JP6338694B2 - Rlc層のデータ・パケットの処理方法及びrlcエンティティ - Google Patents

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Description

本発明は通信技術分野に関し、特にD2D(Device to Device)通信における無線リンク制御(Radio Link Control,RLC)層のデータ・パケットの処理方法及びRLCエンティティに関する。
LTE(Long Term Evolution)システムにおいて、通信機器間にはネットワーク集中制御方式で通信し、即ちUE(User Equipment)のUL・DLデータ全てはネットワークの制御により送受信される。UEとUE間の通信は、ネットワークを介して転送または制御され、UEとUEの間には直アクセスの通信リンクが存在しない。このようなUEとネットワークのデータの伝送はD2N(Device to Network)伝送として略称され、そのネットワークアーキテクチャは、図1に示すようなものである。
LTE無線インタフェースのプロトコル層には、物理層、データリンク層及び無線リソース制御(Radio Resource Control,RRC)層が含まれる。データリンク層は、媒体アクセス入制御(Media Access Control,MAC)、RLC層及びパケットデータ集合プロトコル(Packet Data Convergence Protocol,PDCP)層に分けられる。RLC層の機能はRLCエンティティにより実施される。如果在基地局(eNB)にはRLCエンティティが配置されると、これに応じるようにUE側には対応のRLCエンティティが配置されており、逆の場合も同様である。RLCエンティティがデータ伝送を執行する場合、TM(Transparent Mode)、Un−acknowledged Mode(UMUM)またはAM(Acknowledged Mode)を採用することができる。
UM RLCエンティティは、送信UM RLCエンティティまたは受信UM RLCエンティティとして設定されることができる。送信UM RLCエンティティは、上位層からRLC SDUを受信して、下位層を介してRLC PDUを、対等端の受信UM RLCエンティティに送信する。受信UM RLCエンティティは下層を介して対等端のRLC PDUから受信する。ここで、各々受信UM RLCエンティティは、下記の状態変数を保つ。
◎VR(UH):現在受信したデータ・パケットのうちの最大シリアルナンバー(Serial Number,SN)の直後のSNを格納して並べ替えウィンドウ(reordering window)の上限境界にする。並べ替えウィンドウとしては、(VR(UH)-UM_Window_Size) ≦ SN < VR(UH)である。UM_Window_Sizeは、並べ替えウィンドウのサイズであり、受信した最大SNにより並べ替えウィンドウを特定する。VR(UH)の初期値は0である。
◎VR(UX):t−Reorderingタイマ(T−Reordering)により起動されたUMD PDUのSNをトリガーする。T−Reorderingの起動時刻のVR(UH)値をVR(UX)の値にする。
◎VR(UR):並べ替えが必要にするUMD PDUのうちの最小SNである。VR(UX) ≦ VR(UR)の場合、受信状態の確認を待つUMD PDUの状態が既に特定され、並べ替えが必要ではないことを示す。この場合、T−Reorderingを停止させる。VR(UH)>VR(UR)の場合、T−Reorderingを起動して、VR(UX)=VR(UH)のように再設定する。VR(UR)の初期値は0である。
ユーザーのニーズを応じて、機器間の情報交換率を向上させるため、移動通信システムにおいて、D2D発見(Device to Device Discovery,D2D Discovery)及びD2D通信(Device to Device CommunicationCommunication,D2D CommunicationCommunication)のメカニズムは導入されている。
ここで、D2D Discoveryとは、UEがE−UTRA(Evolved UMTS Terrestrial Radio Access,E−UTRA;Universal Mobile Telecommunications System,UMTS)により他の付近のUEと特定するという。例えば、D2D UEは、当該サビースを利用して付近の来尋找附近的タクシーや、親友等を探すことができる。
D2D CommunicationCommunicationとは、お互いに近接するUEは、2つのUE間にリンクを確立(図2参照)することにより、もともとネットワークにより伝送する通信リンクをローカルの直接通信リンクと転換し、こうして、帯域幅の節約及びネットワーク効率の向上を達成できる。または、2つの相互に近接するUEは、ダイレクト・リンク通信を介して、安定、高速かつ安価な通信サビースを達成できる。近接サビース通信は、一般的にネットワーク側の制御または補助により行い、また、eNBは、近接サビース通信を行うUEのために、リソースを動的に割り当てる可能性もある。
D2D通信システムにおいて、送信端がD2Dデータを送信した後、受信端は、SN=0であるデータ・パケットから受信しない可能性もあり、即ち、D2D通信は一定の始点がない。よって、2つのD2D UE間にD2N CommunicationのRLCプロトコルを採用し、即ち、VR(UH)及びVR(UR)初期値がともに0であり、こうして、受信端のRLC層を介して受信したデータ・パケットのSNは、並べ替えウィンドウを超えて、パケット紛失になる恐れがある。
本発明にかかる実施例によれば、RLC層のデータ・パケットの処理方法及びRLCエンティティが提供され、VR(UH)状態変数及びVR(UR)状態変数の初期値を適当に設定して、RLCエンティティが受信到したデータ・パケット全てが受信ウィンドウ内に内蔵されるようにし、データ・パケットの捨て間違いを防ぐことができる。
