KR100641767B1 - Data transmission method for hybrid ARQ type 2/3 on wide-band wireless communication system - Google Patents
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Abstract
1. 청구범위에 기재된 발명이 속한 기술분야1. TECHNICAL FIELD OF THE INVENTION
본 발명은 광대역 무선통신 시스템에서 하이브리드 자동 재전송요구 2/3 방식을 위한 데이터 전송 방법 및 상기 방법을 실현시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체에 관한 것임.The present invention relates to a data transmission method for a hybrid automatic retransmission request 2/3 method in a broadband wireless communication system, and a computer-readable recording medium having recorded thereon a program for realizing the method.
2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제2. The technical problem to be solved by the invention
본 발명은, 무선통신 시스템에서 효율적인 패킷 데이터 서비스를 위한 Hybrid ARQ Type Ⅱ/Ⅲ 구현시에, 두 개의 논리 채널(logical channel)과 한 개의 물리 채널(바람직하게는 DPCH(Dedicated Physical Channel))을 이용하여 송신측 물리채널의 하드웨어 복잡도를 감소시키기 위한 데이터 전송 방법 및 상기 방법을 실현시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체를 제공하고자 함.The present invention uses two logical channels and one physical channel (preferably Dedicated Physical Channel (DPCH)) when implementing Hybrid ARQ Type II / III for efficient packet data service in a wireless communication system. To provide a data transmission method for reducing the hardware complexity of the physical channel of the transmitting side and a computer-readable recording medium recording a program for realizing the method.
3. 발명의 해결방법의 요지 3. Summary of Solution to Invention
본 발명은, 무선통신 시스템에서 효율적인 데이터 전송을 위한 하이브리드 자동 재전송요구 2/3 방식(Hybrid ARQ type Ⅱ/Ⅲ) 적용시의 데이터 전송 방법에 있어서, MAC(Medium Access Control) 계층에서 공용 채널 부분을 처리하는 MAC-C(Medium Access Control Common, 이하 "MAC-C"라 함)와 일반 사용자 부분을 처리하는 MAC-D(Medium Access Control Dedicated, 이하 "MAC-D"라 함)가 서로 분리되어 서로 다른 무선망에 존재하거나 같은 무선망에 존재하는 경우에, 상기 무선망의 RLC(Radio Link Control) 계층에서 데이터와 부가 정보를 생성하여 생성된 데이터와 부가 정보를 논리 채널을 통해 상기 MAC-D로 전송하는 제 1 단계; 상기 MAC-D에서 데이터와 부가 정보를 전송 채널을 통해 기지국(Node B)으로 전송하는 제 2 단계; 및 상기 기지국(Node B)에서 상기 데이터와 부가 정보를 무선 전송 형태로 처리한 후 다중화하여 하나의 물리 채널을 통해 이동국으로 전송하는 제 3 단계를 포함함.The present invention provides a data transmission method when hybrid ARQ type II / III (hybrid ARQ type II / III) is applied for efficient data transmission in a wireless communication system. The MAC-C (Medium Access Control Common, or "MAC-C") for processing and the MAC-D (Medium Access Control Dedicated, "MAC-D," for processing the general user part, are separated from each other and In case of being in another wireless network or in the same wireless network, data and additional information generated by generating data and additional information in a radio link control (RLC) layer of the wireless network are transferred to the MAC-D through a logical channel. Transmitting a first step; A second step of transmitting data and additional information from the MAC-D to a Node B through a transmission channel; And a third step of processing the data and the additional information in a wireless transmission form by the base station (Node B), multiplexing the same, and transmitting the multiplexed data to the mobile station through one physical channel.
4. 발명의 중요한 용도4. Important uses of the invention
본 발명은 Hybrid ARQ type Ⅱ/Ⅲ 등에 이용됨.
The present invention is used in Hybrid ARQ type II / III and the like.
Hybrid ARQ type Ⅱ/Ⅲ, DPCH(Dedicated Physical Channel), 물리 채널, 비동기망, MAC(Medium Access Control) Hybrid ARQ type II / III, Dedicated Physical Channel (DPCH), Physical Channel, Asynchronous Network, Medium Access Control (MAC)
Description
도 1 은 일반적인 광대역 무선통신망(W-CDMA)의 구성 예시도.1 is an exemplary configuration diagram of a general broadband wireless communication network (W-CDMA).
도 2 는 일반적인 비동기 이동통신 시스템(UTRAN)의 상세 구성 예시도.2 is a detailed configuration example of a general asynchronous mobile communication system (UTRAN).
도 3a 는 본 발명에 따른 송신측이 무선망일 경우 MAC-D와 MAC-C가 서로 다른 시스템에서 동작할 때의 데이터 전송 방법을 나타낸 일실시예 설명도.3A is a diagram illustrating an embodiment of a data transmission method when a MAC-D and a MAC-C operate in different systems when a transmitting side is a wireless network according to the present invention.
도 3b 은 본 발명에 따른 송신측이 무선망일 경우 MAC-D와 MAC-C가 같은 시스템에서 동작할 때의 데이터 전송 방법을 나타낸 다른 실시예 설명도.3B is a diagram illustrating another embodiment of a data transmission method when MAC-D and MAC-C operate in the same system when the transmitting side is a wireless network according to the present invention;
도 4a 는 본 발명에 따른 송신측이 무선망일 경우 MAC-D와 MAC-C가 서로 다른 시스템에서 동작할 때의 데이터 전송 방법에 대한 일실시예 흐름도.4A is a flowchart illustrating a data transmission method when the MAC-D and the MAC-C operate in different systems when the transmitting side is a wireless network according to the present invention.
도 4b 는 본 발명에 따른 송신측이 무선망일 경우 MAC-D와 MAC-C가 같은 시스템에서 동작할 때의 데이터 전송 방법에 대한 다른 실시예 흐름도.4B is a flowchart illustrating another embodiment of a data transmission method when MAC-D and MAC-C operate in the same system when the transmitting side is a wireless network according to the present invention.
도 5a 는 본 발명의 실시예에 따른 무선망 각 부분에서의 동작중 RLC에서의 데이터 전송 과정에 대한 상세 흐름도. 5A is a detailed flowchart illustrating a data transmission process in an RLC during operation in each part of a wireless network according to an embodiment of the present invention.
도 5b 는 본 발명의 실시예에 따른 무선망 각 부분에서의 동작중 MAC-D에서 의 데이터 전송 과정에 대한 상세 흐름도.5B is a detailed flowchart illustrating a data transmission process in MAC-D during operation in each part of a wireless network according to an embodiment of the present invention.
도 5c 는 본 발명의 실시예에 따른 무선망 각 부분에서의 동작중 Node B에서의 데이터 전송 과정에 대한 상세 흐름도.5C is a detailed flowchart illustrating a data transmission process in Node B during operation in each part of a wireless network according to an embodiment of the present invention.
도 6a 는 본 발명의 실시예에 따른 이동국 각 부분에서의 동작중 계층1(Layer 1)에서의 데이터 전송 과정에 대한 상세 흐름도.FIG. 6A is a detailed flowchart of a data transmission process in
도 6b 는 본 발명의 실시예에 따른 이동국 각 부분에서의 동작중 MAC-D에서의 데이터 전송 과정에 대한 상세 흐름도.6B is a detailed flowchart illustrating a data transmission process in MAC-D during operation in each part of a mobile station according to an embodiment of the present invention.
도 6c 는 본 발명의 실시예에 따른 이동국 각 부분에서의 동작중 RLC에서의 데이터 전송 과정에 대한 상세 흐름도.6C is a detailed flowchart of a data transmission process in RLC during operation in each part of a mobile station according to an embodiment of the present invention;
도 6d 는 본 발명의 실시예에 따른 이동국 각 부분에서의 동작중 RRC에서의 데이터 전송 과정에 대한 상세 흐름도.
6D is a detailed flowchart of a data transmission process in RRC during operation in each part of a mobile station according to an embodiment of the present invention.
*도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명* Explanation of symbols for the main parts of the drawings
100 : 이동국 200 : 비동기 무선망100: mobile station 200: asynchronous wireless network
300 : 무선통신 코어 네트워크
300: wireless communication core network
본 발명은 광대역 무선통신 시스템에서 하이브리드 자동 재전송요구 2/3 방 식(Hybrid ARQ(Automatic Repeat for reQuest) type Ⅱ/Ⅲ)을 위한 데이터 전송 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 현재 북미방식과 유럽방식으로 표준화가 추진되고 있는 IMT-2000(International Mobile Telecommunication), UMTS(Universal Mobile Telecommunications System) 등과 같은 차세대 이동통신망 기반의 비동기식 무선통신 시스템(W-CDMA)에서 효율적인 패킷 데이터 서비스를 위한 Hybrid ARQ Type Ⅱ/Ⅲ를 구현할 수 있도록, 두 개의 논리 채널(logical channel)과 한 개의 물리 채널(바람직하게는 DPCH(Dedicated Physical Channel))을 이용하여 데이터를 전송하는 방법 및 상기 방법을 실현시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체에 관한 것이다. The present invention relates to a data transmission method for hybrid automatic retransmission request 2/3 method (Hybrid ARQ type II / III) in a broadband wireless communication system. Hybrid ARQ Type II / W for efficient packet data service in next-generation mobile communication based asynchronous wireless communication system (W-CDMA) such as International Mobile Telecommunication (IMT-2000) and Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). To implement III, a method of transmitting data using two logical channels and one physical channel (preferably a dedicated physical channel (DPCH)) and a computer recording a program for realizing the method. The present invention relates to a readable recording medium.
