PDUを分解する。HARQエンティティ811はHARQプロトコルを扱う。
図9に例示的なMAC−sf PDUを示す。図9では、2つのみの論理チャネルが設定されており、両方の論理チャネルのデータは各ノードBから送信されていると想定される。同じ論理チャネルに属するパケットは、同じ分解および並べ替えエンティティに送信される。図9は単なる例であり、MAC−sfエンティティは同様に上記のすべての他のアーキテクチャと共存する。
MAC−ehsエンティティでは、「LCH−ID多重分離」の既存の機能が更新されて、MAC−ehs多重分離エンティティが受信した論理チャネル識別子に基づいてMAC−sf PDU(例えばMAC−ehs SDU)をMAC−sfエンティティの正しい分解および並べ替えエンティティに送るようにする。すなわち、同じ論理チャネルに属するMAC−ehs SDUを同じ分解および並べ替えエンティティに送信するようにMAC−ehs多重分離エンティティが構成される。
RNCでは、新しいMAC順序番号SNsfが各MAC−sf PDUにヘッダとして付加されて、WTRUのMAC−sfエンティティがパケットを並べ替えるのを助ける。RNCのMAC−sfエンティティが、MAC−dのフローごと、または論理チャネルごとに順序番号を管理し、設定する役割を担う。各MAC−d PDUに1つの順序番号が付与される。そして、設定されたHS−DSCHノードBのうち1つまたは複数のMAC−ehsエンティティに、データが送信される。
MAC−sf PDUはペイロード905およびヘッダ903で定義される。図9に示すように、MAC−sfペイロード905は、1つのMAC−sfサービスデータ単位(SDU)904に対応し、ヘッダ903は、新しいSF順序番号、例えばSNsf902を含む。図9には、送信機側、例えばUTRANでは、MAC−dがMAC−sfエンティティにMAC−d PDUを送信し、MAC−sfエンティティがそれをMAC−sf SDUとして受信し、MAC−sfエンティティがそれをMAC−ehsエンティティに送信し、MAC−ehsエンティティがそれをMAC−ehs SDUとして受信することも示す。
WTRU側では、MAC−sf分解エンティティが2つのMAC−ehsエンティティまたは共通のMAC−ehsエンティティからMAC−sf PDUを正しくない順序で受信する。MAC−sf分解エンティティはMAC−sfヘッダを取り除き、MAC−sf並べ替え対象PDUをMAC−sf並べ替えエンティティに渡す。論理チャネルごと、またはMAC−dのフローごとに1つの並べ替えエンティティがある。任意で、論理チャネルごとに1つの分解エンティティもある。MAC−sf並べ替えエンティティは、ヘッダに含まれるSNsfに従ってパケットを並べ替えてから、パケット(例えばMAC−d PDUに相当するMAC−sf SDU)をMAC−dに、そして正しい論理チャネルに渡す。
MAC−sfエンティティが正しくMAC−sf PDUを並べ替えるための追加的な機能が定義される。さらに、並べ替えエンティティは、不定の時間にわたって欠落しているMAC−sf PDUを待つことはしない。これは、そのPDUは失われているか、またはノードB間の同期がとれていないために、一方のノードBからのパケット間の遅延が他方のノードBからのパケットに比べて許容できない長さになっているためである。
図10Aおよび図10Bは、所与の時に1つのみのTsfタイマが使用される代替実施形態を示す流れ図である。本明細書では以下の用語が使用される。「Next_expected SNsf」は、正しい順序で受信された最後のMAC−sf PDUのSNsfの次のSF−DC順序番号(SNsf)である。Next_expected_SNsfの初期値はゼロとする。「Tsf」は、SF−DC欠落PDUタイマを意味する。所与の時に1つのタイマTsfが動作している。
以下で、図10Aおよび図10Bに示すように、SF−DC並べ替えエンティティが、Tsf、Next_expected SNsf、および並べ替え用バッファを使用して、受信したパケットを並べ替える仕組みを説明する。Tsfが満了したか、またはPDUが受信されたかどうかが判定される1000。PDUが受信された場合は、受信したPDUが範囲内であるかどうかを判定する1001。受信したPDUが範囲内、すなわちSNsf>Next_expected_SNsfの場合は、Tsfが動作中であるかどうかを判定する1002。Tsfが動作しておらず、MAC−sf PDUが正しい順序で受信された場合1003(SNsf=Next_expected_SNsf)、SF−DC並べ替えエンティティは、そのPDUをMAC−dに渡し1004、Next_expected_SNsfの値を1増分する1005。欠落PDUがWTRUで検出され1003(SNsf>Next_expected SNsfのMAC−sf PDUが受信され)、かつすでに動作しているタイマTsfがない場合は、Tsfが開始され1006、受信したPDUが、並べ替え用バッファ内のそのPDUのSNsfで指示される場所に格納される1007。
Tsfが動作している状態で1002、並べ替えエンティティは受信したPDUをそのSNsfの順序で並べ替え用バッファに格納する1018。検出された欠落PDUが時間内に受信された場合1009(Tsfが満了する前にSNsf=Next_expected SNsfのMAC−sf PDUが受信された場合)は、タイマTsfが停止される1010。受信したPDUが、並べ替え用バッファ内のそのPDUのSNsfで指示される場所に格納される1011。並べ替え用バッファ内でまだ1つまたは複数のPDUが欠落している場合は1012、Tsfが再開され1013、Next_expected_SNsfが、欠落しているすべてのPDUの中で最小のSNsfに設定され1014、SNsf<Next_expected SNsfのPDUがMAC−dに渡される1015。並べ替え用バッファに欠落しているPDUがない場合は1012、Next_expected_SNsfが、並べ替え用バッファ中で最大のSNsfを有するPDUのSNsfに1を足した値(Next_expected_SNsf=最大SNsf+1)に設定され1016、バッファに格納されたすべてのPDUがMAC−dに渡される1017。
Tsfが満了し1000、並べ替え用バッファにまだ少なくとも1つの欠落PDUがある場合1020は、Tsfが再開され、Next_expected SNsfが、最小のSNsfを有する欠落PDUのSNsfに設定される1021。並べ替え用バッファにそれ以上欠落しているPDUがない場合は1020、Next_expected_SNsfが、並べ替え用バッファ中で最大のSNsfを持つPDUのSNsfに1を足した値(Next_expected_SNsf=最大のSNsf+1)に設定される1022。並べ替え用バッファに格納されているMAC−sf PDUで、SNsf<Next_expected SNsfであるMAC−sf PDUがMAC−dに渡される1019。SF−DC並べ替えエンティティが、SNsf<Next_expected_SNsfの(1001)PDUを受信した1000場合は、そのPDUを破棄する1008。
図11Aおよび図11Bは、欠落PDUごとに1つのタイマTsfが使用される代替実施形態を示す流れ図である。以下の変数が下記のように定義される。「Next_SNsf」は、受信された、または欠落している最後のMAC−sf PDUのSNsfの次のSF−DC順序番号(SNsf)とする。Next_SNsfの初期値はゼロである。「Tsf(SNsf)」はSF−DC欠落PDUタイマとする。欠落しているPDUごとに1つのタイマがある。「Missing_Pdu(SN)」は、順序番号SNを有する欠落PDUのSNである。欠落PDUごとに1つの変数がある。