本発明にかかる実施例により提供されるRLC層のデータ・パケットの処理方法は、
RLCエンティティは、受信した第1個のデータ・パケットのシリアルナンバーSNに基づき、RLC層のVR(UH)状態変数及びVR(UR)状態変数のために初期値を設定するステップと、
RLCエンティティは、現在受信した、データ・パケットのSN、及び前記VR(UH)状態変数及び前記VR(UR)状態変数の現在の値に基づき、現在受信したデータ・パケットを処理し、前記VR(UH)状態変数及び前記VR(UR)状態変数の現在の値をアップデートするステップとを備える。
実施において、第1種の好ましい態様として、RLCエンティティは、受信した第1個のデータ・パケットのSNに基づき、RLC層のVR(UH)状態変数及びVR(UR)状態変数のために初期値を設定するステップは、
RLCエンティティは、第1個のデータ・パケットを受信した後、前記第1個のデータ・パケットのSNを決定し、前記VR(UH)状態変数及びVR(UR)状態変数の初期値を、前記第1個のデータ・パケットのSNにするステップを備える。
実施において、第2種の好ましい態様として、RLCエンティティは、受信した第1個のデータ・パケットのSNに基づき、RLC層のVR(UH)状態変数及びVR(UR)状態変数のために初期値を設定するステップは、
RLCエンティティは、第1個のデータ・パケットを受信した後、前記第1個のデータ・パケットのSNを決定し、前記VR(UH)状態変数の初期値を前記第1個のデータ・パケットのSNにし、及び前記VR(UR)状態変数の初期値を、前記VR(UH)状態変数の初期値と設定した並べ替えウィンドウサイズの差の値にするステップを備える。
好ましくは、前記VR(UH)状態変数の初期値と設定した並べ替えウィンドウサイズの差が0より小さければ、RLCエンティティが前記VR(UR)状態変数のために初期値を設定することは、
RLCエンティティは、前記VR(UR)状態変数の初期値を、前記VR(UH)状態変数の初期値と設定した並べ替えウィンドウサイズの差を扱った後の値にすることである。
好ましくは、予め設定したSN長が5ビットであれば、RLCエンティティは、前記VR(UR)状態変数の初期値を、前記VR(UH)状態変数の初期値と設定した並べ替えウィンドウサイズの差に対して(MOD-32計算)を扱った後の値にし、
予め設定したSN長が10ビットであれば、RLCエンティティは、前記VR(UR)状態変数の初期値を、前記VR(UH)状態変数の初期値と設定した並べ替えウィンドウサイズの差に対して(MOD-1024計算)を扱った後の値にする。
本発明にかかる実施例により提供されるRLCエンティティは、
受信した第1個のデータ・パケットのSNに基づき、RLC層のVR(UH)状態変数及びVR(UR)状態変数のために初期値を設定する設定モジュールと、
現在受信したデータ・パケットのSN及びRLC層において設定されたVR(UH)状態変数及びVR(UR)状態変数の現在の値に基づき、現在受信したデータ・パケットを処理し、前記VR(UH)状態変数及び前記VR(UR)状態変数の現在の値をアップデートする処理モジュールとを備える。
実施において、第1種の好ましい態様として、前記設定モジュールは、
第1個のデータ・パケットを受信した後、第1個のデータ・パケットのSNを決定し、前記VR(UH)状態変数及びVR(UR)状態変数の初期値を、前記第1個のデータ・パケットのSNにする。
実施において、第2種の好ましい態様として、前記設定モジュールは、
第1個のデータ・パケットを受信した後、第1個のデータ・パケットのSNを決定し、前記VR(UH)状態変数の初期値を前記第1個のデータ・パケットのSNにし、及び前記VR(UR)状態変数の初期値を、前記VR(UH)状態変数の初期値と設定した並べ替えウィンドウサイズの差の値にする。
好ましくは、前記VR(UH)状態変数の初期値と設定した並べ替えウィンドウサイズの差が0より小さければ、前記設定モジュールを、前記VR(UR)状態変数のために初期値を設定することは、
前記VR(UR)状態変数の初期値を、前記VR(UH)状態変数の初期値と設定した並べ替えウィンドウサイズの差を扱った後の値にすることである。
好ましくは、予め設定したSN長が5ビットであれば、前記設定モジュールは、前記VR(UR)状態変数の初期値と、前記VR(UH)状態変数の初期値と設定した並べ替えウィンドウサイズの差に対して(MOD-32計算)を扱った後の値にし、
予め設定したSN長が10ビットであれば、前記設定モジュールは、前記VR(UR)状態変数の初期値を、前記VR(UH)状態変数の初期値と設定した並べ替えウィンドウサイズの差に対して(MOD-1024計算)を扱った後の値にする。
本発明にかかる実施例は、他のRLCエンティティを提供し、前記RLCエンティティは、受信機と、前記送受信機と接続する少なくとも1つのプロセッサとを備え、
前記送受信機は、送信端からデータ・パケットを受信し、また、プロセッサによって処理後のデータ・パケットを高位層に発送する。
前記プロセッサは、受信した第1個のデータ・パケットのSNに基づき、RLC層のVR(UH)状態変数及びVR(UR)状態変数のために初期値を設定し、また、現在受信したデータ・パケットのSN及びRLC層において設定されたVR(UH)状態変数及びVR(UR)状態変数の現在の値に基づき、現在受信したデータ・パケットを処理し、前記VR(UH)状態変数及び前記VR(UR)状態変数の現在の値をアップデートする。
実施において、第1種の好ましい態様として、プロセッサは、送受信機が第1個のデータ・パケットを受信した後、前記VR(UH)状態変数及びVR(UR)状態変数の初期値を、前記第1個のデータ・パケットのSNにする。
第2種の好ましい態様として、プロセッサは、送受信機が第1個のデータ・パケットを受信した後、前記VR(UH)状態変数の初期値を前記第1個のデータ・パケットのSNにし、前記VR(UR)状態変数の初期値を、前記VR(UH)状態変数の初期値と設定した並べ替えウィンドウサイズの差の値にする。
