KR101136252B1 - Method and apparatus for reporting buffer status reporting in mobile telecommunication system - Google Patents
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Abstract
본 발명은 상향 링크를 통해 패킷 데이터를 전송하는 이동통신 시스템에 관한 것으로서, 사용자 단말(UE)이 전송하는 버퍼 상태 보고 값과 단말의 실제 버퍼 상태 사이의 차이에서 발생하는 비효율성을 줄이는 방법 및 장치를 제시한다. 사용자 단말의 비교부는, 사용자 단말의 실제 버퍼 상태에 따라 정해지는 실제 버퍼 상태와 기준 버퍼 상태와 비교한다. 버퍼 상태 코드 선택부는, 상기 실제 버퍼 상태가 상기 기준 버퍼 상태보다 크면, 상기 실제 버퍼 상태보다 작은 값을 의미하는 버퍼 상태 코드들 중 상기 실제 버퍼 상태와 가장 가까운 값을 의미하는 버퍼 상태 코드를 선택하고, 상기 실제 버퍼 상태가 상기 기준 버퍼 상태보다 작거나 같으면, 상기 실제 버퍼 상태보다 큰 값을 의미하는 버퍼 상태 코드들 중 상기 실제 버퍼 상태와 가장 가까운 값을 의미하는 버퍼 상태 코드를 선택한다. 상기 선택된 버퍼 상태 코드는 기지국으로 전송되기 위한 버퍼 상태 보고를 구성하는데 이용된다.The present invention relates to a mobile communication system for transmitting packet data through an uplink, and a method and apparatus for reducing inefficiency caused by a difference between a buffer status report value transmitted by a user equipment (UE) and an actual buffer status of the terminal. To present. The comparison unit of the user terminal compares the actual buffer state and the reference buffer state determined according to the actual buffer state of the user terminal. The buffer status code selector selects a buffer status code representing a value closest to the actual buffer status among buffer status codes representing a value smaller than the actual buffer status when the actual buffer status is greater than the reference buffer status. When the actual buffer state is less than or equal to the reference buffer state, a buffer state code representing a value closest to the actual buffer state among the buffer state codes representing a value larger than the actual buffer state is selected. The selected buffer status code is used to construct a buffer status report for transmission to the base station.
WCDMA, UPLINK PACKET DATA SERVICE, E-DCH, EUDCH, Buffer Status, Buffer Status Report, Buffer Status Code WCDMA, UPLINK PACKET DATA SERVICE, E-DCH, EUDCH, Buffer Status, Buffer Status Report, Buffer Status Code
Description
도 1a는 기지국 제어 스케줄링을 사용하지 않는 경우 기지국의 상향링크 무선자원의 변화를 나타낸 도면.FIG. 1A illustrates a change of uplink radio resources of a base station when base station control scheduling is not used. FIG.
도 1b는 기지국 제어 스케줄링을 사용하는 경우 기지국의 상향링크 무선자원의 변화를 나타낸 도면.1B is a diagram illustrating a change of uplink radio resources of a base station when using base station control scheduling.
도 2는 상향링크 패킷 전송을 수행하는 사용자 단말과 기지국을 도시한 도면. 2 is a diagram illustrating a user terminal and a base station for performing uplink packet transmission.
도 3은 상향링크 패킷 전송을 수행하기 위해 사용자 단말과 기지국간에 송수신되는 정보들을 도시한 도면.3 is a diagram illustrating information transmitted and received between a user terminal and a base station to perform uplink packet transmission.
도 4는 단말의 구조를 도시한 도면.4 is a diagram illustrating a structure of a terminal.
도 5a는 버퍼 상태 코드의 예.5A is an example of a buffer status code.
도 5b는 종래 기술의 문제점을 도시한 도면.5b illustrates a problem of the prior art;
도 6a는 실제 버퍼 상태가 최소 버퍼 상태 코드가 의미하는 값보다 큰 경우 본 발명의 바람직한 실시예를 개략적으로 설명한 도면.6A is a schematic illustration of a preferred embodiment of the present invention when the actual buffer state is greater than the value implied by the minimum buffer state code;
도 6b는 실제 버퍼 상태가 최소 버퍼 상태 코드가 의미하는 값보다 작은 경 우 본 발명의 바람직한 실시예를 개략적으로 설명한 도면.6B is a schematic illustration of a preferred embodiment of the present invention when the actual buffer state is less than the value implied by the minimum buffer state code.
도 7은 본 발명의 제1 실시예에 따른 사용자 단말의 동작을 나타낸 흐름도.7 is a flowchart illustrating the operation of a user terminal according to the first embodiment of the present invention.
도 8a는 실제 버퍼 상태가 최대 버퍼 상태 코드가 의미하는 값보다 작은 경우 본 발명의 제 2 실시예를 개략적으로 설명한 도면. 8A is a schematic illustration of a second embodiment of the present invention when the actual buffer state is less than the value implied by the maximum buffer state code;
도 8b는 실제 버퍼 상태가 최대 버퍼 상태 코드가 의미하는 값보다 큰 경우 본 발명의 제 2 실시예를 개략적으로 설명한 도면.8B is a schematic illustration of a second embodiment of the present invention when the actual buffer state is larger than the value implied by the maximum buffer state code;
도 9는 본 발명의 제2 실시예에 따른 사용자 단말의 동작을 나타낸 흐름도. 9 is a flowchart illustrating the operation of a user terminal according to a second embodiment of the present invention;
도 10은 본 발명의 제3 실시예를 개략적으로 설명한 도면.10 schematically illustrates a third embodiment of the present invention;
도 11은 본 발명의 제3 실시예에 따른 사용자 단말의 동작을 나타낸 흐름도.11 is a flowchart illustrating the operation of a user terminal according to a third embodiment of the present invention.
도 12는 본 발명의 제4 실시예에 따른 사용자 단말의 동작을 나타낸 흐름도.12 is a flowchart illustrating the operation of a user terminal according to a fourth embodiment of the present invention.
도 13은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 사용자 단말의 구조를 도시한 블록도.13 is a block diagram showing the structure of a user terminal according to a preferred embodiment of the present invention.
도 14는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 기지국의 구조를 도시한 블록도.14 is a block diagram showing the structure of a base station according to a preferred embodiment of the present invention.
본 발명은 상향링크를 통해 패킷 데이터를 전송하는 이동통신 시스템에 관한 것으로서, 특히 기지국(Node B)이 상향링크 패킷 데이터 전송의 스케줄링을 효율적으로 수행할 수 있도록 하는 방법 및 장치에 관한 것이다. The present invention relates to a mobile communication system for transmitting packet data through uplink, and more particularly, to a method and apparatus for enabling a base station (Node B) to efficiently schedule uplink packet data transmission.
비동기 광대역 부호분할다중접속(Wideband Code Division Multiple Access: 이하 "WCDMA"라 한다.) 통신시스템은 향상된 역방향 전용 채널(Enhanced Uplink Dedicated CHannel; 이하 "EUDCH" 또는 "E-DCH"라 한다.)을 사용한다. 상기 E-DCH는 비동기 부호분할다중접속 통신시스템에서 역방향 통신에 있어서 패킷 전송의 성능을 개선하기 위해 제안된 채널이다. Asynchronous Wideband Code Division Multiple Access (WWDMA) The communication system uses Enhanced Uplink Dedicated CHannel (hereinafter referred to as "EUDCH" or "E-DCH"). do. The E-DCH is a channel proposed to improve the performance of packet transmission in reverse communication in an asynchronous code division multiple access communication system.
E-DCH를 지원하는 이동통신 시스템은 기지국 스케쥴링(Node B-controlled scheduling) 기법과 복합 재전송(Hybrid Automatic Retransmission Request, 이하 "HARQ"라 한다) 기법을 사용하여 역방향 전송의 효율성을 극대화한다. 상기 기지국 스케줄링 기법은 기지국(Node B)이 사용자 단말(User Equipment: UE)들의 채널 상황과 버퍼 상태를 보고 받고, 상기 수신된 정보를 바탕으로 상기 UE들의 역방향 전송을 제어하는 것이다. 기지국은, 채널 상황이 양호한 UE들에게는 대량의 데이터 전송을 허용하고, 채널 상황이 열악한 UE들에 대한 데이터 전송을 최소화함으로써 제한된 역방향 전송 자원의 효율적인 사용을 도모한다. HARQ 기법은 UE와 기지국 사이에 HARQ를 실행함으로써 전송 출력 대비 전송 성공율을 높인다. HARQ 기법을 통해 기지국은, 전송 도중 오류가 발생한 데이터 블록을 폐기하지 않고 재전송된 데이터 블록과 소프트 컴바이닝(soft combining)을 수행함으로써, 데이터 블록의 수신 성공 확률을 높인다. A mobile communication system supporting E-DCH maximizes the efficiency of uplink transmission by using a Node B-controlled scheduling technique and a hybrid automatic retransmission request (HARQ) technique. The base station scheduling technique is a base station (Node B) to report the channel status and buffer status of the user equipment (User Equipment (UE)), and to control the reverse transmission of the UE based on the received information. The base station allows efficient use of limited uplink transmission resources by allowing large amounts of data transmission to UEs in good channel conditions and minimizing data transmissions for UEs in poor channel conditions. The HARQ technique increases the transmission success rate compared to the transmission output by executing HARQ between the UE and the base station. Through the HARQ technique, the base station performs soft combining with the retransmitted data block without discarding the data block in which an error occurs during transmission, thereby increasing the probability of success of receiving the data block.
