KR101121187B1 - Ul-sch 전송을 처리하는 방법 및 기기 - Google Patents
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Abstract
무선 통신 시스템의 한 사용자 기기 (UE) 안에서 업링크 공유 채널 (UL-SCH) 전송을 처리하는 방법이 개시된다. 이 방법은, UL-SCH 전송을 수행하는 단계; 및 Msg3 전송 및 UE의 UL HARQ 버퍼에 이미 저장된 전송 블록 (TB)의 재전송이 동시에 스케줄링 되어 있을 때, Msg3 전송에 우선권을 부여하는 단계를 포함한다.
Description
관련 출원에 대한 상호 참조
이 출원은 "Method and apparatus of Semi-persistent scheduling configuration during handover and Msg3 transmission when TTI bundling is active in a wireless communication system"이라는 제목으로 2008년 10월 22일 출원된 미국 가출원 번호 61/107,348을 우선권 주장하며, 그 내용은 이 명세서 상에 참조 형식으로 포함될 것이다.
발명분야
본 발명은 업링크 공유 채널 (UL-SCH, Uplink Shared Channel) 전송을 다루기 위한 방법 및 기기에 관한 것으로, 더 상세히 말하면 Msg3 전송이 UE의 UL HARQ 버퍼에 미리 저장된 이전 전송 블록 (TB)의 재전송과 충돌하는 것을 막기 위해 무선 통신 시스템의 UE에서의 UL-SCH 전송을 다루는 방법 및 기기에 관한 것이다.
3G 모바일 원격통신 시스템 상에 규정되는 앞선 고속 무선 통신 시스템인 LTE 시스템 (Long Term Evolution wireless communication system)은 패킷 교환형 전송만을 지원하며, 가령 기지국 (노드 B)과 RNC (Radio Network Controller) 각자보다는, 기지국 (노드 B) 단독에서 처럼, 하나의 단일 통신 사이트에서 MAC (Medium Access Control) 계층 및 RLC (Radio Link Control) 계층 둘 모두를 구현하는 경향이 있어, 시스템 구조가 단순해진다.
LTE 시스템에서, 사용자 기기 (UE)는 노드 B와 연결하기 위해 다음 이벤트들 중 어느 하나에 대한 랜덤 액세스 절차를 일으켜야 한다. 그 이벤트들에는, (1) RRC_IDLE 상태로부터의 초기 액세스; (2) 라디오 링크 실패 후 초기 액세스; (3) 핸드오버; (4) RRC_CONNECTED 상태 중 다운링크 데이터 도착; (5) RRC_CONNECTED 상태 중 업링크 데이터 도착이 있다. UE에 의해 사용되는 랜덤 액세스 채널 (RACH, Random Access Channel) 자원이 네트워크에 의해 지정되는지 UE 자체에 의해 랜덤하게 선택되는지 여부에 따라 경합 기반 (contention-based) 또는 비경합 기반 (non-contention-based) 방식에 따라 랜덤 액세스 절차가 수행될 수 있다.