好ましくは、前記VR(UH)状態変数の初期値と設定した並べ替えウィンドウサイズの差が0より小さければ、プロセッサは、前記VR(UR)状態変数の初期値を、前記VR(UH)状態変数の初期値と設定した並べ替えウィンドウサイズの差を扱った後の値にする。
好ましくは、予め設定したSN長が5ビットであれば、プロセッサは、前記VR(UR)状態変数の初期値と、前記VR(UH)状態変数の初期値と設定した並べ替えウィンドウサイズの差に対して(MOD-32計算)を扱った後の値にする。
予め設定したSN長が10ビットであれば、プロセッサは、前記VR(UR)状態変数の初期値を、前記VR(UH)状態変数の初期値と設定した並べ替えウィンドウサイズの差に対して(MOD-1024計算)を扱った後の値にする。
本発明にかかる実施例の方法及びRLCエンティティによれば、RLCエンティティは、受信した第1個のデータ・パケットのSNに基づき、RLC層のVR(UH)状態変数及びVR(UR)状態変数のために初期値を設定し、また、RLCエンティティは、現在受信したデータ・パケットのSN及びVR(UH)状態変数及びVR(UR)状態変数の現在の値に基づき、現在受信したデータ・パケットを処理し、VR(UH)状態変数及びVR(UR)状態変数の現在の値をアップデートする。RLCエンティティが、受信した第1個のデータ・パケットのSNに基づき、RLC層のVR(UH)状態変数及びVR(UR)状態変数のために初期値を設定することにより、RLCエンティティにより受信したデータ・パケットの全てが受信ウィンドウ内に内蔵されることができ、データ・パケットの捨て間違いを防ぐことができる。
は背景技術におけるD2N通信のアーキテクチャを示す図である。 はは背景技術におけるD2D通信のアーキテクチャを示す図である。 は本発明にかかる実施例のRLC層のデータ・パケットの処理方法のフローチャートである。 は本発明にかかる実施例のRLCエンティティを示す図である。 は本発明にかかる実施例の他のRLCエンティティを示す図である。
本発明によれば、VR(UH)状態変数及びVR(UR)状態変数の初期値を適当に設定して、RLCエンティティが受信到したデータ・パケット全てが受信ウィンドウ内に内蔵されるようにし、データ・パケットの捨て間違いを防ぐことができる。
以下、図面を参照しながら、本発明にかかる実施例をさらに詳細に説明する。ここの実施例は、本発明の説明及び解釈のためのものであり、本発明を限定するものではないことを、理解されたい。
図3に示すように、本発明にかかる実施例は、RLC層のデータ・パケットの処理方法を提供し、当該方法は下記のステップを備える。
ステップ31において、RLCエンティティは、受信した第1個のデータ・パケットのSNに基づき、RLC層のVR(UH)状態変数及びVR(UR)状態変数のために初期値を設定する。
ステップ32において、RLCエンティティは、現在受信したデータ・パケットのSN及びVR(UH)状態変数及びVR(UR)状態変数の現在の値に基づき、現在受信したデータ・パケットを処理し、VR(UH)状態変数及びVR(UR)状態変数の現在の値をアップデートする。
本発明にかかる実施例において、RLCエンティティは、受信した第1個のデータ・パケットのSNに基づき、RLC層のVR(UH)状態変数及びVR(UR)状態変数のために初期値を設定する。また、RLCエンティティは、現在受信したデータ・パケットのSN及びVR(UH)状態変数及びVR(UR)状態変数の現在の値に基づき、現在受信したデータ・パケットを処理し、VR(UH)状態変数及びVR(UR)状態変数の現在の値をアップデートする。RLCエンティティが、受信した第1個のデータ・パケットのSNに基づき、RLC層のVR(UH)状態変数及びVR(UR)状態変数のために初期値を設定するため、RLCエンティティにより受信したデータ・パケットの全てが受信ウィンドウ内に内蔵されることができ、データ・パケットの捨て間違いを防ぐことができる。
本発明にかかる実施例は、特にD2D通信に適用できる。当該D2D通信中の受信端がデータを受信する際に、送信端により送信した第1個のデータ・パケット(即ち、SNが0であるデータ・パケット)から受信しない可能性もあるため、D2D通信が一定の始点がないこととなってしまう。受信端のデータ・パケットの捨て間違いを防ぐため、受信した第1個のデータ・パケットのSNに基づき、RLC層のVR(UH)状態変数及びVR(UR)状態変数のために初期値を設定する。こうして、RLCエンティティにより受信したデータ・パケットのすべてが受信ウィンドウ内に内蔵できるようにする。もちろん、本発明にかかる実施例は、送信端の送信データ及び受信端の受信データが同期しない他の通信システムに適用できる。
実施において、VR(UH)状態変数及びVR(UR)状態変数の初期値の設定には、以下の2つの好ましい態様を含む。
態様1、VR(UH)状態変数及びVR(UR)状態変数の初期値は、ともに当該第1個のデータ・パケットのSNにする。
当該態様において、ステップ31が具体的には、RLCエンティティは、第1個のデータ・パケットを受信した後、当該第1個のデータ・パケットのSNを決定し、VR(UH)状態変数及びVR(UR)状態変数の初期値を、当該第1個のデータ・パケットのSNにする。
当該態様において、ステップ32は、以下の3種の処理態様がある
一、現在受信したデータ・パケットのSNがVR(UH)状態変数の現在の値と等しければ、RLCエンティティは、現在受信したデータ・パケットを高位層に発送して、VR(UH)状態変数及びVR(UH)状態変数の現在の値をアップデートする。
二、現在受信したデータ・パケットのSNが、VR(UH)状態変数の現在の値と設定した並べ替えウィンドウサイズの差より大きい、VR(UR)状態変数の現在の値より小さければ、RLCエンティティは、現在受信したデータ・パケットを放棄し、VR(UH)状態変数の現在の値をアップデートし、VR(UH)状態変数の現在の値をそのままに維持する。
