KR100640938B1 - Structure of protocol data unit and method of data transmission - Google Patents

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Abstract

본 발명에 따른 통신 시스템에서의 프로토콜 데이터 유닛 구조는, 본 발명에 따른 프로토콜 데이터 유닛 구조는, 통신 시스템의 송신측의 매체 접속 제어(MAC: Medium Access Control) 계층에서 생성되는 프로토콜 데이터 유닛(PDU: Protocol Data Unit)의 구조에 있어서, 상위계층으로부터 전달된 적어도 둘 이상의 서비스 데이터 유닛(SDU: Service Data Unit)과, 상기 적어도 둘 이상의 서비스 데이터 유닛의 각각의 제어 정보를 제공하는 적어도 둘 이상의 헤더(header)를 포함하여 구성됨을 특징으로 한다. PDU structure of a communication system according to the present invention, protocol data unit structure according to the present invention, a medium access control layer of a transmitting side of the communication system (MAC: Medium Access Control) protocol data unit generated by the layer (PDU: in the structure of a Protocol data unit), the at least two or more service data unit (SDU delivered from the upper layer: service data unit), and at least more than one header (header provided for each of the control information of the at least two or more service data units, ) it will be characterized by including a configured.
이동통신, 신호 포맷, 확장 영역, 데이터 영역 Mobile communication, signal format, and the extended area, the data area

Description

통신 시스템에서의 프로토콜 데이터 유닛 구조 및 데이터 전송 방법{Structure of protocol data unit and method of data transmission} Protocol data unit structure and data transmission method in a communication system {Structure of protocol data unit and method of data transmission}

도 1a 및 도 1b 는 종래 기술에 따른 이동통신시스템에서의 신호 포맷방법에서의 신호 포맷방법을 나타낸 도면 Figures 1a and 1b is a diagram showing a signal format in the method of the signal formatting method in a mobile communication system according to the prior art;

도 2 는 본 발명에 따른 이동통신시스템에서의 신호 포맷방법에 적용되는 신호의 전송상태를 나타낸 도면 Figure 2 is a view showing the transmission state of the signal applied to the signal formatting method in a mobile communication system according to the invention

도 3 은 본 발명에 따른 이동통신시스템에서의 신호 포맷방법에 따른 헤더의 포맷 상태를 나타낸 도면 Figure 3 is a view of the state of the header format corresponding to the signal formatting method in a mobile communication system according to the invention

본 발명은 통신 시스템에 관한 것으로, 특히 통신 시스템의 통신 시스템에서의 프로토콜 데이터 유닛 구조 및 데이터 전송 방법에 관한 것이다. The present invention relates to communication systems, and more particularly to a protocol data unit structure and data transmission method in a communication system of a communication system.

이하, 종래 기술에 따른 이동통신시스템에서의 신호 포맷 방법에 대하여 첨부한 도면을 참조하여 설명하면 다음과 같다. It will be described below with reference to the accompanying drawings on the signal formatting method in a mobile communication system according to the prior art as follows.

도 1a 및 도 1b 는 종래 기술에 따른 이동통신시스템에서의 신호 포맷방법에서의 신호 포맷방법을 나타낸 도면으로, 도 1a 는 신호를 재전송하지 않을 경우의 포맷방법이고, 도 1b 는 신호를 재전송을 할 경우의 포맷방법이다. Figures 1a and 1b are views illustrating a signal format method in the signal formatting method in a mobile communication system according to the prior art, the format method in the case Figure 1a does not retransmit the signal, and Figure 1b is to retransmit the signal a formatting method in the case.

이와 같이 구성된 종래 기술에 따른 이동통신시스템에서의 신호 포맷방법에 대하여 첨부한 도면을 참조하여 상세히 설명하면 다음과 같다. According to this with reference to the accompanying drawings on the signal formatting method in a mobile communication system according to the prior art consisting described in detail as follows.

먼저, 이동통신시스템에서의 이동국과 네트워크간의 통신시 이동국의 상위 레이어에서 다수개의 페이로드 유니트(payload unit:이하 PU라 약칭함)로 이루어진 서비스 데이터를 전송하려고 할 경우 레이어 2에서는 상기 다수개의 PU로 이루어진 서비스 데이터를 전송 레이트에 맞도록 소정 크기로 각각 분리한 후 이들을 재결합시키기 위한 분리 및 재결합 헤더(segmentation and reassemly header)를 각각 붙인 후 각각의 트랜스포트 채널(transport channel)로 멀티플렉싱하기 위한 멀티플렉싱 헤더(multiplexing header)를 붙인다. First, in the upper layer of the mobile station and the mobile station during communication between the network of the mobile communication system a plurality of payload unit: if you want to send the service data composed of (payload unit hereinafter abbreviated as PU) in the layer 2 by the plurality of PU after each separation to a predetermined size to fit a composed service data to the transmission rate and then attached the separation and reassembly header (segmentation and reassemly header) for recombining them, each multiplexed header for multiplexing the respective transport channel (transport channel) ( tags multiplexing header).