본 발명에서 사용되는 용어를 정의하면 다음과 같다. The terms used in the present invention are defined as follows.
"RNC - RLC(Radio Network Controller - Radio Link Control)"은 제어국-무선 링크 제어 프로토콜 계층 엔티티이다. "RNC-Radio Link Controller (RLC)" is a control station-radio link control protocol layer entity.
"RNC - MAC-D(Radio Network Controller - Medium Access Control Dedicated Entity)"는 제어국-매체 접근 제어 프로토콜 계층 단말 전용 엔티티이다. "RNC-Radio Network Controller-Medium Access Control Dedicated Entity" is an entity dedicated to a control station-media access control protocol layer terminal.
"RNC - MAC-C/SH(Radio Network Controller - Medium Access Control Common/Shared Entity)"는 제어국-매체 접근 제어 프로토콜 계층 단말 공용/공유 엔티티이다."RNC-Radio Network Controller-Medium Access Control Common / Shared Entity" is a control station-media access control protocol layer terminal shared / shared entity.
"Node B - L1"은 기지국-물리 채널 계층 엔티티이다. "Node B-L1" is a base station-physical channel layer entity.
"UE - L1(User Equipment - L1)"은 단말-물리 채널 계층 엔티티이다. "UE-L1" is a terminal-physical channel layer entity.
"UE-MAC-C/SH(User Equipment - Medium Access Control Common/Shared Entity)"는 단말-매체 접근 제어 프로토콜 계층 단말 공용/공유 엔티티이다. "UE-MAC-C / SH (User Equipment-Medium Access Control Common / Shared Entity)" is a terminal-media access control protocol layer terminal common / shared entity.
"UE - MAC-D(User Equipment - Medium Access Control Dedicated Entity)"는 단말-매체 접근 제어 프로토콜 계층 단말 전용 엔티티이다. "UE-User Equipment-Medium Access Control Dedicated Entity" is a UE-Media Access Control Protocol layer UE-dedicated entity.
"UE - RLC(User Equipment - Radio Link Control)"는 단말-무선 링크 제어 프로토콜 계층 엔티티이다. "UE-User Equipment-Radio Link Control (RLC)" is a terminal-radio link control protocol layer entity.
"UE - RRC(User Equipment - Radio Resource Control)"는 단말-무선 자원 제어 프로토콜 계층 엔티티이다. "UE-User Equipment-Radio Resource Control (RRC)" is a terminal-radio resource control protocol layer entity.
"Iub"는 제어국(RNC)와 기지국(Node B) 사이의 인터페이스를 나타낸다. "Iub" represents the interface between the control station (RNC) and the base station (Node B).
"Iur"은 제어국(RNC)와 다른 제어국(RNC) 사이의 인터페이스를 나타낸다. "Iur" represents an interface between the control station RNC and another control station RNC.
"Uu"는 기지국(Node B)과 단말(UE) 사이의 무선 인터페이스를 나타낸다. "Uu" represents a radio interface between a base station Node B and a terminal UE.
"Logical channel"은 RLC 프로토콜 엔티티와 MAC 프로토콜 엔티티 사이에서 데이터를 상호 주고 받기 위한 용도로 사용되는 논리적인 채널이다. A "Logical channel" is a logical channel used for exchanging data between an RLC protocol entity and a MAC protocol entity.
"Transport channel"은 MAC 프로토콜 엔티티와 물리계층(Physical Layer) 사이에서 데이터를 상호 주고 받기 위한 용도로 사용되는 논리적인 채널이다.A "transport channel" is a logical channel used for exchanging data between a MAC protocol entity and a physical layer.
"Physical channel"은 무선 환경을 통하여 단말과 시스템 사이에서 데이터를 상호 주고 받기 위한 용도로 사용되는 실제적인 채널이다."Physical channel" is an actual channel used to exchange data between a terminal and a system through a wireless environment.
비동기 이동통신 시스템(UTRAN)의 무선망에서 데이터를 이동국(단말(UE))으로 전송할 경우, 처리량(Throughput)이 "Hybrid ARQ type I"보다 우수한 "Hybrid ARQ type Ⅱ/Ⅲ"를 이용할 수 있다.When transmitting data to a mobile station (UE) in a wireless network of an asynchronous mobile communication system (UTRAN), it is possible to use "Hybrid ARQ type II / III", which has better throughput than "Hybrid ARQ type I".
도 1 는 일반적인 광대역 무선통신망(W-CDMA)의 구성 예시도로서, 비동기 이 동통신 시스템(UTRAN) 환경을 일예로 들어 설명한다. FIG. 1 is an exemplary configuration diagram of a general broadband wireless communication network (W-CDMA), and illustrates an asynchronous mobile communication system (UTRAN) environment as an example.
도 1에 도시된 바와 같이, 비동기 이동통신 시스템(UTRAN)은 이동국(단말(UE))(100), 비동기 무선망(200) 그리고 무선통신 코어 네트워크(예를 들면, GSM-MAP core network)(300)간에 유기적으로 연결되어 구성된다. 여기서, 효율적인 Hybrid ARQ type Ⅱ/Ⅲ는 이동국(100)과 비동기 무선망(200)사이에 적용되는 기술로서, 수신된 데이터에 오류가 있을 때 수신측에서 송신측으로 재전송을 요청할 경우에 이용되는 기술이다.As shown in FIG. 1, an asynchronous mobile communication system (UTRAN) includes a mobile station (UE) 100, an asynchronous
도 2 은 일반적인 비동기 이동통신 시스템(UTRAN)의 상세 구성 예시도로서, 도면에서 "Iu"는 무선통신 코어 네트워크(300)와 비동기 무선망(200) 사이의 인터페이스이고, "Iur"은 비동기 무선망(200)의 제어국(RNC) 사이의 논리적인 인터페이스이며, 그리고 "Iub"는 제어국(RNC)과 기지국(노드B) 사이의 인터페이스를 각각 나타낸다. 한편, "Uu"는 비동기 이동통신 시스템(UTRAN)과 이동국(UE : User Equipment) 사이의 무선 인터페이스를 나타낸다. 2 is a detailed configuration example of a general asynchronous mobile communication system (UTRAN), in which "Iu" is an interface between the wireless
여기서, 노드B(Node B)는 하나 또는 그 이상의 셀에서 UE로 또는 UE로부터 무선 송수신을 책임지고 있는 논리적인 노드이다. Here, Node B is a logical node that is responsible for radio transmission and reception from or to the UE in one or more cells.
일반적으로, 비동기 이동통신 시스템(UTRAN : UMTS Terrestrial Radio Access Network)에서 송신측에서 전송한 데이터를 수신측에 확인하여 수신된 데이터(data)에 오류가 있을 경우에 송신측에 재전송을 요구하는 방식으로는 자동 재전송 요구(ARQ : Automatic Repeat reQuest) 방식이 있으며, 이 방식은 크게 자동 재전송 요구(ARQ) 타입 Ⅰ, Ⅱ, 그리고 Ⅲ의 세가지로 나누어진다. 각 방식의 기술적 특징들을 살펴보면 다음과 같다.In general, the asynchronous mobile communication system (UTRAN: UMTS Terrestrial Radio Access Network) checks the data transmitted from the transmitting side to the receiving side and requests retransmission to the transmitting side if there is an error in the received data. There is an Automatic Repeat ReQuest (ARQ) method, which is divided into three types: Automatic Retransmission Request (ARQ) types I, II, and III. The technical characteristics of each method are as follows.
자동 재전송요구(ARQ)는 전송중 에러가 발생한 것을 자동으로 감지해서 에러가 발생한 블록을 다시 전송받는 에러 제어 프로토콜을 말한다. 즉, 데이터 전송상의 오류제어 방식의 하나로, 오류가 검출되면 자동으로 재전송요구 신호를 발생시켜서 잘못된 신호로부터 재전송시키는 시스템이다. Automatic retransmission request (ARQ) is an error control protocol that automatically detects that an error occurred during transmission and receives the block in which the error occurred. That is, as one of the error control methods in data transmission, when an error is detected, the system automatically generates a retransmission request signal and retransmits it from the wrong signal.
비동기 이동통신 시스템(UTRAN)에서 패킷 데이터의 전송을 위해서는 에러가 발생한 패킷을 수신단에서 재전송을 요구하는 ARQ 방식을 사용할 수 있다. In the asynchronous mobile communication system (UTRAN), an ARQ scheme for requesting retransmission of an error-prone packet may be used to transmit packet data.
그런데, 무선채널 환경의 불안정성으로 인하여 이러한 ARQ 방식을 사용할 때에, 재전송을 요구하는 횟수가 증가하여 단위 시간에 보낼 수 있는 데이터 양인 처리량(throughput)이 감소될 수 있다. 따라서, 이러한 문제를 줄이기 위하여 ARQ를 순방향오류정정 부호화(FEC : Forward Error Correction Coding) 방식과 함께 사용할 수 있으며, 이를 Hybrid ARQ라고 한다. However, due to the instability of the wireless channel environment, when using this ARQ scheme, the number of retransmission requests may increase, thereby reducing throughput, which is an amount of data that can be sent in unit time. Therefore, ARQ can be used together with FEC (Forward Error Correction Coding) to reduce this problem. This is called Hybrid ARQ.
Hybrid ARQ에는 그 방식에 따라 타입Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ가 있다. Hybrid ARQ has types I, II, and III according to the scheme.
