JPH10503075A - スライド窓データ流制御式のデータ送信システム - Google Patents

スライド窓データ流制御式のデータ送信システム

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JPH10503075A JP8533810A JP53381096A JPH10503075A JP H10503075 A JPH10503075 A JP H10503075A JP 8533810 A JP8533810 A JP 8533810A JP 53381096 A JP53381096 A JP 53381096A JP H10503075 A JPH10503075 A JP H10503075A
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Abstract

(57)【要約】 本発明は、公称データ送信レートが通話中に変化するような送信者(A)と受信者(B)との間の非透過的回路切り換えデータ接続(V.110)をもつデジタルデータ送信システムに関する。このデータ接続は、所定の順序でデータフレームを送信し、この順序情報に基づいて受信したデータフレームの順序をチェックし、適切に受信したデータフレームの確認をし、そして誤った又は欠落したデータフレームの再送信を行うことを含むスライド窓データ流制御プロトコルを使用する。送信者(A)は、データフレームを一時的にグルーブ分けし、従って、グループ内又はグループ間の「誤った」フレーム順序が不必要な再送信を生じることがある。本発明では、受信者(B)が、欠落データフレームを検出した際に、欠落フレームが後で送信されていないよう保証する時間周期だけ再送信要求の送信を遅延させる。

Description

【発明の詳細な説明】 スライド窓データ流制御式のデータ送信システム発明の分野 本発明は、公称データ送信率が接続中に変化する非透過的データ接続に対して スライド窓流れ制御を行うデータ送信システムに係る。先行技術の説明 回路切り換え接続における非透過的非同期データ送信では、データがフレーム 又は「パケット」として送信者Aから受信者Bへ送信される。実際のユーザデー タに加えて、フレームは、受信者が送信エラーを検出しそしておそらく修正でき るようにするために、エラー検出ビット及びエラー修正ビットの両方を備えてい る。又、各フレームは番号付けされるか、フレームの順序が別の種類の識別子に より指示される。受信した各フレームの正確さが受信端においてテストされる。 フレームが正しいと分かった場合に、受信者は、フレーム番号を送信することに より受信を確認する。フレームが正しくないと分かった場合には(例えば、送信 エラーにより)、それ以上は処理されない(「破棄」される)。例えば、フレー ム番号の不連続の場合に、否定確認(例えば、再送信要求)が送られる。正しい フレーム番号が、例えば、1、2、3、4及び5であると仮定する。しかしなが ら、フレーム3の後にフレーム5が続く場合には、フレーム4が欠落であり、フ レーム4について否定確認が送られる。送信端は、否定確認を受け取るか、又は 確認を全く受け取らないと、フレームを所定の回数だけ再送信する。全繰り返し 数には限度があり、非常に悪い接続においてエンドレスの送信ループが形成され るのが回避される。 このような接続において、ユーザデータスループットは、接続の質と共に変化 する。接続の質が低下すると、不正確及び失われたフレームの数が増加し、ひい ては、繰り返し数が増加する。 フレームは、再送信が要求されたときに使用できるように、それらが確認され るまで送信端に記憶(バッファ)されねばならない。必要なバッファの量を制限 するために、スライド窓に基づく流れ制御プロトコルが確認に使用される。流れ 制御プロトコルによれば、送信者Aは、受信者からの確認を要求する前に複数の データフレームを送信することができる。窓は、送信はされたがまだ確認されて いない次々のフレームのスライドシーケンス(送信窓)を表す。確認されないフ レームの最大数は、窓サイズWSに等しい。受信者Bも、受信窓においてWSフ レームを受信するように準備し、受信窓は、受入可能に受信できる次々のフレー ムのスライドシーケンスである。