KR101224538B1 - 이동통신 시스템에서 랜덤액세스 절차시 상위 메시지가 적응적 재전송 명령에 의해 인터럽트 되는 경우에 대한 처리 방법 및 장치 - Google Patents

이동통신 시스템에서 랜덤액세스 절차시 상위 메시지가 적응적 재전송 명령에 의해 인터럽트 되는 경우에 대한 처리 방법 및 장치 Download PDF

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Abstract

이동통신시스템에서 초기 데이터 재전송 중 랜덤액세스 트리거링이 발생하는 인터럽트를 처리하기 위한 방법에 있어서, 제 1 제어 채널을 통해 할당받은 제 1 무선자원을 이용하여, 제 1 데이터를 전송하는 과정과, 상기 제 1 데이터에 대한 재전송 절차 중 랜덤액세스 트리거링 발생 시, 랜덤 프리앰블을 전송한 후 제 2 제어 채널을 통해 할당받은 제 2 무선자원을 이용하여, 제 2 데이터를 전송하는 과정과, 상기 제 2 데이터에 대한 재전송 절차 중 상기 제 1 데이터 재전송에 대한 적응적 재전송 명령(Adaptive Retransmission Command)을 수신하는 경우, 상기 제 1 데이터 재전송에 대한 적응적 재전송 명령을 무시하고 상기 제 2 데이터를 재전송하는 과정을 포함한다.
랜덤액세스 절차, 경합해결(Contention Resolution), 적응적 재전송 명령(Adaptive Retransmission Command), HARQ.

Description

이동통신 시스템에서 랜덤액세스 절차시 상위 메시지가 적응적 재전송 명령에 의해 인터럽트 되는 경우에 대한 처리 방법 및 장치{APPARATUS AND METHOD FOR PROCESSING INTERRUPT OF UPPER MESSAGE IS HAPPENED BY ADAPTIVE RETRANSMISSION COMMAND DURING RANDOM ACCESS PROCEDURE IN MOBILE COMMUNICATION SYSTEM}
본 발명은 이동통신시스템에서 랜덤액세스 절차에 관한 것으로, 특히 랜덤액세스 절차 중에 상위 메시지가 적응적 재전송 명령에 의해 인터럽트 되는 경우에 대한 처리 방법 및 장치에 관한 것이다.
UMTS(Universal Mobile Telecommunications System) 시스템은 유럽식 이동통신시스템인 GSM(Global System for Mobile Communications)과 GPRS(General Packet Radio Services)을 기반으로 하고 광대역 부호분할 다중접속(Wideband Code Division Multiple Access: 이하 "WCDMA"라 칭함)을 사용하는 제 3세대 비동기 이동통신 시스템이다. 현재 UMTS 표준화를 담당하고 있는 3GPP에서는 UMTS 시스템의 차세대 이동통신시스템으로 LTE(Long Term Evolution) 시스템에 대한 논의가 진행 중이다.
상기 LTE 시스템에서도 ENB(Evolved Node B: '기지국'이라고도 함)와 UE(User Equipment: '단말기'라고도 함) 사이에 HARQ(Hybrid Automatic Retransmit reQuest)가 수행된다. 상기 HARQ란, 이전에 수신한 데이터를 폐기하지 않고, 재전송된 데이터와 소프트 컴바이닝함으로써, 수신 성공률을 높이는 기법이다.
상기 LTE 시스템에서 HARQ 동작을 살펴보기로 한다. HARQ 프로세서는 HARQ 패킷의 송ㆍ수신을 담당하는 기본 단위 장치이며, 상기 송신측 HARQ 프로세서들은 HARQ 패킷의 전송과 재전송을 담당하고, 수신측 HARQ 프로세서들은 HARQ 패킷의 수신과 소프트 컴바이닝 및 ACK/NACK 정보 전송을 담당한다. 각 HARQ 프로세서는 송신측과 수신측에 쌍으로 존재하며, 하나의 HARQ 엔티티에 다수의 HARQ 프로세서를 구비함으로써, 지속적인 송수신이 가능하다.
후술하겠지만, HARQ 프로세서의 동작은 사용자 패킷을 전송하고 이에 대한 ACK/NACK 정보를 수신하고, 다시 재전송을 수행하는 동작들로 구성된다. 그러므로, HARQ 프로세서가 하나만 존재하면, 사용자 데이터를 전송하고, 그에 대한 ACK/NACK 정보를 수신할 때까지 다른 패킷을 전송할 수 없게 된다. 그러나 HARQ 프로세서를 여러 개 구비할 경우, 한 프로세서가 ACK/NACK 수신을 위해 대기하는 동안, 다른 프로세서에서 데이터를 전송할 수 있다. 그러므로 본 방법에서는 다수의 HARQ 프로세서를 구비함으로써, 지속적인 송수신이 가능하다.
상기 HARQ 프로세서들의 기본 동작은 다음과 같다. 먼저 송신측 HARQ 프로세서는 다중화 블록에서 수신한 데이터를 채널코딩하고, 채널 코딩된 데이터를 전송 하고, 상기 채널 코딩된 데이터를 차후에 재전송하기 위해서 버퍼에 저장한다. 그리고 상기 데이터에 대한 HARQ ACK 정보를 수신하면 상기 데이터를 플러시(flush)하고, 상기 데이터에 대한 NACK 정보를 수신하면 상기 데이터를 재전송한다.
수신측 HARQ 프로세서는 물리 채널을 통해 수신한 데이터를 채널 디코딩하고, CRC(Cyclic Redundancy Check) 연산을 통해 오류 발생 여부를 확인한다. 만약 오류가 발생하였다면, 상기 데이터를 버퍼에 저장하고, HARQ NACK 신호를 전송한다. 차후에 상기 데이터에 대한 재전송 데이터가 수신되면, 버퍼에 저장해 두었던 데이터와 상기 재전송된 데이터를 소프트 컴바이닝한 뒤 오류 발생 여부를 다시 검사한다. 여전히 오류가 존재하는 것으로 확인되면, HARQ NACK 신호를 전송하고, 상기 과정을 반복한다. 만약 오류가 해소된 것으로 확인되면, HARQ ACK 신호를 전송한다.
한편, 3GPP LTE 시스템에서 초기 액세스를 요청하거나, 핸드오버의 한 부분으로써, 혹은 상향링크 동기화를 재설정하기 위해, 랜덤액세스 절차를 정의하고 있다.
초기 데이터 재전송을 HARQ 프로세서가 동작하는 동안에, 랜덤액세스 절차가 트리거링될 수 있다. 상기 초기 데이터는 상위 계층으로부터 전달받아 처음 수신측으로 처음 전송하는 데이터를 말한다.