도 1은 경쟁 기반 랜덤 액세스 절차의 개략도이다. 도 1에 도시된 것과 같이, 경합 기반 랜덤 액세스 절차는 대개 다음과 같은 네 단계들을 포함한다: (1) "업링크에서 RACH 상으로의 랜덤 액세스 프리앰블" 단계, (2) "다운링크 공유 채널 (DL-SCH, Downlink Shared Channel) 상으로의 랜덤 액세스 응답" 단계, (3) "업링크 공유 채널 (UL-SCH, Uplink Shared Channel) 상에서의 스케줄링된 전송" 단계, 및 (4) "물리적 다운링크 제어 채널 (PDCCH, Physical Downlink Control Channel) 또는 DL-SCH 상의 경합 해결" 단계. 먼저, RRC 계층이나 MAC 계층이 랜덤 액세스 절차를 일으킬 때, UE는 메시지 1 (Msg1)이라고도 불리는 랜덤 액세스 프리앰블을 노드 B로 전송해 업링크 허가를 요구하기 위해, 한 RACH 자원을 무작위 선택한다. 그러면 업링크 허가 및 임시 셀 라디오 네트워크 임시 식별자 (Temporary C-RNTI, Temporary Cell Radio Network Temporary Identifier)를 포함하는 메시지 2 (Msg2)라고도 불리는 랜덤 액세스 응답 메시지가 네트워크로부터 랜덤 액세스 프리앰블을 보냈던 UE들로 전송된다. 따라서 메시지 1에서 동일한 랜덤 액세스 프리앰블을 사용하는 UE들은 Msg2로부터 동일한 업링크 허가 및 임시 C-RNTI를 수신하고 동일한 업링크 허가를 이용해 메시지 3 (Msg3)이라고도 불리는 스케줄링된 전송 메시지를 노드 B로 전송함으로써, UE들 간에 경합이 일어나게 된다. Msg3에 의해 운반되는 콘텐츠는 대개 업링크 데이터와 사용자 기기 아이디 (UE ID, User Equipment Identity)를 포함한다.
서로 다른 트리거 (trigger) 이벤트들에 따라, 메시지 3를 통해 전달되는 UE ID는, 셀 라디오 네트워크 임시 식별자 MAC 제어 요소 (C-RNTI MAC CE, Cell Radio Network Temporary Identifier MAC control element)와 일반 제어 채널 서비스 데이터 유닛 (CCCH SDU, Common Control Channel Service Data Unit) 두 가지 타입으로 구분될 수 있다. C-RNTI MAC CE는 UE의 C-RNTI를 포함하고, CCCH SDU는 상위 계층에 의해 주어지는 UE 경합 해결 아이디를 포함한다. 따라서, 노드 B가 메시지 4 (Msg4)라고도 불리는 특정 UE ID를 포함하는 경합 해결 메시지를 출력할 때, UE들 사이의 경합이 해결될 수 있다. Msg4를 다루는 방법은 Msg3를 통해 전달된 UE ID 타입에 따라 다를 것이다. 랜덤 액세스 절차에 대한 상세 설명과 관련해 여기에 언급되지는 않았으나 관련 MAC 사양들을 참고할 수 있을 것이다.
한편, 전송 시간 인터벌 (TTI, transmission time interval) 번들링 (bundling)이라는 기법이 종래 기술에서 업링크 적용범위를 향상시키는 데 도입되었다. TTI 번들링은 일련의 연속 TTI들에서 동일한 전송 블록 (TB)을 반복해 인코딩 및 전송함으로써 수행되고, 그렇게 반복적으로 전송된 패킷들을 TTI 번들이라 부른다. TTI 번들링을 이용하는 셀 경계 안의 UE들은 데이터 전송의 신뢰성과 정확성을 향상시키기 위해 전송 지연 및 제어 채널들의 시그날링을 줄일 수 있어, LTE 업링크 적용범위가 개선될 수 있다.
현재의 사양에 따르면, TTI 번들링은 아래의 내용을 특징으로 한다:
(1) TTI 번들 안에서 모든 전송들에 대해 동일한 HARQ 프로세스가 사용된다.
(2) TTI 번들링은 UE 마다 상위 계층 시그날링, 가령 라디오 자원 제어 (RRC, Radio Resource Control) 시그날링과 함께 스위치 온/오프된다. 스위치 온 될 때, TTI 번들링은 물리적 업링크 공유 채널 (PUSCH, Physical Uplink Shared Channel)을 이용하는 모든 업링크 전송들에 대해 적용될 것이다.
(3) 하나의 번들은 하나의 자원으로 취급된다, 즉, 한 번의 허가와 한 번의 HARQ 피드백 (가령, 승인 ACK 또는 비승인 NACK)이 각 번들마다 사용된다.