타입Ⅰ의 경우에, 채널환경이나 요구되는 서비스품질(QoS : Quality of Service)에 따라 하나의 코딩율(coding Rate)(예를 들면, convolutional coding중에서 No Coding, Rate 1/2, Rate 1/3중 하나)이 결정되면 이를 계속 사용하며, 수신단에서는 재전송 요구시에 이전 수신한 데이터를 제거하며, 송신단에서는 이를 이전에 전송된 코딩율(coding rate)로 재전송한다. 이러한 경우에 가변적인 채널환경에 따라서 코딩율(coding rate)이 변하지 않으므로 처리량(throughput)이 타입Ⅱ, Ⅲ에 비하여 감소할 수 있다.
In the case of Type I, one coding rate (e.g., No Coding,
타입Ⅱ의 경우에는 수신단에서 데이터를 재전송을 요구할 경우에 이를 제거하지 않고, 버퍼(buffer)에 저장하며, 다시 재전송된 데이터와 결합(combining)을 수행한다. 즉, 처음 전송하는 코딩율(coding rate)을 하이 코딩율(high coding rate)로 전송하고, 재전송 요구시에 그보다 더 낮은 코딩율(coding rate)로 전송하여 이전에 수신된 데이터와 결합(code combining, maximal ratio combining)을 수행하여 타입Ⅰ에 비해 성능을 월등히 향상시킬 수 있다. 예를 들면, 콘볼루션 코딩율(convolutional coding rate) 1/4인 모 코드(mother code)가 있다면, 이를 이용하여 펀쳐링(puncturing)함으로써 코딩율(coding rate) 8/9, 2/3, 1/4과 같은 코딩율(coding rate)을 만들 수 있으며, 이를 RCPC(Rate Compatible Punctured Convolutional) 코드라 한다. In case of Type II, when the receiver requests data retransmission, it does not remove it, but stores it in a buffer and combines it with the retransmitted data. That is, the first coding rate is transmitted at a high coding rate, and when retransmission is requested, the coding rate is transmitted at a lower coding rate, thereby combining with previously received data. performance can be significantly improved compared to Type I by performing maximal ratio combining. For example, if there is a mother code having a convolutional coding rate of 1/4, the punching rate is used to make a coding rate of 8/9, 2/3, 1 A coding rate such as / 4 can be created, which is called a rate compatible punctured convolutional (RCPC) code.
한편, 터보 코드(turbo code)를 펀쳐링(puncturing)하여 얻을 수 있는 코드를 RCPT(Rate Compatible Punctured Turbo) 코드라 한다. 이는 처음 전송에서는 코딩율(coding rate) 8/9로 전송하고, 그때의 재전송 버전(version)을 ver(0)라고 하면, CRC(Cyclic Redundancy Check)를 검사하여 에러가 발견되는 경우에 이 데이터를 버퍼에 저장하며 재전송을 요구하게 된다. 이때, 재전송을 할 때에는 코딩율(coding rate) 2/3으로 전송하며, 이때의 버전은 ver(1)이된다. 여기서, 수신단에서는 버퍼에 저장되어 있는 ver(0)와 수신된 ver(1)을 결합하며, 이 값을 디코딩(decoding)하여 CRC를 검사한다. CRC 검사결과 에러가 발견되지 않을 때까지 이 과정을 반복하여 최근에 전송된 ver(n)은 이전에 전송된 ver(n-a)(0<a≤n)과 결합된다. Meanwhile, a code that can be obtained by punching a turbo code is referred to as a Rate Compatible Punctured Turbo (RCPT) code. In the first transmission, if the transmission rate is transmitted at a coding rate of 8/9, and the retransmission version is ver (0), the CRC (Cyclic Redundancy Check) is checked and an error is found. It will store it in a buffer and request a retransmission. In this case, when retransmission is performed, the coding rate is transmitted at a coding rate of 2/3, and the version at this time is ver (1). Here, the receiving end combines ver (0) stored in the buffer and ver (1) received, and decodes this value to check the CRC. Repeat this process until no error is found in the CRC test, and the recently transmitted ver (n) is combined with the previously transmitted ver (n-a) (0 <a ≦ n).
타입Ⅲ의 경우에는 타입Ⅱ와 거의 동일하며, 차이점은 재전송된 데이터인 ver(n)을 ver(n-a)들과 결합하기 전에 먼저 디코딩(decoding)을 한 후에, CRC를 검사하여 에러가 발생하지 않으면 상위 계층(layer)으로 이 값을 전송한다. 만약, 에러가 발생하면 ver(n-a)와 결합하고, CRC를 검사하여 재전송여부를 결정한다.In case of Type III, it is almost the same as Type II. The difference is that before recombining the retransmitted data ver (n) with ver (na), first decode and then check the CRC. Send this value to the upper layer. If an error occurs, it is combined with ver (n-a) and the CRC is checked to determine whether to retransmit.
이처럼, 비동기 이동통신 시스템(UTRAN)에서는 효율적인 데이터 전송을 위하여 Hybid ARQ type Ⅱ/Ⅲ을 사용한다. Hybid ARQ type Ⅱ/Ⅲ는 처음에는 하이 코딩율(high coding rate)로 코딩(coding)을 하고, 재전송을 할 때에는 로우 코딩율(low coding rate)로 코딩을 하여, 이를 수신단에서 결합(combining)하여 처리량(throughput)을 높이는 방식이다. 따라서, 결합을 위해서는 PDU(Protocol Data Unit) 시퀀스 번호(sequence number)와 재전송 횟수와 관계(version)를 미리 알아야 하며, 이러한 정보는 재전송 코딩율와 관계없이 낮은 코딩율을 사용하여 품질을 보장하여야 한다. As such, the asynchronous mobile communication system (UTRAN) uses Hybid ARQ type II / III for efficient data transmission. Hybid ARQ type II / III is initially coded at a high coding rate, and when retransmitted, is coded at a low coding rate and combined at the receiving end. This is a way to increase throughput. Therefore, in order to combine, the protocol data unit (PDU) sequence number, the number of retransmissions, and the version must be known in advance, and this information must be guaranteed using a low coding rate regardless of the retransmission coding rate.
비동기 이동통신 시스템(UTRAN)에서 hybrid ARQ type Ⅱ/Ⅲ를 구현하는 방식으로는, 하향링크(downlink)의 경우 DSCH(Downlink Shared Channel)를 통해서, 그리고 TDD(Time Division Duplex)의 상향링크(uplink)의 경우 USCH(Uplink Shared Channel)을 통해 전송하는 데이터(data) 부분과 그 데이터의 정보(data sequence number와 data version 등)에 해당하는 부분을 만들어 시리얼(serial) 전송하는 방식이 있다. 이러한 방식으로 Hybrid ARQ type Ⅱ/Ⅲ를 처리할 경우, 하드웨어(hardware) 복잡도가 증가하는 문제점이 있다. In a method of implementing a hybrid ARQ type II / III in an asynchronous mobile communication system (UTRAN), downlink (Downlink) through a downlink shared channel (DSCH) and uplink (TDD) of time division duplex (uplink) In this case, there is a method of serial transmission by creating a data portion transmitted through an uplink shared channel (USCH) and a portion corresponding to information (data sequence number and data version, etc.) of the data. In the case of processing Hybrid ARQ type II / III in this manner, there is a problem in that hardware complexity increases.
Hybrid ARQ type Ⅱ/Ⅲ에서는 전송 데이터 부분과 전송 데이터의 정보 부분 의 데이터 코딩율(data coding rate)은 서로 다르다. 즉, A라는 코딩율(coding rate)로 데이터(data)의 정보 부분을 처리하여 저장하고, B라는 코딩율(coding rate)로 데이터 부분을 처리하여 저장하고 있다가 각 부분을 보내야 하는 시점에서 보관되어 있는 데이터를 가지고 와서 다운링크(downlink) 경우 DSCH(Downlink Shared Channel)에, 그리고 TDD(Time Division Duplex)의 상향링크(uplink) 경우 USCH(Uplink Shared Channel)에 실어 보내야 한다. 따라서, 코딩된 데이터를 보관하고 필요한 시간에 사용하기 위한 데이터를 불러올 수 있게 하드웨어를 구성하여야 하므로 복잡도가 증가하는 문제점이 있었다.
In Hybrid ARQ type II / III, data coding rates of the transmission data portion and the information portion of the transmission data are different. That is, the data portion of the data is processed and stored at a coding rate of A, and the data portion is processed and stored at a coding rate of B, and stored at the point where each portion should be sent. In case of downlink, the data must be carried on the downlink shared channel (DSCH) and uplink of the time division duplex (TDD) on the uplink shared channel (USCH). Therefore, there is a problem in that the complexity is increased because hardware must be configured to store coded data and to load data for use at a necessary time.
상기한 바와 같은 문제점을 해결하기 위하여 안출된 본 발명은, 무선통신 시스템에서 효율적인 패킷 데이터 서비스를 위한 Hybrid ARQ Type Ⅱ/Ⅲ 구현시에, 두 개의 논리 채널(logical channel)과 한 개의 물리 채널(바람직하게는 DPCH(Dedicated Physical Channel))을 이용하여 송신측 물리채널의 하드웨어 복잡도를 감소시키기 위한 데이터 전송 방법 및 상기 방법을 실현시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체를 제공하는데 그 목적이 있다.
In order to solve the above problems, the present invention provides two logical channels and one physical channel in Hybrid ARQ Type II / III for efficient packet data service in a wireless communication system. It is an object of the present invention to provide a data transmission method for reducing hardware complexity of a transmitting physical channel using a dedicated physical channel (DPCH) and a computer-readable recording medium recording a program for realizing the method. .