当該態様において、設定した並べ替えウィンドウサイズは、データ・パケットのシリアルナンバー長と関連して、シリアルナンバー長の半分である。具体的に、5ビットに設定したシリアルナンバー長の場合、並べ替えウィンドウサイズは16である。10ビットに設定したシリアルナンバー長の場合、並べ替えウィンドウサイズは512である。
当該態様において、VR(UH)状態変数の現在の値と設定した並べ替えウィンドウサイズの差が0より小さければ、現在受信したデータ・パケットのSNと、当該差に対してMOD計算を扱った値を比較する。具体的に、5ビットに設定したシリアルナンバー長の場合、前記差値に対して(MODー32計算)を扱いう。10ビットに設定したシリアルナンバー長の場合、前記差値に対して(MODー1024計算)を扱う。
三、現在受信したデータ・パケットのSNがVR(UH)状態変数の現在の値よりおおきければ、RLCエンティティは、現在受信したデータ・パケットをバッファし、t−Reorderingタイマ(T−Reordering)を起動し、VR(UH)状態変数の現在の値をアップデートし、前記VR(UR)状態変数の現在の値をそのままに維持する。
当該t−Reorderingタイマがカウントする間、現在受信したデータ・パケットを対し、RLCエンティティは、当該データ・パケットをバッファして、VR(UH)状態変数の現在の値をアップデートし、前記データ・パケットのSNがVR(UR)状態変数の現在の値と等しくなるかまたはt−Reorderingタイマが満了するまでに、VR(UR)状態変数の現在の値をそのままに維持する。RLCエンティティは、バッファされたデータ・パケットを並べ替えて高位層に発送し、当該t−Reorderingタイマを停止させ、VR(UH)状態変数及びVR(UR)状態変数の現在の値をアップデートする。ここで、アップデートされた後のVR(UH)状態変数は、現在の値与アップデートされた後のVR(UR)状態変数の現在の値と等しい。
以下、具体な実施例に基づいて、第1種の好ましい態様を詳細に説明する。
〈実施例1〉SN長を10bitsにする例を挙げて説明する。即ち、SNを0から1023までにする。仮に、RLCエンティティが受信したデータ・パケットのSNの順位が600,601,599,603,604,602にする。本実施例において、受信したデータ・パケットに対する処理は以下で説明する。
1:RLCエンティティが受信した第1個のRLCデータ・パケットのSNが600であり、この際、RLCエンティティは、VR(UH)状態変数(以下VR(UH)と略称)及びVR(UR)状態変数(以下VR(UR)と略称)の初期値を600にする。RLCエンティティは、SNが600であるデータ・パケットを高位層に発送して、VR(UH)及びVR(UR)をアップデートする。即ち、VR(UH)及びVR(UR)の値を601にする。
2:RLCエンティティが受信した第2个データ・パケットのSNが601であり、SN= VR(UH)状態変数の現在の値のために、RLCエンティティは、SNが601であるデータ・パケットを高位層に発送して、アップデートVR(UH)及びVR(UR)状態変数をアップデートする。即ち、VR(UH)及びVR(UR)の値を602にする。
3:RLCエンティティが受信した第3個のデータ・パケットのSNが599であり、(VR(UH)-UM_Window_Size) ≦ SN < VR(UR)であるため、RLCエンティティは前記データ・パケットを放棄する。
4:RLCエンティティが受信した第4個のデータ・パケットのSNが603であり、SN> VR(UH)であるため、SNが603であるデータ・パケットをバッファに内蔵させ、VR(UH)をアップデートする。即ちVR(UH)の値を604にする。一方、VR(UR)の値が変わらない(依然602にする)。RLCエンティティは、T−Reorderingを起動し、VR(UX)の値をVR(UH)の値にして設定し、即ち、VR(UX)=604。
5:RLCエンティティが受信した第5個のデータ・パケットのSNが604であり、SN= VR(UH)であるため、RLCエンティティは、VR(UH)をアップデートし、即ち、VR(UH)の値を605とし、一方VR(UR)の値が変わらず(602である),SNが604であるデータ・パケットをバッファに内蔵させる。
6:RLCエンティティが受信した第6個のデータ・パケットのSNが602であり、SN= VR(UR)であるため、VR(UR)をアップデートし、VR(UR)の値=605、SN=602,603及び604であるデータ・パケットを高位層に発送する。この場合、VR(UX) <= VR(UR)であるため、T−Reorderingを停止させ、また、VR(UR) = VR(UH)であるため、T−Reorderingを再起動しない。
態様2、VR(UH)状態変数の初期値を当該第1個のデータ・パケットのSNとし、VR(UR)状態変数の初期値を、当該VR(UH)状態変数の初期値と設定した並べ替えウィンドウサイズの差の値にする。
当該態様において、ステップ31において、具体的に、RLCエンティティは、第1個のデータ・パケットを受信した後、当該第1個のデータ・パケットのSNを決定し、VR(UH)状態変数の初期値を当該第1個のデータ・パケットのSNとし、かつ、VR(UR)状態変数の初期値を、当該VR(UH)状態変数の初期値と設定した並べ替えウィンドウサイズの差の値にする。
当該態様において、VR(UH)状態変数の初期値と設定した並べ替えウィンドウサイズの差が0より小さければ、RLCエンティティは、VR(UR)状態変数のために初期値を設定する。
具体的には、RLCエンティティは、VR(UR)状態変数の初期値を、VR(UH)状態変数の初期値と設定した並べ替えウィンドウサイズの差に対してMOD計算を扱った値にする。
具体的に、予め設定したSN長が5ビットであれば、RLCエンティティは、VR(UR)状態変数の初期値を、VR(UH)状態変数の初期値と設定した並べ替えウィンドウサイズの差に対して(MOD-32計算)を扱った値にする.