따라서, TTI 번들의 재전송 역시 TTI 번들이다. 그러나, TTI 번들 안에서의 각 전송 (최초 전송은 제외)마다, 이전 전송들로부터의 HARQ 피드백을 대기하지 않고, TTI 번들의 사이즈, 즉, 번들 안에서의 연속 TTI들의 개수에 따라 HARQ 프로세스에 의해 비적응적 재전송들이 발생된다. PDCCH 상에 지시된 자원 상에서 수행되는 적응적 재전송들 및 새 전송들과 비교해, 비적응적 재전송은 마지막 전송에 사 용되었던 것과 동일한 자원 상에서 수행된다. 관련된 HARQ 동작은 이 분야의 업자들에게 알려진 것이므로 여기서 언급하지는 않을 것이다.
TTI 번들링에 대한 HARQ 왕복 시간 (RTT, Round Trip Time)은 정상적 HARQ 동작, 즉 비 TTI 번들링 동작과 비교할 때 배가 된다는 것을 알 필요가 있다. 말하자면, 번들의 최초 전송이 TTI k에서 일어날 때, 번들의 재전송은 TTI (k+2*HARQ_RTT)에서 시작하며, 여기서 HARQ_RTT는 정상적 HARQ 동작의 HARQ RTT를 타낸다. 예를 들어, 현재의 사양에서, 정상적 HARQ RTT는 8 ms인 반면, TTI 번들링의 HARQ RTT는 16 ms이다.
현재의 사양에 따르면, HARQ 프로세스는 랜덤 액세스 절차의 Msg 3 전송에 적용될 수 있다. 그러나, 네트워크는 UE가 랜덤 액세스 절차를 수행할 때 TTI 번들링이 활성화되는지 여부를 알 수 없기 때문에, TTI 번들링이 Msg3 전송에 적용되지 못한다. 따라서, Msg 3 전송의 HARQ RTT는, TTI 번들링이 UE 안에서 액티브되더라도 정상적 HARQ 동작의 HARQ RTT와 동일하다. 이 경우, UE는 TTI 당 하나의 UL HARQ 전송만을 수행할 수 있기 때문에, Msg3 전송이 UL HARQ 버퍼에 이미 저장되는 이전의 TB의 재전송과 충돌할 수 있다.
예를 들어, TTI 번들링이 활성화될 때 UE가 Msg3 전송을 수행하는 상황을 예시하는 도 2를 참고할 수 있다. 현재의 사양에 따르면, 도 2에 도시된 바와 같이, TTI 번들링이 활성화될 때 HARQ 프로세스들의 수는 4이고, TTI 번들의 사이즈는 4로 고정된다. 이러한 조건 하에서, TTI 번들링의 HARQ RRT인 Bundle_RTT는 16 ms가 된다. UE가 시점 A에 Msg3 전송에 대한 UL 허가를 받아서 초기 Msg3 전송을 수 행하기 위해 최초 HARQ 프로세스 (프로세스 id=1)를 사용한다고 가정할 수 있다. 그 최초 HARQ 프로세스가 한 TTI 번들의 전송에 할당되면, Msg3 전송은 TTI 번들의 비적응적 재전송과 충돌하게 될 것이다.
한편, 최초 HARQ 프로세스가 임의의 TTI 번들 전송에 할당되고 시점 A에 초기 Msg3 전송을 완료하는 것을 가정할 수 있다. UE가 Msg3 전송에 대한 Ack를 성공적으로 수신할 수 없었다면, 최초의 HARQ 프로세스는 정상 HARQ 동작의 HARQ RTT 후에, 즉 시점 B에 Msg3 재전송을 수행할 것이다. 그러한 상황에서, Msg3 전송의 HARQ RTT는 TTI 번들링에 대한 HARQ RTT와 다르기 때문에, Msg3 전송은 세 번째 HARQ 프로세스 (process id=3)에 의해 수행되는 TTI 번들의 비적응적 재전송과 충돌하게 될 것이다.