以下で、図11Aおよび図11Bに示すように、SF−DC並べ替えエンティティがTsf(SNsf)タイマ、各変数、および並べ替え用バッファを使用して、受信したパケットを並べ替える仕組みを説明する。Tsf(SNsf)が満了したか、またはPDUが受信されたかどうかが判定される1100。PDUが受信された場合は、受信したPDUが範囲内であるかどうかを判定する11101。受信したPDUが範囲内、すなわちSNsf≧最小のMissing_Pdu(SN)の場合は、Tsf(SNsf)が動作中であるかどうかを判定する1102。動作しているタイマTsf(SNsf)がなく、MAC−sf PDUが正しい順序で受信された場合1103(SNsf=Next_SNsf)、SF−DC並べ替えエンティティは、そのPDUをMAC−dに渡し1104、Next_SNsfの値を1増分する1105。欠落PDUがWTRUで検出された場合1103(SNsf>Next_SNsfのMAC−sf PDUが受信された場合)は、新しい変数「Missing_Pdu(SNsf)」がNext_SNsfの値に設定される1106。その欠落PDUについてTsf(SNsf)のインスタンスが開始される1107。受信したPDUが、並べ替え用バッファ内のそのPDUのSNsfで指示される場所に格納される1108。直近に受信されたPDUのSNsfと異なる値になるまで、Next_SNsfの値が1ずつ増分される1109。上述の内容は任意の組合せおよび順序で実現される。Tsf(SNsf)の1つまたは複数のインスタンスが動作中である場合1102、並べ替えエンティティは、受信したPDUをSNsfの順序で並べ替え用バッファに格納する1117。検出された欠落PDUが時間内に受信された場合1111(対応するTsf(SNsf)が満了する前に、SNsfがMissing_Pdu(SNsf)変数の1つに等しいMAC−sf PDUが受信された場合)は、対応するタイマTsf(SNsf)が停止される1112。受信したPDUが、並べ替え用バッファ内のそのPDUのSNsfで指示される場所に格納される1113。Missing_Pdu(SNsf)が唯一の欠落PDUである場合1114(動作中のタイマTsfがもうない場合)は、格納されているすべてのPDUがMAC−dに渡される1116。複数の欠落PDUがあり(少なくとも1つのタイマTsf(SNsf)がまだ動作中であり)1114、かつMissing_Pdu(SNsf)がすべてのMissing_Pdu(SNsf)の中で最小である場合は、格納されたPDUで、SNsf<次のMissing_Pdu(SNsf)であるPDUがMAC−dに渡される1115。上記の内容は任意の組合せおよび順序で実現される。
インスタンスTsf(SNsf)が満了し1100、動作しているTsfタイマが他にない場合1114は、すべての格納されているPDUがMAC−dに渡される1119。そのTsf(SNsf)が最小のMissing_Pdu(SNsf)に対応する場合は1116、格納されたPDUで、SNsf<次のMissing_Pdu(SNsf)−1であるPDUがMAC−dに渡される1120。Next_SNsfがそのMissing_Pdu(SNsf)+1に等しい場合は、Next_SNsfが1増分される1118。上記の内容は任意の組合せおよび順序で実現される。SF−DC並べ替えエンティティが、SNsf<最小のMissing_Pdu(SN)のPDU(1101)を受信した場合は1100、それを破棄する1110。
Tsfの値は、固定されるか、WTRUで決定されるか、またはネットワークにより設定される。ネットワークがTsfの最小値と最大値を通知する。Tsfの値がネットワークによって設定される場合は、2つのノードB間の同期のレベルについてのネットワークの知識に基づいて値が設定される。例えば、ネットワークが、2つのノードBがほぼ同時に送信することを認識している場合は、低いTsf値でWTRUを設定する。ネットワークが、一方のノードBが他方のノードBの送信後長時間経ってからデータを送信することを知っている場合は、Tsfの値を長くしてWTRUを設定する。二次単一周波数HS−DSCHサービングセルを無効化する場合は、MAC−sfエンティティが除去される。タイマTsfの値はゼロに設定される。
MAC層における第2段階の並べ替えは、ノードB(またはそれに代わる送信元セル)ごとに許されるTSN値の範囲を分割することにより、MAC−ehs送信順序番号(TSN)に基づく。RNCは、MAC−d PDUの連続したブロックを各ノードBに転送し、重複のないTSN値の範囲を割り当て、TSN値の範囲は複数のノードB間のブロックの順番を示す。
一実現例では、RNCが、10個の連続したMAC−d PDUからなる第1のシーケンスを、許可されたTSN範囲101ないし200でノードB2に送信する。WTRUで並べ替えを行う際は、WTRUはまず、各TSN範囲内でPDUを並べ替え(第1段階の並べ替え)、次にTSNの範囲に基づいて並べ替える(第2段階の並べ替え)。この例では、WTRUは、まずTSN範囲1ないし100を使用して受信されるすべてのデータブロックをRLCに渡し、次いでTSN範囲101ないし200を使用して受信されるすべてのデータブロックをRLCに渡す。
これに代えて、またはこれに加えて、並べ替えはRLCで行われる。RLCは、ノードBごとあるいはセルごとにのみ並べ替えられたパケットをMACから受信し、異なるMACインスタンスからのパケットの大域的な並べ替えを行う。WTRUが複数のMAC−ehsエンティティを備えている場合、RLCは、WTRUがRLC受信通知モード(AM)で並べ替えを行わなければならないことを知らせる新しいオプションを備える。例えば、MACは、異なる場所からのRLC PDUを正しい順序で渡すことを保証する必要がなくなる。欠落している順序番号を検出すると、RLC自体が任意で所与の時間待機して、欠落している1つまたは複数のPDUが他方のノードBから送信されないことを保証してから、RLCステータス報告を行わせる。RLCの並べ替え手順は、上位層へのRLC SDUの送達および/またはRLC AMのための送信機側へのステータス報告に適用される。
RLCにおける手順は、受信通知モード(AM)の論理チャネル、および任意で受信非通知モードのRLCに行われる。図12Aおよび図12Bは、1つの欠落している順序番号につき1つのタイマが使用される代替実施形態を示す流れ図である。例えばTimer_Am_Reorderingと呼ぶ新しいタイマが定義され、それを使用して、AMデータ(AMD)のPDUが欠落している場合にSTATUS PDUの送信を遅らせることができる。以下の定義が使用される。「Timer_Am_Reordering」は欠落PDUタイマとする。所与の時に1つのタイマが動作している。「VR(AM_NEXT)」は、次の予想されるPDUの順序番号、例えば、正しい順序で受信された最後のPDUのSNの次のSNとする。この変数はゼロに初期化される。「Reordering_Window_Size」は、WTRU RLCがPDUを受信する受信ウィンドウのサイズとする。ウィンドウが開始する前にSNを有するPDUが受信された場合、RLCはそのPDUを破棄すべきである。「VR(BW)」をウィンドウの開始とする。この変数はゼロに初期化される。「VR(EW)」をウィンドウの終わりとする。この変数は、Reordering_Window_Sizeから1を引いた値に初期化される。すべての演算で、最大のSNを法として計算する。
以下で、図12Aおよび図12Bに示すこの第1の解決法の場合のRLCの振る舞いを説明する。Timer_AM_Reorderingが満了したか、またはPDUが受信されたかどうかを判定する1200。PDUが受信された場合は、受信したPDUが範囲内であるかどうかを判定する1201。受信されたPDUが範囲内、すなわちSN≧VR(BW)の場合は、Timer_AM_Reorderingが動作中であるかどうかを判定する1202。Timer_Am_Reorderingが動作中でなく、RLCがPDUを順番通りに受信した場合1203(受信PDUのSNがVR(AM_NEXT)に等しい場合)は、並べ替え用バッファ内のSNで指示される場所にそのPDUを格納し1204、VR(AM_NEXT)を1増分することができる1205。RLCが並べ替え用バッファから得られる並べ替えられたPDUを使用してRLC SDUを再組立てできる場合は、SDUを上位エンティティに渡す1204。RLCが受信に空白を検出した場合1203(受信されたPDUがSN>VR(AM_NEXT)の場合)に、Timer_Am_Reorderingが動作していない場合は、Timer_Am_Reorderingを開始する1206。受信したPDUが並べ替え用バッファ内のSNで示される場所に格納される1207。Timer_Am_Reorderingが動作している状態で1202、RLCは受信したPDUをそれらのSNの順序で並べ替え用バッファに格納し、PDUが欠落している場合は空白を残しておく1217。
検出された欠落PDUが時間内に受信された場合1209(Timer_Am_Reorderingが満了する前に、SNがVR(AM_NEXT)に等しいPDUが受信された場合)は、Timer_Am_Reorderingが停止される1210。受信したPDUが、並べ替え用バッファ内のSNで示される場所に格納される1211。そのPDUについて、ネットワークに受信通知(ACK)が送信される1212。並べ替え用バッファに1つまたは複数のPDUがまだ欠落している場合1213(SNに空白がある場合)は、Timer_Am_Reorderingが再開される1214か、またはVR(AM_NEXT)が、並べ替え用バッファのすべての欠落PDUの中で最小のSNに設定される1215。並べ替え用バッファに欠落しているPDUがない場合1213(SNに空白がない場合)、VR(AM_NEXT)が、並べ替え用バッファ中で最大のSNを有するPDUのSNに1を足した値に設定される1216(VR(AM_NEXT)=最大のSN+1)。RLCが格納されたPDUからRLC SDUを再組立てできる場合は、そのSDUを上位層に渡す(例えば所与のRLC SDUについてのすべてのRLC PDUが受信される)。上記内容は任意の組合せおよび順序で実現される。