予め設定したSN長が10ビットであれば、RLCエンティティは、VR(UR)状態変数の初期値を、VR(UH)状態変数の初期値と設定した並べ替えウィンドウサイズの差に対して(MOD-1024計算)を扱った値にする操作后の値にする。
当該態様において、ステップ32は具体的に、RLCエンティティは、第1個のデータ・パケットを受信した後、当該第1個のデータ・パケットをバッファし、t−Reorderingタイマを起動し、VR(UH)状態変数及びVR(UR)状態変数の現在の値をアップデートする。
当該t−Reorderingタイマがカウントする間に、RLCエンティティは現在受信したデータ・パケットのSN、VR(UH)状態変数及びVR(UR)状態変数の現在の値に基づき、現在受信したデータ・パケットを処理する。
さらに、当該t−Reorderingタイマがカウントする間に、RLCエンティティは、現在受信したデータ・パケットのSN、VR(UH)状態変数及びVR(UR)状態変数の現在の値に基づき、現在受信したデータ・パケットを処理するが、以下の何種の処理態様がある。
一、現在受信したデータ・パケットのSNがVR(UR)状態変数の現在の値より小さければ、RLCエンティティは受信した第1個のデータ・パケットを放棄し、VR(UH)状態変数及びVR(UR)状態変数の現在の値をアップデートする。
二、現在受信したデータ・パケットのSNがVR(UH)状態変数の現在の値と等しければ、RLCエンティティは、現在受信したデータ・パケットをバッファし、VR(UH)状態変数及びVR(UR)状態変数の現在の値をアップデートする。
三、現在受信したデータ・パケットのSNがVR(UR)状態変数の現在の値より大きい、VR(UH)状態変数の現在の値より小さければ、RLCエンティティは、現在受信したデータ・パケットをバッファし、VR(UH)状態変数の現在の値をアップデートし、VR(UR)状態変数の現在の値のままに維持する。
四、現在受信したデータ・パケットのSNが前記VR(UR)状態変数の現在の値と等しければ、RLCエンティティは、現在受信したデータ・パケットをバッファし、当該t−Reorderingタイマを停止させ、バッファされたデータ・パケットを並べ替えて高位層に発送し、VR(UH)状態変数の現在の値をアップデートする。VR(UR)状態変数の現在の値を、VR(UH)状態変数の現在の値と同じように設定する。その後の、受信したデータ・パケットに対する処理は態様1と同様である。
当該態様において、ステップ32において、当該t−Reorderingタイマが満了した場合、RLCエンティティは、当該t−Reorderingタイマを停止させ、バッファされたデータ・パケットを並べ替えて高位層に送信する。また、VR(UH)状態変数の現在の値をアップデートして、VR(UR)状態変数の現在の値と、VR(UH)状態変数の現在の値と同じように設定する。
以下、具体な実施例を挙げて、第1種の好ましい態様を詳細に説明する。
〈実施例2〉依然として、SN長を10bitsにする例を挙げ、即ち、SNが0から1023までのものである。仮に、RLCエンティティが受信したデータ・パケットのSNの順位が600,601,599,603,604,602にする。本実施例において、受信したデータ・パケットに対する処理は、以下とおりである。
1:RLCエンティティが受信した第1個のRLCデータ・パケットのSNが600であり、VR(UH)の初期値を600とし、VR(UR)の初期値を600-512= 88にする。RLCエンティティは、SNが600であるデータ・パケットをバッファに内蔵させ、VR(UH)の値を601とし、かつ、VR(UR)の値を89にする。RLCエンティティは、VR(UX)= VR(UH)=601とし、T−Reorderingを起動する。
2:RLCエンティティ受信した第2个データ・パケットのSNが601,由于SN= VR(UH),RLCエンティティは、SNが601であるデータ・パケットをバッファに内蔵させ、VR(UH)の値を602にし、VR(UR)の値を90にし、VR(UX)の値をそのままに維持する。
3:RLCエンティティが受信した第3個のデータ・パケットのSNが599であり、VR(UR) < SN < VR(UH)のため、RLCエンティティは、SNが599であるデータ・パケットをバッファに内蔵させ、VR(UH)の値、VR(UR)の値及びVR(UX)の値をそのままに維持する。
4:RLCエンティティが受信した第4個のデータ・パケットのSNが603であり、SN> VR(UH)のために、RLCエンティティは、SNが603であるデータ・パケットをバッファに内蔵させ、VR(UH)の値を604とし、VR(UR)の値を92とし、VR(UX)の値をそのままに維持する。
5:RLCエンティティが受信した第5個のデータ・パケットのSNが604であり、SN= VR(UH)のために、RLCエンティティは、SNが604であるデータ・パケットをバッファに内蔵させ、VR(UH)の値を605とし、VR(UR)の値を93をし、VR(UX)をそのままに維持する。
6:RLCエンティティが受信した第6個のデータ・パケットのSNが602であり、VR(UR) < SN < VR(UH)のために、RLCエンティティは、SNが602であるデータ・パケットをバッファに内蔵させ、VR(UH)の値、VR(UR)の値及VR(UX)の値をそのままに維持する。この際のT−Reorderingが満了したとすれば、RLCエンティティは、バッファされたSNが599ないし604であるデータ・パケットを高位層に発送し、VR(UR)の値を605とし、この際に、VR(UR)= VR(UH)であるため、T−Reorderingを再起動しない。
前述の方法処理は、ソフトウェアプログラムにより実現できる。当該ソフトウェアプログラムは、記憶媒に格納されることが可能であり、また、当該格納されたソフトウェアプログラムが呼び出される場合、前記方法のステップを執行する。
同様な発明思想を踏まえ、本発明にかかる実施例は、RLCエンティティを提供し、図4に示すように、当該RLCエンティティは、設定モジュール41と、処理モジュール42とを備える。
前記設定モジュール41は、受信した第1個のデータ・パケットのSNに基づき、RLC層のVR(UH)状態変数及びVR(UR)状態変数のために初期値を設定する。