즉 레이어 2의 RLC-C PDU(Radio Link Control-Control plane Protocol Data Unit)에서는 상기 다수개의 PU로이루어진 서비스 데이터를 PU단위로 분리하여 소정 크기(RLC-C SDU;Service Data Unit)로 변환한 후 이를 재결합시키기 위한 분리 및 재결합 헤더(segmentation and reassemly header)를 각각 붙인다. In other words, in the RLC-C PDU (Radio Link Control-Control plane Protocol Data Unit) of the layer 2 to remove the service data composed of the plurality of PU in PU unit of a predetermined size; after conversion to (RLC-C SDU Service Data Unit) denoted by the separation and recombination header (segmentation and reassemly header) for recombining them, respectively.

그러면 레이어 2의 MAC-PDU에서는 상기 분리 및 재결합 헤더(segmentation and reassemly header)가 붙은 다수개의 RLC-C SDU을 다수개의 MAC-SDU로 변환한 후 각각의 트랜스포트 채널(transport channel)로 멀티플렉싱하기 위한 멀티플렉싱 헤더(multiplexing header)를 붙인다. Then, the MAC-PDU of the layer 2, the separation and reassembly header (segmentation and reassemly header) is attached to a plurality of RLC-C after converting the SDU into a plurality of MAC-SDU to multiplex the respective transport channel (transport channel) tags header multiplexing (multiplexing header).

여기서 도 1a 에 도시된 바와 같이, 재전송을 원하지 않는 서비스 데이터에 대해서는 MAC-PDU에서 다수개의 RLC-C PDU를 하나의 멀티플렉싱 헤더(multiplexing header)가 붙은 다수개의 MAC-SDU로 변환할 수 있다는 것을, 도 1b 에 도시된 바와 같이, 재전송을 원하는 서비스 데이터에 대해서는 MAC-PDU에서 다수개의 RLC-C PDU를 하나의 멀티플렉싱 헤더(multiplexing header)가 붙은 하나의 MAC-SDU로 변환할 수 있다는 것을 각각 나타낸다. That where, as shown in Figure 1a, can be converted to a plurality of RLC-C PDU from the MAC-PDU for the service data unwanted retransmission of a plurality of MAC-SDU is a multiplexing header (multiplexing header) attached, as it is shown in Figure 1b, respectively that it is possible to convert a plurality of RLC-C PDU from the MAC-PDU for retransmission to a desired service data to a single MAC-SDU attached to a multiplexing header (multiplexing header).

이후 피지컬 레이어에서 상기 레이어 2에서 멀티플렉싱 헤더(multiplexing header)가 붙은 다수개의 MAC-SDU 즉, 트랜스포트 블럭(transport block)을 받아 에러를 체크하기 위한 CRC를 각각 붙인 후 각각의 트랜스포트 채널(transport channel)을 통해 무선으로 전송한다. Since in the physical layer of the Layer 2 multiplexing header (multiplexing header) it is attached to a plurality of MAC-SDU that is, the transport block (transport block) to receive and then attached the CRC for checking an error, respectively, each of the transport channel (transport channel ) it is transmitted over the air through.

따라서 본 발명은 효과적인 맥 서브레이어의 기능을 구현하기 위해 안출한 것으로서, 이동통신시스템에서의 맥 서브레이어 간의 피어-투-피어 커뮤니케이션(peer-to-peer communication)을 하기 위한 통신 시스템에서의 프로토콜 데이터 유닛 구조 및 데이터 전송 방법을 제공하는데 그 목적이 있다. Thus, the present invention is effective Mac as one conceived to implement the functions of the sub-layer, a peer between the MAC sublayer in a mobile communication system protocol data in a communication to a peer communication (peer-to-peer communication) system-to to provide a unit structure, and a data transmitting method has the purpose.

상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 이동통신시스템에서의 신호 포맷방법의 특징은, 이동국과 네트워크간의 데이터 전송시 데이터에 MAC 헤더를 부가하여 전송하는 이동통신시스템에서의 신호 포맷방법에 있어서, 상기 MAC 헤더는 사용 밴드내의 식별을 위한 모바일 아이덴티파이어(Mobile Identifier) 영역과, 상기 MAC 헤더가 부가된 데이터의 로지컬 채널(logical channel)을 멀티플렉싱하기 위한 MAC-서비스 접근 포인트 아이덴티파이어 영역(MAC-SAP Identifier)과, 다중 유저 플랜의 무선 링크 제어(RLC)를 멀티플렉싱하기 위한 RLC-U 아이덴티파이어(RLC-Us Identifier) 영역과, 상기 데이터를 전송하기 위한 MAC-서비스 데이터 유니트 길이(Length of MAC_SDU) 영역과 MAC-서비스 데이터 유니트 확장(Extention of MAC-SDU) 영역과, 상위 레이어의 정보 및 컨텐션 레졸류션(conte Feature of the signal formatting method in a mobile communication system according to the present invention for achieving the above object, in the signal formatting method in a mobile communication system that transmits by adding a MAC header to the data during the data transfer between the mobile station and the network, the MAC header MAC- service access point identifier region for multiplexing a mobile identifier (mobile identifier) ​​field, a logical channel (logical channel) of the MAC header is added data for identification in the used band (MAC- SAP identifier), and, RLC-U identifier (RLC-Us identifier) ​​region for multiplexing a radio link control (RLC) of the multi-user plans and, MAC- service data units for transmitting the data length (length of MAC_SDU) service data unit extension region and the MAC- (Extention of MAC-SDU) and the area, of the upper layer information and contention resole ryusyeon (conte ntion resolution)을 위한 프레임 포맷 아이덴티파이어(Frame Format Identifier) 영역으로 이루어지는데 있다. The frame format identifier for ntion resolution) is made of fire makin (Frame Format Identifier) ​​area.