상향링크에서는 복수 개의 사용자 단말(UE)들이 송신하는 신호들 상호간에 직교성이 유지되지 않아 상호간의 간섭신호로 작용한다. 이로 인해 상기 기지국이 수신하는 상기 상향링크 신호들의 개수가 증가할수록 특정 UE가 전송하는 상향링크 신호에 대한 간섭신호의 양도 증가한다. 따라서 특정 UE가 전송하는 상향링크 신호에 대한 간섭신호의 양이 증가할수록 상기 기지국의 수신성능은 저하된다. 이로 인해 상기 기지국은 전체 수신 성능을 보장하면서 수신할 수 있는 상향링크 신호의 양을 제한한다. 기지국의 무선자원은 하기의 <수학식 1>과 같이 표현된다. In the uplink, orthogonality is not maintained between signals transmitted by a plurality of user terminals (UEs), thus acting as interference signals. Therefore, as the number of uplink signals received by the base station increases, the amount of interference signals for the uplink signals transmitted by a specific UE also increases. Therefore, as the amount of the interference signal for the uplink signal transmitted by a specific UE increases, the reception performance of the base station is degraded. This limits the amount of uplink signals that the base station can receive while guaranteeing overall reception performance. The radio resource of the base station is represented by
상기 Io는 상기 기지국의 전체 수신 광대역 전력 스펙트럼 밀도(Power spectral density)이며, 상기 No는 기지국의 열잡음 전력 스펙트럼 밀도를 나타낸다. 따라서 상기 ROT는 상기 기지국이 상향 링크에서 상기 E-DCH 패킷 데이터 서비스를 위해 할당할 수 있는 무선자원이 된다. Io is the total received broadband power spectral density of the base station, and No represents the thermal noise power spectral density of the base station. Accordingly, the ROT becomes a radio resource that the base station can allocate for the E-DCH packet data service in the uplink.
도 1a와 도 1b는 기지국에서 할당할 수 있는 상향링크 무선 자원의 변화를 보이고 있다. 1A and 1B show a change in uplink radio resources that can be allocated by a base station.
상기 도 1a와 도 1b에서 보이고 있는 바와 같이 상기 기지국이 할당할 수 있는 상향링크 무선자원은 ICI(Inter-cell interference 101, 113), 음성 트래픽(Voice traffic 102, 112), E-DCH 패킷 트래픽들(103, 111)의 합으로 나타낼 수 있다. 상기 도 1a는 기지국 스케쥴링을 사용하지 않는 경우 상기 총 ROT(Total ROT)의 변화를 나타낸다. 상기 E-DCH 패킷 트래픽에 대해 스케쥴링이 이루어지지 않기 때문에 복수 개의 UE들이 동시에 높은 데이터 레이트를 사용하여 상기 패킷 데이터를 전송하는 경우 총 ROT는 목표 ROT(Target ROT)보다 높은 레벨이 될 수 있다(105, 106, 107). 이와 같은 경우 상기 상향링크 신호의 수신성능은 저하된다. As shown in FIGS. 1A and 1B, the uplink radio resources allocated by the base station include ICI (Inter-cell
도 1b는 기지국 스케쥴링을 사용하는 경우 상기 총 ROT의 변화를 나타낸다. 상기 기지국 스케쥴링을 사용하는 경우 기지국은 상기 복수 개의 UE들이 동시에 높은 데이터 레이트를 사용하여 상기 패킷 데이터를 전송하는 것을 방지한다. 즉, 상기 기지국 스케쥴링은 특정 UE에게 높은 데이터 레이트를 허용하는 경우 다른 UE들에게는 낮은 데이터 레이트를 허용함으로써 상기 총 ROT가 상기 목표 ROT이상으로 증가하는 것을 방지한다. Figure 1b shows the change in the total ROT when using base station scheduling. When using the base station scheduling, a base station prevents the plurality of UEs from simultaneously transmitting the packet data using a high data rate. That is, the base station scheduling prevents the total ROT from growing above the target ROT by allowing a lower data rate for other UEs when allowing a higher data rate for a particular UE.
특정 UE의 데이터 레이트가 높아지면 상기 기지국이 상기 UE로부터 수신하는 수신 전력이 커지게 된다. 따라서, 상기 UE의 ROT는 상기 총 ROT에서 많은 부분을 차지하게 된다. 반면, 다른 UE의 데이터 레이트가 낮아지면 상기 기지국이 상기 다른 UE로부터 수신하는 수신 전력이 작아지게 된다. 따라서 상기 다른 UE의 ROT는 상기 총 ROT에서 적은 부분을 차지하게 된다. 상기 기지국은 상기 데이터 레이트와 무선자원간의 관계, 상기 UE가 요청하는 데이터 레이트를 고려하여 상기 E-DCH 패킷 데이터에 대한 기지국 스케줄링을 수행한다. The higher the data rate of a particular UE, the greater the received power received by the base station from the UE. Therefore, the ROT of the UE occupies a large part of the total ROT. On the other hand, when the data rate of another UE is lowered, the reception power received by the base station from the other UE becomes smaller. Therefore, the ROT of the other UE occupies a small part of the total ROT. The base station performs base station scheduling for the E-DCH packet data in consideration of the relationship between the data rate and radio resources and the data rate requested by the UE.
상기 기지국은 상기 E-DCH를 사용하는 UE들의 요청 데이터 레이트, 버퍼 상태 또는 채널 상황 정보를 활용하여 상기 각 UE별로 E-DCH 데이터 전송 가능 여부를 통보하거나, 상기 E-DCH 데이터 레이트를 조정하기 위해 상기 기지국 스케쥴링을 수행한다. 상기 기지국 스케쥴링은 기지국이 E-DCH 통신을 수행하는 단말들의 채널 상황과 버퍼 상태를 바탕으로, 각 단말에게 ROT를 분배하는 동작이라 볼 수 있다. The base station notifies whether E-DCH data transmission is possible for each UE or adjusts the E-DCH data rate by using request data rate, buffer state, or channel state information of UEs using the E-DCH. The base station scheduling is performed. The base station scheduling may be regarded as an operation in which the base station distributes ROT to each terminal based on channel conditions and buffer states of terminals performing E-DCH communication.
도 2는 상향링크 패킷 전송을 수행하는 사용자 단말과 기지국을 도시한 것이 다. 2 illustrates a user terminal and a base station for performing uplink packet transmission.
상기 도 2에 따르면, UE들(201, 202, 203, 204)은 기지국(200)과의 거리에 따라 서로 다른 역방향 채널의 송신 전력으로 상향링크 패킷 데이터를 송신하고 있다. 상기 기지국(200)으로부터 가장 멀리 있는 상기 UE(204)는 가장 높은 역방향 채널의 송신 전력(224)으로 패킷 데이터를 송신하며, 상기 기지국(200)으로부터 가장 가까이 있는 상기 UE(202)는 가장 낮은 역방향 채널의 송신 전력(222)으로 상기 패킷 데이터를 송신한다. 상기 기지국(200)은 총 ROT를 유지하면서 다른 셀에 대한 ICI를 줄이면서 상기 이동통신 시스템의 성능을 향상시키기 위해 상기 역방향 채널의 송신 전력의 세기와 상기 데이터 레이트를 반비례하도록 스케줄링 할 수 있다. 따라서 기지국(200)은, 역방향 채널의 송신 전력이 가장 높은 UE(204)에 대해서는 작은 전송 자원을 할당하고, 상기 역방향 채널의 송신 전력이 가장 낮은 UE(202)에 대해서는 많은 전송 자원을 할당해서 총 ROT를 효율적으로 유지한다. According to FIG. 2, the UEs 201, 202, 203, and 204 transmit uplink packet data with transmission power of different reverse channels according to the distance from the
도 3은 UE가 기지국으로부터 E-DCH 패킷 데이터 전송을 위한 전송 자원을 할당 받고, 상기 할당된 전송 자원을 이용하여 상기 패킷 데이터를 전송하는 동작을 도시하고 있다. 3 illustrates an operation in which a UE is allocated a transmission resource for transmitting E-DCH packet data from a base station and transmits the packet data using the allocated transmission resource.