前記処理モジュール42は、現在受信したデータ・パケットのSN及びRLC層において設定されたVR(UH)状態変数及びVR(UR)状態変数の現在の値に基づき、現在受信したデータ・パケットを処理し、前記VR(UH)状態変数及び前記VR(UR)状態変数の現在の値をアップデートする。
実施において、第1種の好ましい態様として、前記VR(UH)状態変数及びVR(UR)状態変数の初期値それぞれは、前記第1個のデータ・パケットのSNにする。
当該態様において、設定モジュール41は、第1個のデータ・パケットを受信した後、前記第1個のデータ・パケットのSNを決定し、前記VR(UH)状態変数及びVR(UR)状態変数の初期値を、前記第1個のデータ・パケットのSNにする。
当該態様において、処理モジュール42は、下記の3種の処理態様を有する。
一、現在受信したデータ・パケットのSNがVR(UH)状態変数の現在の値と等しければ、現在受信したデータ・パケットを高位層に発送して、VR(UH)状態変数及びVR(UH)状態変数の現在の値をアップデートする。
二、現在受信したデータ・パケットのSNが、VR(UH)状態変数の現在の値と設定した並べ替えウィンドウサイズの差より大きい、VR(UR)状態変数の現在の値より小さければ、現在受信したデータ・パケットを放棄し、VR(UH)状態変数の現在の値をアップデートし、VR(UH)状態変数の現在の値をそのままに維持する。
当該態様において、VR(UH)状態変数の現在の値と設定した並べ替えウィンドウサイズの差が0より小さければ、現在受信したデータ・パケットのSNと、当該差に対してMOD計算を扱った値を比較する。具体的に、5ビットに設定したシリアルナンバー長の場合、前記差値に対して(MODー32計算)を扱う。10ビットに設定したシリアルナンバー長の場合、前記差値に対して(MODー1024計算)を扱う。
三、現在受信したデータ・パケットのSNがVR(UH)状態変数の現在の値よりおおきければ、現在受信したデータ・パケットをバッファし、t−Reorderingタイマ(T−Reordering)を起動し、VR(UH)状態変数の現在の値をアップデートし、前記VR(UR)状態変数の現在の値をそのままに維持する。
党ギアt−Reorderingタイマがカウントする間に、現在受信したデータ・パケットについて、前記データ・パケットをバッファし、VR(UH)状態変数の現在の値をアップデートし、前記データ・パケットのSNがVR(UR)状態変数の現在の値と等しくなるかまたはt−Reorderingタイマが満了するまでに、VR(UR)状態変数の現在の値をそのままに維持する。バッファされたデータ・パケットを、並べ替えて高位層に発送し、当該t−Reorderingタイマを停止させ、VR(UH)状態変数及びVR(UR)状態変数の現在の値をアップデートする。ここで、アップデートされた後のVR(UH)状態変数は、現在の値与アップデートされた後のVR(UR)状態変数の現在の値と等しい。
第2種の好ましい態様として、前記VR(UH)状態変数の初期値を前記第1個のデータ・パケットのSNにし、前記VR(UR)状態変数の初期値を、前記VR(UH)状態変数の初期値と設定した並べ替えウィンドウサイズの差の値にする。
当該態様において、設定モジュール41は、第1個のデータ・パケットを受信した後、前記第1個のデータ・パケットのSNを決定し、前記VR(UH)状態変数の初期値を前記第1個のデータ・パケットのSNにし、また、前記VR(UR)状態変数の初期値を、前記VR(UH)状態変数の初期値と設定した並べ替えウィンドウサイズの差の値にする。
当該態様において、前記VR(UH)状態変数の初期値と設定した並べ替えウィンドウサイズの差が0より小さければ、設定モジュール41は、前記VR(UR)状態変数の初期値を、前記VR(UH)状態変数の初期値と設定した並べ替えウィンドウサイズの差を扱った後の値にする。
さらに、予め設定したSN長が5ビットであれば、設定モジュール41は、前記VR(UR)状態変数の初期値と、前記VR(UH)状態変数の初期値と設定した並べ替えウィンドウサイズの差に対して(MOD-32計算)を扱った後の値にする。
予め設定したSN長が10ビットであれば、設定モジュール41は、前記VR(UR)状態変数の初期値を、前記VR(UH)状態変数の初期値と設定した並べ替えウィンドウサイズの差に対して(MOD-1024計算)を扱った後の値にする。
当該態様において、処理モジュール42は、第1個のデータ・パケットを受信した後、当該第1個のデータ・パケットをバッファし、t−Reorderingタイマを起動し、VR(UH)状態変数及びVR(UR)状態変数の現在の値をアップデートする。
当該t−Reorderingタイマがカウントする間に、現在受信したデータ・パケットのSN、VR(UH)状態変数及びVR(UR)状態変数の現在の値に基づいて、現在受信したデータ・パケットを処理する。
さらに、当該t−Reorderingタイマがカウントする間に、処理モジュール42は、現在受信したデータ・パケットのSN、VR(UH)状態変数及びVR(UR)状態変数の現在の値にもとづいて、現在受信したデータ・パケットを処理するが、以下の何種の処理態様を有する。
一、現在受信したデータ・パケットのSNがVR(UR)状態変数の現在の値よりちいさければ、受信したデータ・パケットを放棄し、VR(UH)状態変数及びVR(UR)状態変数の現在の値をアップデートする。
二、現在受信したデータ・パケットのSNがVR(UH)状態変数の現在の値と等しければ、現在受信したデータ・パケットをバッファし、VR(UH)状態変数及びVR(UR)状態変数の現在の値をアップデートする。
三、現在受信したデータ・パケットのSNが、VR(UR)状態変数の現在の値より大きい、かつVR(UH)状態変数の現在の値より小さければ、現在受信したデータ・パケットをバッファし、VR(UH)状態変数の現在の値をアップデートし、VR(UR)状態変数の現在の値をそのままに維持する。
四、現在受信したデータ・パケットのSNが前記VR(UR)状態変数の現在の値と等しければ、現在受信したデータ・パケットをバッファし、当該t−Reorderingタイマをていしさせ、バッファされたデータ・パケットを並べ替えて高位層に発送し、VR(UH)状態変数の現在の値をアップデートし、VR(UR)状態変数の現在の値を、VR(UH)状態変数の現在の値と同じように設定する。その後に受信したデータ・パケットの処理は、態様1と同様である。