상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 이동통신시스템에서의 신호 포맷방법의 다른 특징은, 상기 프레임 포맷 아이덴티파이어(Frame Format Identifier) 영역은 상위 레이어의 정보를 전송하기 위한 상기 인포메이션 포맷(Information format)과, 컨텐션 레졸류션(contention resolution)을 위한 커맨드 포맷(Command format)과 리스펀스 포맷(Response format)중 어느 하나로 포맷되는데 있다. Another feature of the signal formatting method in a mobile communication system according to the present invention for achieving the above object is, the frame format identifier (Frame Format Identifier) ​​area is the information format (Information for transmitting information of an upper layer format) and may by any one of the formats there is contention resole ryusyeon (contention resolution) the command format (command format) and format the response (response format) for.

본 발명의 일 양상으로서, 본 발명에 따른 프로토콜 데이터 유닛 구조는, 통신 시스템의 송신측의 매체 접속 제어(MAC: Medium Access Control) 계층에서 생성되는 프로토콜 데이터 유닛(PDU: Protocol Data Unit)의 구조에 있어서, 상위계층으로부터 전달된 적어도 둘 이상의 서비스 데이터 유닛(SDU: Service Data Unit)과, 상기 적어도 둘 이상의 서비스 데이터 유닛의 각각의 제어 정보를 제공하는 적어도 둘 이상의 헤더(header)를 포함하여 구성됨을 특징으로 한다. As one aspect of the invention, the protocol data unit structure according to the present invention, a medium access control layer of a transmitting side of the communication system in the structure of:: (Protocol Data Unit PDU) protocol data unit generated by the (MAC Medium Access Control) layer in, at least two or more service data units delivered from the higher layer: characterized by configured by comprising each at least two header that provides the control information (SDU service data unit) and the at least two or more service data units (header) It shall be.

본 발명의 다른 양상으로서, 본 발명에 따른 프로토콜 데이터 유닛 구조는, 통신 시스템의 송신측의 매체 접속 제어(MAC: Medium Access Control) 계층에서 생 성되는 프로토콜 데이터 유닛(PDU: Protocol Data Unit)의 구조에 있어서, 상위계층으로부터 전달된 적어도 둘 이상의 서비스 데이터 유닛(SDU: Service Data Unit)과, 각각 상기 적어도 둘 이상의 서비스 데이터 유닛의 각 서비스 데이터 유닛 앞에 위치하여 상기 각 서비스 데이터 유닛의 제어 정보를 제공하는 적어도 둘 이상의 헤더를 포함하여 구성됨을 특징으로 한다. The structure of: (Protocol Data Unit PDU): In another aspect of the invention, the protocol data unit structure according to the present invention, a medium access control layer of a transmitting side of the communication system (MAC Medium Access Control) generate the protocol data unit at layer the method, at least two or more service data units delivered from a higher layer (SDU: service data unit) and, respectively, located in front of the at least two or more service data units of each service data unit provided to the control information of the respective service data unit It characterized by at least configured to contain more than one header.

본 발명의 또 다른 양상으로서, 본 발명에 따른 데이터 전송 방법은, 통신 시스템의 송신측 매체 접속 제어 계층에서의 데이터 전송 방법에 있어서, 상위계층으로부터 적어도 둘 이상의 서비스 데이터 유닛을 수신하는 단계와, 상위계층으로부터 전달된 적어도 둘 이상의 서비스 데이터 유닛을 하나의 프로토콜 데이터 유닛에 포함시켜 전송하는 단계를 포함하되, 상기 하나의 프로토콜 데이터 유닛은, 각각 상기 적어도 둘 이상의 서비스 데이터 유닛의 각 서비스 데이터 유닛 앞에 위치하여 상기 각 서비스 데이터 유닛의 제어 정보를 제공하는 적어도 둘 이상의 헤더를 포함하는 것을 특징으로 한다. As a further aspect of the invention, a data transmission method according to the present invention, in the data transmission method in a transmitting side medium access control layer of the communication system, the method comprising: receiving at least two or more service data units from an upper layer, the upper but includes at least the step of transmission by including the two or more service data units in one protocol data unit transmitted from the layer, the single protocol data unit, and each of the at least located in front of two or more service data units of each service data unit It characterized in that it includes at least two or more header providing control information of the respective service data unit.

이하, 본 발명에 따른 이동통신시스템에서의 신호 포맷방법의 바람직한 실시예에 대하여 첨부한 도면을 참조하여 설명하면 다음과 같다. It will be described below with reference to the accompanying drawings with respect to a preferred embodiment of the signal formatting method in a mobile communication system according to the present invention.