上記窓に適合したが正しい順序で到着していな いフレームは、受信窓に集められる。フレーム1、2、5、6、7が受信された と仮定する。フレーム1及び2の後に、窓が前方にスライドされるが、フレーム 5、6、7は、受信窓に記憶され、欠落したフレーム3及び4を待機する。フレ ーム3及び4が到着すると、受信窓は、フレーム3、4、5、6及び7に対して スライドされる。受信端が1つ以上のフレームを確認すると、受信及び送信窓が 対応フレーム数だけ前方にスライドされる。スライド窓により、送信チャンネル の公称データ送信容量を良好に使用することができ、送信端Aが受信端から前の フレームの確認を受信するまで新たなフレームを送信しない場合よりも高いスル ープットを得ることができる。 通常、受信端Bは、上記フレーム番号又は別の種類の識別子により定められた 正しい順序でフレームが到着すると仮定する。例えば、フレームN−1の直後の フレームN+M(M>0)の受信から推測されるフレームNの欠落の場合には、 従来のシステムでは、受信者Bが送信者Aにフレームが存在しないことを直ちに 通知する。その結果、送信者Aは、フレームNを再送信し、又、あるときは、そ れ以降のフレームが送信され受信されていても、番号Nからの送信シーケンスを スタートする。 時々、フレームは、間違った順序で受信者Bに到着することがある。フレーム Nが送信経路において遅延されそして受信者BがフレームN−1の直後にフレー ムN+M(M>0)を受信した場合には、フレームNが欠落したことを送信者A に直ちに知らせる。これは、フレームNの不必要な再送信を生じ、ネットワーク に混雑を引き起こす。 このような状態は、多数のフレームが一時的にグループとして一緒に送信され るデータ送信システムにおいて生じるか又は複数の半独立の平行なトラフィック チャンネルが使用される場合に生じる。あるフレームがあるグループから欠落し た場合には、それが別のグループに移動される。しかしながら、このような遅延 したフレームに対する再送信要求は、「欠落」フレームNを実際に含む次のグル ープの到着前に送信されるか、又は受信者Bから送信されるべく待ち行列に入れ られる。送信者がフレームNを実際に含むグループを送信した後にその送信者に 再送信要求が到着する場合には、送信者Aは、受信者Bがフレームを受信してい ないと仮定し、それを再送信する。これは、送信システムに負荷を与え、送信プ ロトコルを混同させることがある。 上記形式によるデータ送信の一例は、ヨーロピアンデジタル移動通信システム GSMにおける回路切り換え接続の非透過的非同期データ送信である。ここで、 スライド窓流れ制御は、GSM仕様04.22に基づく無線リンクプロトコルR LPである。 移動通信システムの送信容量を制限する最も重要なファクタは、無線インター フェイスにおけるトラフィックチャンネルである。例えば、GSMシステムは、 現在のところ、1つの全速度GSMトラフィックチャンネルの最大ユーザデータ 送信レートである9.6kビット/sより大きなユーザデータ送信レートをサポ ートすることができない。 移動通信システムにおいてそれより高いユーザデータ送信レートを可能にする 1つの解決策が、本出願人のフィンランド特許出願第942190号及び第94 5817号(本発明の優先権期日には公開されていない)に開示されている。こ の場合に、無線経路の2つ以上の並列なトラフィックチャンネル(サブチャンネ ル)が1つの高速データ接続用として割り当てられる。高速データ信号は、無線 経路を経て送信するために送信端においてこれらの並列なサブチャンネルに分割 され、そして受信端において再組み立てされる。これは、送信レートが、割り当 てられたトラフィックチャンネルの数に基づき、従来(単一チャンネル)の送信 レートに比して8倍にもなるようなデータ送信サービスを提供できる。例えば、 GSMシステムでは、GSMシステムの既存の非透過的な9.6kビット/sの ベアラサービスのようにレート適応の9.6kビット/sを各々サポートする2 つの並列なサブチャンネルにより、19.2kビット/sの全ユーザデータ送信 レートが達成される。 従って、非透過的回路切り換えデータ接続は、無線インターフェイスに複数の 並列なトラフィックチャンネルを備え、トラフィックチャンネルの数は、接続中 に変化する。