상기 도 3을 참조하면, 303단계에서 상기 기지국(300)과 셀(301)과 상기 UE(302)사이에 E-DCH를 설정한다. 셀은 실질적인 무선 자원을 제공하며, 기지국은 상기 셀을 제어한다. 하나의 기지국에는 다수의 셀이 연결될 수 있다. 상기 303단계는 전용 전송채널(Dedicated Transport Channel)을 통한 메시지들의 송수신 과정을 포함한다. 상기 E-DCH를 설정한 상기 UE(302)는 304단계에서 상기 기지국(300) 으로, 필요한 전송 자원에 관한 정보와 상향링크 채널 상황에 대한 정보들을 전송한다. 상기 정보에는 상기 UE(302)가 전송하는 상향채널 송신전력과 상기 UE(302)의 송신전력 마진, 단말의 버퍼 상태 정보 등이 있다. Referring to FIG. 3, in
상기 정보를 수신한 상기 기지국(300)은 상기 상향채널의 송신전력과 실제 측정된 수신전력을 비교하여 순방향 채널 상황을 추정한다. 즉, 상기 상향채널 송신전력과 상향채널 수신전력의 차이가 작으면 역방향 채널 상황은 양호하며, 상기 송신전력과 수신전력의 차이가 많으면 역방향 채널 상황은 불량하다. 상향링크 채널상황을 추정하기 위해 상기 UE가 송신전력 마진을 전송하는 경우에는 상기 송신전력 마진을 이미 알고 있는 UE의 가능한 최대 송신전력에서 빼 줌으로서 상기 기지국(300)은 상기 상향링크 송신전력을 추정한다. 상기 기지국(300)은 상기 추정한 상기 UE(302)의 채널 상황과 상기 UE(302)의 버퍼 상태 정보를 이용하여 상기 UE(302)의 상향링크 패킷 채널을 위한 가능한 전송 자원을 결정한다. The
상기 결정된 전송 자원은 304단계에서 상기 UE(302)로 통보된다. 이때 전송 자원은 전송할 수 있는 데이터의 크기, 즉 전송율이 될 수도 있고, 사용할 수 있는 전송 출력이 될 수도 있다. 그러면 상기 UE(302)는 상기 통보된 전송 자원으로 전송할 패킷 데이터의 크기를 결정하고, 306단계에서 상기 기지국(300)으로 상기 결정된 크기의 데이터를 전송한다. 이 때 E-DCH를 통해 전송되는 한 단위의 상기 패킷 데이터를 MAC-e PDU(Media Access Control-enhanced Protocol Data Unit)라고 하고, 상기 MAC-e PDU가 전송되는 채널을 E-DPDCH(E-DCH Dedicate Physical Data Channel)라고 한다. The determined transmission resource is notified to the
상기에서 살펴본 바와 기지국은 단말의 버퍼 상태 보고를 바탕으로 스케줄링을 수행한다. 그런데 버퍼 상태 보고에 사용할 수 있는 전송 자원의 양은 한정되어 있기 때문에, 보고된 버퍼 상태와 단말의 실제 버퍼 상태는 서로 다를 수 있으며, 이는 전송 자원의 비효율적인 사용으로 이어질 수 있다. 따라서 단말의 버퍼 상태를 효율적이고 정확하게 보고하기 위한 방안을 필요로 하게 되었다.As described above, the base station performs scheduling based on the buffer status report of the terminal. However, since the amount of transmission resources that can be used to report the buffer status is limited, the reported buffer status and the actual buffer status of the terminal may be different from each other, which may lead to inefficient use of the transmission resources. Therefore, there is a need for a method for efficiently and accurately reporting a buffer state of a terminal.
본 발명은 이동통신 시스템에서 기지국 스케쥴링을 위한 버퍼 상태 보고를 효율적으로 수행하기 위한 방법 및 장치를 제공한다.The present invention provides a method and apparatus for efficiently performing a buffer status report for base station scheduling in a mobile communication system.
본 발명은 부정확한 버퍼 상태 보고에서 비롯되는 전송 자원의 낭비를 막기 위한 방법 및 장치를 제공한다.The present invention provides a method and apparatus for preventing waste of transmission resources resulting from incorrect buffer status reporting.
본 발명에 따른 방법은, 향상된 상향링크 전용 채널을 사용하는 이동통신 시스템에서, 사용자 단말의 버퍼 상태를 보고하는 방법에 있어서,In the method according to the present invention, in a mobile communication system using an enhanced uplink dedicated channel, in the method for reporting the buffer status of the user terminal,
실제 버퍼 상태와 기준 버퍼 상태와 비교하는 과정과,Comparing the actual buffer state with the reference buffer state,
상기 실제 버퍼 상태가 상기 기준 버퍼 상태보다 크면, 상기 실제 버퍼 상태보다 작은 값을 의미하는 버퍼 상태 코드들 중 상기 실제 버퍼 상태와 가장 가까운 값을 의미하는 버퍼 상태 코드를 선택하는 과정과,If the actual buffer state is larger than the reference buffer state, selecting a buffer state code representing a value closest to the actual buffer state among buffer status codes representing a value smaller than the actual buffer state;
상기 실제 버퍼 상태가 상기 기준 버퍼 상태보다 작거나 같으면, 상기 실제 버퍼 상태보다 큰 값을 의미하는 버퍼 상태 코드들 중 상기 실제 버퍼 상태와 가장 가까운 값을 의미하는 버퍼 상태 코드를 선택하는 과정과,When the actual buffer state is less than or equal to the reference buffer state, selecting a buffer status code that represents a value closest to the actual buffer state among buffer status codes that mean a value larger than the actual buffer state;
상기 선택된 버퍼 상태 코드를 이용하여 기지국으로 전송하기 위한 버퍼 상태 보고를 구성하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 한다.And configuring a buffer status report for transmission to the base station using the selected buffer status code.
본 발명에 따른 장치는, 향상된 상향링크 전용 채널을 사용하는 이동통신 시스템에서, 사용자 단말의 버퍼 상태를 보고하는 장치에 있어서,According to an aspect of the present invention, an apparatus for reporting a buffer state of a user terminal in a mobile communication system using an enhanced uplink dedicated channel is provided.
사용자 단말에서 측정된 실제 버퍼 상태에 따라 정해지는 실제 버퍼 상태와 기준 버퍼 상태와 비교하는 비교부와,A comparison unit comparing the actual buffer state and the reference buffer state determined according to the actual buffer state measured by the user terminal;
상기 실제 버퍼 상태가 상기 기준 버퍼 상태보다 크면, 상기 실제 버퍼 상태보다 작은 값을 의미하는 버퍼 상태 코드들 중 상기 실제 버퍼 상태와 가장 가까운 값을 의미하는 버퍼 상태 코드를 선택하고, 상기 실제 버퍼 상태가 상기 기준 버퍼 상태보다 작거나 같으면, 상기 실제 버퍼 상태보다 큰 값을 의미하는 버퍼 상태 코드들 중 상기 실제 버퍼 상태와 가장 가까운 값을 의미하는 버퍼 상태 코드를 선택하는 버퍼 상태 코드 선택부와,If the actual buffer state is greater than the reference buffer state, a buffer status code representing a value closest to the actual buffer state among buffer status codes representing a value smaller than the actual buffer state is selected, and the actual buffer state is A buffer status code selection unit for selecting a buffer status code representing a value closest to the actual buffer status among buffer status codes representing a value larger than the actual buffer status when the reference buffer status is smaller than or equal to the reference buffer status;
상기 선택된 버퍼 상태 코드를 이용하여 기지국으로 전송하기 위한 버퍼 상태 보고를 구성하는 제어 정보 생성부를 포함하는 것을 특징으로 한다.And a control information generator configured to configure a buffer status report for transmission to the base station using the selected buffer status code.
이하 본 발명이 바람직한 실시 예를 첨부한 도면의 참조와 함께 상세히 설명한다. 또한 본 발명을 설명함에 있어서, 관련된 공지기능 혹은 구성에 대한 구체적 인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단된 경우 그 상세한 설명은 생략한다. Hereinafter, the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings. In addition, in describing the present invention, when it is determined that a detailed description of a related known function or configuration may unnecessarily obscure the subject matter of the present invention, the detailed description thereof will be omitted.