도 2 는 본 발명에 따른 이동통신시스템에서의 신호 포맷방법에 적용되는 신호의 전송상태를 나타낸 도면이고, 도 3 은 본 발명에 따른 이동통신시스템에서의 신호 포맷방법에 따른 헤더의 포맷 상태를 나타낸 도면이다. Figure 2 illustrates a format status of the header corresponding to the signal formatting method in a mobile communication system according to the present invention signal a diagram showing the transfer state of the signal applied to the format method, Figure 3 in the mobile communication system according to the invention diagram.

이와 같은 본 발명에 따른 이동통신시스템에서의 신호 포맷방법에 대하여 첨부한 도면을 참조하여 상세히 설명하면 다음과 같다. If this reference to the accompanying drawings on the signal formatting method in a mobile communication system according to the present invention will be described in detail as follows.

먼저, 이동통신시스템에서의 이동국과 네트워크간의 통신시 상위 레이어인 무선 자원 제어(RRC: Radio Resource Control, 이하 RRC라 약칭함)에서 서비스 데이터를 전송할 경우 서비스 접근 포인트(Service Access Point:이하 SAP라 약칭함)인 로지컬 채널(logical channels)의 SCCH(TD)(Synchronization Control Channel), BCCH(Broadcast Control Channel), PCCH(Paging Control Channel), CCCH(Common Control Channel)를 통해 맥 서브레이어(MAC sublayer)로 전송한다. First, move the radio resource control station and the upper layer during communication between networks in a communication system (RRC: Radio Resource Control, hereinafter RRC la abbreviated as) When transferring the service data from the service access point (Service Access Point: less SAP la abbreviated through the box), the logical channel (SCCH (TD) (Synchronization Control channel), BCCH (Broadcast Control channel), PCCH (Paging Control channel), Common Control channel (CCCH) of the logical channels) with Mac sublayer (MAC sublayer) send.

아울러, RLC_C에서는 상기 RRC의 서비스 데이터를 상기 서비스 접근 포인트(Service Access Point:이하 SAP라 약칭함)인 로지컬 채널(logical channels)의 DCCH(Dedicated Control Channel)를 통해 맥 서브레이어(MAC sublayer)로 전송한다. In addition, RLC_C in the service data of the RRC said service access point: sent to (Service Access Point hereinafter abbreviated as SAP) of the logical channel MAC sublayer (MAC sublayer) through (Dedicated Control Channel) DCCH of (logical channels) do.

또한, LAC(Logical Access Control)에서 전송된 서비스 데이터는 RLC-U(Radio Link Control-User plane)를 통해 상기 서비스 접근 포인트(Service Access Point:이하 SAP라 약칭함)인 로지컬 채널(logical channels)의 DTCH(Dedicated Traffic Channel)를 통해 맥 서브레이어(MAC sublayer)로 전송한다. Moreover, the service data sent by the (Logical Access Control) LAC is RLC-U (Radio Link Control-User plane) of the service access points via: the logical channels (logical channels) in (Service Access Point hereinafter abbreviated as SAP) through (Dedicated Traffic Channel) and transmits it to the MAC sublayer DTCH (MAC sublayer).

그러면 맥(MAC: Medium Access Control) 서브레이어(sublayer)는 전술한 도 1a 및 도 1b 에 도시된 바와 같이, 다수개의 PU(Payload Unit)로 이루어진 서비스 데이터를 전송 레이트에 맞도록 소정 크기로 각각 분리한 후 이들을 재결합시키기 위한 분리 및 재결합 헤더(segmentation and reassemly header)를 각각 붙인 후 각각의 트랜스포트 채널(transport channel)로 멀티플렉싱하기 위한 멀티플렉싱 헤 더(multiplexing header)를 붙인다. The MAC (MAC: Medium Access Control) sub-layer (sublayer) are separated from each other by a predetermined size to match the transmission rate of the service data composed of a plurality of PU (Payload Unit), as shown in the aforementioned Fig. 1a and 1b after then affixed separation and reassembly header (segmentation and reassemly header) for recombining them, each fitted with a multiplexing header (header multiplexing) for multiplexing the respective transport channel (transport channel).

이때 상기 분리 및 재결합 헤더(segmentation and reassemly header)와 멀티플렉싱 헤더(multiplexing header)로 이루어진 MAC 헤더는 도 3 에 도시된 바와 같은 포맷으로 이루어진다. In this case made of the format as shown in FIG. 3 MAC header is made of the separation and reassembly header (segmentation and reassemly header) and a multiplexed header (header multiplexing).

즉 상기 MAC 헤더는 모바일 아이덴티파이어(Mobile Identifier) 영역과, 맥-서비스 접근 포인트 아이덴티파이어 영역(MAC-SAP Identifier)과, RLC-U 아이덴티파이어(RLC-Us Identifier) 영역과, 맥-서비스 데이터 유니트 길이(Length of MAC_SDU) 영역과, 맥-서비스 데이터 유니트 확장(Extention of MAC-SDU) 영역과, 프레임 포맷 아이덴티파이어(Frame Format Identifier) 영역으로 이루어진다. That is, the MAC header Mobile identifier (Mobile Identifier) ​​field, a MAC-service access point identifier region (MAC-SAP Identifier) ​​and the RLC-U identifier (RLC-Us Identifier) ​​field, a MAC-service data unit It comprises a service data unit extension (Extention of MAC-SDU) field, a frame format identifier (frame format identifier) ​​area - length (length of MAC_SDU) field, a MAC.