실제로, TTI 번들링이 액티브 상태가 아니더라도, 초기 Msg3 전송은 UL HARQ 버퍼에 이미 저장된 이전 TB의 재전송과도 충돌하여, UE를 대책없게 만들 수 있다.
본 발명의 목적은 전송들간 충돌을 피하기 위해 업링크 공유 채널 (UL-SCH) 전송을 다루는 방법 및 기기를 제공하는 데 있다.
본 발명은 무선 통신 시스템의 한 UE 안에서 UL-SCH 전송을 다루기 위한 방법을 개시한다. 이 방법은 UL-SCH 전송을 수행하는 단계; 및 메시지 3 (Msg3) 전송 및 UE의 UL HARQ 버퍼에 이미 저장된 이전 전송 블록 (TB, transport block)의 재전송이 동시에 스케줄링되어 있을 때, Msg3를 우선순위에 놓는 단계를 포함한다.
본 발명은 또한 무선 통신 시스템의 한 UE에서 UL-SCH 전송을 다루기 위한 통신 장치를 개시한다. 그 통신 장치는 프로그램을 실행하는 프로세서; 및 프로세서와 연결되어 상기 프로그램을 저장하는 저장 디바이스를 포함한다. 그 프로그램은 L-SCH 전송을 수행하는 단계; 및 메시지 3 (Msg3) 전송 및 UE의 UL HARQ 버퍼에 이미 저장된 이전 전송 블록 (TB, transport block)의 재전송이 동시에 스케줄링되어 있을 때, Msg3 전송을 우선순위에 놓는 단계를 포함한다.
본 발명의 상기 및 기타의 목적들은 이 분야의 업자가 첨부된 도면에 예시된 바람직한 실시예에 대한 이하의 상세 설명을 읽고 난 후 의심의 여지없이 자명해질 것이다.
본 발명에 의한 업링크 공유 채널 (UL-SCH) 전송을 다루는 방법 및 기기를 제공함으로써 전송들간 충돌을 피할 수 있다.
무선 통신 시스템(10)의 개략도가 예시된 도 3을 참조한다. 무선 통신 시스템(10)은 LTE (Long-term evolution) 통신 시스템임이 바람직하고, 간략히 말해 하나의 네트워크 단말과 복수의 사용자 기기들 (UEs)로 이뤄진다. 도 3에서, 네트워크 단말과 UE들은 단지 무선 통신 시스템(10)의 구조를 예시하기 위해 사용되고 있다. 실제 상에서는, 네트워크 단말이 실질적 수요에 따라 복수의 진보형 기지국들 (eNBs, evolved base stations), 진보형 UMTS 라디오 액세스 네트워크 (EUTRAN, evolved UMTS radio access network) 등등을 포함할 수 있고, UE들은 모바일 전화기, 컴퓨터 시스템 등과 같은 장치들일 수 있다.
통신 기기(100)에 대한 기능 블록도가 예시된 도 4를 참조한다. 통신 기기(100)는 도 3의 UE들을 구현하기 위해 사용될 수 있다. 간결성을 위해, 도 4는 통신 기기(100)의 입력 장치(102), 출력 장치(104), 제어 회로(106), 중앙 처리 유닛 (CPU)(108), 메모리(110), 프로그램(112) 및 트랜시버(114) 만을 보인다. 통신 기기(100)에서, 제어 회로(106)는 CPU(108)를 통해 메모리(110) 안에 있는 프로그램(112)을 실행하여, 통신 기기(100)의 동작을 제어할 수 있다. 통신 기기(100)는 키보드 같은 입력 장치(102)를 통해 사용자가 입력한 신호들을 수신할 수 있고, 모니터나 스피커 같은 출력 장치(104)를 통해 이미지들 및 소리들을 출력할 수 있다. 트랜시버(114)는 무선 신호를 송수신하는데 사용되며, 수신된 신호를 제어 회로(106)로 전달하고, 제어 회로(106)에 의해 생성된 신호들을 무선 출력한다. 통 신 프로토콜 체계의 관점에서, 트랜시버(114)는 계층 1의 일부라고 간주될 수 있고, 제어 회로(106)는 계층 2 및 계층 3의 기능들을 구현하는데 사용될 수 있다.