이처럼, 상기 초기 데이터 재전송 과정 중에, 랜덤액세스 절차가 트리거링(triggering) 될 때(즉, 초기 데이터 재전송과 랜덤액세스 절차를 위한 HARQ 프로세서가 동일할 경우), 상기 HARQ 프로세서에 저장된 상기 초기 데이터는 상기 랜 덤액세스 절차를 통한 상위 메시지 전송 데이터로 대체되어, 해당 데이터를 재전송할 수 없게 된다.
또한, 기지국이 상기 초기 데이터 재전송을 위한 무선자원을 할당하는 경우, 재전송을 위한 무선자원을 이용하여, 상기 랜덤액세스 절차의 상기 상위 메시지를 전송하게 되므로, 상기 재전송 데이터와 상기 상위 메시지와 결합(combining)하려고 할 것이다. 따라서, 단말기의 동작이 명확하게 정의되지 않으면 랜덤액세스 절차가 성공하지 못하고, 상기 기지국에서 할당한 무선자원도 효율적으로 사용하지 못하는 문제가 발생할 수 있다.
그리고, 상기 단말기의 랜덤액세스절차의 경합해결(Contention Resoultion)과정에서 상기 랜덤액세스 절차의 상위 메시지를 성공적으로 수신한 이후에 전송되는 경합해결 성공 여부를 잘못 판단할 수도 있다.
본 발명의 목적은 이동통신 시스템에서 랜덤액세스 절차시 상위 메시지가 적응적 재전송 명령에 의해 인터럽트 되는 경우에 대한 처리 방법 및 장치를 제공함에 있다.
본 발명의 다른 목적은 이동통신시스템에서 재전송과 랜덤액세스 절차의 상위 메시지 전송이 동일한 HARQ 프로세서에 중복할당되어 발생하는 오동작을 막기 위한 방법 및 장치를 제공함에 있다.
상기한 목적들을 달성하기 위한 본 발명의 제 1 견지에 따르면, 이동통신시스템에서 초기 데이터 재전송 중 랜덤액세스 트리거링이 발생하는 인터럽트를 처리하기 위한 방법에 있어서, 제 1 제어 채널을 통해 할당받은 제 1 무선자원을 이용하여, 제 1 데이터를 전송하는 과정과, 상기 제 1 데이터에 대한 재전송 절차 중 랜덤액세스 트리거링 발생 시, 랜덤 프리앰블을 전송한 후 제 2 제어 채널을 통해 할당받은 제 2 무선자원을 이용하여, 제 2 데이터를 전송하는 과정과, 상기 제 2 데이터에 대한 재전송 절차 중 상기 제 1 데이터 재전송에 대한 적응적 재전송 명령(Adaptive Retransmission Command)을 수신하는 경우, 상기 제 1 데이터 재전송에 대한 적응적 재전송 명령을 무시하고 상기 제 2 데이터를 재전송하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기한 목적들을 달성하기 위한 본 발명의 제 2 견지에 따르면,이동통신시스템에서 초기 데이터 재전송 중 랜덤액세스 트리거링이 발생하는 인터럽트를 처리하기 위한 방법에 있어서, 제 1 제어 채널을 통해 할당받은 제 1 무선자원을 이용하여, 제 1 데이터를 전송하는 과정과, 상기 제 1 데이터에 대한 재전송 절차 중 랜덤액세스 트리거링 발생 시, 랜덤 프리앰블을 전송하여 제 2 제어 채널을 통해 제 2 무선자원을 할당받고, 상기 제 1 데이터에 대한 재전송 절차가 완료될 때까지 제 2 데이터를 버퍼에 저장하는 과정과, 상기 제 1 데이터에 대한 재전송 절차 완료 후, 상기 버퍼에 저장된 상기 제 2 데이터를 전송하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기한 목적들을 달성하기 위한 본 발명의 제 3 견지에 따르면, 이동통신시스템에서 초기 데이터 재전송 중 랜덤액세스 트리거링이 발생하는 인터럽트를 처리하기 위한 방법에 있어서, 제 1 제어 채널을 통해 할당받은 제 1 무선자원을 이용하여, 제 1 데이터를 전송하는 과정과, 상기 제 1 데이터에 대한 재전송 절차 중 랜덤액세스 트리거링 발생 시, 랜덤 프리앰블을 전송한 후 제 2 제어 채널을 통해 할당받은 제 2 무선자원을 이용하여, 제 2 데이터를 전송하는 과정과, 상기 제 2 데이터에 대한 재전송이 성공하거나 최대 재전송 횟수만큼 재전송을 수행한 후, 상기 제 2 데이터에 대한 재전송 절차 중 수신한 상기 제 1 데이터 재전송에 대한 적응적 재전송 명령(Adaptive Retransmission Command)을 이용하여 초기 데이터를 전송하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기한 목적들을 달성하기 위한 본 발명의 제 4 견지에 따르면, 이동통신시스템에서 초기 데이터 재전송 중 랜덤액세스 트리거링이 발생하는 인터럽트를 처리하기 위한 방법에 있어서, 제 1 제어 채널을 통해 할당받은 제 1 무선자원을 이용하여, 제 1 데이터를 전송하는 과정과, 상기 제 1 데이터에 대한 재전송 절차 중 랜덤액세스 트리거링 발생 시, 랜덤액세스 절차를 무시하고 상기 제 1 데이터에 대한 재전송을 계속 수행하는 과정과, 상기 제 1 데이터에 대한 재전송 완료 후에, 상기 랜덤액세스 절차를 재시도하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기한 목적들을 달성하기 위한 본 발명의 제 5 견지에 따르면, 이동통신시스템에서 초기 데이터 재전송 중 랜덤액세스 트리거링이 발생하는 인터럽트를 처리하기 위한 장치에 있어서, 제 1 제어 채널을 통해 할당받은 제 1 무선자원을 이용하여, 제 1 데이터를 전송하고, 상기 제 1 데이터에 대한 재전송 절차 중 랜덤액세스 트리거링 발생 시, 랜덤 프리앰블을 전송한 후 제 2 제어 채널을 통해 할당받은 제 2 무선자원을 이용하여, 제 2 데이터를 전송하는 스케줄러와, 상기 제 2 데이터에 대한 재전송 절차 중 상기 제 1 데이터 재전송에 대한 적응적 재전송 명령(Adaptive Retransmission Command)을 수신하는 경우, 상기 제 1 데이터 재전송에 대한 적응적 재전송 명령을 무시하고 상기 제 2 데이터를 재전송하는 HARQ 제어부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기한 목적들을 달성하기 위한 본 발명의 제 6 견지에 따르면, 이동통신시스템에서 초기 데이터 재전송 중 랜덤액세스 트리거링이 발생하는 인터럽트를 처리하기 