送信されるべきフレームは、N個のフレームのグループとしてN個 の並列チャンネルに分割され、Nは接続中の変化である。従って、間違った順序 でフレームを受信する上記の問題は、このようなマルチチャンネル送信接続にお いて特に明らかである。発明の要旨 本発明の目的は、上記問題を軽減又は排除することである。 これは、送信者と、受信者と、これら送信者と受信者との間の非透過的な回路 切り換えデータ接続部と、該データ接続部に所定の順序でデータフレームを送信 し、フレームに含まれた順序情報に基づいて受信データフレームの順序をチェッ クし、適切に受信したデータフレームの確認を行い、そして誤った又は欠落した データフレームの再送信を行うことを含むデータ流制御プロトコルとを備えたデ ジタルデータ送信システムによって達成される。本発明によれば、このシステム は、送信者Aがデータフレームを一時的にグループ分けすることができ、そして 受信者Bが、次々の受信データフレームの2つに含まれた順序情報に基づき欠落 データフレームを検出した際に、その欠落データフレームに対する再送信要求を その欠落フレームが後で送信されていないよう保証する遅延を伴って送信するよ うに構成されたことを特徴とする。 本発明によれば、スライド窓流れ制御プロトコルを使用するデータ送信システ ムの受信者Bは、欠落フレームに対する再送信要求の送信を遅延Bの間だけ遅ら せ、これにより、受信者Bは、欠落フレームが同じグループ又は次のグループに おいて後で送られるべく移動されないように確保する。欠落フレームが上記遅延 内に同じグループ又は次のグループにおいて後で受信された場合には、再送信要 求は送られない。欠落フレームが上記遅延内に受信されない場合、即ち次のグル ープにも見つからない場合は、その遅延が経過した後に再送信要求が送られる。 これは、間違ったフレーム順序による不必要な再送信を排除し、ひいては、負荷 又は混雑を招かないようにする。これは、データ接続に高いスループットを生じ させる。グループ分けが使用されない場合には、別の理由で遅延が必要とされな い限り、再送信は遅延されない。 データ送信における一時的特徴は、例えば、データ送信レートを増加するため にN個の同時のそして並列なトラフィックチャンネルがデータ接続に割り当てら れたときに一連のN個のフレームが次々に迅速に送信されることである。本発明 の実施形態によれば、例えば、フレームが欠落したと分かった後にN個のその後 のフレームが受信されるまで受信者が再送信要求を送らないので、再送信の回数 がこの場合に著しく減少される。再送信要求は、欠落フレームMの後にフレーム M+Nが受信されたときに送られ、ここで、Nは並列チャンネルの数である(他 のフレームは、MとM1Nとの間に欠落する)。図面の簡単な説明 以下、添付図面を参照して、本発明を詳細に説明する。 図1は、本発明が単一チャンネルの非透過的接続に適用された移動通信システ ムの一部分を示す図である。 図2は、本発明がマルチチャンネルの非透過的接続に適用された移動通信シス テムの一部分を示す図である。 図3は、受信者が欠落フレームを観察したときに再送信要求の送信を遅延する 本発明の方法を示すフローチャートである。好ましい実施形態の詳細な説明 本発明は、公称データ送信レートが接続中に変化する非透過的なデータ接続に おいて調整可能な窓サイズをもつスライド窓流れ制御を用いた全てのデジタルデ ータ送信システムに使用することができる。 本発明は、TDMA又はCDMA型のデジタル移動通信システム、例えば、ヨ ーロピアンデジタル移動通信システムGSM、DCS1800(デジタル通信シ ステム)、EIA/TIA暫定規格IS/41.3等に基づく移動通信システム おけるデータ送信の分野に特に適している。 本発明は、GSM移動通信システムを一例として用いて以下に説明するが、こ れに限定されるものではない。GSMシステムの基本的構造部分が図1に示され ているが、本発明においては、それらの特徴又はシステムの他の部分を詳細に説 明する必要はなかろう。GSMシステムの詳細な説明については、GSM仕様書 及び文献「移動通信用のGSMシステム(The GSM System for Moble Communicat ions)」、M.モーリ&M.ポーテット、パライゼウ、フランス、1992年、 ISBN:2−9507190−0−7を参照されたい。 