도 4에 도시된 프로그램(112)의 개략적 다이어그램을 도시한 도 5를 계속해서 참조한다. 프로그램(112)은 어플리케이션 계층(200), 계층 3(202), 및 계층 2(206)를 포함하고, 계층 1(218)과 연결된다. 계층 3(202)은 라디오 자원 제어 (RRC, Radio Resource Control) 개체를 포함하여 자원 제어를 실현하는데 사용된다. 계층 2(206)는 RLC (Radio Link Control) 개체 및 MAC (Medium Access Control) 개체를 포함하여, 링크 제어를 실현하는데 사용된다. 계층 1(218)은 물리적 링크를 구현하는데 사용된다.
LTE 시스템에서, TTI 번들링이 액티브 상태일 때 UE가 Msg3 전송을 수행하면, TTI 번들링은 Msg3 전송에 적용되지 않고 UE는 단지 TTI당 하나의 업링크 HARQ 전송을 수행할 수 있으므로, Msg3 전송은 UL HARQ 버퍼에 이미 저장된 이전 TB의 재전송과 충돌할 수 있다. Msg3 전송은 랜덤 액세스 절차에 의해 유발되는 업링크 공유 채널 (UL-SCH) 전송이고, Msg3는 셀 라디오 네트워크 임시 식별자 MAC 제어 요소 (C-RNTI MAC CE, cell radio network temporary identifier MAC control element)나 일반 제어 채널 서비스 데이터 유닛 (CCCH SDU, common control channel service data unit)을 포함하는데, 이것은 이 분야의 업자들에게 알려진 사항이므로 여기서 더 언급하지 않을 것이다.
이 경우, 본 발명의 실시예는 Msg3 전송이 UL HARQ 버퍼에 이미 저장된 이전 TB의 재전송과 충돌하는 것을 막기 위해, 프로그램(112) 내 업링크 공유 채널 (UL-SCH) 전송 처리 프로그램(220)을 제공한다. 본 발명의 그러한 실시예에 따른 프로세스(60)의 개략도인 도 6을 참조한다. 프로세서(60)는 무선 통신 시스템(10)의 한 UE 내에서의 UL-SCH 전송 처리에 사용되는 것으로, 다음과 같은 단계들을 포함한다:
600 단계: 시작
602 단계: UL-SCH 전송 수행
604 단계: Msg3 전송 및 UE의 UL HARQ 버퍼에 이미 저장된 TB의 재전송이 동시에 스케줄링되어 있을 때 Msg3 전송에 우선권을 부여함
606 단계: 종료
프로세스(60)에 따르면, UL-SCH 전송이 수행될 때, Msg3 전송 및 UE의 UL HARQ에 이미 저장된 TB의 재전송이 동시에 스케줄링되어 있을 때, UE는 기존 재전송에 대해 Msg3 전송에 우선권을 부여한다. 결과적으로, 본 발명의 실시예는 Msg3 전송이 UL HARQ 버퍼에 이미 저장된 TB의 재전송과 충돌하는 것을 막는다.
본 발명의 실시예에서, 상기 Msg3는 경합 기반 랜덤 액세스 절차에 의해 생성되며, 경합 기반 랜덤 액세스 절차는 업링크 데이터 도착에 기인해 개시됨이 바람직하다. 이 분야의 업자들에게 알려져 있다시피, Msg3 전송은 주로, 전송될 데이터의 양 같은 UE의 정보를 네트워크로 제공하는데 사용되므로, Msg3 전송이 시스템 스케줄링 효율에 더 필수적이다. 그러한 상황에서, 본 발명의 실시예는 시스템 효율성을 증진하기 위해 기존 재전송보다 Msg3 전송에 우선권을 부여한다.