위한 장치에 있어서, 제 1 제어 채널을 통해 할당받은 제 1 무선자원을 이용하여, 제 1 데이터를 전송하고, 상기 제 1 데이터에 대한 재전송 절차 중 랜덤액세스 트리거링 발생 시, 랜덤 프리앰블을 전송하여 제 2 제어 채널을 통해 제 2 무선자원을 할당받고, 상기 제 1 데이터에 대한 재전송 절차가 완료될 때까지 제 2 데이터를 버퍼에 저장하고, 상기 제 1 데이터에 대한 재전송 절차 완료 후, 상기 버퍼에 저장된 상기 제 2 데이터를 전송하는 스케줄러를 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기한 목적들을 달성하기 위한 본 발명의 제 7 견지에 따르면,이동통신시스템에서 초기 데이터 재전송 중 랜덤액세스 트리거링이 발생하는 인터럽트를 처리하기 위한 장치에 있어서, 제 1 제어 채널을 통해 할당받은 제 1 무선자원을 이용하여, 제 1 데이터를 전송하고, 상기 제 1 데이터에 대한 재전송 절차 중 랜덤액세스 트리거링 발생 시, 랜덤 프리앰블을 전송한 후 제 2 제어 채널을 통해 할당받은 제 2 무선자원을 이용하여, 제 2 데이터를 전송하는 스케줄러와, 상기 제 2 데이터에 대한 재전송이 성공하거나 최대 재전송 횟수만큼 재전송을 수행한 후, 상기 제 2 데이터에 대한 재전송 절차 중 수신한 상기 제 1 데이터 재전송에 대한 적응적 재전송 명령(Adaptive Retransmission Command)을 이용하여 초기 데이터를 전송하는 HARQ 제어부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기한 목적들을 달성하기 위한 본 발명의 제 8 견지에 따르면, 이동통신시스템에서 초기 데이터 재전송 중 랜덤액세스 트리거링이 발생하는 인터럽트를 처리하기 위한 방법에 있어서, 제 1 제어 채널을 통해 할당받은 제 1 무선자원을 이용하여, 제 1 데이터를 전송하는 스케줄러와, 상기 제 1 데이터에 대한 재전송 절차 중 랜덤액세스 트리거링 발생 시, 랜덤액세스 절차를 무시하고 상기 제 1 데이터에 대한 재전송을 계속 수행하는 HARQ 제어부와, 상기 제 1 데이터에 대한 재전송 완료 후에, 상기 랜덤액세스 절차를 재시도하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
상술한 바와 같이, 이동통신시스템에서 랜덤액세스 절차시 상위 메시지가 적응적 재전송 명령에 의해 인터럽트 되는 경우에, 상기 랜덤액세스 절차중에 상위 메시지 전송을 위한 무선자원 정보를 수신할 시, 경합해결(Contention Resoultion) 성공을 알려주기 위한 메시지로 판단하지 않음으로써, 랜덤액세스 절차를 성공적으로 수행할 수 있다. 또한, 랜덤액세스 절차중에 발생하는 HARQ 프로세스 중복할당에 의한 단말기의 오동작을 방지할 수 있다.
이하 본 발명의 바람직한 실시 예를 첨부된 도면의 참조와 함께 상세히 설명한다. 그리고, 본 발명을 설명함에 있어서, 관련된 공지기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단된 경우 그 상세한 설명은 생략할 것이다. 그리고 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
이하, 본 발명은 이동통신 시스템에서 랜덤액세스 절차시 상위 메시지가 적응적 재전송 명령(Adaptive Retransmission Command)에 의해 인터럽트 되는 경우에 대한 처리 방법 및 장치에 대해 설명하기로 한다.
도 1은 본 발명의 제 1 실시 예에 따른 이동통신시스템에서 랜덤액세스 절차시 상위 메시지가 적응적 재전송 명령에 의해 인터럽트 되는 경우에 대한 처리 흐름도를 도시하고 있다.
상기 도 1을 참조하면, UE(110)는 121 단계에서 ENB(111)로부터 상향링크 상위 메시지 전송(이하 제 1 데이터 전송이라 칭함)을 위한 무선자원 할당 정보(UL Grant)를 PDCCH(Physical Downlink Control CHannel)을 통해서 전달받는다. 해당 정보에는 HARQ 프로세스 번호, 자원블록(Resource Block), TB(Transport Block) 크기 정보 등이 포함된다.
이후, 상기 UE(110)는 122 단계에서 할당받은 상향링크 상위 메시지 전송을 위한 무선자원 할당 정보를 이용하여 전송블록 단위(TBx)로 상위 패킷을 상기 ENB(511)에 전송한다. 이때 전송한 HARQ 패킷은 HARQ 프로세스 A의 버퍼에 저장된다고 가정한다.
이후, 상기 ENB(111)는 123 단계에서 상기 제 1 데이터 전송을 정상적으로 수신하지 못할 경우, HARQ NACK을 상기 UE(110)에 피드백한다. 이를 수신한 상기 UE(110)는 상기 121 단계에서 상향링크 상위 메시지 전송을 위한 무선자원 할당 정보를 계속 사용하여 HARQ 최대 재전송 횟수(HARQ Max Retranmission)까지 재전송을 시도하게 된다.
이후, 124 단계에서 랜덤액세스 절차 트리거링(Triggering)이 발생할 시(랜 덤액세스 절차 트리거링은 상기 재전송 절차 중에 발생할 수 있음), 상기 UE(110)에서 정의된 랜덤액세스 프리앰블들 중에서 하나를 랜덤(random)하게 선택한다. 이후, 상기 UE(110)는 해당 채널(혹은 타임슬롯)을 통해 랜덤액세스 프리앰블을 포함하는 메시지를 상기 ENB(111)로 전송한다. 이 메시지(125)를 MSG1이라고 정의한다.
이후, 상기 ENB(111)는 126 단계에서 수신한 상기 랜덤액세스 프리앰블에 대한 응답메시지를 상기 UE(110)에게 전송한다. 상기 응답 메시지(126)을 MSG2라 정의한다. 상기 응답메시지(126)에는 수신받은 랜덤액세스 프리앰블을 나타내는 랜덤액세스프리앰블 식별자와, 상향링크 타이밍 동기를 맞추기 위한 상향링크 타이밍 동기정보와, 상기 UE(110)의 다음 상향링크 상위 메시지 전송(127)을 위한 무선자원 할당 정보 등을 포함한다. 다음 상향링크 상위 메시지 전송(127)(이하 제 2 데이터 전송이라 칭함)을 MSG3라고 정의한다.