후술되는 본 발명의 주요한 특징은 상향링크 패킷 데이터 서비스를 지원하는 이동통신 시스템에서 상기 상향링크 패킷 데이터 서비스를 위한 제어정보를 상향링크 패킷 데이터의 일부로서 송수신하는 것이다. 이하 본 명세서에서 상기 상향링크 패킷 데이터 서비스를 설명함에 있어서 제3 세대 이동통신의 하나인 UMTS(Universal Mobile Telecommunication Service)의 E-DCH((Enhanced Uplink Dedicated CHannel)를 이용할 것이다. 그러나 본 발명이 상기와 같은 시스템과 표준으로 한정되는 것은 아니며, 오히려 후술되는 설명이 적용 가능한 모든 종류의 통신 시스템으로 이해되어야 함은 물론이다. A main feature of the present invention described below is to transmit and receive control information for the uplink packet data service as part of uplink packet data in a mobile communication system supporting an uplink packet data service. In the following description, the uplink packet data service will use E-DCH (Enhanced Uplink Dedicated CHannel) of Universal Mobile Telecommunication Service (UMTS), which is one of the third generation mobile communication. It is not limited to the same system and standard, but rather, the description below should be understood as all kinds of communication systems to which it is applicable.
UMTS 시스템의 무선접속 네트워크(UMTS Terrestrial Radio Access Network: 이하 UTRAN이라 칭함)는, 복수의 셀들로 구성되는 기지국(Node B)들과 상기 기지국들과 셀들의 무선자원을 관리하는 무선망 제어기(Radio Network Controller: 이하 RNC라 칭함)로 구성된다. The UMTS Terrestrial Radio Access Network (hereinafter referred to as UTRAN) of a UMTS system includes a base station (Node B) consisting of a plurality of cells and a radio network controller managing radio resources of the base stations and cells. Controller: hereinafter referred to as RNC).
도 4는 E-DCH를 지원하는 단말의 구조를 도시한 것이다. 4 illustrates a structure of a terminal supporting an E-DCH.
도 4를 참조하면, 단말(402)에는 무선링크제어(Radio Link Control: RLC) 계층(405a 내지 405c, 407a 및 407b)과 상기 RLC 계층(405, 407)에서 전달된 데이터들에 다중화 정보를 삽입하는 C/T 다중화부(Control and Traffic mux)(410a, 410b)와 MAC-e/es(Media Access Control for E-DCH/Serving RNC) 계층(420)이 구비된다. Referring to FIG. 4, the terminal 402 inserts multiplexed information into radio link control (RLC) layers 405a to 405c, 407a and 407b and data transmitted from the RLC layers 405 and 407. A C / T multiplexer (410 and 410b) and a MAC-e / es (Media Access Control for E-DCH / Serving RNC)
상기 RLC 계층(405,407)의 RLC 개체들은 로지컬 채널 또는 무선 베어러 별로 구성되며, 상위 계층에서 발생한 데이터를 내부의 버퍼(도시하지 않음) 저장하고, 상기 상위 계층에서 발생한 데이터를 무선 계층에서 전송하기에 적합한 크기로 분할하거나 연접한다. 또한 RLC 개체들은 버퍼의 상태를 MAC-e/es의 E-DCH 제어부에 보고한다. 참고로, 상기 무선 베어러는 특정 어플리케이션/서비스의 데이터를 처리하기 위해 구성되는 RLC 계층과 상위 계층을 지칭하는 용어이며, 로지컬 채널은 RLC 계층과 MAC 계층 사이의 논리적 채널로 무선 베어러 하나 당 하나의 로지컬 채널이 구성된다. The RLC entities of the RLC layers 405 and 407 are configured for each logical channel or radio bearer, and are suitable for storing data generated in the upper layer in an internal buffer (not shown) and transmitting data generated in the upper layer in the radio layer. Split or concatenate to size In addition, the RLC entities report the status of the buffer to the E-DCH control unit of MAC-e / es. For reference, the radio bearer is a term referring to an RLC layer and an upper layer configured to process data of a specific application / service, and the logical channel is a logical channel between the RLC layer and the MAC layer, one logical channel per radio bearer. The channel is configured.
C/T 다중화부(410)는 상기 RLC 계층(405)에서 전달된 데이터에 다중화 정보를 삽입한다. 상기 다중화 정보는 로지컬 채널의 식별자가 될 수 있으며, 수신측은 상기 식별자를 참조해서 수신한 데이터를 적절한 RLC 계층으로 전달한다. 상기 C/T 다중화부(410)는 MAC-d 계층이라고도 한다. The C /
하나의 C/T 다중화부(410a 또는 410b)에서 출력되는 데이터들을 MAC-d 플로우(415)라고 하는데, MAC-d 플로우(415)는 로지컬 채널들을 요구되는 서비스 품질(Quality of Service: QoS)에 따라 분류한 것이다. 동일한 등급의 서비스 품질을 요구하는 로지컬 채널들의 데이터는 동일한 MAC-d 플로우로 분류되며, MAC-e/es 계층(420)은 MAC-d 플로우별로 특화된 서비스 품질을 제공할 수 있다. 상기 서비스 품질은 예를 들어, HARQ 재전송 횟수 또는 전송 출력 등으로 조정할 수 있다. The data output from one C / T multiplexer 410a or 410b is called a MAC-
MAC-e/es 계층(420)은 E-DCH 제어부(E-DCH Control Block)(425)와 다중화 및 일련번호 설정부(Multiplexing and TSN(Transmission Sequence Number) setting block)(430)와 HARQ 블록(HARQ entity)(435)으로 구성된다. The MAC-e / es
E-DCH 제어부(425)는 E-DCH와 관련된 제어정보를 생성한다. 상기 E-DCH 관련 제어정보로는 버퍼 상태(Buffer Status)나 역방향 전송 전력(Uplink Transmission Power) 과 관련된 정보들이 있다. 상기 정보들은 기지국이 스케줄링할 때 참조하며, E-DCH 패킷 데이터인 MAC-e PDU(Protocol Data Unit)에 피기백(piggyback)되어 전송될 수 있다. 이 후 상기 E-DCH 관련 제어정보들을 MAC-e 제어신호라 한다. 또한 이와 같은 제어 신호를 MAC-e PDU에 포함시켜 전송하는 방식을 MAC-e 시그널링 혹은 제어 시그널링이라 칭한다.The
E-DCH 제어부는 MAC-e/es와 연결된 RLC 개체들(405a, 405b, 405c, 407a, 407b)로부터 버퍼 상태를 보고받고, 이를 바탕으로 버퍼 상태 보고(Buffer Status Report, 이하 BSR)를 만들어서, 다중화 및 일련번호 설정부(430)로 전달한다. 상기 BSR은 상기 다중화 및 일련번호 설정부(430)에 의해서 E-DPDCH를 통해 기지국으로 전송된다.The E-DCH controller receives the buffer status from the
다중화 및 일련번호 설정부(430)는 상위 계층에서 전달된 데이터에 다중화 정보와 일련번호(Transmission Sequence Number)를 삽입해서 MAC-e PDU를 만든다. HARQ 블록(435)은 MAC-e PDU의 HARQ 전송을 제어한다. 상기 HARQ 블록(435)은 기지국(437)이 전송하는 ACK(Acknowledge) 또는 NACK(Non-Acknowledge) 신호에 따라, MAC-e PDU의 초기 전송과 재전송을 제어한다.The multiplexing and serial
RLC 계층(405, 407)의 상위 계층으로부터 RLC 개체의 버퍼로 데이터가 전달되면, RLC 개체(405, 407)는 상기 데이터의 발생을 E-DCH 제어부(425)에 보고한다. E-DCH 제어부(425)는 필요한 경우 상기 데이터의 발생 정보를 반영하여 BSR을 구성한 뒤 기지국으로 전송한다.When data is transferred from the upper layer of the
한편, 기지국 스케줄러는 상기 BSR을 바탕으로 상기 단말(402)에게 적절한 전송 자원을 할당한다. 전송 자원을 할당 받은 상기 단말(402)은 상기 전송 자원으로 전송할 수 있는 데이터의 양을 산출한 뒤, 상기 데이터 양에 맞춰 RLC 개체로부터 데이터를 전달받아서 MAC-e PDU를 구성한 뒤, 기지국으로 전송한다. Meanwhile, the base station scheduler allocates an appropriate transmission resource to the terminal 402 based on the BSR. The terminal 402 allocated with the transmission resource calculates the amount of data that can be transmitted to the transmission resource, receives data from the RLC entity according to the data amount, configures a MAC-e PDU, and then transmits the data to the base station. .
상기에서 살펴본 바와 같이 E-DCH는 기본적으로 버퍼 상태 보고를 전제로 동작한다. 상기 버퍼 상태 보고는 통상 5 비트를 사용하며, 이 경우 단말의 버퍼 상태는 32개의 코드로 표현된다. 상기 코드를 이하 버퍼 상태 코드라 칭한다.As described above, the E-DCH operates on the premise that the buffer status is basically reported. The buffer status report typically uses 5 bits, in which case the buffer status of the terminal is represented by 32 codes. This code is hereinafter referred to as buffer status code.
도 5a는 32개의 코드로 버퍼 상태를 표시하는 일 예를 도시한 것이다. 5A illustrates an example of displaying a buffer state with 32 codes.