예를 들어 도 2를 계속 참조할 수 있다. UE가 A 시점에 Msg3 전송에 대한 UL 허가를 수신하고, 초기 Msg3 전송을 수행하기 위해 제1HARQ 프로세스 (프로세스 id=1)를 이용한다고 가정한다. 제1HARQ 프로세스가 TTI 번들의 전송에 이미 지정되어 있다면, Msg3 전송은 TTI 번들의 비적응 재전송과 충돌하게 될 수 있다. 그 상황에서 본 발명의 실시예는 전송 충돌을 피하기 위해 Msg3 전송에 우선순위를 부여한다. 그 외에, Msg3 전송은 제1HARQ 프로세스의 새 전송이라 간주될 수 있으며, 그에 따라 본 발명의 실시예는 UL HARQ 버퍼에 이미 저장된 TB를 UE의 Msg3 버퍼에 저장된 TB로 추가 교체한다.
한편, 제1HARQ 프로세스가 A 시점에 초기 Msg3 전송을 완료하는 것을 가정한다. UE가 Msg3 전송에 대한 ACK를 성공적으로 수신하지 못하면, 제1HARQ 프로세스는 정상적 HARQ 동작의 HARQ RTT 후, 즉 B 시점에서 Msg3 재전송을 수행하게 될 것이다. Msg3 전송의 HARQ RTT가 TTI 번들링의 HARQ RTT와는 다르기 때문에, Msg3 전송은 제3HARQ 프로세스 (프로세스 id=3)에 의해 수행되는 TTI 번들의 비적응 재전송과 충돌할 수 있다. 이런 상황에서, 본 발명의 실시예는 Msg3 전송에 우선권을 부여하며, 제3HARQ 프로세스의 UL HARQ 버퍼에 저장된 TB의 재전송을 건너 뜀으로써 전송 충돌을 피할 수 있다. 더 구체적으로 말해, 본 발명의 실시예는 UL 버퍼에 저장된 TB의 재전송을 건너뛰기 위해 제3HARQ 프로세스의 UL HARQ 버퍼를 비울 수 있다. 그러한 변형 또한 본 발명에 속하는 것이다.
본 발명의 실시예에서, 상기 TB 재전송이 비적응 재전송에 국한되는 것은 아니고 적응 재전송일 수도 있다는 것은 당연하다. 결과적으로, TTI 번들링이 액티브 상태일 때, 본 발명의 실시예는 초기 Msg3 전송이 UL HARQ 버퍼에 이미 저장된 이전 TB의 재전송과 충돌하는 것을 역시 막을 수 있다.
정리하자면, 본 발명의 실시예는 UL-sCh 전송을 처리하는 방법을 제공하여, Msg3 전송이 UL HARQ 버퍼에 이미 저장된 이전 TB의 재전송과 충돌하는 것을 방지하고, 그에 따라 시스템 성능이 개선될 수 있다.
이 분야의 당업자라면 본 발명의 가르침을 유지하면서 본 발명의 기기 및 방법에 대한 수많은 변형 및 치환이 이뤄질 수 있다는 것을 알 수 있을 것이다. 따라서, 상기 개시된 내용은 첨부된 청구항들의 범위에 의해서만 제한되는 것으로 해석되어야 한다.
도 1은 경합 기반 랜덤 액세스 절차의 개략도이다.
도 2는 TTI 번들링이 액티브 상태일 때 UE가 Msg3 전송을 수행하는 상황을 예시한 것이다.
도 3은 무선 통신 시스템의 개략도이다.
도 4는 통신 장치의 기능 블록도이다.
도 5는 도 4에 도시된 프로그램의 개략도이다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 프로세스의 개략도이다.