移動サービス交換センターMSCは、入呼び及び出呼びを確立する。MSCは 公衆交換電話回線(PSTN)の交換機と同様の機能を実行する。更に、MSC は、ネットワークの加入者レジスタ(図示せず)と協働して加入者位置管理のよう な移動電話トラフィックに典型的な機能のみを実行する。移動ステーションMS は、ベースステーションシステム(BSS)を経てMSCと通信する。ベースス テーションシステムBSSは、ベースステーションコントローラBSC及びベー ストランシーバステーションBTSより成る。 GSMシステムは、無線経路のトラフィックが時分割され、そして各々複数の タイムスロットで構成された次々に繰り返されるTDMAフレームにおいてトラ フィックが生じるような時分割多重アクセス(TDMA)システムである。短い情 報パケットは、各タイムスロットにおいて、変調されたビットのグループより成 る限定巾の高周波バーストとして送信される。タイムスロットは、制御チャンネ ル及びトラフィックチャンネルを搬送するのに主として使用される。スピーチ又 はデータは、トラフィックチャンネルにおいて送信される。ベースステーション と移動ステーションとの間の信号は、制御チャンネルに生じる。GSMシステム の無線インターフェイスに使用されるチャンネル構造は、GSM仕様書05.0 2に詳細に説明されている。この仕様書によれば、1つの搬送波からの1つのタ イムスロットが、通話の開始に、トラフィックチャンネル(単一スロットアクセ ス)として移動ステーションMSに指定される。移動ステーションMSは、高周 波バーストを送信及び受信するためにタイムスロットと同期される。 GSMシステムでは、移動ステーションMSのターミナル適応ファンクション TAF31と、固定ネットワークのインターワーキングファンクションIWF4 1(通常は移動サービス交換センターMSCに関連した)との間にデータ接続が 確立される。このデータ接続は、無線インターフェイスからの1つ(以上)のトラ フィックチャンネルを接続の全時間巾にわたって保持する回路切り換え接続であ る。GSMネットワークでは、このデータ接続は、V.24インターフェイス に速度適応されるV.110適応デジタル接続である。ここに述べるV.110 接続は、V.24インターフェイスに適応されてV.24状態(制御信号)を送 信する機会を与えるISDN(サービス総合データ網)に対して最初に設計され たデジタル送信チャンネルである。V.110速度適応接続に対するCCITT 推奨勧告は、CCITTブルーブックV.110に説明されている。V.24イ ンターフェイスのCCITT推奨勧告は、CCITTブルーブックV.24に規 定されている。ターミナル適応ファンクションTAFは、移動ステーションMS に接続されたデータターミナル(図示せず)をV.110接続に適応させ、これ は、図1においては、1つのトラフィックチャンネルch1を用いる回路切り換 え接続を経て確立される。インターワーキングファンクションIWFは、V.1 10接続を、ISDN又は別のGSMネットワークのような別のV.110ネッ トワークに適応させるか、又は公衆交換電話回線PSTNのような別の送信ネッ トワークに適応させる。 データは、ターミナル適応ファンクションTAFと、インターワーキングファ ンクションIWFとの間で、調整可能な窓サイズをもつスライド窓流れ制御を用 いてフレーム又はパケットとして送信される。このスライド窓流れ制御はGSM 仕様書04.22に基づく無線リンクプロトコル(RLP)である。このプロト コルに基づくインターワーキングファンクションIWFとの間のデータ送信は、 インターワーキングファンクションIWFが送信者Aでありそしてターミナル適 応ファンクションTAFが受信者Bであることを仮定して以下に説明する。しか しながら、データ送信は、逆方向、即ちTAF−IWFの方向にも同様に行われ ることに注意されたい。 回路切り換え接続における非透過的非同期データ送信では、データがフレーム 又は「パケット」として送信者Aから受信者Bへ送信される。このようなフレー ムの一例がGSM仕様書04.22に開示されている。フレームは、実際のユー ザデータに加えて、受信者が送信エラーを検出できるようにするエラー検出ビッ トを備えている。又、各フレームが番号付けされるか、又は別の種類の識別子に よりフレームの順序が指示される。