当該態様において、処理モジュール42は、当該t−Reorderingタイマが満了した場合、当該t−Reorderingタイマを停止させ、バッファされたデータ・パケットを並べ替えて高位層に発送する。VR(UH)状態変数の現在の値をアップデートし、VR(UR)状態変数の現在の値を、VR(UH)状態変数の現在の値と同じように設定する。
以下、好ましいハードウェア構成を参照しながら、本発明にかかる実施例により提供されるRLCエンティティの構成、処理仕様を説明する。
図5に示すように、当該RLCエンティティは、送受信機51と、前記送受信機51と接続する少なくとも1つのプロセッサ52とを備える。
前記送受信機51は、送信端からデータ・パケットを受信し、及びプロセッサ52により処理されたデータ・パケットを高位層に発送する。
プロセッサ52は、受信した第1個のデータ・パケットのSNに基づき、RLC層のVR(UH)状態変数及びVR(UR)状態変数のために初期値を設定する。また、現在受信したデータ・パケットのSN及びRLC層において設定されたVR(UH)状態変数及びVR(UR)状態変数の現在の値に基づき、現在受信したデータ・パケットを処理し、前記VR(UH)状態変数及び前記VR(UR)状態変数の現在の値をアップデートする。
実施において、第1種の好ましい態様として、前記VR(UH)状態変数及びVR(UR)状態変数の初期値それぞれは、前記第1個のデータ・パケットのSNにする。
当該態様において、プロセッサ52は、送受信機51が第1個のデータ・パケットを受信した後、前記VR(UH)状態変数及びVR(UR)状態変数の初期値を、前記第1個のデータ・パケットのSNにする。
当該態様において、プロセッサ52は、以下の3種の処理態様を有する。
一、送受信機51が現在受信したデータ・パケットのSNがVR(UH)状態変数の現在の値と等しければ、現在受信したデータ・パケットを高位層に発送して、VR(UH)状態変数及びVR(UH)状態変数の現在の値をアップデートする。
二、送受信機51が現在受信したデータ・パケットのSNが、VR(UH)状態変数の現在の値と設定した並べ替えウィンドウサイズの差より大きい、VR(UR)状態変数の現在の値より小さければ、現在受信したデータ・パケットを放棄し、VR(UH)状態変数の現在の値をアップデートし、VR(UH)状態変数の現在の値をそのままに維持する。
当該態様において、VR(UH)状態変数の現在の値と設定した並べ替えウィンドウサイズの差が0より小さければ、現在受信したデータ・パケットのSNと、当該差に対してMOD計算を扱った値を比較する。具体的に、5ビットに設定したシリアルナンバー長の場合、,前記差値に対して(MODー32計算)を扱い、;10ビットに設定したシリアルナンバー長の場合、前記差値に対して(MODー1024計算)を扱い、。
三、送受信機51が現在受信したデータ・パケットのSNがVR(UH)状態変数の現在の値より大きければ、現在受信したデータ・パケットをバッファし、t−Reorderingタイマを起動し、VR(UH)状態変数の現在の値をアップデートし、前記VR(UR)状態変数の現在の値をそのままに維持する。
当該t−Reorderingタイマがカウントする間に、現在受信したデータ・パケットに対し、前記データ・パケットをバッファし、VR(UH)状態変数の現在の値をアップデートし、前記データ・パケットのSNがVR(UR)状態変数の現在の値と等しくなるかまたはt−Reorderingタイマが満了するまでに、VR(UR)状態変数の現在の値をそのままに維持する。バッファされたデータ・パケットを並べ替えて高位層に発送し、当該t−Reorderingタイマを停止させ、VR(UH)状態変数及びVR(UR)状態変数の現在の値をアップデートする。ここで、アップデートされた後のVR(UH)状態変数は、現在の値与アップデートされた後のVR(UR)状態変数の現在の値と等しい。
第2種の好ましい態様として、前記VR(UH)状態変数の初期値を、前記第1個のデータ・パケットのSNにし、前記VR(UR)状態変数の初期値を、前記VR(UH)状態変数の初期値と設定した並べ替えウィンドウサイズの差の値にする。
当該態様において、プロセッサ52は、在送受信機51が第1個のデータ・パケットを受信した後、前記VR(UH)状態変数の初期値を前記第1個のデータ・パケットのSNにし、前記VR(UR)状態変数の初期値を、前記VR(UH)状態変数の初期値と設定した並べ替えウィンドウサイズの差の値にする。
当該態様において、前記VR(UH)状態変数の初期値と設定した並べ替えウィンドウサイズの差が0より小さければ、プロセッサ52は、前記VR(UR)状態変数の初期値を、前記VR(UH)状態変数の初期値と設定した並べ替えウィンドウサイズの差を扱った後の値にする。
さらに、予め設定したSN長が5ビットであれば、プロセッサ52は、前記VR(UR)状態変数の初期値を、前記VR(UH)状態変数の初期値と設定した並べ替えウィンドウサイズの差に対して(MOD-32計算)を扱った後の値にする。
予め設定したSN長が10ビットであれば、プロセッサ52は、前記VR(UR)状態変数の初期値を、前記VR(UH)状態変数の初期値と設定した並べ替えウィンドウサイズの差に対して(MOD-1024計算)を扱った後の値にする。
当該態様において、プロセッサ52は、送受信機51が第1個のデータ・パケットを受信した後、当該第1個のデータ・パケットをバッファし、t−Reorderingタイマを起動し、VR(UH)状態変数及びVR(UR)状態変数の現在の値をアップデートする。
当該t−Reorderingタイマがカウントする間に、現在受信したデータ・パケットのSN与VR(UH)状態変数及びVR(UR)状態変数の現在の値に基づき、l現在受信したデータ・パケットを処理する。
さらに、当該t−Reorderingタイマがカウントする間に、プロセッサ52は、現在受信したデータ・パケットのSN、VR(UH)状態変数及びVR(UR)状態変数の現在の値に基づき、現在受信したデータ・パケットを処理するが、以下の何種の処理仕様を有する。
一、送受信機51が現在受信したデータ・パケットのSN小がVR(UR)状態変数の現在の値より小さければ、受信した第1個のデータ・パケットを放棄し、VR(UH)状態変数及びVR(UR)状態変数の現在の値をアップデートする。
二、送受信機51が現在受信したデータ・パケットのSNがVR(UH)状態変数の現在の値と等しければ、現在受信したデータ・パケットをバッファし、VR(UH)状態変数及びVR(UR)状態変数の現在の値をアップデートする。