도 5a에서 버퍼 상태의 최소값은 100 byte로, 버퍼 상태의 최대값을 50000 byte로 하였다. 그러면, 49900 byte를 32개의 코드로 표현하여야 하고, 결국 각 코드가 의미하는 값과 실제로 단말이 저장하고 있는 데이터의 양 사이에는 차이가 발생할 수 밖에 없다. In FIG. 5A, the minimum value of the buffer state is 100 bytes, and the maximum value of the buffer state is 50000 bytes. Then, 49900 bytes must be represented by 32 codes. As a result, a difference occurs between the value of each code and the amount of data actually stored in the terminal.
도 5b를 예를 들어 설명하면, 단말이 6500 byte의 데이터를 가지고 있을 때, 6500 바이트를 의미하는 버퍼 상태 코드는 존재하지 않으므로, 단말은 가장 가까운 값을 의미하는 버퍼 상태 코드 21(=6735 바이트)을 선택하여 전송한다. 상기 버퍼 상태 코드 21을 수신한 기지국은, 단말이 6735 바이트의 데이터를 저장하고 있는 것으로 간주한다. 기지국은 향후 상기 단말에 전송 자원을 할당할 때, 6735 바이트를 기준으로 전송 자원을 할당하며, 이는 실질적인 버퍼 상태인 6500 바이트와의 차이인 235 바이트 만큼의 전송 자원이 낭비될 수 있음을 의미한다. Referring to FIG. 5B, when the terminal has 6500 bytes of data, the buffer status code indicating 6500 bytes does not exist, and thus, the terminal has a buffer status code 21 (= 6735 bytes) indicating the closest value. Select to send. The base station receiving the
이처럼 제한된 비트 수를 이용해서 버퍼 상태를 코딩함으로써, 기지국 스케줄러가 인식하는 버퍼 상태와 실질적인 버퍼 상태 사이에 차이가 발생하고 이로 인해 전송 자원의 낭비가 초래된다. 이러한 전송 자원의 낭비는, 단말이 실제로 저장하고 있는 데이터의 양보다 큰 값을 나타내는 버퍼 상태 코드가 선택될 수 있기 때문이다. 따라서 본 발명에서는 단말이 실제로 저장하고 있는 데이터의 양보다 작은 값의 버퍼 상태 코드를 버퍼 상태로서 기지국에게 보고하도록 하여, 불필요한 전송 자원의 낭비를 방지한다. By coding the buffer state using this limited number of bits, there is a difference between the buffer state that the base station scheduler recognizes and the actual buffer state, resulting in waste of transmission resources. This waste of transmission resources is because a buffer status code representing a value greater than the amount of data actually stored by the terminal can be selected. Therefore, in the present invention, the terminal reports a buffer status code having a value smaller than the amount of data actually stored as a buffer state to the base station, thereby preventing unnecessary waste of transmission resources.
도 6a를 예로 설명하면, 단말의 실제 버퍼 상태가 6500 바이트이면, 단말은 상기 6500 바이트 보다 작은 버퍼 상태 코드 중, 가장 가까운 버퍼 상태 코드 20(5512 바이트)을 선택해서 버퍼 상태로서 보고한다. 이처럼, 실제 버퍼 상태와 버퍼 상태 코드가 일치하지 않을 때, 단말은 실제 버퍼 상태와 가장 가까운 버퍼 상태 코드를 선택하는 것이 아니라, 실제 버퍼 상태보다 작은 버퍼 상태 코드들 중 가장 가까운 버퍼 상태 코드를 선택한다. Referring to FIG. 6A as an example, if the actual buffer state of the terminal is 6500 bytes, the terminal selects the closest buffer state code 20 (5512 bytes) among the buffer state codes smaller than 6500 bytes, and reports it as the buffer state. As such, when the actual buffer status and the buffer status code do not match, the terminal selects the nearest buffer status code among buffer status codes smaller than the actual buffer status, rather than selecting the buffer status code closest to the actual buffer status. .
그런데 단말의 실제 버퍼 상태가 최소 버퍼 상태 코드보다 작은 경우에는, 상기 규칙을 적용할 수 없다. 도 6b를 예로 설명하면, 도 5a에 이미 나타낸 같이 최소 버퍼 상태 코드는 100 바이트를 의미하고, 단말의 실제 버퍼 상태는 60 바이트이다. 이 경우 단말은 실제 버퍼 상태보다 작은 버퍼 상태 코드들 중 가장 가까운 버퍼 상태 코드를 선택할 수 없다. 따라서 단말은 이러한 경우 예외적으로 실제 버퍼 상태보다 큰 버퍼 상태 코드들 중 가장 가까운 버퍼 상태 코드를 선택한다. However, if the actual buffer status of the terminal is smaller than the minimum buffer status code, the rule cannot be applied. Referring to FIG. 6B as an example, as shown in FIG. 5A, the minimum buffer status code means 100 bytes, and the actual buffer status of the terminal is 60 bytes. In this case, the UE cannot select the nearest buffer status code among buffer status codes smaller than the actual buffer status. Therefore, in this case, the UE exceptionally selects the nearest buffer status code among buffer status codes larger than the actual buffer status.
도 7은 본 발명의 제1 실시예에 따른 단말의 동작을 도시한 흐름도이다. 7 is a flowchart illustrating the operation of a terminal according to the first embodiment of the present invention.
도 7을 참조하면, 705 단계에서 버퍼 상태 보고를 수행해야 할 필요성이 발생한다. 예를 들어 버퍼 상태 보고가 주기적으로 수행되도록 설정되어 있다면, 상기 버퍼 상태 보고 주기가 만료되는 시점이 버퍼 상태 보고를 수행해야 할 필요성이 발생하는 시점이다. 다른 예로서, 단말은 버퍼에 새로운 버퍼가 유입되거나, 버퍼에 저장된 데이터의 양이 미리 정해지는 임계치 이상일 때, 버퍼 상태 보고를 수행할 것으로 판단한다.Referring to FIG. 7, there is a need to perform a buffer status report in
710 단계에서 단말은 현재 시점에서 측정된 버퍼 상태가 최소 버퍼 상태 코드가 의미하는 값보다 작거나 같은지 검사한다. 작거나 같다며 720 단계로 진행하고, 상기 버퍼 상태가 최소 버퍼 상태 코드의 값보다 크다면 715 단계로 진행한다. In
상기 715 단계에서 단말은 상기 버퍼 상태보다 작은 값을 의미하는 버퍼 상태 코드들 중, 상기 버퍼 상태와 가장 가까운 값을 의미하는 버퍼 상태 코드를 선택한다. 그리고 725 단계로 진행해서 상기 선택된 버퍼 상태 코드를 포함하는 버퍼 상태 보고를 전송한다. In
상기 720 단계로 진행하였다는 것은 단말의 상기 버퍼 상태가, 최소 버퍼 상태 코드가 의미하는 값보다 작다는 것을 의미하므로, 상기 720 단계에서 단말은 상기 버퍼 상태보다 큰 값을 의미하는 버퍼 상태 코드들 중, 상기 버퍼 상태와 가장 가까운 값을 의미하는 버퍼 상태 코드를 선택한다. 상기 선택된 버퍼 상태 코드는 결국 최소 버퍼 상태 코드이다. 그러면 단말은 725 단계로 진행해서 상기 선택된 버퍼 상태 코드를 포함하는 버퍼 상태 보고를 전송한다. Proceeding to step 720 means that the buffer status of the terminal is smaller than the value indicated by the minimum buffer status code. Therefore, in
이상에서 설명한 본 발명의 제1 실시예는 단말의 버퍼 상태가 큰 값일 경우에는 효율적으로 동작한다. 그렇지만 단말의 버퍼 상태가 작은 값일 경우에는 오히려 비효율적일 수 있다. The first embodiment of the present invention described above operates efficiently when the buffer state of the terminal is a large value. However, if the buffer state of the terminal is a small value may be rather inefficient.
도 8a를 예를 들어 설명하면, 단말의 실제 버퍼 상태가 135 바이트이고, 가장 가까운 버퍼 상태 코드들은 122 바이트와 149 바이트를 의미한다. Referring to FIG. 8A, the actual buffer state of the terminal is 135 bytes, and the closest buffer state codes mean 122 bytes and 149 bytes.