送信者Aは、送信したフレームを、そのフレ ームが首尾良く受信されたという受信者Bからの確認を受け取るまで記憶し即ち バッファする。受信者Bは、各々の受信したフレームの正しさをテストする。フ レームが正しいと分かった場合には、受信者は、フレーム番号を送信することに より受信を確認する。フレームが正しくない(例えば、送信エラーにより)と分 かった場合には、それ以上の処理が行われない(「破棄」される)。否定的確認 (例えば、再送信要求)は、例えば、フレーム番号が不連続である場合に送信さ れる。例えば、正しいフレーム番号が1、2、3、4、5であると仮定する。し かしながら、フレーム3の後にフレーム5が続く場合には、フレーム4が省かれ ており、フレーム4に対する否定的確認が送信される。送信者Aが否定的確認を 受け取るか又は確認を全く受け取らないときには、確認を受け取るか又は最大数 の再送信に達するまで、送信者Aがフレームを再送信する。全繰り返し数は、非 常に悪い接続においてエンドレスの送信ループの形成が回避されるように制限さ れる。 送信者Aは、複数のデータフレームを送信し、そして受信者Bからの確認を要 求するまでそれらをバッファすることができる。送信はされたがまだ確認されて いない次々のフレームのこのスライドシーケンスを、スライド送信窓と称する。 未確認フレームの最大数は、窓サイズWSに等しい。同様に、受信者Bは、WS フレームを受信窓において受け取る準備をし、この受信窓は、受け入れ可能に受 信することのできる次々のフレームのスライドシーケンスである。上記窓に適合 するが正しい順序で到着しないフレームは受信窓に集められる。フレームが1、 2、5、6、7の順序で受け取られると仮定する。フレーム1及び2の後に、窓 が前方にスライドされ、一方、フレーム5、6、7は、受信窓に記憶され、欠落 フレーム3及び4を待機する。フレーム3及び4が到着すると、受信窓はフレー ム3、4、5、6、7にわたってスライドされる。受信端が1つ以上のフレーム を確認するときには、それに対応するフレーム数だけ受信及び送信窓が前方にス ライドされる。スライド窓により、送信チャンネルの公称データ送信容量が良好 に利用され、送信端が受信端から前のフレームの確認を受け取るまで新たなフレ ームを送信しないときよりも高いスループットを得ることができる。 通常、受信者Bは、上記フレーム番号又は別の種類の識別子により定められた 正しい順序でフレームが到着すると仮定する。上記のように、例えば、送信者に より行われるプロセス及びマルチチャンネルデータ接続における種々の送信遅延 により、受信フレームの順序が変化することがある。この場合、例えば、GSM 仕様に基づいて移動通信システムに使用される欠落フレームに対する即時再送信 要求は、不必要な負荷、スループットの減少、及び混雑も引き起こす。 これは、受信者Bが欠落フレームに対する再送信要求の送信を遅延時間Dだけ 遅らせて、欠落フレームが後で送られていないよう保証する本発明の実施形態の 構成により排除される。又、再送信要求は、番号がE倍大きなフレームの受信ま で遅延されてもよい(並列チャンネルの数をNとすれば、E>0であり、典型的 に、E=Nである)。次の受信グループにおいて欠落フレームが見つかった場合 も、再送信要求は送られない。次のグループに欠落フレームが見つからない場合 は、再送信要求が遅延Dを伴って送られる。これは、間違ったフレーム順序によ る不必要な再送信を排除し、それに伴う負荷又は混雑を排除する。その結果、デ ータ接続のスループットが高くなる。グループ分けを使用しない場合には、別の 目的で遅延が必要とされない限り再送信は遅延されない。 データ送信の一時的な特徴は、例えば、データ送信レートを増加するためにN 個の同時で且つ並列なトラフィックチャンネルがデータ接続に割り当てられたと きに、一連のN個のフレームが次々に迅速に送られることである。この場合に、 フレームが欠落したと分かった後に、例えば、N個のその後のフレーム即ち新た なフレームグループが受信されるまで、受信者が再送信要求を送信しないので、 再送信要求の数が著しく減少される。 本出願人のフィンランド特許出願第942190号及び第945817号は、 1つのトラフィックチャンネルで与えることのできるデータ送信レート(960 0ビット/s)より高いレートを必要とする移動ステーションMSに同じTDM Aフレームの2つ以上のタイムスロットが指定される手順を開示している。