이후, 상기 UE(110)는 127 단계에서 자신이 전송한 랜덤액세스 프리앰블과 매핑되는 랜덤액세스 프리앰블 식별자를 확인하고, 상향링크 타이밍 동기정보를 이용하여, 상향링크 전송타이밍을 보정한 후, 할당된 무선자원을 이용하여 해당 채널(혹은 타임슬롯)을 통해 해당 상위 메시지(MSG3)(제 2 데이터 전송)를 전송한다.
여기서, 상기 126단계에서 HARQ 프로세서 A를 통해서 상기 127단계에서 상위 메시지(MSG3)를 전송해야 하기 때문에 상기 UE(110)는 상기 122 단계에서 HAR 프로세서 A에 저장하고 있는 데이터(제 1 데이터)를 127 단계의 상위 메시지(MSG3)로 덮어쓰게 된다. 따라서, 상기 122 단계의 제 1 데이터는 존재하지 않게 된다.
이후, 상기 ENB(111)는 128 단계에서는 상기 상위 메시지(MSG3)를 정상적으 로 수신하지 못한 경우, HARQ NACK을 상기 UE(110)로 전송되면, 상기 UE(110)는 129 단계에서 수신한 HARQ NACK에 의해 상위 메시지(MSG3)을 상기 ENB(111)로 재전송한다. 여기서, 상기 126 단계에서 할당받은 자원을 그대로 사용하여 재전송한다.
이후, 상기 ENB(111)는 130 단계에서, 상기 UE(110)가 상기 122 단계에서 전송한 제 1 데이터에 대해 정상적으로 수신하지 못하고, 상기 ENB(111)가 상기 123 단계의 HARQ NACK을 통해서 재전송을 요청하였으나 재전송이 수신되지 못하여, PDCCH(Pysical Downlink Control Channel) 채널을 통해 적응적 재전송 명령(adaptive retransmission command)하여 제 1 데이터에 대해 재전송을 다시 요청한다.
현재 규격에 따르면 상기 UE(110)는 상기 상위 메시지(MSG3)를 전송한 후 C-RNTI(Cell Radio Network Temporary Identifier)로 어드레스된 무선자원 할당 정보(UL grant)를 수신하면 경합해결이 성공한 것으로 간주한다. 따라서 상기 130 단계에서 상기 UE(110)는 상기 상위 메시지(MSG3)를 전송한 이후에, 상기 ENB(111)이 상기 제 1 데이터 전송에 대한 적응적 재전송을 요구하는 무선자원 할당 정보(UL Grant)를 포함하고 있는 C-RNTI로 어드레스된 PDCCH를 수신하면, 현재 규격에 따라서 상기 UE(110)은 랜덤 액세스 절차의 경합해결이 성공한 것으로 간주한다. 상기 ENB(111)가 상기 적응적 재전송을 요구하는 무선 자원 할당 정보를 포함하는 상기 MSG3를 성공적으로 수신해서 경합해결이 성공했다는 것을 알리기 위해서 전송하는 것이 아니므로, 상기 UE(110)는 상기 상황에서 경합해결이 성공한 것으로 판단하는 것을 방지하여야 한다.
이를 위해서, 상기 130 단계에서, 수신된 무선자원 할당 정보(UL Grant)가 상기 C-RNTI로 어드레스되고, 버퍼에 있는 상기 상위 메시지(MSG3)가 처리되는 HARQ 프로세서에 대응될 때, 상기 UE(110)는 수신된 무선자원 할당 정보(UL Grant)를 무시한다.
또한, 상기 UE(110)은 상기 조건에 부합하는 무선 자원 할당 정보, 즉 C-RNTI로 어드레스되고 상기 상위 메시지(MSG3)가 처리되고 있는 HARQ 프로세스에 대응되는 무선 자원 할당 정보를 수신하더라도, 상기 무선 자원 할당 정보(UL grant)에 의해서 경합해결이 성공한 것으로 판단하지 않는다. 다시 말해, 상기 UE(110)는 상기 상위 메시지(MSG3)를 전송한 후, C-RNTI로 어드레스 되고 상기 상위 메시지(MSG3)가 처리되고 있지 않은 HARQ 프로세스에 대응되는 무선 자원 할당 메시지를 수신하는 경우에만 경합해결이 성공한 것으로 판단한다.
본 발명의 1 실시 예에서 상술한 경합해결 성공 조건은 다른 실시 예에 따라서, 상기 경합해결은 본질적으로 상기 ENB(111)이 상위 메시지(MSG3)를 성공적으로 수신하고, 상기 UE(110)이 경합해결을 기다리고 있다는 것을 인지한 후에, 상기 UE(110)의 C-RNTI로 어드레스되는 무선 자원 할당 정보(UL grant)를 전송하는 과정이다. 이 경우, 상기 ENB(111)은 상기 경합해결을 지시하는 무선 자원 할당 정보로 최초 전송을 지시하는 무선 자원 할당 정보를 전송하는 것이 합리적이다.
이런 이유로 인해, 본 발명의 1 실시 예에서 상기 UE(110)는 상기 상위 메시지(MSG3)를 전송한 후, 상기 UE(110)의 C-RNTI로 어드레스되는 무선 자원 할당 정보(UL grant)중 적응적 재전송이 아니라 최초 전송을 지시하는 무선 자원 할당 정보(UL grant)를 수신했을 때에만 경합해결이 성공한 것으로 판단할 수도 있다.
요약하자면, 본 발명의 1 실시 예에서 경합해결 성공 조건으로 아래 두 가지 가 모두 가능하다. 먼저, 상기 UE(110)는 상위 메시지(MSG3)를 전송한 후 단말의 C-RNTI로 어드레스되고 상위 메시지(MSG3)가 처리되고 있는 HARQ 프로세스가 아닌 다른 HARQ 프로세스에 대응되는 무선 자원 할당 정보(UL grant)를 수신하면 경합 해결이 성공한 것으로 판단한다. 다음, 단말은 상위 메시지(MSG3)를 전송한 후 단말의 C-RNTI로 어드레스되고 최초 전송을 지시하는 무선 자원 할당 정보(UL grant)를 수신하면 경합 해결이 성공한 것으로 판단한다.
따라서, 본 발명의 제 1 실시 예에서는 상기 130 단계의 PDCCH 채널의 적응적 재전송 명령을 무시하고, 상기 UE(110)는 129 단계에서 진행중이던 상기 상위 메시지(MSG3)에 대한 재전송을 131 단계에서도 계속 진행한다. 그리고, 상기 ENB(111)가 상위 메시지(MSG3)(제 2 데이터 전송)를 정상적으로 수신할 시, 상기 경합해결(Contention Resolution) 메시지를 상기 UE(110)에게 전송하여, 랜덤액세스 절차가 성공하게 된다(도시하지 않음).