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명은, 무선통신 시스템에서 효율적인 데이터 전송을 위한 하이브리드 자동 재전송요구 2/3 방식(Hybrid ARQ type Ⅱ/Ⅲ) 적 용시의 데이터 전송 방법에 있어서, MAC(Medium Access Control, 이하 "MAC"이라 함) 계층에서 공용 채널 부분을 처리하는 MAC-C(Medium Access Control Common, 이하 "MAC-C"라 함)와 일반 사용자 부분을 처리하는 MAC-D(Medium Access Control Dedicated, 이하 "MAC-D"라 함)가 서로 분리되어 서로 다른 무선망에 존재하는 경우에, 상기 무선망의 RLC(Radio Link Control, 이하 "RLC"라 함) 계층에서 데이터와 부가 정보를 생성하여 생성된 데이터와 부가 정보를 논리 채널을 통해 상기 MAC-D로 전송하는 제 1 단계; 상기 MAC-D에서 데이터와 부가 정보를 전송 채널을 통해 기지국(Node B)으로 전송하는 제 2 단계; 및 상기 기지국(Node B)에서 상기 데이터와 부가 정보를 각각 무선 전송 형태로 처리한 후 다중화하여 물리 채널을 통해 이동국으로 전송하는 제 3 단계를 포함하여 이루어진 것을 특징으로 한다.In order to achieve the above object, the present invention provides a MAC (Medium Access Control) method in a data transmission method when hybrid ARQ type II / III (hybrid ARQ type II / III) is applied for efficient data transmission in a wireless communication system. The MAC-C (Medium Access Control Common, hereinafter referred to as "MAC-C") handling the common channel portion in the "MAC" layer, and the Medium Access Control Dedicated (MAC-D), handling the regular user portion In the case where the " MAC-D ") are separated from each other and exist in different wireless networks, the " MAC-D " is generated by generating data and additional information in a radio link control (RLC) layer of the wireless network. Transmitting data and additional information to the MAC-D via a logical channel; A second step of transmitting data and additional information from the MAC-D to a Node B through a transmission channel; And a third step in which the base station Node B processes the data and the additional information in the form of wireless transmission, and then multiplexes and transmits the data and the additional information to the mobile station through a physical channel.
또한, 본 발명은 상기 이동국이 수신된 데이터와 부가 정보를 해석해 수신된 데이터의 상태를 상기 무선망으로 알려 재전송을 요청하는 제 4 단계; 및 상기 이동국으로부터의 재전송 요구에 따라, 상기 비동기 무선망이 상기 제 1 내지 3 단계를 반복 수행하는 제 5 단계를 더 포함하여 이루어진 것을 특징으로 한다.In addition, the present invention comprises a fourth step of the mobile station interprets the received data and the additional information to inform the wireless network of the status of the received data to request retransmission; And a fifth step of repeatedly performing the first to third steps by the asynchronous radio network according to the retransmission request from the mobile station.
그리고, 상기 목적을 달성하기 위한 본 발명은 무선통신 시스템에서 효율적인 데이터 전송을 위한 하이브리드 자동 재전송요구 2/3 방식(Hybrid ARQ type Ⅱ/Ⅲ) 적용시의 데이터 전송 방법에 있어서, MAC(Medium Access Control, 이하 "MAC"이라 함) 계층에서 공용 채널 부분을 처리하는 MAC-C(Medium Access Control Common, 이하 "MAC-C"라 함)와 일반 사용자 부분을 처리하는 MAC-D(Medium Access Control Dedicated, 이하 "MAC-D"라 함)가 서로 분리되어 동일한 무선망에 존재하 는 경우에, 상기 무선망의 RLC(Radio Link Control, 이하 "RLC"라 함) 계층에서 데이터와 부가 정보를 생성하여 생성된 데이터와 부가 정보를 논리 채널을 통해 상기 MAC-D로 전송하는 제 1 단계; 상기 MAC-D에서 데이터와 부가 정보를 전송 채널을 통해 기지국(Node B)으로 전송하는 제 2 단계; 및 상기 기지국(Node B)에서 데이터와 부가 정보를 무선 전송 형태로 처리한 후 다중화하여 물리 채널을 통해 이동국으로 전송하는 제 3 단계를 포함하여 이루어진 것을 특징으로 한다.In addition, the present invention for achieving the above object is a MAC (Medium Access Control) in the data transmission method in the hybrid ARQ type II / III (Hybrid ARQ type II / III) application for efficient data transmission in a wireless communication system , MAC-C (Medium Access Control Common, hereinafter referred to as " MAC-C ") that processes the common channel portion in the " MAC " layer, and Medium Access Control Dedicated, which processes the end-user portion, In the case where the " MAC-D " is separated from each other and exists in the same wireless network, data and additional information are generated and generated in a radio link control (RLC) layer of the wireless network. Transmitting the collected data and additional information to the MAC-D through a logical channel; A second step of transmitting data and additional information from the MAC-D to a Node B through a transmission channel; And a third step of processing the data and the additional information in the form of wireless transmission by the base station Node B and multiplexing the same to transmit them to the mobile station through a physical channel.
또한, 본 발명은 상기 이동국이 수신된 데이터와 부가 정보를 해석해 수신된 데이터의 상태를 상기 무선망으로 알려 재전송을 요청하는 제 4 단계; 및 상기 이동국으로부터의 재전송 요구에 따라, 상기 비동기 무선망이 상기 제 1 내지 3 단계를 반복 수행하는 제 5 단계를 더 포함하여 이루어진 것을 특징으로 한다.In addition, the present invention comprises a fourth step of the mobile station interprets the received data and the additional information to inform the wireless network of the status of the received data to request retransmission; And a fifth step of repeatedly performing the first to third steps by the asynchronous radio network according to the retransmission request from the mobile station.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명은, 효율적인 데이터 전송을 위한 하이브리드 자동 재전송요구 2/3 방식(Hybrid ARQ type Ⅱ/Ⅲ) 적용시의 데이터 전송을 위하여, 프로세서를 구비한 무선통신 시스템에, MAC(Medium Access Control, 이하 "MAC"이라 함) 계층에서 공용 채널 부분을 처리하는 MAC-C(Medium Access Control Common, 이하 "MAC-C"라 함)와 일반 사용자 부분을 처리하는 MAC-D(Medium Access Control Dedicated, 이하 "MAC-D"라 함)가 서로 분리되어 서로 다른 무선망에 존재하는 경우에, 상기 무선망의 RLC(Radio Link Control) 계층에서 데이터와 부가 정보를 생성하여 생성된 데이터와 부가 정보를 논리 채널을 통해 상기 MAC-D로 전송하는 제 1 기능; 상기 MAC-D에서 데이터와 부가 정보를 전송 채널을 통해 기지국(Node B)으로 전송하는 제 2 기능; 및 상기 기지국(Node B)에서 상기 데이터 와 부가 정보를 각각 무선 전송 형태로 처리한 후 다중화하여 물리 채널을 통해 이동국으로 전송하는 제 3 기능을 실현시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체를 제공한다.The present invention for achieving the above object is, in the wireless communication system having a processor for data transmission in the hybrid ARQ type II / III (Hybrid ARQ type II / III) application for efficient data transmission, MAC ( Medium Access Control Common ("MAC-C") that handles the common channel portion in the Medium Access Control ("MAC") layer and Medium Access Control that handles the normal user portion. When Control Dedicated (hereinafter, referred to as "MAC-D") is separated from each other and exists in different wireless networks, data and additional information generated by generating data and additional information in a radio link control (RLC) layer of the wireless network are added. A first function of transmitting information to the MAC-D via a logical channel; A second function of transmitting data and additional information in the MAC-D to a Node B through a transmission channel; And a computer readable recording medium having recorded thereon a program for realizing a third function of processing the data and the additional information in the form of wireless transmission and then multiplexing the data and the additional information to a mobile station through a physical channel. to provide.
또한, 본 발명은 상기 이동국이 수신된 데이터와 부가 정보를 해석해 수신된 데이터의 상태를 상기 무선망으로 알려 재전송을 요청하는 제 4 기능; 및 상기 이동국으로부터의 재전송 요구에 따라, 상기 비동기 무선망이 상기 제 1 내지 3 단계를 반복 수행하는 제 5 기능을 더 실현시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체를 제공한다.In addition, the present invention provides a mobile station comprising: a fourth function of requesting retransmission by informing the wireless network of the state of the received data by analyzing the received data and additional information; And a computer readable recording medium having recorded thereon a program for further realizing a fifth function for the asynchronous radio network to repeat the first to third steps in response to a retransmission request from the mobile station.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명은, 효율적인 데이터 전송을 위한 하이브리드 자동 재전송요구 2/3 방식(Hybrid ARQ type Ⅱ/Ⅲ) 적용시의 데이터 전송을 위하여, 프로세서를 구비한 무선통신 시스템에, MAC(Medium Access Control, 이하 "MAC"이라 함) 계층에서 공용 채널 부분을 처리하는 MAC-C(Medium Access Control Common, 이하 "MAC-C"라 함)와 일반 사용자 부분을 처리하는 MAC-D(Medium Access Control Dedicated, 이하 "MAC-D"라 함)가 서로 분리되어 동일한 무선망에 존재하는 경우에, 상기 무선망의 RLC(Radio Link Control, 이하 "RLC"라 함) 계층에서 데이터와 부가 정보를 생성하여 생성된 데이터와 부가 정보를 논리 채널을 통해 상기 MAC-D로 전송하는 제 1 기능; 상기 MAC-D에서 데이터와 부가 정보를 전송 채널을 통해 기지국(Node B)으로 전송하는 제 2 기능; 및 상기 기지국(Node B)에서 데이터와 부가 정보를 무선 전송 형태로 처리한 후 다중화하여 물리 채널을 통해 이동국으로 전송하는 제 3 기능을 실현시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체를 제공한다.The present invention for achieving the above object is, in the wireless communication system having a processor for data transmission in the hybrid ARQ type II / III (Hybrid ARQ type II / III) application for efficient data transmission, MAC ( Medium Access Control Common ("MAC-C") that handles the common channel portion in the Medium Access Control ("MAC") layer and Medium Access Control that handles the normal user portion. When Control Dedicated (hereinafter referred to as "MAC-D") is separated from each other and exists in the same wireless network, data and additional information are generated in an RLC (Radio Link Control) layer of the wireless network. A first function of transmitting the generated data and additional information to the MAC-D through a logical channel; A second function of transmitting data and additional information in the MAC-D to a Node B through a transmission channel; And a computer-readable recording medium having recorded thereon a program for realizing a third function of processing data and additional information in a form of wireless transmission at the base station Node B and multiplexing the data and additional information to a mobile station through a physical channel. .