앞서 설명한 제1 실시예를 따르면, 단말은 122 바이트를 의미하는 버퍼 상태 코드를 선택해서, 버퍼 상태 보고를 한다. 그러면 기지국 스케줄러는 122 바이트의 데이터를 전송할 수 있는 전송 자원을 단말에게 허용하고, 단말은 최대 122 바이트의 데이터를 전송한다. 그런데 단말의 실제 버퍼 상태는 135 바이트였으므로, 단말에는 여전히 13 바이트의 데이터가 남게 된다. 그러면 단말은 13 바이트의 버퍼 상태를 보고하기 위해서 최소 버퍼 상태 코드인 100 바이트를 의미하는 버퍼 상태 코드를 사용할 것이며, 기지국은 13 바이트 데이터 전송을 위해서 100 바이트에 해당하는 전송 자원을 할당한다. According to the first embodiment described above, the terminal selects a buffer status code representing 122 bytes and reports a buffer status. Then, the base station scheduler allows the terminal to transmit a resource that can transmit 122 bytes of data, and the terminal transmits a maximum of 122 bytes of data. However, since the actual buffer state of the terminal was 135 bytes, the terminal still has 13 bytes of data. Then, the terminal will use a buffer status code, meaning 100 bytes, which is the minimum buffer status code, to report the buffer status of 13 bytes, and the base station allocates a transmission resource corresponding to 100 bytes for data transmission of 13 bytes.
반면에 단말이 135 바이트의 버퍼 상태를 보고하기 위해서 149 바이트의 버퍼 상태 코드를 선택한다면, 14 바이트에 해당하는 전송 자원이 낭비될 수 있지만, 버퍼 상태 보고의 수행 회수를 감소시킬 수 있다는 면에서 효율적이.On the other hand, if the UE selects a buffer status code of 149 bytes to report a buffer status of 135 bytes, transmission resources corresponding to 14 bytes may be wasted, but in terms of reducing the number of times of performing buffer status reporting, this.
따라서 본 발명의 제 2 실시예는 단말의 실제 버퍼 상태보다 큰 값을 보고하도록 하여서, 전술한 불필요한 전송 자원의 낭비를 막을 뿐만 아니라, 버퍼 상태를 분할해서 보고함으로써 발생하는 지연을 줄인다. 즉, 제1 실시예에서는 예를 들어 6500 바이트의 버퍼 상태를 보고하기 위해서, 먼저 5512 바이트의 버퍼 상태 코드를 보고한 뒤, 다시 907 바이트의 버퍼 상태 코드를 보고하고, 마지막으로 100 바이트 버퍼 상태 코드를 보고한다. 그렇지만 버퍼 상태 코드를 단말의 실제 버퍼 상태보다 큰 값을 선택할 경우, 버퍼 상태 보고를 한번에 완료할 수 있다.Accordingly, the second embodiment of the present invention reports a larger value than the actual buffer state of the terminal, thereby preventing unnecessary waste of transmission resources described above and reducing delays caused by dividing the buffer state. That is, in the first embodiment, to report a buffer status of, for example, 6500 bytes, first report a buffer status code of 5512 bytes, then report a buffer status code of 907 bytes, and finally, a 100 byte buffer status code. Report. However, if the buffer status code is selected to be larger than the actual buffer status of the terminal, the buffer status report can be completed at a time.
도 8a를 예로 설명하면, 단말의 실제 버퍼 상태가 135 바이트일 때, 단말은 135 바이트 보다 큰 버퍼 상태 코드 중, 가장 가까운 버퍼 상태 코드 2(149 바이트)를 선택해서 버퍼 상태로서 보고한다. 이처럼, 실제 버퍼 상태와 버퍼 상태 코드가 일치하지 않을 때, 단말은 실제 버퍼 상태보다 큰 버퍼 상태 코드들 중 가장 가까운 버퍼 상태 코드를 선택한다. Referring to FIG. 8A as an example, when the actual buffer state of the terminal is 135 bytes, the terminal selects the closest buffer status code 2 (149 bytes) among the buffer status codes larger than 135 bytes and reports it as the buffer state. As such, when the actual buffer status and the buffer status codes do not match, the terminal selects the nearest buffer status code among the buffer status codes larger than the actual buffer status.
그런데 단말의 실제 버퍼 상태가 최대 버퍼 상태 코드보다 큰 경우에는, 상기 규칙을 적용할 수 없다. 도 8b를 예로 설명하면, 도 5a에 이미 나타낸 바와 같이 최대 버퍼 상태 코드는 50000 바이트를 의미하고, 단말의 실제 버퍼 상태는 60000 바이트이다. 이 경우 단말은 실제 버퍼 상태보다 큰 버퍼 상태 코드들 중 가장 가까운 버퍼 상태 코드를 선택할 수 없다. 따라서 단말은 예외적으로 실제 버퍼 상태보다 작은 버퍼 상태 코드들 중 가장 가까운 버퍼 상태 코드를 선택한다.However, if the actual buffer status of the terminal is larger than the maximum buffer status code, the rule cannot be applied. Referring to FIG. 8B as an example, as shown in FIG. 5A, the maximum buffer status code means 50000 bytes, and the actual buffer status of the terminal is 60000 bytes. In this case, the terminal cannot select the nearest buffer status code among buffer status codes larger than the actual buffer status. Accordingly, the UE exceptionally selects the nearest buffer status code among buffer status codes smaller than the actual buffer status.
도 9는 본 발명의 제2 실시예에 따른 단말의 동작을 도시한 흐름도이다. 9 is a flowchart illustrating the operation of a terminal according to the second embodiment of the present invention.
도 9를 참조하면, 905 단계에서 버퍼 상태 보고를 수행해야 할 필요성이 발생한다. 예를 들어 버퍼 상태 보고가 주기적으로 수행되도록 설정되어 있다면, 상기 버퍼 상태 보고 주기가 만료되는 시점이 버퍼 상태 보고를 수행해야 할 필요성이 발생하는 시점이다. 다른 예로서, 단말은 버퍼에 새로운 버퍼가 유입되거나, 버 퍼에 저장된 데이터의 양이 미리 정해지는 임계치 이상일 때, 버퍼 상태 보고를 수행할 것으로 판단한다.Referring to FIG. 9, there is a need to perform a buffer status report in
910 단계에서 단말은 현재 시점에서 측정된 버퍼 상태가 최대 버퍼 상태 코드가 의미하는 값보다 크거나 같은지 검사한다. 크거나 같다며 920 단계로 진행하고, 상기 버퍼 상태가 최대 버퍼 상태 코드의 값보다 작다면 915 단계로 진행한다. In
상기 915 단계에서 단말은 상기 버퍼 상태보다 큰 값을 의미하는 버퍼 상태 코드들 중, 상기 버퍼 상태와 가장 가까운 값을 의미하는 버퍼 상태 코드를 선택한다. 그리고 925 단계로 진행해서 상기 선택된 버퍼 상태 코드를 포함하는 버퍼 상태 보고를 전송한다. In
상기 920 단계로 진행하였다는 것은 단말의 실제 버퍼 상태가, 최대 버퍼 상태 코드가 의미하는 값보다 크다는 것을 의미하므로, 상기 920 단계에서 단말은 상기 버퍼 상태보다 작은 값을 의미하는 버퍼 상태 코드들 중, 상기 버퍼 상태와 가장 가까운 값을 의미하는 버퍼 상태 코드를 선택한다. 상기 선택된 버퍼 상태 코드는 결국 최대 버퍼 상태 코드이다. 그러면 단말은 925 단계로 진행해서 상기 선택된 버퍼 상태 코드를 포함하는 버퍼 상태 보고를 전송한다.Proceeding to step 920 means that the actual buffer status of the terminal is greater than the value indicated by the maximum buffer status code. Therefore, in
앞서 살펴본 바와 같이, 실제 버퍼 상태보다 작은 값을 보고하는 제1 실시예와 실제 버퍼 상태보다 큰 값을 보고하는 제2 실시예는 각각 장점과 단점을 가진다. 즉, 실제 버퍼 상태보다 작은 값을 보고하는 제1 실시예는, 버퍼 상태가 큰 경우에는 불필요한 전송 자원의 낭비를 막는다는 장점이 있지만, 버퍼 상태 보고를 여러 번 전송해야 한다는 단점과 버퍼 상태가 작은 경우에는 전송 자원이 낭비된다는 단점이 있다. 반면 실제 버퍼 상태보다 큰 값을 보고하는 제2 실시예는, 버퍼 상태가 작은 경우에 효율적으로 동작하지만, 버퍼 상태가 큰 경우에는 전송 자원을 낭비하는 단점이 있다. As described above, the first embodiment reporting a value smaller than the actual buffer state and the second embodiment reporting a value larger than the actual buffer state have advantages and disadvantages, respectively. That is, the first embodiment of reporting a smaller value than the actual buffer state has an advantage of preventing unnecessary waste of transmission resources when the buffer state is large. In this case, transmission resources are wasted. On the other hand, the second embodiment which reports a larger value than the actual buffer state operates efficiently when the buffer state is small, but wastes transmission resources when the buffer state is large.