상기 모바일 아이덴티파이어(Mobile Identifier) 영역은 특정한 이동국(MS)이 공통 다운링크 채널(common downlink channel)로 어드레스되었을 경우 또는 이동국(MS)이 랜덤 액세스 채널(Random Access CHannel)을 사용할 경우 상기 이동국(MS)의 밴드내 식별(in-band identification)을 위한 영역으로, 유저 식별의 책임은 MAC 서브레이어에 달려있다. The mobile identifier when using the Fire (Mobile Identifier) ​​area or a mobile station (MS) is a random access channel (Random Access CHannel) if the address to a particular mobile station (MS) of the common downlink channel (common downlink channel) the mobile station (MS ) band to the area for the identification within (in-band identification), responsible for identifying the user of the depends on the MAC sublayer.

즉, RRC 접속이 존재할 경우에는 레이디오 네트워크 템퍼러리 아이덴티티(Radio Network Temporary Identity: 이하 RNTI약칭함)가, RRC가 접속되지 않는 경우에는 랜덤 레이디오 네트워크 템퍼러리 아이덴티티(Radio Network Temporary Identity:이하 RNTI약칭함)가 된다는 것을 각각 나타낸다. That is, when the RRC connection exists, reyidioh network tempering library identity (: to be abbreviated hereinafter RNTI Radio Network Temporary Identity) (Radio Network Temporary Identity below RNTI abbreviation hereinafter) is, when the RRC is not connected, the random reyidioh network tempering library identity It indicates that each.

상기 맥-서비스 접근 포인트 아이덴티파이어 영역(MAC-SAP Identifier)은 MAC 서브레이어가 상위 레이어로부터 MAC-SAP를 통해 전송된 로지컬 채널을 그에 상응하는 레이어 1의 트랜스포트 채널로 멀티플렉싱한다는 것과 레이어 1으로부터 트랜스포트 채널을 통해 수신된 트랜스포트 블럭을 그에 상응하는 MAC-SAP로 디멀티플렉싱한다는 것을 나타낸다. The MAC-service access point identifier region (MAC-SAP Identifier) ​​is a MAC sublayer a transformer from that layer 1 that multiplexing of a transport channel of the layer 1 corresponding to a logical channel transmitted via the MAC-SAP from the upper layer It indicates that the de-multiplexing the transport block received on the port channel to the corresponding MAC-SAP to it.

예를 들면 DCCH-SAP 또는 DTCH-SAP은 DSCH/DCH의 트랜스포트 블록으로 루팅되고, DSCH/DCH의 트랜스포트 블록은 DCCH-SAP 또는 DTCH-SAP로 루팅된다. For example DCCH-SAP or a DTCH-SAP is routed to a transport block of the DSCH / DCH, the transport blocks of the DSCH / DCH is routed to DCCH-SAP or a DTCH-SAP.

상기 RLC-U 아이덴티파이어(RLC-Us Identifier) 영역은 DTCH-SAP의 경우 RLC-U 엔티티가 되며, MAC 서브레이어가 피지컬 레이어에서 전달된 트랜스포트 블록을 각각의 RLC-Us로 디멀티플렉싱한다는 것을 나타낸다. The RLC-U identifier (RLC-Us Identifier) ​​area for DTCH-SAP and the RLC-U entities, MAC sub-layer is shown that the de-multiplexing the transport block transmitted from the physical layer in each of the RLC-Us .

상기 맥-서비스 데이터 유니트 길이(Length of MAC_SDU) 영역은 MAC SDU의 길이를 나타내며 상기 MAC SDU의 크기가 변한다는 것을 나타낼 수 있다. The MAC-service data unit length (Length of MAC_SDU) area may indicate that indicates the length of the MAC SDU changes a size of the MAC SDU.

상기 맥-서비스 데이터 유니트 확장(Extention of MAC-SDU) 영역은 상기 맥-서비스 데이터 유닛트 길이 영역을 보충하여 상기 MAC SDU의 길이를 정확하게 파악할 수 있도록 하는 역할을 하며 MAC PDU가 다중 MAC SDUs를 갖는다는 것을 나타낼 수 있다. The MAC-service data unit extension (Extention of MAC-SDU) region is the MAC-has functions to allow accurate picture of the length of the MAC SDU to supplement the service data yunitteu length field, and the MAC PDU has multiple MAC SDUs It may indicate that. MAC-SDU의 수는 하기한 표 1에 도시된 바와 같이, 다중 MAC SDUs에 대하여 단지 하나의 헤더가 존재할 경우를 나타낸다. The number of MAC-SDU indicates a case there is the only one header, for multiple MAC SDUs, as shown in the Table 1 below.