또한, 본 발명은 상기 이동국이 수신된 데이터와 부가 정보를 해석해 수신된 데이터의 상태를 상기 무선망으로 알려 재전송을 요청하는 제 4 기능; 및 상기 이동국으로부터의 재전송 요구에 따라, 상기 비동기 무선망이 상기 제 1 내지 3 단계를 반복 수행하는 제 5 기능을 더 실현시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체를 제공한다.In addition, the present invention provides a mobile station comprising: a fourth function of requesting retransmission by informing the wireless network of the state of the received data by analyzing the received data and additional information; And a computer readable recording medium having recorded thereon a program for further realizing a fifth function for the asynchronous radio network to repeat the first to third steps in response to a retransmission request from the mobile station.
본 발명은 비동기 이동국, 비동기 무선망 그리고 GSM-MAP core network로 구성되어 있는 시스템에서 수신된 데이터에 오류가 있을 때, 수신측에서 재전송을 요청할 경우 Hybrid ARQ type Ⅱ/Ⅲ를 이용한 기술이다.The present invention is a technique using Hybrid ARQ type II / III when a receiving side requests retransmission when there is an error in data received in a system consisting of an asynchronous mobile station, an asynchronous wireless network and a GSM-MAP core network.
본 발명이 제시하는 방법은 RLC에서 데이터(data)와 부가 정보(side information)를 각각 생성하여 무선망 내부를 거쳐 노드B(Node B)로 전송하며, 이러한 데이터(data)와 부가 정보(side information)를 노드B(Node B)에서 작업하여 하나의 물리 채널 DPCH를 통해 이동국으로 전송되게 하는 방식이다. 이를 통해, 특히 종래 기술의 문제점중 송신측 물리 채널의 복잡도가 증가하는 문제를 해결할 수 있다.In the method proposed by the present invention, data and side information are respectively generated in the RLC and transmitted to the Node B through the inside of the wireless network, and the data and side information are transmitted. In operation B, Node B is transmitted to a mobile station through one physical channel DPCH. Through this, in particular, it is possible to solve the problem of increasing the complexity of the physical channel of the transmitting side of the problems of the prior art.
상술한 목적, 특징들 및 장점은 첨부된 도면과 관련한 다음의 상세한 설명을 통하여 보다 분명해 질 것이다. 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 바람직한 일실시예를 상세히 설명한다.The above objects, features and advantages will become more apparent from the following detailed description taken in conjunction with the accompanying drawings. Hereinafter, exemplary embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.
본 발명에서 제시하는 방법은 RLC에서 데이터(data)와 부가 정보(side information)를 각각 생성하여 무선망 내부를 거쳐 노드B(Node B)로 전송하며, 이 러한 데이터(data)와 부가 정보(side information)를 노드B(Node B)에서 작업하여 하나의 물리 채널 DPCH를 통해 이동국으로 전송되게 하는 방식이다.In the method proposed in the present invention, data and side information are respectively generated by the RLC and transmitted to the Node B through the inside of the wireless network, and such data and side information are generated. information is operated in Node B to be transmitted to the mobile station through one physical channel DPCH.
도 3a 및 3b에 도시된 바와 같이 비동기 무선망의 구조는 크게 두가지로 나누어진다. 즉, 도 3a에 도시된 바와 같이 공용 채널 부분(Broadcast channel, RACH(Random Access Channel), Pilot Channel 등)을 처리하는 MAC-C와 일반 사용자 부분(Dedicated channel 등)을 처리하는 MAC-D가 서로 분리되어 다른 시스템에 있는 경우와, 도 3b에 도시된 바와 같이 MAC-C와 MAC-D가 같은 시스템에 있는 경우로 나뉜다. As shown in Figs. 3a and 3b, the structure of the asynchronous wireless network is largely divided into two. That is, as illustrated in FIG. 3A, the MAC-C processing a common channel part (Broadcast channel, RACH (Random Access Channel), Pilot Channel, etc.) and the MAC-D processing a general user part (Dedicated channel, etc.) are mutually different. It is divided into a case where the system is separated from each other, and a case where the MAC-C and the MAC-D are in the same system as shown in FIG. 3B.
도 3a에 도시된 바와 같이, 송신측이 무선망일 경우 MAC-D와 MAC-C가 서로 다른 시스템에서 동작할 때, 각 신호의 설명은 다음과 같다.As shown in FIG. 3A, when the transmitting side is a wireless network, when the MAC-D and the MAC-C operate in different systems, description of each signal is as follows.
"301"은 RRC 제어 신호이다."301" is an RRC control signal.
"302"는 상위(망)에서 받는 데이터(data)를 MAC-D로 전송 기능을 하는 신호로서, DTCH(Dedicated Traffic CHannel) 등과 같은 논리 채널(logical channel)을 통하여 데이터(data)를 MAC-D로 전송한다. "302" is a signal that transmits data received from the upper layer (network) to the MAC-D, and the data is MAC-D through a logical channel such as a dedicated traffic channel (DTCH). To send.
"303"은 부가 정보(신호 "302"의 정보, 즉 sequence number, version number 등)를 MAC-D로 전송 기능을 하는 신호로서, DTCH 또는 DCCH(Dedicated Control CHannel) 등과 같은 논리 채널(logical channel)을 통하여 부가 정보(예를 들면, sequence number, version numbere 등)를 MAC-D로 전송한다. "303" is a signal for transmitting additional information (information of signal "302", that is, sequence number, version number, etc.) to MAC-D, and is a logical channel such as DTCH or dedicated control channel (DCCH). Additional information (for example, sequence number, version numbere, etc.) is transmitted through MAC-D.
"304"는 신호 "302"로 수신한 데이터(data)를 노드B(Node B)로 전송 기능을 하는 신호로서, DCH(Dedicated CHannel) 등과 같은 전송 채널(transport channel) 을 통하여 데이터(data)를 노드B(Node B)로 전송한다. "304" is a signal that transmits data received as signal "302" to Node B, and transmits data through a transport channel such as dedicated channel (DCH). Transmit to Node B.
"305"는 신호 "303"으로 수신한 부가 정보(side information)를 노드B(Node B)로 전송 기능을 하는 신호로서, DCH 등과 같은 전송 채널(transport channel)을 통하여 부가 정보(side information)를 노드B(Node B)로 전송한다. "305" is a signal for transmitting side information received as a signal "303" to Node B, and transmits side information through a transport channel such as a DCH. Transmit to Node B.
"306"은 신호 "304"와 "305"로 수신한 데이터(data)와 부가 정보(side information)를 노드B(Node B)에서 무선 전송 형태로 처리하여 전송 기능을 하는 신호로서, DPCH 등과 같은 물리 채널(physical channel)을 통하여 데이터(data)와 부가 정보(side infomation)를 수신단으로 전송한다."306" is a signal for transmitting data by processing data and side information received as signals "304" and "305" in the form of wireless transmission in Node B, such as DPCH and the like. Data and side information are transmitted to the receiver through a physical channel.
도 3b에 도시된 바와 같이, 송신측이 무선망일 경우 MAC-D와 MAC-C가 같은 시스템에서 동작할 때, 각 신호의 설명은 다음과 같다. As shown in FIG. 3B, when the transmitting side is a wireless network, when the MAC-D and the MAC-C operate in the same system, the description of each signal is as follows.
"311"은 RRC 제어 신호이다. "311" is an RRC control signal.
"312"는 상위(망)에서 받는 데이터(data)를 MAC-D로 전송 기능을 하는 신호로서, DTCH 등과 같은 논리 채널(logical channel)을 통하여 데이터(data)를 MAC-D로 전송한다. "312" is a signal for transmitting data received from the upper layer (network) to the MAC-D, and transmits data to the MAC-D through a logical channel such as DTCH.
"313"은 부가 정보(신호 "312"의 정보, 즉 sequence number, version number 등)를 MAC-D로 전송 기능을 하는 신호로서, DTCH 혹은 DCCH 등과 같은 논리 채널(logical channel)을 통하여 부가 정보(side Information)를 MAC-D로 전송한다. &Quot; 313 " is a signal for transmitting additional information (information of signal " 312 ", that is, sequence number, version number, etc.) to the MAC-D, and can be provided with additional information (through logical channels such as DTCH or DCCH). send side information) to MAC-D.