Claims (18)
- 무선 통신 시스템의 한 사용자 기기 (UE) 안에서 업링크 공유 채널 (UL-SCH) 전송을 처리하는 방법에 있어서,UL-SCH 전송을 수행하는 단계; 및Msg3 재전송과 Msg3에 의해 사용된 것과 상이한 HARQ 프로세스의 UL HARQ 버퍼에 이미 저장된 전송 블록 (TB)의 재전송이 동시에 스케줄링 되어 있을 때, 랜덤 액세스 절차를 위하여 상기 Msg3 재전송에 우선권을 부여하는 단계를 포함함을 특징으로 하는 방법.
- 삭제
- 제1항에 있어서, 상기 방법은 상기 TB의 재전송을 건너 뛰는(skip) 단계를 더 포함함을 특징으로 하는 방법.
- 삭제
- 제1항에 있어서, 상기 TB의 재전송은 적응 (daptive) 재전송이거나 비적응 (non-adaptive) 재전송일 수 있음을 특징으로 하는 방법.
- 제1항에 있어서, 상기 TB의 재전송은 전송 타임 인터벌 (TTI) 번들 (bundle)에 속함을 특징으로 하는 방법.
- 제1항에 있어서, 상기 Msg3 전송은 랜덤 액세스 절차에 의해 유발된 UL-SCH 상의 업링크 전송이고, Msg3는 셀 라디오 네트워크 임시 식별자 MAC 제어 요소 (C-RNTI MAC CE) 또는 일반 제어 채널 서비스 데이터 유닛 (CCCH SDU)를 포함함을 특징으로 하는 방법.
- 제7항에 있어서, 상기 랜덤 액세스 절차는 업링크 데이터 도착으로 인해 시작됨을 특징으로 하는 방법.
- 제1항에 있어서 상기 동시는 같은 TTI임을 특징으로 하는 방법.
- 무선 통신 시스템의 한 사용자 기기 (UE) 안에서 업링크 공유 채널 (UL-SCH) 전송을 처리하는 통신 장치에 있어서,프로그램을 실행하는 프로세서; 및상기 프로세서와 연결되며, 상기 프로그램을 저장하는 메모리를 포함하고,상기 프로그램은,UL-SCH 전송을 수행하는 단계; 및Msg3 재전송과 Msg3에 의해 사용된 것과 상이한 HARQ 프로세스의 UL HARQ 버퍼에 이미 저장된 전송 블록 (TB)의 재전송이 동시에 스케줄링 되어 있을 때, 랜덤 액세스 절차를 위하여 상기 Msg3 재전송에 우선권을 부여하는 단계를 포함함을 특징으로 하는 통신 장치.
- 삭제
- 제10항에 있어서, 상기 프로그램은 상기 TB의 재전송을 건너 뛰는(skip) 단계를 더 포함함을 특징으로 하는 통신 장치.
- 삭제
- 제10항에 있어서, 상기 TB의 재전송은 적응 (daptive) 재전송이거나 비적응 (non-adaptive) 재전송일 수 있음을 특징으로 하는 통신 장치.
- 제10항에 있어서, 상기 TB의 재전송은 전송 타임 인터벌 (TTI) 번들 (bundle)에 속함을 특징으로 하는 통신 장치.
- 제10항에 있어서, 상기 Msg3 전송은 랜덤 액세스 절차에 의해 유발된 UL-SCH 상의 업링크 전송이고, Msg3는 셀 라디오 네트워크 임시 식별자 MAC 제어 요소 (C-RNTI MAC CE) 또는 일반 제어 채널 서비스 데이터 유닛 (CCCH SDU)를 포함함을 특징으로 하는 통신 장치.
- 제16항에 있어서, 상기 랜덤 액세스 절차는 업링크 데이터 도착으로 인해 시작됨을 특징으로 하는 통신 장치.
- 제10항에 있어서 상기 동시는 같은 TTI임을 특징으로 하는 통신 장치.
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