따라서 본 발명의 제3 실시예에서는 특정 버퍼 상태를 기준으로 버퍼 상태가 상기 기준 값보다 클 때는 실제 버퍼 상태보다 작은 값을 보고하고, 버퍼 상태가 상기 기준 값보다 작을 때는 실제 버퍼 상태보다 큰 값을 보고하는 방안을 제시한다. Therefore, according to the third embodiment of the present invention, when the buffer state is larger than the reference value based on a specific buffer state, a value smaller than the actual buffer state is reported, and when the buffer state is smaller than the reference value, a value larger than the actual buffer state is reported. Suggest ways to report.
도 10을 예를 들어 설명하면, 최대 버퍼 상태 코드는 50000 바이트를 의미하고, 최소 버퍼 상태 코드가 100 바이트를 의미하며, 단말은 기준값(Threshold)을 인지하고 있다. 상기 기준 값은 미리 정해진 값으로 사용되거나, 호 설정 시 RNC에 의해 설정될 수 있다. Referring to FIG. 10 by way of example, the maximum buffer status code means 50000 bytes, the minimum buffer status code means 100 bytes, and the terminal recognizes a threshold. The reference value may be used as a predetermined value or may be set by the RNC during call setup.
단말은 현재 시점에서 측정된 버퍼 상태가 상기 기준값보다 크거나 같으면, 상기 버퍼 상태보다 작거나 같은 버퍼 상태 코드들 중 가장 가까운 버퍼 상태 코드를 선택해서, 버퍼 상태로서 보고한다. 또한 단말은 상기 측정된 버퍼 상태가 상기 기준값보다 작으면, 상기 버퍼 상태보다 크거나 같은 버퍼 상태 코드들 중 가장 가까운 버퍼 상태 코드를 선택해서, 버퍼 상태로서 보고한다. If the buffer state measured at the present time is greater than or equal to the reference value, the terminal selects the closest buffer status code among buffer status codes less than or equal to the buffer state and reports the buffer status. In addition, if the measured buffer status is less than the reference value, the terminal selects the nearest buffer status code among the buffer status codes greater than or equal to the buffer status and reports the status as the buffer status.
도 11은 본 발명의 제3 실시예에 따른 단말의 동작을 도시한 흐름도다. 11 is a flowchart illustrating the operation of a terminal according to the third embodiment of the present invention.
도 11을 참조하면, 1105 단계에서 버퍼 상태 보고를 수행해야 할 필요성이 발생한다. 예를 들어 버퍼 상태 보고가 주기적으로 수행되도록 설정되어 있다면, 상기 버퍼 상태 보고 주기가 만료되는 시점이 버퍼 상태 보고를 수행해야 할 필요성이 발생하는 시점이다. 다른 예로서, 단말은 버퍼에 새로운 버퍼가 유입되거나, 버퍼에 저장된 데이터의 양이 미리 정해지는 임계치 이상일 때, 버퍼 상태 보고를 수행할 것으로 판단한다.Referring to FIG. 11, a need arises at
1110 단계에서 단말은 현재 시점에서 측정된 버퍼 상태가 미리 정해지는 기준값보다 크거나 같은지 검사한다. 크거나 같다면 1120 단계로 진행하고, 작다면 1115 단계로 진행한다. In
상기 1115 단계에서 단말은 상기 버퍼 상태보다 큰 값을 의미하는 버퍼 상태 코드들 중, 실제 버퍼 상태와 가장 가까운 값을 의미하는 버퍼 상태 코드를 선택한다. 그리고 1125 단계로 진행해서 상기 선택된 버퍼 상태 코드를 포함하는 버퍼 상태 보고를 전송한다. In
상기 1120 단계에서 단말은 상기 버퍼 상태보다 작은 값을 의미하는 버퍼 상태 코드들 중, 상기 버퍼 상태와 가장 가까운 값을 의미하는 버퍼 상태 코드를 선택한다. 단말은 1125 단계로 진행해서 상기 선택된 버퍼 상태 코드를 포함하는 버퍼 상태 보고를 전송한다.In
본 발명의 제4 실시예로서, 단말은 실제 버퍼 상태보다 큰 값을 보고할지 실제 버퍼 상태보다 작은 값을 보고할지를, 경우에 따라 적절하게 결정한다.As a fourth embodiment of the present invention, the terminal appropriately determines whether to report a value larger than the actual buffer state or a value smaller than the actual buffer state in some cases.
제4 실시예에서는 아래 2가지 파라미터를 정의한다. In the fourth embodiment, the following two parameters are defined.
1. Loss_up: 실제 버퍼 상태보다 큰 값을 가지는 버퍼 상태 코드를 선택했을 때 낭비되는 전송 자원의 상대적인 값으로서, 아래 <수학식 2>에 따라 구한다.1. Loss_up: This is a relative value of transmission resources that are wasted when a buffer status code having a larger value than the actual buffer state is selected.
2. Loss_down: 실제 버퍼 상태보다 작은 값을 가지는 버퍼 상태 코드를 선택했을 때 낭비되는 전송 자원의 상대적인 값으로서, 아래 <수학식 3>에 따라 구한다.2. Loss_down: This is a relative value of the transmission resource that is wasted when a buffer status code having a value smaller than the actual buffer state is selected.
여기서, Buffer Status of Selected BS code는 선택된 버퍼 상태 코드가 의미하는 버퍼 상태이며, Actual Buffer Status는 실제 버퍼 상태를 의미한다. 그리고 Buffer Status of minimum BS code는 최소 버퍼 상태 코드가 의미하는 버퍼 상태이다. Here, the Buffer Status of Selected BS code is the buffer status that the selected buffer status code means, and the Actual Buffer Status means the actual buffer status. Buffer Status of minimum BS code is the buffer status of the minimum buffer status code.
단말의 실제 버퍼 상태에 따라 Loss_down과 Loss_up을 산출하는 과정을 아래에 예를 들어 설명하였다.The process of calculating Loss_down and Loss_up according to the actual buffer state of the terminal is described below with an example.
단말의 실제 버퍼 상태는 6500 바이트이고, 버퍼 상태 코드 20이 5512 바이트를 의미하고, 버퍼 상태 코드 21이 6735 바이트를 의미하며, 최소 버퍼 상태 코드가 100 바이트를 의미한다. 그러면 Loss_up와 Loss_down은 하기와 같다.The actual buffer status of the terminal is 6500 bytes, the
Loss_up = 6735 - 6500 = 235Loss_up = 6735-6500 = 235
Loss_down = 100 - (6500 - 5512) = -888Loss_down = 100-(6500-5512) = -888
단말의 실제 버퍼 상태가 135 바이트이고, 버퍼 상태 코드 1이 122 바이트를 의미하고, 버퍼 상태 코드 2가 149 바이트를 의미하면, Loss_up와 Loss_down은 하기와 같다.If the actual buffer status of the terminal is 135 bytes,
Loss_up = 149 - 135 = 14Loss_up = 149-135 = 14
Loss_down = 100 - (135 - 122) = 87Loss_down = 100-(135-122) = 87
본 발명의 제4 실시예에서 단말은 실제 버퍼 상태와 선택된 버퍼 상태 코드로부터 Loss_up과 Loss_down을 구해서 두 값을 비교한 뒤, Loss_up이 크면 실제 버퍼 상태보다 작은 버퍼 상태 코드를 선택하고, Loss_down이 크면 실제 버퍼 상태보다 큰 버퍼 상태 코드를 선택한다. In the fourth embodiment of the present invention, the terminal obtains Loss_up and Loss_down from the actual buffer state and the selected buffer status code, compares the two values, and if Loss_up is large, selects a buffer status code smaller than the actual buffer state, and if Loss_down is large, Choose a buffer status code that is larger than the buffer status.
도 12는 본 발명의 제4 실시예에 따른 단말의 동작을 도시한 흐름도이다. 12 is a flowchart illustrating the operation of a terminal according to the fourth embodiment of the present invention.