"314"는 신호 "312"로 수신한 데이터(data)를 노드B(Node B)로 전송 기능을 하는 신호로서, DCH 등과 같은 전송 채널(transport channel)을 통하여 데이터(data)를 노드B(Node B)로 전송한다. "314" is a signal that transmits data received as signal "312" to Node B, and transmits data to Node B through a transport channel such as a DCH. To b).
"315"는 신호 "313"로 수신한 부가 정보(side information)를 노드B(Node B)로 전송 기능을 하는 신호로서, DCH 등과 같은 전송 채널(transport channel)을 통하여 부가 정보(side information)를 노드B(Node B)로 전송한다. "315" is a signal for transmitting side information received as a signal "313" to Node B. The side information is transmitted through a transport channel such as a DCH. Transmit to Node B.
"316"은 신호 "314"와 "315"로 수신한 데이터(data)와 부가 정보(side information)를 노드B(Node B)에서 무선 전송 형태로 처리하여 전송 기능을 하는 신호로서, DPCH 등과 같은 물리 채널(physical channel)을 통하여 데이터(data)와 부가 정보(side information)를 수신단으로 전송한다."316" is a signal that transmits data and side information received as signals "314" and "315" in the form of wireless transmission at the Node B, and transmits data. Data and side information are transmitted to the receiver through a physical channel.
무선망에서 MAC-D와 MAC-C가 서로 다른 시스템에 있을 경우(도 3a 참조)의 데이터 전송 과정은 하기의 도 4a와 같고, MAC-D와 MAC-C가 같은 시스템에 있을 경우(도 3b 참조)의 데이터 전송 과정은 하기의 도 4b와 같다. 이때의 데이터 전송시 각 신호의 기능과 포함되어 있는 정보는 다음의 (표 1)과 같다. In the wireless network, when MAC-D and MAC-C are in different systems (see FIG. 3A), the data transmission process is as shown in FIG. 4A, and when MAC-D and MAC-C are in the same system (FIG. 3B). Data transmission process) is as shown in FIG. 4B. At this time, the functions of the signals and the information included in the data transmission are shown in Table 1 below.
상기 (표 1)에서, 무선망의 RLC는 신호 "412"를 수신하여 데이터를 재전송할 지를 결정하며, 재전송해야 할 경우, 신호 "401"부터 다시 실행하게 된다.In Table 1, the RLC of the wireless network receives the signal "412" and decides whether to retransmit the data, and when retransmission is performed, the RLC of the wireless network executes the signal "401" again.
이제, 송신측이 무선망일 경우 MAC-D와 MAC-C가 서로 다른 시스템에서 동작하거나, 혹은 MAC-D와 MAC-C가 같은 시스템에서 동작할 때의 데이터 전송 과정에 대해 도 4a 및 4b를 참조하여 설명한다. Now, referring to FIGS. 4A and 4B for a data transmission process when the MAC-D and the MAC-C operate in different systems when the transmitting side is a wireless network, or when the MAC-D and the MAC-C operate in the same system. Will be explained.
도 4a 및 4b에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 데이터 전송 방법은, 무선망 RLC에서 생성한 데이터(data)와 그 데이터(data)에 해당하는 정보 부분을 RLC에서 만들어, 만들어진 데이터(data)와 부가 정보(side information)를 각각 MAC-D를 거쳐 무선망의 노드B(Node B)로 전송하며, 노드B(Node B)에서 데이터(data)와 부가 정보(side information)를 각각 처리한 후, 다중화(Muxing)하여 하나의 물리채널(DPCH)을 통해 이동국으로 전달하며, 이동국에서 정보를 수신하여 ARQ 동작을 처리한다. As shown in Figures 4a and 4b, the data transmission method according to the present invention, the data (data) generated by the radio network RLC and the information portion corresponding to the data (data) created by the RLC data (data) And side information are transmitted to Node B of wireless network via MAC-D, respectively, and after processing data and side information at Node B In addition, the system transmits the signal to the mobile station through one physical channel (DPCH) by multiplexing, and receives the information from the mobile station to process the ARQ operation.
이를 구체적으로 살펴보면, 먼저 RLC가 상위(또는 망)에서 받은 데이터(data)를 처리하여 DTCH 등과 같은 논리 채널(logical channel)을 통해 MAC-D로 전송한다(401).In detail, first, the RLC processes data received from an upper layer (or a network) and transmits the data to the MAC-D through a logical channel such as DTCH (401).
이후, RLC는 "401" 단계에서 처리한 데이터(data)의 부가 정보(sequence number, version number 등)를 만들어 데이터(data) 부분이 MAC-D로 전송될 때 병렬로 DTCH 또는 DCCH 등과 같은 논리 채널(logical channel)을 통해 MAC-D로 전송한다(402).Subsequently, the RLC creates additional information (sequence number, version number, etc.) of the data processed in
다음으로, MAC-D는 RLC에서 받은 데이터(data) 부분을 노드B(Node B) 전송 형태로 처리하여 DCH 등과 같은 전송 채널(transport channel)을 통해 노드(Node B)로 전송한다(403). 이때, MAC-D는 RLC에서 데이터(data) 부분과 부가 정보(side information) 부분을 같이 받거나 따로 받은 경우에도 상위 계층(layer) 제어 신호에 따라 데이터(data) 부분과 부가 정보(side information) 부분을 노드B(Node B) 전송 형태로 처리하여 하나의 신호에 합쳐서 노드B(Node B)로 전송할 수 있다.Next, the MAC-D processes the data portion received from the RLC in the form of a Node B transmission and transmits the data portion to the Node B through a transport channel such as a DCH (403). In this case, even when the MAC-D receives the data portion and the side information portion together in the RLC or separately, the MAC-D may include the data portion and the side information portion according to the upper layer control signal. It can be processed in the form of Node B (Node B) transmission to combine the one signal and transmit to Node B (Node B).
이어서, MAC-D는 RLC에서 받은 부가 정보(side information) 부분을 노드B(Node B) 전송 형태로 처리하여 DCH 등과 같은 전송 채널(transport channel)을 통해 노드B(Node B)로 전송한다(404).Subsequently, the MAC-D processes the side information portion received from the RLC in the form of Node B transmission and transmits it to Node B through a transport channel such as a DCH (404). ).
이후에, 노드B(Node B)는 MAC-D에서 받은 데이터(data)와 부가 정보(side information)를 각각 무선 전송 형태로 처리하고 DPCH 등과 같은 하나의 물리 채널로 전송할 수 있게 다중화(Muxing)하여 이동국(UE)으로 전송한다(405).Subsequently, Node B processes data and side information received from MAC-D in the form of wireless transmission, and multiplexes them to be transmitted on one physical channel such as DPCH. Transmit to mobile station UE (405).
이후, 이동국(UE)은 수신된 데이터(data)에서 데이터(data) 부분은 계층1(layer1) 버퍼(buffer)에 저장하고, 부가 정보(side information) 부분은 MAC-D로의 전송 형태로 처리하여 데이터 구별자(현재 이동국에 들어온 data가 layer1 입장에서 언제 들어온지를 가르켜주는 시간 정보)와 함께 DCH 등과 같은 전송 채널(transport channel)을 통해 이동국의 MAC-D로 전송한다(406).Subsequently, the mobile station UE stores the data portion of the received data in the
다음으로, 이동국의 MAC-D는 계층1(layer 1)에서 받은 부가 정보(side information, data 구별자 등)를 RLC 전송 형태로 처리하여 DTCH 또는 DCCH 등과 같은 논리 채널(logical channel)을 통해 RLC로 전송한다(407).Next, the MAC-D of the mobile station processes side information (side information, data identifier, etc.) received from
이어서, 이동국의 RLC는 수신된 데이터(data)를 해석하여 sequence number, version number, 데이터 구별자를 추출한 후, 이를 RLC와 RRC 사이에 정의되어 있 는 Control SAP을 통해 CRLC-HARQ-IND 프리미티브의 파라메터로서 RRC로 전송한다(408).Subsequently, the RLC of the mobile station interprets the received data, extracts a sequence number, a version number, and a data identifier, and then uses the control SAP defined between the RLC and the RRC as a parameter of the CRLC-HARQ-IND primitive. Transmit to RRC (408).
그러면, 이동국의 RRC는 RRC와 계층1(layer 1) 사이에 정의되어 있는 Control SAP을 통하여 CRLC-HARQ-IND 프리미티브의 파라메터인 sequence number, version number, 데이터 구별자를 파라메터로 갖는 CPHY-HARQ-REQ 프리미티브를 계층1(layer 1)로 전송한다(409).Then, the RRC of the mobile station is a CPHY-HARQ-REQ primitive having parameters of sequence number, version number, and data identifier, which are the parameters of the CRLC-HARQ-IND primitive, through the Control SAP defined between the RRC and layer 1 (layer 1). Is transmitted to layer 1 (409).
이후에, 이동국의 계층1(layer 1)은 RRC로부터 수신된 신호가 저장되어 있는 데이터(data)의 정보에 해당되면 수신 신호에 따라 저장되어 있는 데이터(data)를 처리하고 MAC-D 전송 형태로 처리하여 DCH 등과 같은 전송 채널(transport channel)을 통해 MAC-D로 전송한다(410).Subsequently, if the signal received from the RRC corresponds to the information of the data stored therein, the
다음으로, 이동국의 MAC-D는 수신한 데이터(data)를 RLC 형태의 데이터(data)로 처리하여 DTCH 등과 같은 논리 채널(logical channel)을 통해 RLC로 전송한다(411).Next, the MAC-D of the mobile station processes the received data as RLC data and transmits the received data to the RLC through a logical channel such as DTCH (411).