상술한 바와 같이, 도 1의 본 발명의 제 1 실시 예에서는 상기 130 단계의 PDCCH 채널의 적응적 재전송 명령을 무시함으로써, 랜덤액세스 절차를 성공적으로 진행한다.
도 2는 본 발명의 제 2 실시 예에 따른 이동통신시스템에서 랜덤액세스 절차시 상위 메시지가 적응적 재전송 명령에 의해 인터럽트 되는 경우에 대한 처리 흐름도를 도시하고 있다.
상기 도 2를 참조하면, 221 단계 내지 231 단계는 상기 도 1에서 121 단계 내지 130 단계와 동일함으로 상세한 설명은 생략하기로 한다. 즉, 제 1 데이터에 대한 재전송과 제 2 데이터에 대한 전송이 동일한 HARQ 프로세서를 이용하는 상태에서, 상기 ENB(211)는 230 단계에서, 상기 UE(210)가, 222 단계에서 전송한 제 1 데이터 전송을 정상적으로 수신하지 못하여 223 단계의 HARQ NACK을 통해서 재전송을 요청이 발생하였으나, 상기 ENB(211)는 재전송 실패로 인해 적응적 재전송 명령을 통해서 재전송을 다시 요청한다고 가정한다.
상기 가정에서, 226 단계에서 HARQ 프로세스 A는 222 단계의 제 1 데이터 의 재전송 시점과 일치한다면, 상기 ENB(211)는 HARQ 프로세스 A가 제 1 데이터 재전송을 위해 사용중인 것으로 간주한다. 따라서, 상기 ENB(211)는 이 시점에서 상기 제 1 데이터 재전송을 위한 무선자원 할당은 무시하고, 수신한 상위 메시지(MSG3) 전송을 위한 제 2 데이터 전송을 위한 무선자원 할당 정보를 적용하여, 상기 UE(210)는 227 단계에서 제 2 데이터 전송을 위한 무선자원 할당 정보를 이용하여 상위 메시지(MSG3)를 전송한다.
본 발명의 제 2 실시 예에서는 상기 230 단계에서의 PDCCH 채널의 적응적 재전송 명령은 상기 제 1 데이터 재전송을 위한 무선자원 할당 정보이므로 이를 무시하고, 231 단계의 상위 메시지(MSG3) 재전송을 계속 진행한다.
한편, 상기 232 단계는 상기 적응적 전송 명령(adaptive transmission command)을 통해 초기 데이터 전송을 위한 무선자원 할당 정보(UL grant)를 전송한 경우이므로, 이 경우에는 기존의 랜덤액세스 절차(225 단계 내지 228 단계)를 성공한 것으로 판단한다. 즉, 상기 랜덤액세스 절차가 MAC 부계층에서 시작되고, 상기 PDCCH 전송(232 단계)이 C-RNTI로 어드레스되고, 상기 초기 전송을 위한 무선자원 할당 정보(UL grant)를 포함한다면, 경합해결(contention resolution)을 성공한 것으로 간주한다.
따라서, 상기 232 단계에서, 초기 데이터 전송을 위한 무선자원 할당 정보(UL grant)를 수신하고, 233 단계에서 상기 초기 데이터 전송을 위한 무선자원 할당 정보(UL grant)를 이용하여, 상기 초기 데이터를 패킷을 생성하여 전송한다.
상기 과정을 통해서 상기 UE(210)은 상기 ENB(211)로부터 초기 전송을 위해서 전송한 상위링크 상위 메시지 전송을 위한 무선자원 할당 정보만을 적용하여 상위 패킷 또는 메시지를 전송하게 된다.
즉, 도 2에서의 제 2 실시 예는 제 1 데이터를 전송을 위한 무선자원 할당 정보 중에서, 초기 전송을 위한 무선자원 할당(232 단계)만을 적용하고 재전송을 위한 무선자원 할당(230 단계)을 무시한다.
도 3은 본 발명의 제 3 실시 예에 따른 이동통신시스템에서 랜덤액세스 절차시 상위 메시지가 적응적 재전송 명령에 의해 인터럽트 되는 경우에 대한 처리 흐름도를 도시하고 있다.
상기 도 3을 참조하면, 321 단계 내지 326 단계는 상기 도 1에서 121 단계 내지 126 단계와 동일함으로 상세한 설명은 생략하기로 한다. 즉, 제 1 데이터에 대한 재전송과 제 2 데이터에 대한 전송이 동일한 HARQ 프로세서를 이용하는 경우에, 상위 메시지(MSG3)를 보류(pending)하고 제 1 데이터에 대해 재전송 완료한 후 에 상기 상위 메시지(MSG3)를 전송한다.
즉, 제 1 데이터에 대한 재전송 절차 중에 랜덤액세스 절차가 트리거링(324 단계) 되면, UE(310)는 정의된 랜덤액세스 프리앰블들 중에서 하나를 랜덤하게 선택하여 랜덤액세스 프리앰블을 포함한 메시지(MSG1)를 ENB(311)로 전송한다. 이후, 326 단계에서 상기 ENB(311)는 상기 325 단계를 통해 수신받은 랜덤액세스 프리앰블에 대한 응답메시지(MSG2)를 UE(310)에게 전송한다.
이후, 상기 326 단계에서 상기 상위 메시지(MSG3)를 위한 무선자원 할당 정보를 이용하여 상위메시지(MSG3)을 생성하는 시점에서 HARQ 프로세스 A가 322 단계에서 제 1 데이터 재전송을 위해 사용중에 있기 때문에 상위메시지(MSG3) 전송을 시도하게 되면 322 단계의 제1 데이터가 없어지게 된다. 따라서, 랜덤액세스 절차 중에 랜덤액세스 응답을 통해서 수신받은 무선자원 할당정보가 이전에 사용중인 HARQ 프로세스와 동일한 경우, 상위 메시지(MSG3) 전송을 상기 제 1 데이터 재전송이 완료될 때까지 대기한 후에 전송한다.
따라서, 327 단계에서는 상기 322 단계에서의 제 1 데이터에 대한 재전송을 최대 HARQ 재전송 횟수만큼 시도한다. 이 과정 중에 328 단계에서 ACK을 수신하거나, 329 단계에서 최대 재전송까지 실패하는 경우에는, 326 단계에서 대기하고 있는 상위 메시지(MSG3) 전송을 시도한다(330 단계).