Timer_Am_Reorderingが満了した場合1200は、STATUS PDUがネットワークに送信されて1218、VR(AM_NEXT)に等しいSNについて否定応答(NACK)を通知し、並べ替え用バッファ中でVR(AM_NEXT)よりも小さいSNを持つPDUが他に欠落している場合は、STATUS PDUで欠落SNについてもNACKが通知され1219、また任意ですべての受信されたPDUについてACKが報告される。並べ替え用バッファに受信ウィンドウ内にある欠落PDUが少なくとも1つまだある場合は1220、Timer_Am_Reorderingが再開される1221か、またはVR(AM_NEXT)が欠落PDUのSNに設定される1222。並べ替え用バッファに欠落しているPDUがそれ以上なくなると1220、VR(AM_NEXT)が、最大のSNを持つPDUのSNに1を足した値に設定される1223(VR(AM_NEXT)=最大のSN+1)。上記内容は任意の組合せおよび順序で実現される。
RLCが、受信ウィンドウの開始より前のSNを持つ1201(SN<VR(BW))PDUを受信した場合1200は、そのPDUを破棄する1208。WTRUが、VR(EW)より大きいSNのPDU(1201)を受信した場合1200、WTRUは、受信ウィンドウをそのSNまでずらし1224、すなわち、VR(BW)=VR(BW)+(SN−VR(EW))かつVR(EW)=SNとなる。WTRUは、可能な場合は並べ替え用バッファに格納されたPDUでRLD SDUを再組立てし、SDUを上位エンティティに送信する1225。WTRUは、SNが受信ウィンドウ未満のPDUを並べ替え用バッファから除去する1226。上記内容は任意の組合せおよび順序で実現される。
これに代えて、またはこれに加えて、1つの欠落PDUごとに1つのタイマが使用される。欠落PDUごとに並べ替えタイマの新しいインスタンスが開始される。本明細書で以下の定義が使用される。「Timer_SR(SNm)」は欠落PDUタイマとする。欠落PDUごとに1つのTimer_SRのインスタンスがある。「Missing_Var(SNm)」は、欠落PDUの順序番号とする。欠落PDUごとに1つのMissing_Var(SNm)のインスタンスがある。「VR(NEXT)」は、最大のSNを持つPDUの順序番号に1を足した値とする。この変数はゼロに初期化される。「Reordering_Window_Size」は、WTRU RLCがPDUを受信する受信ウィンドウのサイズとする。ウィンドウが開始する前にSNを有するPDUが受信された場合、RLCはそれを破棄する。「VR(BW)」をウィンドウの開始とする。この変数はゼロに初期化される。「VR(EW)」をウィンドウの終わりとする。この変数は、Reordering_Window_Sizeから1を引いた値に初期化される。
図13Aおよび図13Bは、RLCの振る舞いを説明する流れ図である。Timer_SR(SNm)が満了したか、またはPDUが受信されたかどうかを判定する1300。PDUが受信された場合は、受信したPDUが範囲内であるかどうかを判定する1301。受信されたPDUが範囲内、すなわちSN≧VR(BW)の場合は、Timer_SR(SNm)が動作中であるかどうかを判定する1302。Time_SRのインスタンスが動作中でなく1302、RLCがPDUを順番通りに受信した場合1303(受信PDUのSNがVR(NEXT)に等しい場合)は、並べ替え用バッファ内のSNで指示される場所にそのPDUを格納し1304、VR(NEXT)を1増分する1305。RLCが並べ替え用バッファから得られる並べ替えられたPDUを使用してRLC SDUを再組立てするたびに、そのSDUを上位エンティティに渡す。RLCが受信に空白を検出した場合1303(受信されたPDUがSN>VR(NEXT)である場合)、その欠落PDUについてTimer_SR(SNm)のインスタンスが開始される1306。その欠落PDUのSNmが、変数Missing_Var(SNm)のインスタンスに保存される1307。受信したPDUが、並べ替え用バッファ内のSNで示される場所に格納される1308。VR(NEXT)が、欠落しているPDU SNmに1を足した値に設定される1309(VR(NEXT)=Missing_Var(SNm)+1)。上記内容は任意の組合せおよび順序で実現される。
Timer_SRの1つまたは複数のインスタンスが動作中である場合1302、RLCは、順番通りに受信した(空白のない)PDUをそれらのSNの順序で並べ替え用バッファに格納し、VR(NEXT)を1増分する1316。検出された欠落PDUが時間内に受信された場合1311(対応するTimer_SR(SNm)が満了する前に、SNがVMissing_Var(SNm)のインスタンスの1つに等しいPDUが受信された場合)は、対応するタイマTimer_SR(SNm)が停止される1313。受信したPDUが、並べ替え用バッファ内のSNで示される場所に格納される1313。そのPDUについて、ネットワークにACKが送信される1314。RLCが格納されたPDUからRLC SDUを再組立てできる場合は、そのSDUが上位層に渡される1315。上記内容は任意の組合せおよび順序で実現される。
Timer_SR(SNm)のインスタンスの1つが満了すると1300、STATUS PDUがネットワークに送信されて1317、その欠落PDUのMissing_Var(SNm)に等しいSNについてNACKを通知する。RLCはTimer_SR(SNm)が再開される1318。RLCが受信ウィンドウの開始より前のSNを持つ1301(SN<VR(BW))PDUを受信した場合1300は、そのPDUを破棄する1310。WTRUが、VR(EW)より大きいSNのPDU(1301)を受信した場合は1300、受信ウィンドウがそのSNまでずらされる1319(VR(BW)=VR(BW)+(SN−VR(EW))かつVR(EW)=SN)。対応するMissing _Var値が新しいウィンドウ未満であるTimer_SRのインスタンスが停止され、対応するMissing_Var変数のインスタンスが削除される1320。可能な場合は並べ替え用バッファに格納されたPDUでRLC SDUが再組立てされ、SDUが上位エンティティに送信される1321。SNが受信ウィンドウ未満のPDUは並べ替え用バッファから除去される1322。上記内容は任意の組合せおよび順序で実現される。Timer_SRは、固定された値を有するか、またはWTRUで決定されるか、またはネットワークにより無線リソース制御(RRC)メッセージで設定される。
待機する時間の制限および欠落パケットに対する要求の数の制限があってよい。特定のPDUについて最大回数の再送が行われると、ネットワーク側のRLCはリセットされる。しかし、下記のようにWTRU側でも何らかの制御が実装される。WTRU RLCは、以下に従って、同じ欠落PDUについて再送を要求できる回数を制限する。
例えばV_RNと呼ぶ新しい変数が欠落PDUごとに定義され、ゼロに初期化され、その変数を使用して、あるSNで識別される特定のPDUに対してTimer_SRが何回開始されたかを追跡する。RLCが、欠落PDUが原因でSTATUS_PDUを送信する場合は、そのPDUに対してTimer_SRを再度開始し、そのPDUについて新しい変数V_RNを1増分する。再試行の最大回数が定義され、MAX_RNと呼ぶ。V_RNが特定の欠落PDUに対応するMAX_RNよりも大きくなり、そのPDUがまだ受信されない時にTimer_SRが満了した場合は、そのPDUは失われたと見なされ、RLCは、欠落PDUと同じSDUに属するすべてのPDUを破棄し、任意で、そのPDUのSNを含むSTATUS_PDUまたは別の種類の標識をネットワークに送信して、そのPDUをもう待っていないことを知らせる。MAX _RNは、固定された値であるか、WTRUで決定されるか、またはネットワークにより設定される。また、MAX_RNは、AMD PDU再送の最大回数に1を足した値を表す既存の変数MaxDATの値に依存する。例えば、MAX_RNは、MaxDATに等しいか、MaxDATから一定値を引いた値に等しい。V_RNは静的な変数または動的な変数である。V_RNは、欠落しているPDUが受信されるか、またはV_RNの最大値(MAX_RN)に達するとゼロにリセットされる。