MAC header MAC header MAC-SDU MAC-SDU MAC-SDU MAC-SDU MAC-SDU MAC-SDU Fill bits Fill bits

또한, 다음에 MAC-SDU가 존재하는지 안하는지를 나타내는 MAC-SDU의 확장은 하기한 표 2a 및 표 2b에 도시된 바와 같이, 각각의 MAC-SDU가 MAC 헤더를 갖는다는 것을 나타낸다. Further, as described in the following extension of MAC-SDU indicates whether anhaneun that the MAC-SDU is present is illustrated in Table 2a and Table 2b below, it indicates that each MAC-SDU has an MAC header.

MAC header MAC header MAC header MAC header MAC header MAC header MAC-SDU MAC-SDU MAC-SDU MAC-SDU MAC-SDU MAC-SDU

MAC header MAC header MAC-SDU MAC-SDU MAC header MAC header MAC-SDU MAC-SDU MAC header MAC header MAC-SDU MAC-SDU

그리고 재전송을 요구하지 않는 서비스(ARQ service)에 있어서는 다중 MAC SDUs가 필요하지 않다. And not need multiple MAC SDUs in the services (ARQ service) are not required to resent.

상기 프레임 포맷 아이덴티파이어(Frame Format Identifier) 영역은 정보 전송 및 컨텐션 레졸류션(contention resolution)을 나타내며, 인포메이션 포맷(Information format), 커맨드 포맷(Command format) 및 리스펀스 포맷(Response format)의 세가지의 포맷 형태중 어느 하나로 이루어진다. The frame format identifier (Frame Format Identifier) ​​area information transmission and contention resole ryusyeon represents a (contention resolution), information format, three kinds of formats of the (Information format), the command format (Command format), and the response format (Response format) It made by any one of the following forms.

상기 인포메이션 포맷(Information format)은 상위 레이어의 정보를 전송하기 위해 사용되며, 커맨드 포맷(Command format)과 리스펀스 포맷(Response format)은 컨텐션 레졸류션(contention resolution)을 위해 사용된다. The format information (Information format) is used to transmit information of the upper layer, a command format (Command format) and format the response (Response format) is used for the contention resole ryusyeon (contention resolution).

즉, 피어 엔티티(peer entity)로부터 MAC-SDU에 포함된 커맨드 포맷(Command format)을 받은 MAC 서브레이어는 상기 커맨드 포맷(Command format)으로 받은 MAC_SDU와 동일한 값을 갖는 리스펀스 포맷(Response format)을 전송한다. That is, MAC sublayer receiving the peer entities command format (Command format) included in the MAC-SDU from a (peer entity) sends a response format (Response format) having the same value as MAC_SDU received in the command format (Command format) do.

상기와 같은 MAC 서브레이어에서의 헤더 포맷방법을 정리하면 하기한 표 3과 같다. In summary the method of the header format in the MAC sub layer and the like as a table 3.

여기서 ●는 BCH(Broadcast Channel), PCH(Paging Channel), FACH/RACH(Forward Access Channel/Random Access Channel), DSCH(Downlink Shared Channel), DCH(Dedicated Channel)의 트랜스포트 채널(Transport Channels)중 MAC 헤더의 각 영역을 사용할 수 있는 트랜스포트 채널들을 나타낸다. Wherein ● is a BCH (Broadcast Channel), PCH (Paging Channel), MAC of the FACH / RACH (Forward Access Channel / Random Access Channel), DSCH (Downlink Shared Channel), transport channels (Transport Channels) of (Dedicated Channel) DCH represent transport channels that are available for each area of ​​the header.

PDU field PDU field Funtions (Services) associated Funtions (Services) associated Transport Channels Transport Channels
BCH BCH PCH PCH FACH /RACH FACH / RACH DSCH DSCH DCH DCH
MAC header MAC header Mobile identifier Mobile identifier In-band identification In-band identification
MAC-SAPs identifier MAC-SAPs identifier Multiplexing logical channels Multiplexing logical channels
RLC-Us identifier RLC-Us identifier Multiplexing multiple RLC-Us Multiplexing multiple RLC-Us
Length of MAC-SDU Length of MAC-SDU Data transfer Data transfer
Extention of MAC_SDU (Number of MAC-SDU) Extention of MAC_SDU (Number of MAC-SDU) Data transfer Data transfer
Frame format identifier Frame format identifier Contention resolution Contention resolution
MAC-SDU MAC-SDU Data transfer Data transfer
Fill bits Fill bits Fitting the transport block size Fitting the transport block size

여기서, MAC-SDU는 상위 레이어의 PDU에 상응하는 데이터를, Fill bits는 트랜스포트 블록의 크기에 MAC-PDU 사이즈를 위해 사용된다. Here, MAC-SDU is the data corresponding to the PDU of the upper layer, Fill bits are used for the MAC-PDU size to the size of the transport block.