즉, 330 단계에서, 상기 327 단계에서부터 상기 제 1 데이터에 대한 재전송을 시도하여 328 단계의 HARQ ACK을 수신하거나 329 단계의 최대 재전송 횟수까지 실패한 경우에 상기 상위 메시지(MSG3)를 전송하는 과정을 나타낸다. 이때 상기 UE(310)는 상위 메시지(MSG3)을 위한 HARQ 최대 재전송 횟수가 끝나지 않은 경우에만 상위 메시지(MSG3)를 전송할 수 있다. 여기서, HARQ 재전송 횟수에는 327 단계에서 시도한 재전송횟수를 포함해야 한다. 만약 최대 재전송 횟수가 끝났다면 해당 랜덤액세스 절차가 실패한 것으로 간주하여 325 단계의 랜덤액세스 프리앰블 전송하여 랜덤액세스 절차를 다시 시도한다. 예를 들어, HARQ 재전송 횟수 n이라고 하면, m(n>m이라 가정)번째에 328 단계에서 ACK를 수신할 시, 330 단계에서 n-m 횟수만큼 상기 상위 메시지(MSG3)를 재전송할 수 있다.
상기 과정을 통해서 상기 UE(310)는 기존에 진행중인 상기 제 1 데이터 전송을 포기하는 것 없이 새롭게 할당되는 제 2 데이터 전송을 위한 무선자원 할당 정보를 모두 사용할 수 있다. 따라서, 상기 ENB(311)가 할당한 상기 제 2 데이터 전송을 위한 무선자원을 상기 UE(310)은 모두 사용가능하다.
도 4는 본 발명의 제 4 실시 예에 따른 이동통신시스템에서 랜덤액세스 절차시 상위 메시지가 적응적 재전송 명령에 의해 인터럽트 되는 경우에 대한 처리 흐름도를 도시하고 있다.
상기 도 4를 참조하면, 421 단계 내지 430 단계는 상기 도 1에서 121 단계 내지 130 단계와 동일함으로 상세한 설명은 생략하기로 한다. 즉, 제 1 데이터에 대한 재전송과 제 2 데이터에 대한 전송이 동일한 HARQ 프로세서를 이용하는 경우에, 상위 메시지(MSG3)가 성공 또는 실패한 이후에 적응적 재전송 명령(430)을 이용하여 초기 전송한다.
즉, 424 단계에서 랜덤액세스 절차가 트리거링되면, UE(410)는 425 단계에서 정의된 랜덤액세스 프리앰블들 하나를 랜덤하게 선택하여 랜덤액세스 프리앰블을 포함한 메시지(MSG1)를 ENB(411)로 전송한다.
상기 ENB(411)는 426 단계에서 상기 랜덤액세스 프리앰블에 대한 응답메시지(MSG2)를 상기 UE(410)에게 전송한다. 이후, 427 단계에서는 상기 426 단계에서 제 2 데이터를 전송을 위한 무선자원 할당정보를 이용하여 상위 메시지(MSG3)를 상기 ENB(411)로 전달한다.
상기 ENB(411)는 428 단계에서 상기 상위메시지(MSG3)가 정상적으로 수신하지 못하는 경우, HARQ NACK을 전송하고 재전송을 요청하면, 상기 UE(410)는 429 단계에서 HARQ NACK의 재전송 요구에 따라 상기 상위 메시지(MSG3)를 재전송한다.
이후, 상기 ENB(411)는 430 단계에서 랜덤액세스 절차의 상위메시지(MSG3) 재전송 과정 중에, 적응적 재전송 명령을 통해서 422 단계에서 상기 제 1 데이터 전송에 대해 423 단계의 NACK 전송 이후에 제 1 데이터가 재전송되지 않아, 재전송 자원을 할당한다.
상기 430 단계에서 상기 UE(410)는 상위메시지(MSG3)를 전송한 후에 이에 대한 응답으로 전송한 업링크 상위 메시지 전송을 위한 무선자원 할당 정보를 포함하고 있는 C-RNTI로 어드레스된 PDCCH로 인지하여, C-RNTI로 어드레스된 430 단계의 PDCCH(adaptive retransmission command)를 랜덤액세스 절차의 경합해결(Contention Resolution)이 성공한 것으로 간주할 수 있다. 이를 막기 위해서 상기 UE(410)는 C-RNTI로 어드레스된 PDCCH라도 랜덤액세스 절차에서 사용하고 있는 HARQ 프로세스와 동일한 HARQ 프로세스를 가지고 있다면 경합해결(Contention Resolution) 성공으로 판단하지 않아야 한다.
상기 430 단계의 적응적 재전송 명령을 수신한 상기 UE(410)은 기존에 진행중인 상위 메시지(MSG3) 재전송이 432 단계의 HARQ ACK을 수신하여 성공하거나, 433 단계의 최대 MSG3 HARQ 재전송 횟수만큼 시도한 후에도 실패하는 경우에, 430 단계의 적응적 재전송 명령을 적용하지 않고, 422 단계에 진행하던 최대 HARQ 재전송 횟수가 남아있다면 434 단계처럼 430 단계의 적응적 재전송 명령의 재전송 자원 할당 정보를 이용하여 초기 전송 패킷을 생성하여 상기 ENB(411)에게 전달한다.
상기 과정은 상기 ENB(411)가 할당한 무선자원을 상기 UE(410)은 무시하거나 버리지 않고 가능한 사용하여야 함을 의미한다. 하지만, 랜덤액세스 절차 중에 발생하기 때문에, 랜덤액세스 절차가 방해(interrupt)되지 않고, 랜덤액세스 절차가 성공하거나 실패한 이후에 430의 무선자원 할당 정보를 사용하도록 한다.
상기 과정을 통해서 단말기는 424 단계에서 시작된 랜덤액세스 절차를 정상적으로 처리할 수 있게 된다. 또한 430 단계에서 할당받은 재전송을 위한 상향링크 상위 메시지 전송을 위한 무선자원 할당 정보(UL-Grant)를 버리지 않고, 사용할수 있게 된다.
도 5는 본 발명의 제 5 실시 예에 따른 이동통신시스템에서 랜덤액세스 절차시 상위 메시지가 적응적 재전송 명령에 의해 인터럽트 되는 경우에 대한 처리 흐름도를 도시하고 있다.
상기 도 5를 참조하면, 521 단계 내지 526 단계는 상기 도 1에서 121 단계 내지 126 단계와 동일함으로 상세한 설명은 생략하기로 한다. 즉, 제 1 데이터에 대한 재전송과 제 2 데이터에 대한 전송이 동일한 HARQ 프로세서를 이용하는 경우에, 랜덤액세스 절차를 중지하고 랜덤액세스 절차를 액세스 절차를 재시도한다.