また、RLCが同時に待つことが可能な欠落PDUの最大数があってもよい。これはすなわち、同時に実行されるTimer_SRの最大数に相当する。例えば、RLCが欠落PDUを検出した場合、Timer_SRの最大回数に達していない場合にのみ新しいTimer_SRを開始する。そうでない場合、RLCは、そのPDUを失われたものと見なし、同じSDUに属するすべてのPDUを破棄し、任意で、そのPDUのSNを含むSTATUS_PDUまたは別の標識をネットワーク側のピアRLCに送信して、そのPDUをもう待たなくてよいことを知らせる。
あるいは、例えばTimer_MaxRNと呼ぶ別のタイマが定義される。時間、Timer_MaxRNは、Timer_SRに依存しない値をとるか、または値はTimer_SRの倍数とする。Timer_MaxRNの設定に対する最低条件の1つは、Timer_MaxRNがTimer_SRよりも長くなければならないことである。WTRU RLCは、特定のPDUが最初に欠落していることが検出された時に、その欠落PDUに対応するTimer_SRを開始するのと同時にタイマTimer_MaxRNを開始する。これは、PDUの再送も欠落した時に代えて実施される。T_RNが満了してもTimer_MaxRNはなお動作している。欠落PDUが到着するとT_RNおよびT_MaxRNが停止される。Timer_MaxRNが満了した場合、WTRUは欠落PDUを失われたものと見なし、Timer_SRを停止し、欠落PDUと同じSDUに属するすべてのPDUを破棄し、任意で、PDUのSNを含むSTATUS_PDUをネットワークに送信して、WTRUがそのPDUをもう待たなくてよいことを知らせる。
WTRUがSTATUS PDUを送信して、特定のSNを持つ欠落PDUまたはいくつかの欠落PDUを待つ必要がないことをネットワークに知らせる場合、範囲1001ないし1111の予約されたスーパーフィールド(SUFI)タイプのビットの組合せの1つを使用して、新しいSUFIタイプが定義される。この新しいSUFIタイプを例えば「再試行不要(No More Retries)」と呼ぶ。「再試行不要」SUFIは、WTRU RLCがそれ以上再送を待たない1つの欠落PDUのSNまたは欠落PDUの一覧を含む。ネットワークがWTRUからこの通知を受け取ると、ネットワークはRLCリセット手順を開始する。
受信非通知モード(UM)が使用され、その場合は、2つのMAC−ehsエンティティが設定されている場合にRLC UMの既存の「順序外れのSDU送達」機能が再利用されて、MACから受信されるPDUを並べ替える。それにより、WTRU側およびUTRAN側のRLC UMが、MCCH論理チャネルに加えてDCCHおよびDTCH論理チャネルへの「順序外れのSDU送達」を行うように構成されることが可能となる。
第2段階の並べ替えを行わない場合は、論理チャネルがノードB間に分配される。同じWTRUに送信するノードBは、異なる論理チャネルで送信するだけでよい。例えば、一方のノードBはシグナリング無線ベアラ(SRB)を使用して制御情報を送信し、他方のノードBは無線ベアラ(RB)を使用してデータを送信する。別の例は、一方のノードBがRB1でデータを送信し、他方のノードBがRB2(例えば、VoIPおよびウェブ閲覧)でデータを送信するものである。各論理チャネルにつき1つの並べ替え用待ち行列があるので、既存のMACおよびRLC手順がこの解決法で使用される。
ノードB間で動的な切り替えおよび同期が使用される場合、ノードBはWTRUに同時にデータを送信しない。代わりに、送信を行うノードBが動的に切り替えられ、すなわち、x個の送信時間間隔(TTI)ごとに各ノードBが次々に送信する。この場合は、WTRUへの影響を最小にするために(MACに必要とされる変更を最小にするために)、TSNに関する何らかの同期が2つのノードB間に設計される。各ノードBで独立して送信順序番号を生成させる代わりに、送信順序番号がノードB間で同期されて、ノードB間で1つの共通の順序番号の付与が行われるようにする。例えば、WTRUのMAC−ehsエンティティで受信されるTSNは、異なるノードBが送信元であっても一意になる。
一代替形態では、一方のノードBで現在の送信が終了すると、使用した最後のTSNをIubまたはIurインタフェースを通じて他方のノードBに知らせ、他方のノードBが、一方のノードBから受信したTSNに続くTSNで新しい送信を始める。
WTRUは、ノードBが変更する旨の指示または通知を検出すると、MAC PDU(例えばMAC−i PDUまたは制御MAC PDU)を使用してアップリンク(UL)の方向に、各並べ替え用待ち行列ごとに受信した最後のTSN番号を通知する。
これに代えて、またはこれに加えて、各ノードBが新しい送信を開始する際に各自のTSNをリセットしてもよい。WTRUは、ノードBまたはセルの変更を検出すると、自身のnext_expected_TSN変数をリセットするか、自身のRcvWindow_UpperEdge変数を再初期化するか、または異なるノードBからデータを受信していることを検出するたびに動作中であればタイマT1を停止する。WTRUは、上記のようにして特定のノードBから受信しているかどうかを検出し、任意でHARQバッファをフラッシュする。
SF−DCに選択された送信の設計に応じて、異なるHARQアーキテクチャが定義される。2つのノードBが同じデータセットを送信する場合は、WTRUでソフトコンバイン(soft combining)が実現される。WTRU側のMAC−ehsエンティティには1つのHARQエンティティが必要とされる。2つのノードBが異なるデータセットを同時に送信する場合は、図2ないし図9に示すように2つのHARQエンティティがWTRU内に設計される。2組のHARQプロセスを設定する(1つのセルにつき6つのHARQプロセスがある場合は12個のHARQプロセス)こともできるが、HARQプロセスはすべてのセル間で共有される。
上記のような動的な切り替えを行う場合(各ノードBが異なるデータセットを送信するが同時ではない場合)は、MACに2つのHARQエンティティがあるか、1つの共通のHARQエンティティが両ノードBに共有され、それにより、一方のノードBから送信されたパケットを他方のノードBから再送可能とする。共通のHARQエンティティを用いる場合は、ノードBが各自のNDIを同期しなければならない。
一例として、一方のノードBが現在の送信を終えると、各HARQプロセスで使用した新データ標識(NDI)の最後の値を他方のノードBに知らせ、それにより他方のノードBはWTRUに送信するNDIの値を正しく設定する。
これに代えて、またはこれに加えて、新しい送信を始める場合に各ノードBが各自のNDIをゼロにリセットし、WTRUは、異なるノードBから受信していることを検出した場合に、HARQプロセスにおける最初の送信と見なす。
実施形態
1.受信されたプロトコルデータ単位(PDU)を2段階で並べ替えるために無線送信受信ユニット(WTRU)において使用する方法であって、
複数のノードBからPDUを受信するステップであって、各受信PDUは送信順序番号(TSN)を有する、ステップ、を含む方法。
2.各複数のノードBからの受信PDUを、MAC層で、異なる並べ替え用待ち行列内でTSNを使用して並べ替えるステップをさらに含む実施形態1における方法。
3.複数の並べ替え用待ち行列からRLC層内の1つの論理チャネルに受信PDUを渡すステップをさらに含む実施形態1ないし2のいずれか1つにおける方法。
4.RLC層で順序番号(SN)に基づいて受信PDUを並べ替えるステップをさらに含む実施形態1ないし3のいずれか1つにおける方法。
5.RLC PDUのSNに基づき少なくとも1つのRLC PDUが欠落している時にタイマを開始するステップをさらに含む実施形態1ないし4のいずれか1つにおける方法。
6.タイマが満了したという条件において、欠落しているRLC PDUのSNに基づいて欠落RLC PDUを知らせるステータス報告を送信するステップであって、ステータス報告の送信は、RLC PDUのSNに基づきRLC PDUが欠落しており、かつタイマが動作中であるという条件において遅延される、ステップ、をさらに含む実施形態1ないし5のいずれか1つにおける方法。
7.タイマを再開するステップと、
タイマが満了し、かつ少なくとも1つの他のRLC PDUが欠落しているという条件において、次の予想されるRLC PDUのSNを、欠落RLC PDUのSNに設定するステップと
をさらに含む実施形態1ないし6のいずれか1つにおける方法。
8.タイマが満了し、かつ欠落しているRLC PDUが他にないという条件において、次の予想されるRLC PDUのSNを、最大のSNを持つRLC PDUのSNに1を足した値に設定するステップをさらに含む実施形態1ないし7のいずれか1つにおける方法。