マル チチャンネルデータ接続の最大ユーザデータ送信レートは、並列トラフィックチ ャンネルの数と、1つのトラフィックチャンネルのユーザデータ送信レート96 00ビット/sとの積である。このように、例えば、19200ビット/sのユ ーザレートが2つのトラフィックチャンネルに最小値として与えられる。この手 順は、本発明においては、無線システムの複数の並列トラフィックチャンネ ルに基づく高レートデータ送信を実施する方法の一例として記載する。この手順 の詳細については、上記特許出願を参照されたい。しかしながら、本発明に関し ての本質的な要件は、マルチチャンネル送信接続を確立できることだけであり、 そして本発明は、このようなマルチチャンネル接続の送信容量がトラフィックチ ャンネルの数の増加又は減少により変化するので、受信端Bでの遅延Dの調整の みに向けられることに注意されたい。 図2は、多数の並列トラフィックチャンネルのグループを使用するデータ送信 サービスを実施するGSMネットワークのアーキテクチャーを示す。図2は図1 と同様であるが、図2では、N個の並列トラフィックチャンネルch1−chn (N=1、2・・・)を含む回路切り換え非透過的接続がターミナル適応ファン クションTAFとインターワーキングファンクションIWFとの間に存在する。 移動ステーションにおいて、ネットワークターミナル31は、分割器として働い て、データターミナル装置から受け取った高レートのデータ信号DATA IN を並列なトラフィックチャンネルch1−chnに分割すると共に、合成器とし ても働いて、並列なトラフィックチャンネルch1−chnから受け取った低レ ートの部分信号を高レートのデータ信号DATA OUTへと合成する。対応的 に、マルチチャンネルデータ接続の他端においては、インターワーキングファン クションIWFが分割器として働き、到来する高レートのデータ信号DATA INを並列なトラフィックチャンネルch1−chnに分割すると共に、合成器 としても働いて、並列なトラフィックチャンネルch1−chnから受け取った 低レートの部分信号を高レートのデータ信号DATA OUTへと合成する。 マルチチャンネルデータ接続においては、データ接続の一時的特徴は、N個の フレームがN個の並列なトラフィックチャンネルを経て即ちN個のフレームのグ ループにおいて次々に迅速に送信されることである。更に、データ接続中にデー タ接続の送信容量が変化するときにグループ分けも変化する。公称送信容量の変 化は、接続に割り当てられる無線チャンネルの数の変化、又は1つ以上のトラフ ィックチャンネルの公称送信レートの変化を伴う。トラフィックチャンネルは、 一般に、移動サービス交換センターMSC、好ましくはその通話制御ユニット4 2により割り当て及び割り当て解除され、即ちデータ接続に追加されたりそこ から除去されたりし、通話制御ユニット42は、次いで、割り当てられたトラフ ィックチャンネルを経て移動ステーションMS、好ましくはその通話制御器32 へ情報を送信する。本発明の観点から、トラフィックチャンネルをデータ接続に 割り当てる手順、或いは割り当てに関するユニット又はファンクションは、要旨 ではない。本発明に関する限り、使用される遅延Dに関する情報、例えば、各特 定の時間に送信者Aにより使用されるフレームのグループ分けに関する情報、或 いは使用されるフレームグループ、例えば、データ接続に割り当てられるトラフ ィックチャンネルの数の推定に関する情報が受信者B(IWF又はTAF)に直 接的又は間接的に与えられることだけが重要である。図2に示す例では、通話制 御ユニット42は、各特定の時間に使用される公称送信容量に関する情報をIW Fへ送信し、そして通話制御ユニット32は、TAFへ送信する。IWF及びT AFは、使用中の送信容量に基づき遅延Dを適応させる。或いは又、データ送信 の当事者は、例えば、遅延時間の長さに関して交渉してもよい。 図3は、ターミナル適応ファンクションTAF又はインターワーキングファン クションIWFにおいて本発明による遅延を実施することのできる手順の一例を 示すフローチャートである。 