이렇게 MAC 서브레이어에서 상기와 같이 헤더(header)를 포맷하고 피지컬 레이어(physical layer)에서 받아들일 수 있는 소정 크기의 트랜스포트 블록(transport block)으로 변환하여 SCH(Synchronization Channel), 첫 번째 CCPCH(Primary Common Control Channel), 두 번째 CCPCH, PRACH(Physical Random Access Channel), DPDCH(Dedicated Phsical Data Channel)의 피지컬 채널(Physical Channel)중 어느 하나의 피지컬 채널(Physical Channel)을 통해 네트워크로 전송한다. This MAC in the sub-layer and format the header (header) as the physical layer (physical layer) SCH (Synchronization Channel) is converted into a transport block (transport block) of a predetermined size that can be accepted in the first CCPCH (Primary Common Control channel), the two will be transmitted to the network through any one of physical channels (physical channel) of the physical channels (physical channel) of the second CCPCH, PRACH (physical Random Access channel), DPDCH (Dedicated Phsical Data channel).

이상에서 설명한 바와 같이 본 발명에 따른 이동통신시스템에서의 신호 포맷방법은 맥 서브레이어(MAC sublayer)에 피어-투-피어 커뮤니케이션(peer-to-peer communication)과 맥 서브레이어(MAC sublayer)가 수행할 펑션을 지원하는 효과적인 방법을 제공한다. Signal formatting method in a mobile communication system according to the present invention as described above is a peer to the MAC sublayer (MAC sublayer)-to-peer communication (peer-to-peer communication) with the MAC sublayer (MAC sublayer) is performed It provides an effective way to support the function to be.

상기 펑션은 전술한 표 3 에 도시된 바와 같이, 인-밴드 아이덴티피케이션(In-band identifier)과 멀티플렉싱 로지컬 채널(Multiplexing multiple channels)과, 멀티플렉싱 멀티플 레이디오 링크 컨트롤-유저 플랜(Multiplexing multiple RLC-Us)과, 데이터 트랜스퍼(data transfer)와, 컨텐션 레졸류션(Contention resolution)으로 이루어진다. The function is as shown in the foregoing Table 3, the in-band identifier blood indications (In-band identifier) ​​and multiplexing logical channels (Multiplexing multiple channels), and multiplexed multiple reyidioh link control-user flange (Multiplexing multiple RLC-Us ) and a data transfer (data transfer), and a contention resole ryusyeon (contention resolution) comprises a.

Claims (18)