9.送信されるステータス報告は、次の予想されるRLC PDUのSNよりも小さいSNを持つ他のRLC PDUが並べ替え用バッファ内で欠落している場合に、否定応答(NACK)を通知する、実施形態1ないし8のいずれか1つにおける方法。
10.受信されたプロトコルデータ単位(PDU)を2段階で並べ替えるためにUTRANで使用する方法であって、
複数のノードBからPDUを受信するステップであって、各受信PDUは送信順序番号(TSN)を有する、ステップ、を含む方法。
11.各複数のノードBからの受信PDUを、MAC層で、異なる並べ替え用待ち行列内でTSNを使用して並べ替えるステップをさらに含む、実施形態10における方法。
12.複数の並べ替え用待ち行列からRLC層内の1つの論理チャネルに受信PDUを渡すステップをさらに含む実施形態10ないし11のいずれか1つにおける方法。
13.RLC層で順序番号(SN)に基づいて受信PDUを並べ替えるステップをさらに含む実施形態10ないし12のいずれか1つにおける方法。
14.RLC PDUのSNに基づき少なくとも1つのRLC PDUが欠落している時にタイマを開始するステップをさらに含む実施形態10ないし13のいずれか1つにおける方法。
15.タイマが満了したという条件において、欠落RLC PDUのSNに基づいて欠落RLC PDUを知らせるステータス報告を送信するステップであって、ステータス報告の送信は、RLC PDUのSNに基づきRLC PDUが欠落しており、かつタイマが動作中であるという条件において遅延される、ステップ、をさらに含む実施形態10ないし14のいずれか1つにおける方法。
16. タイマを再開するステップと、
タイマが満了し、かつ少なくとも1つの他のRLC PDUが欠落しているという条件において、次の予想されるRLC PDUのSNを、欠落RLC PDUのSNに設定するステップと
をさらに含む実施形態10ないし15のいずれか1つにおける方法。
17.タイマが満了し、かつ欠落しているRLC PDUが他にないという条件において、次の予想されるRLC PDUのSNを、最大のSNを持つRLC PDUのSNに1を足した値に設定するステップをさらに含む実施形態10ないし16のいずれか1つにおける方法。
18.送信されるステータス報告は、次の予想されるRLC PDUのSNよりも小さいSNを持つ他のRLC PDUが並べ替え用バッファ内で欠落している場合に否定応答(NACK)を通知する実施形態10ないし17のいずれか1つにおける方法。
19.受信されたプロトコルデータ単位(PDU)を2段階で並べ替えるための無線送信受信ユニット(WTRU)であって、
複数のノードBからPDUを受信するように構成された受信機であって、各受信PDUは送信順序番号(TSN)を有する、受信機、を備えるWTRU。
20.各複数のノードBからの受信PDUを、MAC層で、異なる並べ替え用待ち行列内でTSNを使用して並べ替えるように構成された第1の並べ替えエンティティをさらに備える実施形態19における方法。
21.複数の並べ替え用待ち行列からRLC層内の1つの論理チャネルに受信PDUを渡すように構成されたプロセッサをさらに備える、実施形態19ないし20のいずれか1つにおける方法。
22.RLC層で順序番号(SN)に基づいて受信PDUを並べ替えるように構成された第2の並べ替えエンティティをさらに備える実施形態19ないし21のいずれか1つにおける方法。
23.RLC PDUのSNに基づき少なくとも1つのRLC PDUが欠落している時に開始するように構成されたタイマをさらに備える実施形態19ないし22のいずれか1つにおける方法。
24.タイマが満了したという条件において、欠落RLC PDUのSNに基づいて欠落RLC PDUを知らせるステータス報告を送信するように構成された送信機であって、ステータス報告の送信は、RLC PDUのSNに基づきRLC PDUが欠落しており、かつタイマが動作中であるという条件において遅延される、送信機をさらに備える実施形態19ないし23のいずれか1つにおける方法。
25.再開するようにさらに構成されたタイマと、
タイマが満了し、かつ少なくとも1つの他のRLC PDUが欠落しているという条件において、次の予想されるRLC PDUのSNを、欠落RLC PDUのSNに設定するようにさらに構成されたプロセッサと
をさらに備える実施形態19ないし24のいずれか1つにおける方法。
26.タイマが満了し、かつ欠落しているRLC PDUが他にないという条件において、次の予想されるRLC PDUのSNを、最大のSNを持つRLC PDUのSNに1を足した値に設定するようにさらに構成されたプロセッサをさらに備える 実施形態19ないし25のいずれか1つにおける方法。
27.送信されるステータス報告は、次の予想されるRLC PDUのSNよりも小さいSNを持つ他のRLC PDUが並べ替え用バッファ内で欠落している場合に、否定応答(NACK)を通知する実施形態19ないし26のいずれか1つにおける方法。
上記では特定の組合せで特徴および要素について説明したが、当業者は、各特徴または要素は単独で、または他の特徴および要素と任意の組合せで使用されることを認識されよう。また、本明細書に記載の方法は、コンピュータまたはプロセッサによる実行のためにコンピュータ可読媒体に組み込まれた、コンピュータプログラム、ソフトウェア、またはファームウェアとして実装される。コンピュータ可読媒体の例は、電子信号(有線または無線接続を通じて伝送される)、およびコンピュータ可読記憶媒体を含む。コンピュータ可読記憶媒体の例は、これらに限定されないが、読み出し専用メモリ(ROM)、ランダムアクセスメモリ(RAM)、レジスタ、キャッシュメモリ、半導体メモリ装置、内蔵ハードディスクや取外し可能ディスクなどの磁気媒体、光磁気媒体、およびCD−ROMディスクやデジタル多用途ディスク(DVD)などの光学媒体を含む。ソフトウェアと関連したプロセッサが使用されて、WTRU、UE、端末、基地局、RNC、または任意のホストコンピュータで使用するための無線周波トランシーバを実装する。

Claims (12)

  1. 受信したプロトコルデータユニット(PDU)の2段階並べ替えのために無線送信受信ユニット(WTRU)で使用する方法であって、
    前記方法は、
    複数のノードBからPDUを受信するステップであって、前記受信したPDUの各々は送信順序番号(TSN)を有する、ステップと、
    前記複数のノードBの各々からの前記受信したPDUを、MAC層で、異なる並べ替え用待ち行列内で前記TSNを使用して並べ替えるステップと、
    複数の並べ替え用待ち行列からRLC層内の1つの論理チャネルに前記受信したPDUを渡すステップと、
    前記RLC層で順序番号(SN)に基づいて前記受信したPDUを並べ替えるステップと、
    RLC PDUのSNに基づき少なくとも1つのRLC PDUが欠落している時にタイマを開始するステップと、
    前記タイマが満了したという条件で、前記RLC PDUのSNに基づいて欠落RLC PDUを示すステータス報告を送信するステップであって、前記ステータス報告の送信は、前記RLC PDUのSNに基づき前記RLC PDUが欠落しており、かつ前記タイマが動作中であるという条件で遅延される、ステップと
    を備えたことを特徴とする方法。
  2. 前記タイマを再開するステップと、
    前記タイマが満了し、かつ少なくとも1つの他のRLC PDUが欠落しているという条件で、次の予想されるRLC PDUのSNを、前記欠落RLC PDUの前記SNに設定するステップと
    をさらに備えたことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 前記タイマが満了し、かつ他のRLC PDUが欠落していないという条件で、次の予想されるRLC PDUのSNを、最大のSNを持つRLC PDUのSNに1を足した値に設定するステップをさらに備えたことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  4. 前記送信されるステータス報告は、次の予想されるRLC PDUのSNよりも小さいSNを持つ他のRLC PDUが並べ替え用バッファ内で欠落している場合に否定応答(NACK)を示すことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  5. 受信したプロトコルデータユニット(PDU)の2段階並べ替えのためにUTRANで使用する方法であって、
    前記方法は、
    複数のノードBからPDUを受信するステップであって、前記受信したPDUの各々は送信順序番号(TSN)を有する、ステップと、