즉, 524 단계에서 랜덤액세스 절차가 트리거링되면, UE(510)는 정의된 랜덤액세스 프리앰블들 중에서 하나를 랜덤하게 선택하여 랜덤액세스 프리앰블을 포함한 메시지(MSG1)를 ENB(511)로 전송한다.
상기 ENB(511)는 526 단계에서 상기 랜덤액세스 프리앰블에 대한 응답메시지(MSG2)를 상기 UE(510)에게 전송한다. 상기 526 단계에서 할당된 HARQ 프로세스가 522 단계의 제 1 데이터에 대한 재전송에 사용되고 있기 때문에, 526 단계의 상향링크 상위 메시지 전송을 위한 무선자원 할당 정보를 적용할 경우, 522 단계의 제 1 데이터는 유실되게 되어 더 이상 재전송할 수 없다. 따라서, 랜덤액세스 절차 중에 랜덤 액세스 응답을 통해서 할당받은 제 2 데이터 전송을 위한 무선자원 할당 정보의 HARQ 프로세스가 재전송을 위해 사용 중이라면, 현 시점의 랜덤액세스 절차를 무시하고 다시 시도한다.
다시 말해, 527 단계에서는 상기 526 단계에서 수신한 랜덤 액세스 응답을 무시하였기 때문에 522 단계의 제 1 데이터에 대한 재전송을 계속 시도한다.
상기 UE(510)는 528 단계에서 랜덤액세스 프리앰블(MSG1)을 상기 ENB(511)로 전송하여 랜덤액세스 절차를 재시도한다.
529 단계에서 상기 ENB(511)는 상기 528 단계를 통해 수신받은 랜덤액세스 프리앰블에 대한 응답메시지(MSG2)를 UE(510)에게 전송한다. 530 단계는 529 단계에서 할당받은 무선자원 할당 정보를 이용하여 상위 메시지(MSG3)를 전송한다.
도 6은 본 발명의 실시 예에 따른 이동통신시스템에서 랜덤액세스 절차시 상위 메시지가 적응적 재전송 명령에 의해 인터럽트 되는 경우에 대한 처리를 위한 단말기를 도시하고 있다.
도 6을 참조하면, 단말기의 수신부(600), 제어부(614), 복호기(602), HARQ 제어부(604), MAC 스케줄러(606), 부호기(608), 송신부(610), 경쟁해결 판단부(612), 제어부(614)를 포함한다.
상기 수신부(600)는 ENB로부터 수신되는 무선채널신호를 수신한다. 상기 제어부(601)는 단말기의 전반적인 제어를 수행하며, 수신부(600)에서 수신한 신호에 대해서 단말기에게 전송된 신호가 맞는지 확인하는 과정과 신호가 정상적으로 수신되어 디코딩될수 있는 여부를 판단하는 에러체크 등을 수행한다. 해당 과정에서 C-RNTI 등의 정보를 판단하는 과정을 포함한다. 복호기(602)는 제어부(614)를 통해서 디코딩된 결과가 저장된다. 해당 정보를 HARQ 제어부(604)로 전달하여 HARQ 관련 동작을 HARQ 제어부(604)가 처리하도록 한다. 경쟁해결 판단부(6125)는 디코딩된 데이터를 통해서 랜덤액세스 절차중에 경합해결(Contention Resolution) 판단을 위해 전송한 데이터인지 여부를 판단하여 경합해결이 성공한 경우에는 해당 라디오 자원 정보를 이용하여 상위 패킷을 전송할 수 있도록 한다. HARQ 제어부(604)는 복호기(604)로부터 수신된 정보를 바탕으로 HARQ 재전송 여부 및 초기 전송/재전송 라디오자원 할당 정보등을 판단한다. 판단된 정보를 바탕으로 재전송 라디오 자원 할당정보는 HARQ 제어부(604)에서 자체적으로 HARQ 재전송을 시도하고, 초기전송을 위한 라디오 할당정보는 MAC 스케줄러(606)에 전달한다. MAC 스케줄러(606)는 HARQ 제어부(604)를 통해서 수신된 라디오 할당정보를 이용하여 상위 메시지 또는 패킷을 전송하기 위한 HARQ 프레임을 생성하는 과정을 수행한다. 생성된 HARQ 프레임은 HARQ 제어부(604)를 통해서 ENB로 전송되게 된다.
또한, MAC 스케줄러(606)는 상기 HARQ 제어부(604)를 통해서 수신된 무선 자원 할당 정보를 통해서 상위 메시지 또는 패킷을 전송하기 위한 HARQ 프레임을 생성한다. 이렇게 생성된 HARQ 프레임은 상기 HARQ 제어부(604)를 통해서 할당된 HARQ 프로세스로 전송하기 위한 준비를 하게 된다. 상기 HARQ 제어부(604)에서 HARQ 재전송 횟수와 시점을 관리한다. 이를 토대로 HARQ 프로세스가 진행중인지 여부와 HARQ 최대 재전송 횟수까지 시도한 이후에도 실패하였는지 여부를 판단하여 MAC 스케줄러(606)에게 알려주게 된다. 상기 HARQ 제어부(604)에서 상위 메시지 또는 패킷을 전송할 시점이 되면 해당 HARQ 프레임을 부호기(608)에 전달한다. 상기 부호기(608)는 HARQ 제어부(604 )를 통해서 전달받은 HARQ 프레임을 제어부(614)를 통해서 인코딩하게 된다. 위 과정을 통해서 인코딩된 데이터는 송신부(610)를 통해서 ENB에게 전달된다.
제 1, 2, 4 실시 예에 따라서, 상기 MAC 스케줄러(606)는 제 1 제어 채널을 통해 제 1 무선자원을 할당받아, 제 1 데이터를 전송하고, 상기 제 1 데이터 재전 송 절차 시, 랜덤액세스 절차가 트리거링되어 제 2 제어 채널을 통해 제 2 무선자원을 할당받아, 제 2 데이터를 전송한다. 그리고, 상기 HARQ 제어부(604)는 상기 제 2 데이터 재전송 절차 시, 상기 제 1 데이터 재전송에 대한 적응적 재전송 명령(Adaptive Retransmission Command)을 수신하는 경우, 상기 제 1 데이터 재전송에 대한 적응적 재전송 명령을 무시하고 상기 제 2 데이터를 재전송한다.