図3において、FNは、受信したフレームから得られるフレーム番号であり、 FCは、フレームカウンタであり、そしてDは、本発明による遅延、即ちD個の フレームである。図3の例において、正しいフレーム送信及び受信順序は、フレ ーム番号に合致すると仮定する。 ステップ300において、データ接続が初期化されるか又は送信者がグループ 分けを変更する。受信者Bは、グループ分けに関する情報、或いはグループ及び 遅延D、例えば、トラフィックチャンネルの数を推定するベースとなる情報を受 け取る。 ステップ301において、フレームが予想され、そしてステップ302におい て、フレームFNが受信される。ステップ303において、フレームが、データ 接続の最後のフレームであることを指示する情報を含むかどうかのチェックが行 われる。もしそうであれば、ステップ304において受信が終了となる。或いは 又、接続の終了に関する情報は、データフレーム以外の手段によって受信されて もよい。 フレームが最後のフレームでない場合には、次のステップが305となる。ス テップ305において、受信したフレームのフレーム番号FNが、1だけ増加さ れたフレームカウンタFCの読みであるかどうかのチェックが行われる。FNが FC+1でない場合には、フレームFNは正しい順序で受信されていない。この 場合、フレームFNは、未確認フレームのリストに追加される。このリストは、 受信しているが間違った順序で到着しているために送信者Aに確認していない全 てのフレームを含む。ステップ313の後に、ステップ314が続く。 ステップ314において、フレーム番号FNがフレームカウンタFCと本発明 による遅延Dとの和より大きいかどうかのチェックが行われる。FN>FC+D の場合には、FC+1が受信されて以来、D個のフレームの時間巾が経過してい る。従って、次のステップは315であり、受信者Bは、フレームFC+1の再 送信要求を送信者Aに送信する。その後、ステップ301へと続き、新たなフレ ームが予想される。FN≦FC+Dの場合には、本発明による遅延がまだ経過し ておらず、従って、次のステップは、301であり、新たなフレームが予想され る。 ステップ305においてフレーム番号FN=FC+1であり、即ちフレームが 正しい順序で受け取られた場合は、次のステップが306であり、フレームカウ ンタが1だけ増加される。次いで、受信者Bは、フレームFC(FNに等しい) の確認を送信者Aに送信する。 次いで、ステップ308において、未確認フレームのリストにフレームが存在 するかどうかのチェックが行われる。もし存在しなければ、プロセスはステップ 301に復帰し、新たなフレームを予想する。もし存在すれば、次のステップは 309である。 ステップ309において、フレームFC+1が未確認フレームのリストに存在 するかどうかのチェックが行われる。もし存在しなければ、プロセスはステップ 301に復帰し、フレームを予想する。もし存在すれば、次のステップは310 である。 ステップ310において、フレームカウンタFCが増加され、次いで、受信者 Bは、ステップ311において、フレームFC+1の確認を送信者Aに送信し、 そしてステップ312において、未確認フレームのリストからフレームFC+1 を除去する。その後、プロセスは、ステップ309へ復帰する。 遅延Dは、受信フレームの数として定義することもできる。例えば、7個のT DMAフレームが受け取られる時間周期として一定遅延時間D=30msが定義 され、即ち再送信要求が7個のTDMAフレームだけ遅延される。遅延は、受け 取ったTDMAフレームをカウントすることにより測定される。 フレームカウンタに代わって、例えば、タイマーを使用して、欠落フレームを 受信しているべきときからの遅延時間Dを測定してもよい。タイマーは、欠落フ レームが検出されたときにスタートされる。タイマーが経過するまでに(遅延D 以内に)欠落フレームが受け取られない場合には、再送信要求が送信者Aへ送信 される。タイマーが経過するまでに(遅延D以内に)欠落フレームが受け取られ る場合には、確認が送信者Aへ送られる。しかしながら、本発明の基本的な考え 方として、再送信要求の送信がフレームカウンタにより遅延されるか、タイマー により遅延されるか、或いは別の手段により遅延されるかには関わりないことに 注意されたい。 