    前記複数のノードBの各々からの前記受信したPDUを、MAC層で、異なる並べ替え用待ち行列内で前記TSNを使用して並べ替えるステップと、
    複数の並べ替え用待ち行列からRLC層内の1つの論理チャネルに前記受信したPDUを渡すステップと、
    前記RLC層で順序番号(SN)に基づいて前記受信したPDUを並べ替えるステップと、
    RLC PDUのSNに基づき少なくとも1つのRLC PDUが欠落している時にタイマを開始するステップと、
    前記タイマが満了したという条件で、前記RLC PDUのSNに基づいて欠落RLC PDUを示すステータス報告を送信するステップであって、前記ステータス報告の送信は、前記RLC PDUのSNに基づきRLC PDUが欠落しており、かつ前記タイマが動作中であるという条件で遅延される、ステップと
    を備えたことを特徴とする方法。
  6. 前記タイマを再開するステップと、
    前記タイマが満了し、かつ少なくとも1つの他のRLC PDUが欠落しているという条件で、次の予想されるRLC PDUのSNを、前記欠落RLC PDUの前記SNに設定するステップと
    をさらに備えたことを特徴とする請求項5に記載の方法。
  7. 前記タイマが満了し、かつ他のRLC PDUが欠落していないという条件で、次の予想されるRLC PDUのSNを、最大のSNを持つRLC PDUのSNに1を足した値に設定するステップをさらに備えたことを特徴とする請求項5に記載の方法。
  8. 前記送信されるステータス報告は、次の予想されるRLC PDUのSNよりも小さいSNを持つ他のRLC PDUが並べ替え用バッファ内で欠落している場合に、否定応答(NACK)を示すことを特徴とする請求項6に記載の方法。
  9. 受信したプロトコルデータユニット(PDU)の2段階並べ替えのための無線送信受信ユニット(WTRU)であって、
    前記WTRUは、
    複数のノードBからPDUを受信するように構成された受信機であって、前記受信したPDUの各々は送信順序番号(TSN)を有する、受信機と、
    複数のノードBの各々からの前記受信したPDUを、MAC層で、異なる並べ替え用待ち行列内で前記TSNを使用して並べ替えるように構成された第1の並べ替えエンティティと、
    複数の並べ替え用待ち行列からRLC層内の1つの論理チャネルに前記受信したPDUを渡すように構成されたプロセッサと、
    前記RLC層で順序番号(SN)に基づいて前記受信したPDUを並べ替えるように構成された第2の並べ替えエンティティと、
    RLC PDUのSNに基づき少なくとも1つのRLC PDUが欠落している時に開始するように構成されたタイマと、
    前記タイマが満了したという条件で、前記RLC PDUのSNに基づいて欠落RLC PDUを示すステータス報告を送信するように構成された送信機であって、前記ステータス報告の送信は、前記RLC PDUのSNに基づきRLC PDUが欠落しており、かつ前記タイマが動作中であるという条件で遅延される、送信機と
    を備えたことを特徴とするWTRU。
  10. 再開するようにさらに構成された前記タイマと、
    前記タイマが満了し、かつ少なくとも1つの他のRLC PDUが欠落しているという条件で、次の予想されるRLC PDUのSNを、前記欠落RLC PDUの前記SNに設定するようにさらに構成された前記プロセッサと
    をさらに備えたことを特徴とする請求項9に記載のWTRU。
  11. 前記タイマが満了し、かつ他のRLC PDUが欠落していないという条件で、次の予想されるRLC PDUのSNを、最大のSNを持つRLC PDUのSNに1を足した値に設定するようにさらに構成された前記プロセッサをさらに備えることを特徴とする請求項9に記載のWTRU。
  12. 前記送信されるステータス報告は、次の予想されるRLC PDUのSNよりも小さいSNを持つ他のRLC PDUが並べ替え用バッファ内で欠落している場合に、否定応答(NACK)を示すことを特徴とする請求項11に記載のWTRU。
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Families Citing this family (58)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20090175175A1 (en) 2008-01-04 2009-07-09 Interdigital Patent Holdings, Inc. Radio link control reset using radio resource control signaling
US8989140B2 (en) 2010-06-28 2015-03-24 Qualcomm Incorporated System and method for mobility in a multi-point HSDPA communication network
US8891356B2 (en) 2010-06-28 2014-11-18 Qualcomm Incorporated System and method for multi-point HSDPA communication utilizing a multi-link RLC sublayer
US8989004B2 (en) * 2010-11-08 2015-03-24 Qualcomm Incorporated System and method for multi-point HSDPA communication utilizing a multi-link PDCP sublayer
WO2012081117A1 (ja) * 2010-12-16 2012-06-21 富士通株式会社 無線通信装置及び無線通信装置制御方法
US20120294281A1 (en) * 2011-05-16 2012-11-22 Electronics And Telecommunications Research Institute Data delivery method performed in receiving apparatus of mobile communication system
US9294235B2 (en) 2011-06-07 2016-03-22 Qualcomm Incorporated Methods and apparatuses for user equipment-based enhancements of radio link control for multi-point wireless transmission
US9167472B2 (en) * 2011-07-01 2015-10-20 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for enhanced UL RLC flow control for MRAB calls
US9232482B2 (en) 2011-07-01 2016-01-05 QUALOCOMM Incorporated Systems, methods and apparatus for managing multiple radio access bearer communications
US9591593B2 (en) 2011-07-22 2017-03-07 Qualcomm Incorporated Systems, methods and apparatus for radio uplink power control
US8619801B2 (en) * 2011-07-29 2013-12-31 International Business Machines Corporation Sharing a transmission control protocol port by a plurality of applications
US8737211B2 (en) 2011-08-03 2014-05-27 Qualcomm Incorporated Methods and apparatuses for network configuration of user equipment communication modes in multiflow systems
US9125098B2 (en) 2011-08-03 2015-09-01 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for flow congestion control in multiflow networks