三、送受信機51が現在受信したデータ・パケットのSNが、VR(UR)状態変数の現在の値より大きい、VR(UH)状態変数の現在の値より小さければ、現在受信したデータ・パケットをバッファし、VR(UH)状態変数の現在の値をアップデートし、VR(UR)状態変数の現在の値をそのままに維持する。
四、送受信機51が現在受信したデータ・パケットのSNが前記VR(UR)状態変数の現在の値と等しければ、現在受信したデータ・パケットをバッファし、当該t−Reorderingタイマを停止し、バッファされたデータ・パケットを並べ替えて高位層に発送し、VR(UH)状態変数の現在の値をアップデートし、VR(UR)状態変数の現在の値を、VR(UH)状態変数の現在の値と同じように設定する。その後に受信したデータ・パケットの処理は、態様1と同様である。
当該態様において、プロセッサ52は、当該t−Reorderingタイマが満了した場合、当該t−Reorderingタイマを停止し、バッファされたデータ・パケットを並べ替えて高位層に発送し、VR(UH)状態変数の現在の値をアップデートし、VR(UR)状態変数の現在の値を、VR(UH)状態変数の現在の値と同じように設定する。
本分野の技術者として、本発明の実施形態が、方法、システム或いはコンピュータプログラム製品を提供できるため、本発明は完全なハードウェア実施形態、完全なソフトウェア実施形態、またはソフトウェアとハードウェアの両方を結合した実施形態を採用できることがかわるはずである。さらに、本発明は、一つ或いは複数のコンピュータプログラム製品の形式を採用できる。当該製品はコンピュータ使用可能なプログラムコードを含むコンピュータ使用可能な記憶媒体(ディスク記憶装置と光学記憶装置等を含むがそれとは限らない)において実施する。
以上は本発明の実施形態の方法、装置(システム)、およびコンピュータプログラム製品のフロー図および/またはブロック図によって、本発明を記述した。理解すべきことは、コンピュータプログラム指令によって、フロー図および/またはブロック図における各フローおよび/またはブロックと、フロー図および/またはブロック図におけるフローおよび/またはブロックの結合を実現できる。プロセッサはこれらのコンピュータプログラム指令を、汎用コンピュータ、専用コンピュータ、組込み式処理装置、或いは他のプログラム可能なデータ処理装置設備の処理装置器に提供でき、コンピュータ或いは他のプログラム可能なデータ処理装置のプロセッサは、これらのコンピュータプログラム指令を実行し、フロー図における一つ或いは複数のフローおよび/またはブロック図における一つ或いは複数のブロックに指定する機能を実現する。
これらのコンピュータプログラム指令は又、コンピュータ或いは他のプログラム可能なデータ処理装置を特定方式で動作させるコンピュータ読取記憶装置に記憶できる。これによって、指令を含む装置は当該コンピュータ読取記憶装置内の指令を実行でき、フロー図における一つ或いは複数のフローおよび/またはブロック図における一つ或いは複数のブロックに指定する機能を実現する。
これらコンピュータプログラム指令はさらに、コンピュータ或いは他のプログラム可能なデータ処理装置設備に実装もできる。コンピュータプログラム指令が実装されたコンピュータ或いは他のプログラム可能設備は、一連の操作ステップを実行することによって、関連の処理を実現し、コンピュータ或いは他のプログラム可能な設備において実行される指令によって、フロー図における一つ或いは複数のフローおよび/またはブロック図における一つ或いは複数のブロックに指定する機能を実現する。
上述した実施形態に記述された技術的な解決手段を改造し、或いはその中の一部の技術要素を置換することもできる。そのような、改造と置換は本発明の各実施形態の技術の範囲から逸脱するとは見なされない。
無論、当業者によって、上述した実施形態に記述された技術的な解決手段を改造し、或いはその中の一部の技術要素を置換することもできる。そのような、改造と置換は本発明の各実施形態の技術の範囲から逸脱するとは見なされない。そのような改造と置換は、すべて本発明の請求の範囲に属する。
本出願は、2014年4月23日に中国特許局に提出し、出願番号が201410165653.5であり、発明名称が「RLC層のデータ・パケットの処理方法及びRLCエンティティ」との中国特許出願を基礎にする優先権を主張し、その開示の総てをここに取り込む。
41・・・設定モジュール
42・・・処理モジュール
51・・・送受信機
52・・・プロセッサ

Claims (2)

  1. RLCエンティティは、受信した第1個のデータ・パケットのシリアルナンバーSNに基づき、RLC層のVR(UH)状態変数及びVR(UR)状態変数のために初期値を設定するステップと、
    RLCエンティティは、現在受信した、データ・パケットのSN、及び前記VR(UH)状態変数及び前記VR(UR)状態変数の現在の値に基づき、現在受信したデータ・パケットを処理し、前記VR(UH)状態変数及び前記VR(UR)状態変数の現在の値をアップデートするステップとを備え
    RLCエンティティが、受信した第1個のデータ・パケットのSNに基づき、RLC層のVR(UH)状態変数及びVR(UR)状態変数のために初期値を設定するステップは、
    RLCエンティティは、第1個のデータ・パケットを受信した後、前記第1個のデータ・パケットのSNを決定し、前記VR(UH)状態変数及びVR(UR)状態変数の初期値を、前記第1個のデータ・パケットのSNにするステップを備えることを特徴とするRLC層のデータ・パケットの処理方法。
  2. 受信した第1個のデータ・パケットのSNに基づき、RLC層のVR(UH)状態変数及びVR(UR)状態変数のために初期値を設定する設定モジュールと、
    現在受信したデータ・パケットのSN及びRLC層において設定されたVR(UH)状態変数及びVR(UR)状態変数の現在の値に基づき、現在受信したデータ・パケットを処理し、前記VR(UH)状態変数及び前記VR(UR)状態変数の現在の値をアップデートする処理モジュールとを備え
    前記設定モジュールは、第1個のデータ・パケットを受信した後、第1個のデータ・パケットのSNを決定し、前記VR(UH)状態変数及びVR(UR)状態変数の初期値を、前記第1個のデータ・パケットのSNにすることを特徴とするRLCエンティティ。
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