마지막으로, 이동국의 RLC는 수신한 데이터(data)의 상태를 무선망에 보고(ACK, NACK 또는 report)한다(412). 그러면, 무선망의 RLC는 수신된 이동국의 보고에 따라 재전송 여부를 결정하며, 재전송일 경우 상기 "401" 단계부터 다시 수행한다. Finally, the RLC of the mobile station reports (ACK, NACK or report) the status of the received data to the wireless network (412). Then, the RLC of the wireless network determines whether to retransmit according to the report of the received mobile station, and if retransmission is performed again from the step "401".
이러한 신호를 만들고 전송하는 각 부분의 설명을 도 5a 내지 5c와 도 6a 내지 6d를 통해 보다 상세히 설명한다. A description of each part of generating and transmitting such a signal will be described in more detail with reference to FIGS. 5A to 5C and 6A to 6D.
도 5a 내지 5c 는 비동기 무선망 각 부분 동작에 대한 것이며, 도 6a 내지 6d 는 비동기 이동국 각 부분에 대한 것이다.5a to 5c are for the operation of each part of the asynchronous radio network, and FIGS. 6a to 6d are for each part of the asynchronous mobile station.
도 5a 는 본 발명의 실시예에 따른 무선망 각 부분에서의 동작중 RLC에서의 데이터 전송 과정에 대한 상세 흐름도이다. 5A is a detailed flowchart illustrating a data transmission process in an RLC during operation in each part of a wireless network according to an embodiment of the present invention.
도 5a에 도시된 바와 같이, Hybrid ARQ type Ⅱ/Ⅲ를 지원하기 위한 비동기 무선망의 RLC에서는, 호를 초기화한 후(501), 상위(또는 망)로부터 데이터(data)를 수신하여(502), 수신된 데이터(data)가 트래픽 데이터(traffic data) 또는 자동 재전송 요구 형식에 맞게 만들어진 데이터인지를 판단한다(503).As shown in FIG. 5A, in an RLC of an asynchronous wireless network for supporting Hybrid ARQ type II / III, after initializing a call (501), data is received from a higher level (or network) (502). In
판단결과, 수신된 데이터(data)가 트래픽 데이터(traffic data) 또는 자동 재전송 요구 형식에 맞게 만들어진 데이터일 경우에는, 수신 데이터를 전송 데이터 형태로 처리하고(504), 수신 데이터(data)의 부가 정보(side information)를 추출하여(505) 전송 데이터(data) 형태로 처리한다(506). 이때, 전송 형태로 처리된 데이터(data)는 DTCH 등과 같은 논리 채널(logical channel)을 통해서, 그리고 부가 정보(side information)는 DCCH 등과 같은 논리 채널(logical channel)을 통하여 MAC-D로 각각 전송되거나, 혹은 전송 형태로 처리된 데이터(data)와 부가 정보(side information)는 DTCH 등과 같은 논리 채널(logical channel)을 통하여 MAC-D로 전송된다(508). As a result of the determination, if the received data is traffic data or data made according to an automatic retransmission request format, the received data is processed in the form of transmission data (504), and additional information of the received data (data) is received. Side information is extracted (505) and processed in the form of transmission data (506). In this case, the data processed in the transmission form is transmitted to the MAC-D through a logical channel such as DTCH and side information is transmitted through a logical channel such as DCCH or the like. Or, data and side information processed in a transmission form are transmitted to the MAC-D through a logical channel such as DTCH (508).
즉, Hybrid ARQ type Ⅱ/Ⅲ를 지원하기 위한 비동기 무선망에서의 RLC는, 상위 계층(layer)에서 수신된 데이터(data)가 트래픽 데이터(traffic data) 또는 자동 재전송 요구 형식에 맞게 만들어진 데이터인지를 판별하여, 트래픽 데이터(traffic data) 또는 자동 재전송 요구 형식에 맞게 만들어진 데이터일 경 우, MAC-D 전송 형태로 처리하며, 병행하여 그 데이터(data)의 부가 정보(sequence number, version number 등) 역시 MAC-D 전송 형태로 처리하여, 전송 형태로 처리된 데이터(data)를 DTCH 등과 같은 논리 채널(logical channel)을 통해 MAC-D로 전송하고, 전송 형태로 처리된 데이터(data)의 정보 부분을 DTCH 또는 DCCH 등과 같은 논리 채널(logical channel)을 통해 데이터(data)와 병렬로 MAC-D로 전송한다.That is, the RLC in the asynchronous wireless network for supporting Hybrid ARQ type II / III determines whether the data received from the upper layer is the data created according to the traffic data or the automatic retransmission request format. If the data is determined according to the traffic data or the automatic retransmission request format, it is processed in the form of MAC-D transmission, and additional information (sequence number, version number, etc.) of the data is also parallel. By processing in the form of MAC-D transmission, the data (data) processed in the form of transmission is transmitted to the MAC-D through a logical channel such as DTCH, and the information portion of the data (data) processed in the form of transmission It transmits to MAC-D in parallel with data through a logical channel such as DTCH or DCCH.
판단결과, 수신된 데이터(data)가 트래픽 데이터(traffic data) 또는 자동 재전송 요구 형식에 맞게 만들어진 데이터가 아닐 경우에는, 수신 데이터(data)를 전송 데이터 형태로 처리하여(507) 전송 형태로 처리된 데이터를 MAC-D로 각각 전송한다(508).As a result of the determination, if the received data is not traffic data or data made according to an automatic retransmission request format, the received data is processed in the form of transmission data (507) and processed in the form of transmission. The data is transmitted to the MAC-D, respectively (508).
도 5b 는 본 발명의 실시예에 따른 무선망 각 부분에서의 동작중 MAC-D에서의 데이터 전송 과정에 대한 상세 흐름도이다.5B is a detailed flowchart illustrating a data transmission process in MAC-D during operation in each part of a wireless network according to an embodiment of the present invention.
도 5b에 도시된 바와 같이, Hybrid ARQ type Ⅱ/Ⅲ를 지원하기 위한 비동기 무선망의 MAC-D에서는, 호를 초기화한 후(511), RLC로부터 데이터(data) 수신하여(512) 수신된 데이터(data)를 노드B(Node B) 전송 형태로 처리하고(513), 전송 형태로 처리한 데이터(data)를 DCH 등과 같은 전송 채널(transport channel)을 통해 노드B(Node B)로 전송한다(514).As shown in FIG. 5B, in MAC-D of an asynchronous wireless network for supporting Hybrid ARQ type II / III, after initializing a call (511), receiving data (512) from the RLC and receiving the data (512). (data) is processed in the Node B transmission form (513), and the data (data) processed in the transmission form is transmitted to the Node B (Node B) through a transport channel (transport channel) such as DCH ( 514).
그리고, 상위 계층(layer) 제어 신호 또는 데이터(data) 부분과 데이터(data) 정보 부분이 같이 수신될 경우, MAC-D는 데이터(data) 부분과 데이터(data) 정보 부분을 노드B(Node B) 전송 형태로 처리하여 하나의 신호에 합쳐서 노드B(Node B)로 전송할 수 있다. When the upper layer control signal or the data portion and the data information portion are received together, the MAC-D converts the data portion and the data information portion to the node B. ) Can be processed in the form of transmission and combined into one signal to be transmitted to Node B.
도 5c 는 본 발명의 실시예에 따른 무선망 각 부분에서의 동작중 Node B에서의 데이터 전송 과정에 대한 상세 흐름도이다.5C is a detailed flowchart illustrating a data transmission process in Node B during operation in each part of a wireless network according to an embodiment of the present invention.
도 5c에 도시된 바와 같이, Hybrid ARQ type Ⅱ/Ⅲ를 지원하기 위한 비동기 무선망의 노드B(Node B)에서는, 호를 초기화한 후(521), MAC-D로부터 데이터(data) 수신하여(522) 상위 계층의 정보 또는 수신 데이터(data)와 같이 따라온 정보에 의해 수신된 데이터(data)가 트래픽 데이터(traffic data) 또는 자동 재전송 요구 형식에 맞게 만들어진 데이터인지를 판단한다(523).As shown in FIG. 5C, in a Node B of an asynchronous wireless network for supporting Hybrid ARQ type II / III, after initiating a call (521), data is received from MAC-D ( In
판단결과, 수신된 데이터(data)가 트래픽 데이터(traffic data) 또는 자동 재전송 요구 형식에 맞게 만들어진 데이터일 경우에는 같이 전송받은 TFI 및 계층1(layer 1) 제어 정보에 따라 수신 데이터(data)를 처리하고(524), 수신된 데이터(data)가 부가 정보(side Information)일 경우에는 같이 전송받은 TFI 및 계층1(layer 1) 제어 정보에 따라 수신 데이터(data)를 처리하여(525), 처리된 데이터(data) 및 부가 정보(side information)를 다중화(muxing)한 후(526), 다중화된 결과를 DPCH 등과 같은 물리 채널(physical channel)을 통해 이동국(UE)으로 전송한다(527).As a result of the determination, when the received data is traffic data or data made according to an automatic retransmission request format, the received data is processed according to the received TFI and
도 6a 는 본 발명의 실시예에 따른 이동국 각 부분에서의 동작중 계층1(Layer 1)에서의 데이터 전송 과정에 대한 상세 흐름도이다.6A is a detailed flowchart illustrating a data transmission process in
도 6a에 도시된 바와 같이, Hybrid ARQ type Ⅱ/Ⅲ를 지원하기 위한 비동기 이동국의 계층1에서는, 호를 초기화한 후(601), 무선망으로부터 DPCH 등과 같은 물리 채널(physical channel)을 통하여 데이터(data)를 수신하여(602), 수신된 데이 터(data)에서 데이터(data) 부분과 부가 정보(side information) 부분을 분리한 후(603) 분리된 데이터(data)가 데이터(data) 또는 부가 정보(side information)인지 판단한다(604).As shown in FIG. 6A, in
판단결과, 분리된 데이터(data)가 부가 정보(side information)일 경우에는 데이터(data)를 MAC-D 전송 형태로 처리한 후(609), 처리된 데이터(data)를 DCH 등과 같은 전송 채널(transport channel)을 통하여 MAC-D로 전송한다(610).As a result of determination, when the separated data is side information, after processing the data in the form of MAC-D transmission (609), the processed data (transmission data) such as DCH ( A transport channel is transmitted to the MAC-D (610).