US9930569B2 (en) 2011-08-04 2018-03-27 Qualcomm Incorporated Systems, methods and apparatus for wireless condition based multiple radio access bearer communications
US9686046B2 (en) 2011-09-13 2017-06-20 Qualcomm Incorporated Systems, methods and apparatus for wireless condition based multiple radio access bearer communications
US8873535B2 (en) 2011-09-26 2014-10-28 Qualcomm Incorporated Systems, methods and apparatus for retransmitting protocol data units in wireless communications
US9628397B2 (en) * 2012-04-16 2017-04-18 Mediatek Inc. Communication device and related packet processing method
CN102868504A (zh) * 2012-08-24 2013-01-09 中兴通讯股份有限公司 一种发送状态报告的方法和rlc接收实体
WO2014119946A1 (en) 2013-01-29 2014-08-07 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting radio link control status report in communication system based on multiple radio access technologies
KR102164988B1 (ko) * 2013-04-30 2020-10-13 한국전자통신연구원 단말의 데이터 수신 방법
CN104641719B (zh) * 2013-05-20 2018-07-03 华为技术有限公司 一种确认报文发送方法及其设备
KR102156192B1 (ko) * 2013-08-09 2020-09-15 팬텍 주식회사 이중연결 시스템에서 멀티 플로우를 고려한 pdcp 재배열 방법 및 장치
WO2015020507A1 (ko) * 2013-08-09 2015-02-12 주식회사 팬택 이중연결 시스템에서 pdcp 재배열 방법 및 장치
KR102211469B1 (ko) * 2013-08-09 2021-02-04 팬텍 주식회사 이중연결 시스템에서 멀티 플로우를 고려한 pdcp 재배열 방법 및 장치
WO2015020508A1 (ko) * 2013-08-09 2015-02-12 주식회사 팬택 이중연결 시스템에서 멀티 플로우를 고려한 pdcp 재배열 방법 및 장치
KR102156191B1 (ko) * 2013-08-09 2020-09-15 팬텍 주식회사 이중연결 시스템에서 멀티 플로우를 고려한 pdcp 재배열 방법 및 장치
US9456378B2 (en) * 2013-09-25 2016-09-27 Intel Corporation End-to-end (E2E) tunneling for multi-radio access technology (multi-rat)
CN104519524A (zh) * 2013-09-26 2015-04-15 中兴通讯股份有限公司 一种基于多流传输的数据排序方法及接收装置
US20150089382A1 (en) * 2013-09-26 2015-03-26 Wu-chi Feng Application context migration framework and protocol
US9585048B2 (en) * 2013-10-30 2017-02-28 Qualcomm Incorporated Techniques for aggregating data from WWAN and WLAN
CN104717043A (zh) * 2013-12-13 2015-06-17 电信科学技术研究院 一种启动重排定时器时长的方法和设备
WO2015108373A1 (en) 2014-01-16 2015-07-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for operating user plane protocol stack in connectionless communicaton system
US10009281B2 (en) * 2014-02-14 2018-06-26 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) RBS, RNC and respective methods performed thereby for transmitting data to a UE
CN105191198A (zh) * 2014-03-19 2015-12-23 华为技术有限公司 数据传输及反馈的处理方法及装置
US9503888B2 (en) * 2014-04-17 2016-11-22 Qualcomm Incorporated Enhanced timer handling mechanism
CN105007137B (zh) * 2014-04-23 2018-10-23 电信科学技术研究院 一种rlc层的数据包处理方法和rlc实体
CN104283656B (zh) * 2014-09-09 2017-12-05 南京纳凯永馨信息科技有限公司 一种维护am模式rlc接收窗口及数据接收的方法
US9674297B2 (en) * 2015-02-09 2017-06-06 International Business Machines Corporation Handling packet reordering at a network adapter
TWI750136B (zh) * 2015-09-23 2021-12-21 美商Idac控股公司 以無線傳送/接收單元(wtru)為中心傳輸
EP3343860A4 (en) 2015-09-25 2018-09-12 Huawei Technologies Co., Ltd. Data sending method, data receiving method and relevant device
CN107454276B (zh) * 2016-06-01 2021-07-27 中兴通讯股份有限公司 一种用户终端设备及其数据转发方法、及通信系统
CN107707337A (zh) * 2016-08-09 2018-02-16 联发科技股份有限公司 重排方法及其装置
CN107872842B (zh) * 2016-09-27 2021-01-15 中国移动通信有限公司研究院 一种数据接收方法及装置
CN107995653B (zh) * 2016-10-26 2021-03-23 普天信息技术有限公司 一种资源管理方法
CN108024374A (zh) * 2016-11-03 2018-05-11 电信科学技术研究院 一种进行数据发送和接收的方法及系统
EP3319252A1 (en) * 2016-11-04 2018-05-09 Panasonic Intellectual Property Corporation of America Efficient multiplexing of control information in transport block
CN108234550B (zh) * 2016-12-14 2020-06-12 中国移动通信有限公司研究院 一种信息发送方法、信息接收方法及pdcp实体
KR20180080607A (ko) * 2017-01-04 2018-07-12 삼성전자주식회사 통신 시스템에서 재전송 방법 및 장치
JP6999704B2 (ja) * 2017-05-24 2022-01-19 オッポ広東移動通信有限公司 無線リンク制御伝送方法及び関連製品
CN109150419B (zh) * 2017-06-16 2021-09-07 华为技术有限公司 一种通信方法及其装置
US10757667B2 (en) 2017-07-21 2020-08-25 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and user equipment for managing synchronization with network