  1. 통신 시스템의 송신측의 매체 접속 제어(MAC: Medium Access Control) 계층에서 생성되는 프로토콜 데이터 유닛(PDU: Protocol Data Unit)의 구조에 있어서, In the structure of: (Protocol Data Unit PDU), the protocol data unit generated by: (Medium Access Control MAC) layer MAC of the transmitting side of the communication system
    상위계층으로부터 전달된 적어도 둘 이상의 서비스 데이터 유닛(SDU: Service Data Unit); At least two or more service data units delivered from a higher layer (SDU: Service Data Unit); And
    상기 적어도 둘 이상의 서비스 데이터 유닛의 각각의 제어 정보를 제공하는 적어도 둘 이상의 헤더(header)를 포함하는 프로토콜 데이터 유닛 구조. The at least protocol data unit structure containing more than one header (header) which at least provide more than one each of the control information of the service data unit.
  2. 제1항에 있어서, According to claim 1,
    상기 적어도 둘 이상의 헤더는 상기 적어도 둘 이상의 서비스 데이터 유닛 앞에 위치하는 것을 특징으로 하는 프로토콜 데이터 유닛 구조. It said at least two header is a protocol data unit structure, characterized in that located in front of the at least two or more service data units.
  3. 제2항에 있어서, 3. The method of claim 2,
    각 헤더의 순서는 상기 각 헤더가 제공하는 제어 정보에 대응하는 각 서비스 데이터 유닛의 순서와 동일한 것을 특징으로 하는 프로토콜 데이터 유닛 구조. Order of the header is a protocol data unit structure, characterized in that the same as the order of the service data unit corresponding to the control information provided by each of the headers.
  4. 제1항에 있어서, According to claim 1,
    각 헤더는 상기 각 헤더가 제공하는 제어 정보에 대응하는 각 서비스 데이터 유닛의 앞에 위치하는 것을 특징으로 하는 프로토콜 데이터 유닛 구조. Each header is a protocol data unit structure, characterized in that located in front of each service data unit corresponding to the control information provided by each of the headers.
  5. 제4항에 있어서, 5. The method of claim 4,
    각 헤더는 대응하는 서비스 데이터 유닛의 크기를 지시하는 MAC-SDU 길이 영역을 포함하는 것을 특징으로 하는 프로토콜 데이터 유닛 구조. Each header is a protocol data unit structure comprising the corresponding MAC-SDU length region indicating a size of a service data unit.
  6. 제1항에 있어서, According to claim 1,
    상기 헤더는 MAC 헤더임을 특징으로 하는 프로토콜 데이터 유닛 구조. Protocol data unit structure, characterized in that the header is a MAC header.
  7. 제6항에 있어서, 7. The method of claim 6,
    각 MAC 헤더는 대응하는 서비스 데이터 유닛을 식별하기 위한 식별자 영역을 포함하는 것을 특징으로 하는 프로토콜 데이터 유닛 구조. Each MAC PDU header structure comprises a region identifier for identifying the corresponding service data unit.
  8. 제1항에 있어서, According to claim 1,
    상기 적어도 둘 이상의 서비스 데이터 유닛은 서로 다른 종류의 데이터를 포함하는 것을 특징으로 하는 프로토콜 데이터 유닛 구조. PDU structure comprising the said at least two or more service data units have different types of data.
  9. 제6항에 있어서, 7. The method of claim 6,
    각 MAC 헤더는 대응하는 서비스 데이터 유닛이 전송된 로지컬 채널(logical channel)을 식별하는 영역을 포함하는 것을 특징으로 하는 프로토콜 데이터 유닛 구조. Each MAC header structure of protocol data unit comprises a region that identifies the corresponding service data unit is transferred to a logical channel (logical channel).
  10. 제6항에 있어서, 7. The method of claim 6,
    상기 각 MAC 헤더는 대응하는 서비스 데이터 유닛의 크기를 지시하는 영역을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 프로토콜 데이터 유닛 구조. Each of the MAC header is a protocol data unit structure further comprises a region indicative of the size of the corresponding service data unit.
  11. 통신 시스템의 송신측의 매체 접속 제어(MAC: Medium Access Control) 계층에서 생성되는 프로토콜 데이터 유닛(PDU: Protocol Data Unit)의 구조에 있어서, In the structure of: (Protocol Data Unit PDU), the protocol data unit generated by: (Medium Access Control MAC) layer MAC of the transmitting side of the communication system
    상위계층으로부터 전달된 적어도 둘 이상의 서비스 데이터 유닛(SDU: Service Data Unit); At least two or more service data units delivered from a higher layer (SDU: Service Data Unit); And
    각각 상기 적어도 둘 이상의 서비스 데이터 유닛의 각 서비스 데이터 유닛 앞에 위치하여 상기 각 서비스 데이터 유닛의 제어 정보를 제공하는 적어도 둘 이상의 헤더를 포함하는 프로토콜 데이터 유닛 구조. Each of the at least protocol data unit structure located in front of two or more service data units of each service data unit includes at least more than one header providing control information of the respective service data unit.
  12. 제11항에 있어서, 12. The method of claim 11,
    상기 각 헤더는 대응하는 서비스 데이터 유닛을 식별하는 식별자 영역을 포함하는 것을 특징으로 하는 프로토콜 데이터 유닛 구조. Each of the header structure of protocol data unit comprises a service identifier field that identifies the corresponding data unit.
  13. 제11항 또는 제12항에 있어서, 12. The method of claim 11 or 12,
    상기 각 헤더는 대응하는 서비스 데이터 유닛의 크기를 지시하는 길이 영역을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 프로토콜 데이터 유닛 구조. Each of the header structure of protocol data unit, characterized in that it further comprises indicating the size of the corresponding service data unit length region.
  14. 제11항에 있어서, 12. The method of claim 11,
    적어도 어느 하나의 서비스 데이터 유닛의 뒤에 'Fill bits'를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 프로토콜 데이터 유닛 구조. At least one of the protocol data unit structure further comprising a 'Fill bits' after the service data unit.
  15. 통신 시스템의 송신측 매체 접속 제어 계층에서의 데이터 전송 방법에 있어서, A data transmission method in a transmitting side medium access control layer of the communication system,
    상위계층으로부터 적어도 둘 이상의 서비스 데이터 유닛을 수신하는 단계; Receiving at least two or more service data units from an upper layer; And
    상위계층으로부터 전달된 적어도 둘 이상의 서비스 데이터 유닛을 하나의 프로토콜 데이터 유닛에 포함시켜 전송하는 단계를 포함하되, But have at least two or more service data unit delivered from an upper layer comprising the step of transmitting to include in a single protocol data unit,
    상기 하나의 프로토콜 데이터 유닛은, 각각 상기 적어도 둘 이상의 서비스 데이터 유닛의 각 서비스 데이터 유닛 앞에 위치하여 상기 각 서비스 데이터 유닛의 제어 정보를 제공하는 적어도 둘 이상의 헤더를 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 전송 방법. The data transmission method comprising the at least two header that provides the control information of the one of the protocol data unit, each of the at least two or more service data units of each service data unit located in each of the service data unit in front of.
  16. 제15항에 있어서, 16. The method of claim 15,
    상기 각 헤더는 대응하는 서비스 데이터 유닛을 식별하는 식별자 영역을 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 전송 방법. The data transmission method characterized in that each header comprises an identifier field for identifying the corresponding service data unit.
  17. 제15항 또는 제16항에 있어서, 16. The method of claim 15 or 16,
    상기 각 헤더는 대응하는 서비스 데이터 유닛의 크기를 지시하는 길이 영역을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 전송 방법. Each of the header is the data transmission method according to claim 1, further including indicating the size of the corresponding service data unit length region.
  18. 제15항에 있어서, 16. The method of claim 15,
    적어도 어느 하나의 서비스 데이터 유닛의 뒤에 'Fill bits'를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 전송 방법. The data transmission method according to claim 1, further comprising at least one of the back of the Service Data Unit 'Fill bits'.
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