도 12를 참조하면, 1205 단계에서 버퍼 상태 보고를 수행해야 할 필요성이 발생한다. 예를 들어 버퍼 상태 보고가 주기적으로 수행되도록 설정되어 있다면, 상기 버퍼 상태 보고 주기가 만료되는 시점이 버퍼 상태 보고를 수행해야 할 필요성이 발생하는 시점이다. 다른 예로서, 단말은 버퍼에 새로운 버퍼가 유입되거나, 버퍼에 저장된 데이터의 양이 미리 정해지는 임계치 이상일 때, 버퍼 상태 보고를 수행할 것으로 판단한다.Referring to FIG. 12, there is a need to perform a buffer status report in
1210 단계에서 단말은 현재 시점에서 측정된 버퍼 상태로부터 Loss_up과 Loss_down을 구한다. 즉, 단말은 상기 버퍼 상태보다 크거나 같은 값을 의미하는 버퍼 상태 코드들 중, 상기 버퍼 상태와 가장 가까운 값을 의미하는 버퍼 상태 코드를 이용하여 Loss_up을 산출한다. 또한 단말은 상기 버퍼 상태보다 작거나 같은 값을 의미하는 버퍼 상태 코드들 중, 상기 버퍼 상태와 가장 가까운 값을 의미하는 버퍼 상태 코드를 이용하여 Loss_down을 산출한다. 1215 단계에서 단말은 상기 Loss_up과 상기 Loss_down를 비교해서, Loss_down이 Loss_up보다 크거나 같으면 1220 단계로 진행하고, 그렇지 않으면 1225 단계로 진행한다. In
상기 1220 단계에서 단말은 상기 버퍼 상태보다 큰 값을 의미하는 버퍼 상태 코드들 중, 상기 버퍼 상태와 가장 가까운 값을 의미하는 버퍼 상태 코드를 선택한다. 그리고 단말은 1230 단계로 진행해서 상기 선택된 버퍼 상태 코드를 포함하는 버퍼 상태 보고를 전송한다. In
상기 1220 단계에서 단말은 상기 버퍼 상태보다 작은 값을 의미하는 버퍼 상태 코드들 중, 상기 버퍼 상태와 가장 가까운 값을 의미하는 버퍼 상태 코드를 선택한다. 그리고 단말은 1225 단계로 진행해서 상기 선택된 버퍼 상태 코드를 포함하는 버퍼 상태 보고를 전송한다.In
도 13은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 단말의 구조를 도시한 블록도이다.13 is a block diagram showing the structure of a terminal according to an embodiment of the present invention.
도 13을 참조하면, 버퍼 상태 보고(BSR) 제어부(1300)는 사용자 단말의 버퍼 상태 보고를 생성한다. 상기 버퍼 상태 보고 제어부(1300)는 버퍼 상태 판단부(buffer status determinator)(1310)와 비교부(1325)와 버퍼 상태 코드 선택부(1320)로 구성된다. 버퍼 상태 판단부(1310)는 단말의 버퍼 상태를 감시해서 실제 버퍼 상태를 측정하며, 비교부(1325)는 상기 측정된 실제 버퍼 상태를 미리 정해지 는 기준값과 비교한다. 버퍼 상태 코드 선택부(1320)는 미리 정해지는 버퍼 상태 코드들을 저장하고 있으며, 상기 비교부(1325)로부터 제공되는 비교결과에 따라서 상기 측정된 실제 버퍼 상태에 대응하는 적절한 버퍼 상태 코드를 선택한다. Referring to FIG. 13, the buffer status report (BSR)
본 발명의 제1 실시예의 경우, 상기 비교부(1325)는 상기 실제 버퍼 상태를 최소 버퍼 상태 코드가 의미하는 값과 비교한다. 상기 실제 버퍼 상태가 최소 버퍼 상태 코드보다 크면, 상기 버퍼 상태 코드 선택부(1320)는 상기 실제 버퍼 상태보다 작은 버퍼 상태 코드들 중, 상기 실제 버퍼 상태와 가장 근접한 버퍼 상태 코드를 선택한다. 상기 실제 버퍼 상태가 최소 버퍼 상태 코드보다 작거나 같으면, 상기 최소 버퍼 상태 코드를 선택한다. In the case of the first embodiment of the present invention, the
본 발명의 제2 실시예의 경우, 상기 비교부(1325)는 상기 실제 버퍼 상태를 최대 버퍼 상태 코드가 의미하는 값과 비교한다. 상기 실제 버퍼 상태가 최대 버퍼 상태 코드보다 작으면, 상기 버퍼 상태 코드 선택부(1320)는 상기 실제 버퍼 상태보다 큰 버퍼 상태 코드들 중, 상기 실제 버퍼 상태와 가장 근접한 버퍼 상태 코드를 선택한다. 상기 실제 버퍼 상태가 최대 버퍼 상태 코드보다 크거나 같으면, 상기 최대 버퍼 상태 코드를 선택한다.In the second embodiment of the present invention, the
본 발명의 제3 실시예의 경우, 상기 비교부(1325)는 상기 버퍼 상태 판단부(1310)로부터 전달된 상기 실제 버퍼 상태를 미리 정해지는 기준값과 비교하여 상기 비교결과를 상기 버퍼 상태 코드 선택부(1320)로 제공한다. 상기 실제 버퍼 상태가 상기 기준값보다 작으면, 상기 버퍼 상태 코드 선택부(1320)는 상기 실제 버퍼 상태보다 큰 버퍼 상태 코드들 중, 상기 실제 버퍼 상태와 가장 근접한 버퍼 상 태 코드를 선택한다. 실제 버퍼 상태가 상기 기준값보다 크거나 같으면, 상기 실제 버퍼 상태보다 작은 버퍼 상태 코드들 중, 상기 실제 버퍼 상태와 가장 근접한 버퍼 상태 코드를 선택한다.In the third embodiment of the present invention, the
본 발명의 제4 실시예의 경우, 상기 비교부(1325)는 상기 버퍼 상태 판단부(1310)로부터 전달된 상기 실제 버퍼 상태를 이용하여 앞서 언급한 <수학식 2> 및 <수학식 3>에 따라 Loss_up과 Loss_down을 계산하고 상기 Loss_up과 상기 Loss_down을 상호 비교한다. 상기 Loss_up가 상기 Loss_down 보다 작으면, 상기 버퍼 상태 코드 선택부(1320)는 상기 실제 버퍼 상태보다 큰 버퍼 상태 코드들 중, 상기 실제 버퍼 상태와 가장 근접한 버퍼 상태 코드를 선택한다. 상기 Loss_up이 상기 Loss_down 보다 크거나 같으면, 상기 실제 버퍼 상태보다 작은 버퍼 상태 코드들 중, 상기 실제 버퍼 상태와 가장 근접한 버퍼 상태 코드를 선택한다.In the case of the fourth embodiment of the present invention, the
MAC-e 제어 정보 생성부(1330)는 상기 버퍼 상태 보고 제어부(1300)가 전달하는 버퍼 상태 코드를 포함하는 버퍼 상태 보고 메시지를 구성한다. 송신부(1340)는 상기 버퍼 상태 보고 메시지를 기지국으로 전송한다. The MAC-e
도 14는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 기지국의 구조를 도시한 블록도이다.14 is a block diagram showing the structure of a base station according to a preferred embodiment of the present invention.
도 14를 참조하면, 기지국의 수신부(1440)는 단말이 전송한 버퍼 상태 보고 메시지를 포함하는 MAC-e 제어 정보를 수신해서 MAC-e 제어 정보 분류부(1430)로 전달한다. MAC-e 제어 정보 분류부(1430)는 상기 수신한 MAC-e 제어 정보를 분석하여 적절한 장치로 전달하는 역할을 한다. 상기 수신한 MAC-e 제어 정보가 버퍼 상 태 보고 메시지를 포함하므로, 상기 MAC-e 제어 정보 분류부(1430)는 상기 버퍼 상태 보고 메시지의 버퍼 상태 코드를 버퍼 상태 코드 해석부(1420)로 전달한다.Referring to FIG. 14, the receiving
상기 버퍼 상태 코드 해석부(1420)는 상기 버퍼 상태 코드를 실질적인 버퍼 상태 값으로 변환한 뒤, 기지국 스케줄러(1410)로 전달한다. 예를 들어 버퍼 상태 코드 10에 대해서는 742 바이트를 기지국 스케줄러(1410)로 전달한다. 기지국 스케줄러(1410)는 상기 버퍼 상태 값에 따라, 상기 단말에게 적절한 자원을 할당한다.The buffer
한편 본 발명의 상세한 설명에서는 구체적인 실시예들에 관해 설명하였으나, 본 발명의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 물론이다. 그러므로 본 발명의 범위는 설명된 실시예들에 국한되지 않으며, 후술되는 특허청구의 범위뿐만 아니라 이 특허청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다. Meanwhile, in the detailed description of the present invention, specific embodiments have been described, but various modifications are possible without departing from the scope of the present invention. Therefore, the scope of the present invention should not be limited to the described embodiments, but should be defined not only by the scope of the following claims, but also by the equivalents of the claims.
이상에서 상세히 설명한 바와 같이 동작하는 본 발명에 있어서, 개시되는 발명 중 대표적인 것에 의하여 얻어지는 효과를 간단히 설명하면 다음과 같다. 본 발명은, 버퍼 상태 보고의 부정확성으로부터 발생하는 비효율성을 최소화함으로써, 불필요한 전송 자원의 낭비를 막는다. In the present invention that operates as described in detail above, the effects obtained by the representative ones of the disclosed inventions will be briefly described as follows. The present invention prevents waste of unnecessary transmission resources by minimizing inefficiency resulting from inaccuracies in buffer status reporting.
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