판단결과, 분리된 데이터(data)가 데이터(data)일 경우에는, 데이터(data)를 계층1(layer 1)의 버퍼(buffer)에 저장한 후(605), 상위 계층 신호를 수신하여(606), 수신 신호가 저장된 데이터(data)에 해당된 신호인지를 분석한다(607). As a result of the determination, when the separated data is data, the data is stored in a buffer of layer 1 (605), and a higher layer signal is received (606). In
분석결과, 저장된 데이터(data)에 대한 신호이면, 그 신호에 따라 계층1(layer 1) 작업(decoding 또는 과거의 data와의 combine)을 수행하고 데이터(data)를 MAC-D 전송 형태로 처리하여(608) 처리된 데이터(data)를 DCH 등과 같은 전송 채널(transport channel)을 통해 MAC-D로 전송한다(610).As a result of the analysis, if the signal is a stored data, a
도 6b 는 본 발명의 실시예에 따른 이동국 각 부분에서의 동작중 MAC-D에서의 데이터 전송 과정에 대한 상세 흐름도이다.6B is a detailed flowchart illustrating a data transmission process in MAC-D during operation in each part of a mobile station according to an embodiment of the present invention.
도 6b에 도시된 바와 같이, Hybrid ARQ type Ⅱ/Ⅲ를 지원하기 위한 비동기 이동국의 MAC-D에서는, 호를 초기화한 후(611), 계층1(Layer 1)로부터 데이터(data)를 수신하여(612) 수신된 데이터(data)를 RLC 전송 형태로 처리하고(613), 전송 형태로 처리한 데이터(data)를 RLC로 전송하는데 있어서, 전 송 형태로 처리된 데이터(data)가 부가 정보(side information)에 관련된 데이터(data)인 경우에는 DTCH 또는 DCCH 등과 같은 논리 채널(logical channel)을 통하여 RLC로 전송하고, 전송 형태로 처리된 데이터(data)가 사용자 데이터(user data)인 경우에는 DTCH 등과 같은 논리 채널(logical channel)을 통하여 RLC로 전송한다(614).As shown in Fig. 6B, in MAC-D of an asynchronous mobile station for supporting Hybrid ARQ type II / III, after initializing a call (611), data is received from Layer 1 (Layer 1) ( In
도 6c 는 본 발명의 실시예에 따른 이동국 각 부분에서의 동작중 RLC에서의 데이터 전송 과정에 대한 상세 흐름도이다.6C is a detailed flowchart illustrating a data transmission process in RLC during operation in each part of a mobile station according to an embodiment of the present invention.
도 6c에 도시된 바와 같이, Hybrid ARQ type Ⅱ/Ⅲ를 지원하기 위한 비동기 이동국의 RLC에서는, 호를 초기화한 후(621) MAC-D로부터 데이터(data)를 수신하여(622) 수신된 데이터(data)가 데이터(data) 또는 부가 정보(side information)인지를 판단한다(623).As shown in FIG. 6C, in the RLC of the asynchronous mobile station for supporting Hybrid ARQ type II / III, after initializing the call (621), data is received from the MAC-D (622) and the received data ( It is determined whether data is data or side information (623).
판단결과, 수신된 데이터(data)가 부가 정보(side information)인 경우에는 부가 정보(side information)에서 필요 정보(sequence number, version number 등)를 추출하여(628) 추출된 정보와 데이터 구별자를 RRC 전송 형태로 처리한 후(629), 전송 형태로 처리된 데이터(sequence number, version number, 데이터 구별자)를 Control SAP의 특정 프리미티브(CRLC-HARQ-IND)를 통하여 RRC로 전송한다(630).As a result of determination, when the received data is side information, necessary information (sequence number, version number, etc.) is extracted from the side information (628), and the extracted information and the data discriminator are RRC. After processing in the transmission form (629), the data (sequence number, version number, data identifier) processed in the transmission form is transmitted to the RRC through a specific primitive (CRLC-HARQ-IND) of the Control SAP (630).
판단결과, 수신된 데이터(data)가 데이터(data)인 경우에는, 데이터(data)를 망 전송 형태로 처리하여(624) 망(또는 상위 계층)으로 전송한다(627).As a result of the determination, when the received data is data, the data is processed in the form of network transmission (624) and transmitted to the network (or higher layer) (627).
그리고, 수신된 신호의 상태를 비동기 무선망으로 보고 신호로 만들어(625) 비동기 무선망의 RLC로 전송한다(626).Then, the state of the received signal is reported as an asynchronous wireless network (625) and transmitted to the RLC of the asynchronous wireless network (626).
도 6d 는 본 발명의 실시예에 따른 이동국 각 부분에서의 동작중 RRC에서의 데이터 전송 과정에 대한 상세 흐름도이다.6D is a detailed flowchart illustrating a data transmission process in RRC during operation in each part of a mobile station according to an embodiment of the present invention.
도 6d에 도시된 바와 같이, Hybrid ARQ type Ⅱ/Ⅲ를 지원하기 위한 비동기 이동국의 RRC에서는, 호를 초기화한 후(631) RLC로부터 데이터(data)를 수신하여(632) 수신된 데이터(data)가 ARQ 관련 정보인지를 판단한다(633).As shown in FIG. 6D, in RRC of an asynchronous mobile station for supporting Hybrid ARQ type II / III, after initializing a call (631), receiving data (632) from the RLC and receiving the received data (632). It is determined whether is ARQ related information (633).
판단결과, 수신된 데이터(data)가 ARQ 관련 정보인 경우에는, 수신된 데이터(data)를 계층1(layer 1) 전송 형태로 처리하여(635) 처리된 데이터(sequence number, version number, 데이터 구별자)를 Control SAP의 특정 프리미티브(CPHY-HARQ-REQ)를 통해 계층1(layer 1)로 전송한다(634).As a result of determination, when the received data is ARQ-related information, the received data is processed in a
판단결과, 수신된 데이터(data)가 ARQ 관련 정보가 아닌 경우에는, 수신된 데이터(data)에 따라 해당 작업을 처리한 후(634) RLC로부터 데이터(data)를 수신하는 단계(632)로 천이한다.As a result of the determination, when the received data is not ARQ related information, the process proceeds to the
이상에서와 같이, 본 발명에서는 가장 바람직한 실시예로 비동기식 무선통신 시스템을 가정하여 설명하였으나, 이에 한정되지 않고 동기식 무선통신 시스템에서도 RLC에서 데이터(data)와 부가 정보(side information)를 각각 생성하여 무선망 내부를 거쳐 기지국(Node B)으로 전송하며 이러한 데이터(data)와 부가 정보(side information)를 기지국(Node B)에서 작업하여 하나의 물리 채널 DPCH을 통해 이동국으로 전송할 수 있으므로, 이 경우에도 본 실시예와 동일한 것으로 보아야 함은 자명하다. As described above, the present invention has been described assuming an asynchronous wireless communication system as the most preferred embodiment, but is not limited to this, and in the synchronous wireless communication system, respectively, data and side information are generated in the RLC for wireless This data and side information can be transmitted to the mobile station through one physical channel DPCH by transmitting the data and side information at the base station Node B through the network. Obviously, it should be seen as the same as the examples.
이상에서 설명한 본 발명은, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 있어 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위내에서 여러 가지 치환, 변형 및 변경이 가능하므로 전술한 실시예 및 첨부된 도면에 한정되는 것이 아니다.
The present invention described above is capable of various substitutions, modifications, and changes without departing from the spirit of the present invention for those skilled in the art to which the present invention pertains, and the above-described embodiments and accompanying It is not limited to the drawing.
상기한 바와 같은 본 발명은, 데이터의 헤더(header)와 같은 정보를 가지고 있는 부가 정보(side information) 부분과 사용자 데이터 부분을 분리하여 코딩율(coding rate)을 각각 조절할 수 있으므로 부가 정보 부분의 에러 발생 확률을 줄일 수 있고, 부가 정보 부분에 에러가 발생했는지의 여부를 사용자 데이터 부분과 분리하여 체크(check)할 수 있으며, 먼저 부가 정보 부분을 확인하여 데이터를 처리할 수 있으므로 결합(combining)을 안정적으로 수행할 수 있는 효과가 있다.According to the present invention as described above, the side information portion having the same information as the header of the data and the user data portion can be separated to adjust the coding rate (code rate) respectively, so that the error of the additional information portion The probability of occurrence can be reduced, and whether or not an error has occurred in the additional information part can be checked separately from the user data part, and the data can be processed first by checking the additional information part. There is an effect that can be performed stably.
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