以上、本発明を好ましい実施形態について説明したが、これは、本発明を単に 説明するものに過ぎず、請求子範囲に規定された本発明の精神及び範囲から逸脱 せずに種々の変更や修正がなされ得ることが当業者に明らかであろう。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (81)指定国 EP(AT,BE,CH,DE, DK,ES,FI,FR,GB,GR,IE,IT,L U,MC,NL,PT,SE),OA(BF,BJ,CF ,CG,CI,CM,GA,GN,ML,MR,NE, SN,TD,TG),AP(KE,LS,MW,SD,S Z,UG),UA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD ,RU,TJ,TM),AL,AM,AT,AU,AZ ,BB,BG,BR,BY,CA,CH,CN,CZ, DE,DK,EE,ES,FI,GB,GE,HU,I S,JP,KE,KG,KP,KR,KZ,LK,LR ,LS,LT,LU,LV,MD,MG,MK,MN, MW,MX,NO,NZ,PL,PT,RO,RU,S D,SE,SG,SI,SK,TJ,TM,TR,TT ,UA,UG,US,UZ,VN (72)発明者 ヴァイニッカ ヤーリ フィンランド エフイーエン−01390 ヴ ァンター ネイリッカクーヤ 5ベー (72)発明者 アホペルト ユーハ ベッカ フィンランド エフイーエン−00320 ヘ ルシンキ ステニウクセンティエ 23ベー 22

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1.送信者(A)と、受信者(B)と、これら送信者と受信者との間の非透過的な回路 切り換えデータ接続部と、該データ接続部を経て所定の順序でデータフレームを 送信し、該フレームに含まれた順序情報に基づいて受信したデータフレームの順 序をチェックし、適切に受信したデータフレームの確認を行い、そして誤った又 は欠落したデータフレームの再送信を行うことを含むデータ流制御プロトコルと を備えたデジタルデータ送信システムにおいて、 送信者(A)がデータフレームを一時的にグループ分けすることができ、そし て 受信者(B)が、次々の受信データフレームの2つに含まれた順序情報に基づ き欠落データフレームを検出した際に、その欠落データフレームに対する再送信 要求を、その欠落フレームが後で送信されていないよう保証する遅延を伴って送 信するように構成されたことを特徴とするデジタルデータ送信システム。 2.上記遅延は、欠落データフレームが同じグループにおいて又は次のグループ の1つにおいて後で受信されないよう保証するに充分な数のデータフレームを受 信者(B)が受け取るようにされる請求項1に記載のシステム。 3.送信者(A)は、データフレームをN個のフレームのグループとして送信しそ して上記遅延は、N個程度のフレーム、例えば、N個のフレームである請求項1 又は2に記載のシステム。 4.上記データ送信システムは、データ接続が無線経路の1つのトラフィックチ ャンネル(ch1)又は複数のトラフィックチャンネル(ch1-chn)より成る多重アクセ ス移動通信システムであり、上記グループ分けは、N個の並列なトラフィックチ ャンネルを経てデータフレームを送信することを含み、そして上記遅延は、N個 程度のフレーム、例えば、N個のフレームである請求項1、2又は3に記載のシ ステム。 5.上記遅延は、送信者により使用されるデータフレームのグループ分けに基づ く請求項1に記載のシステム。 6.上記遅延は、受信フレームの数として定められる請求項1に記載のシステム 。 7.上記遅延は、受信フレームをカウントすることにより定められる請求項1に 記載のシステム。 8.上記送信者は、移動ステーションのターミナル適応ファンクション(TAF)で あり、そして上記受信者は、移動通信ネットワークのインターワーキングファン クション(IWF)である請求項1ないし5のいずれかに記載のシステム。 9.上記送信者は、移動通信ネットワークのインターワーキングファンクション (IWF)であり、そして上記受信者は、移動ステーションのターミナル適応ファン クション(TAF)である請求項1ないし5のいずれかに記載のシステム。
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