CN112237026A (zh) * 2018-07-10 2021-01-15 三星电子株式会社 数据链路层中反馈机制的优化方法和系统
CN110943807B (zh) * 2018-09-21 2022-09-23 维沃移动通信有限公司 一种数据传输方法、终端及网络设备
KR20210009734A (ko) * 2019-07-17 2021-01-27 삼성전자주식회사 스플릿 베어러를 이용하여 데이터를 전송하는 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법
CN111835457B (zh) * 2019-08-09 2022-04-26 维沃移动通信有限公司 一种数据传输方法、接收设备及发送设备
WO2021142764A1 (en) * 2020-01-17 2021-07-22 Qualcomm Incorporated Avoiding erroneous discardment of downlink data in an unacknowledged mode (um)
CN114071380B (zh) * 2020-08-05 2023-05-26 维沃移动通信有限公司 多播业务的接收方法、配置方法、终端及网络侧设备
CN112565068B (zh) * 2020-11-20 2021-12-21 华南理工大学 一种应用于tsn网络的冗余流调度方法

Family Cites Families (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100747464B1 (ko) * 2002-01-05 2007-08-09 엘지전자 주식회사 고속하향링크패킷접속(hsdpa)시스템을 위한타이머를 이용한 교착상황 회피방법
KR100840733B1 (ko) * 2002-01-05 2008-06-24 엘지전자 주식회사 통신 시스템에서 패킷 데이터 처리하는 방법 그 시스템 및 그 수신 장치
CN1788448B (zh) * 2003-04-10 2011-09-14 艾利森电话股份有限公司 重传的方法和系统
KR101000699B1 (ko) * 2004-04-19 2010-12-10 엘지전자 주식회사 무선링크 제어계층에서의 데이터 처리방법
US20060072504A1 (en) * 2004-09-30 2006-04-06 Lucent Technologies, Inc. Reordering of data packets during soft hand offs in a wireless system
CN1306288C (zh) * 2005-04-27 2007-03-21 中国科学院上海技术物理研究所 具有平整谐振腔层的滤光片列阵
US7761767B2 (en) * 2005-10-21 2010-07-20 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for retransmission management for reliable hybrid ARQ process
JP5250430B2 (ja) * 2006-02-08 2013-07-31 アギア システムズ インコーポレーテッド 3gワイヤレス・ネットワークにおけるhsdpa互換受信機のmac−hs処理
ATE492100T1 (de) * 2006-03-03 2011-01-15 Huawei Tech Co Ltd Verfahren zur neuzusammenstellung von daten in einem drahtlosen kommunikationssystem und vorrichtung dafür
CN101060386A (zh) * 2006-04-17 2007-10-24 华为技术有限公司 混合自动重传请求实体及其数据块的上报方法
WO2008007170A1 (en) * 2006-07-07 2008-01-17 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Medium access control discard notification
KR100938090B1 (ko) * 2006-10-19 2010-01-21 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 핸드오버 수행 방법 및 장치
WO2008073050A2 (en) * 2006-12-15 2008-06-19 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Improved mac-d multiplexing in utran hsdpa wireless networks
WO2008081222A1 (en) * 2006-12-28 2008-07-10 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Next data indicator handling
CN201167389Y (zh) * 2007-02-02 2008-12-17 美商内数位科技公司 用于复用的无线发射接收单元、基站及其使用的处理器
EP2547031B1 (en) * 2007-03-15 2014-02-26 InterDigital Technology Corporation Method and apparatus for reordering data in an evolved high speed packet access
US8687495B2 (en) * 2007-03-16 2014-04-01 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for polling in a wireless communication system
KR101114792B1 (ko) * 2007-04-26 2012-02-28 후지쯔 가부시끼가이샤 기지국, 이동국, 통신 시스템, 송신 방법 및 리오더링 방법
JP5143225B2 (ja) * 2007-06-01 2013-02-13 テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) 別チャネルのステータスレポートの順序の乱れた配信
EP2043391A1 (en) * 2007-09-25 2009-04-01 Nokia Siemens Networks Oy Omitting UE ID on an enhanced RACH process
KR101654377B1 (ko) * 2007-09-27 2016-09-05 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 업링크 전송을 위한 패킷의 분할을 지원하는 방법 및 장치
US8121128B2 (en) * 2008-02-26 2012-02-21 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for link control in a wireless communication system
KR101606205B1 (ko) * 2008-08-21 2016-03-25 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 상태 보고 유발 방법 및 수신기
KR100972166B1 (ko) * 2008-10-13 2010-07-26 한국전자통신연구원 무선통신 시스템에서의 프로토콜데이터유닛 순서정렬 방법 및 이를 수행하는 단말
US8638773B2 (en) * 2009-01-29 2014-01-28 Qualcomm Incorporated RLC for multi-carrier LTE systems
US20100232356A1 (en) * 2009-03-16 2010-09-16 Qualcomm Incorporated Layer two segmentation techniques for high data rate transmissions
US8249117B2 (en) * 2009-12-21 2012-08-21 Qualcomm Incorporated Dynamic adjustment of reordering release timer

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