제 3 실시 예에 따라서, 상기 MAC 스케줄러(606)는 제 1 제어 채널을 통해 제 1 무선자원을 할당받아, 제 1 데이터를 전송하고, 상기 제 1 데이터 재전송 절차 시, 랜덤액세스 절차가 트리거링되어 제 2 제어 채널을 통해 제 2 무선자원을 할당받고, 제 2 데이터를 상위 버퍼에 저장한다. 그리고, 상기 HARQ 제어부(604)는 상기 제 1 데이터 재전송 절차 수행 후, 상기 상위 버퍼에 저장된 상기 제 2 데이터를 전송한다.
상기 제 5 실시 예에 따라서, 상기 MAC 스케줄러(606)는 제 1 제어 채널을 통해 제 1 무선자원을 할당받아, 제 1 데이터를 전송한다. 상기 HARQ 제어부(604)는 상기 제 1 데이터 재전송 절차 시, 랜덤액세스 절차가 트리거링되어 제 2 제어 채널을 통해 제 2 무선자원을 할당 경우에 상기 랜덤액세스 절차를 무시하고 상기 제 1 데이터 재전송을 수행하고, 상기 제 1 데이터 재전송 절차 수행 후, 랜덤액세스 절차를 재시도한다.
한편 본 발명의 상세한 설명에서는 구체적인 실시 예에 관해 설명하였으나, 본 발명의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 물론이 다. 그러므로 본 발명의 범위는 설명된 실시 예에 국한되어 정해져서는 아니 되며 후술하는 특허청구의 범위뿐만 아니라 이 특허청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.
도 1은 본 발명의 제 1 실시 예에 따른 이동통신시스템에서 랜덤액세스 절차시 상위 메시지가 적응적 재전송 명령에 의해 인터럽트 되는 경우에 대한 처리 흐름도,
도 1은 본 발명의 제 1 실시 예에 따른 이동통신시스템에서 랜덤액세스 절차시 상위 메시지가 적응적 재전송 명령에 의해 인터럽트 되는 경우에 대한 처리 흐름도,
도 2는 본 발명의 제 2 실시 예에 따른 이동통신시스템에서 랜덤액세스 절차시 상위 메시지가 적응적 재전송 명령에 의해 인터럽트 되는 경우에 대한 처리 흐름도,
도 3은 본 발명의 제 3 실시 예에 따른 이동통신시스템에서 랜덤액세스 절차시 상위 메시지가 적응적 재전송 명령에 의해 인터럽트 되는 경우에 대한 처리 흐름도,
도 4는 본 발명의 제 4 실시 예에 따른 이동통신시스템에서 랜덤액세스 절차시 상위 메시지가 적응적 재전송 명령에 의해 인터럽트 되는 경우에 대한 처리 흐름도,
도 5는 본 발명의 제 5 실시 예에 따른 이동통신시스템에서 랜덤액세스 절차시 상위 메시지가 적응적 재전송 명령에 의해 인터럽트 되는 경우에 대한 처리 흐름도 및,
도 6은 본 발명의 실시 예에 따른 이동통신시스템에서 랜덤액세스 절차시 상 위 메시지가 적응적 재전송 명령에 의해 인터럽트 되는 경우에 대한 처리를 위한 단말 장치도.

Claims (28)

  1. 이동통신시스템에서 초기 데이터 재전송 중 랜덤액세스 트리거링이 발생하는 인터럽트를 처리하기 위한 방법에 있어서,
    제 1 제어 채널을 통해 할당받은 제 1 무선자원을 이용하여, 제 1 데이터를 전송하는 과정과,
    상기 제 1 데이터에 대한 재전송 절차 중 랜덤액세스 트리거링 발생 시, 랜덤 프리앰블을 전송한 후 제 2 제어 채널을 통해 할당받은 제 2 무선자원을 이용하여, 제 2 데이터를 전송하는 과정과,
    상기 제 2 데이터에 대한 재전송 절차 중 상기 제 1 데이터 재전송에 대한 적응적 재전송 명령(Adaptive Retransmission Command)을 수신하는 경우, 상기 제 1 데이터 재전송에 대한 적응적 재전송 명령을 무시하고 상기 제 2 데이터를 재전송하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 랜덤액세스의 경합해결(Contention Resolution)에 대한 성공 여부를 판단하는 과정을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 랜덤액세스의 경합해결(Contention Resolution)에 대한 성공 여부를 판단하는 과정은,
    상기 제 1 데이터 재전송과 상기 제 2 데이터 전송을 위한 HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest) 프로세서는 동일한 프로세서이며,
    상기 제 1 데이터 재전송에 대한 적응적 재전송 명령(Adaptive Retransmission Command)을 수신할 때, 상기 랜덤액세스의 경합해결이 실패한 것으로 판단하는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제2항에 있어서,
    상기 랜덤액세스의 경합해결(Contention Resolution)에 대한 성공 여부를 판단하는 과정은,
    상기 제 1 데이터 재전송과 상기 제 2 데이터 전송을 위한 HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest) 프로세서가 서로 다른 프로세서이며, 상기 제 1 데이터 재전송에 대한 적응적 재전송 명령(Adaptive Retransmission Command)을 수신할 시, 상기 랜덤액세스의 경합해결(Contention Resolution)이 성공한 것으로 판단하거나,
    초기 전송을 지시하는 적응적 전송 명령(adaptive transmission command)를 수신할 시, 상기 랜덤액세스의 경합해결이 성공한 것으로 판단하는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제 4항에 있어서,
    상기 제 1 데이터 재전송에 대한 적응적 재전송 명령 및 상기 초기 전송을 지시하는 적응적 전송 명령은 단말의 C-RNTI(Cell Radio Network Temporary Identifier)로 어드레스되어 무선자원 할당 정보를 전송하는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제 1항에 있어서,
    상기 제 2 데이터 재전송 후, 초기 데이터 전송에 대한 적응적 전송 명령(Adaptive Retransmission Command)을 수신하는 과정과,
    상기 초기 데이터 전송을 위한 무선자원을 이용하여 상기 초기 데이터를 전송하는 과정을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 이동통신시스템에서 초기 데이터 재전송 중 랜덤액세스 트리거링이 발생하는 인터럽트를 처리하기 위한 방법에 있어서,
    제 1 제어 채널을 통해 할당받은 제 1 무선자원을 이용하여, 제 1 데이터를 전송하는 과정과,
    상기 제 1 데이터에 대한 재전송 절차 중 랜덤액세스 트리거링 발생 시, 랜덤 프리앰블을 전송하여 제 2 제어 채널을 통해 제 2 무선자원을 할당받고, 상기 제 1 데이터에 대한 재전송 절차가 완료될 때까지 제 2 데이터를 버퍼에 저장하는 과정과,
    상기 제 1 데이터에 대한 재전송 절차 완료 후, 상기 버퍼에 저장된 상기 제 2 데이터를 전송하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제 7항에 있어서,
    상기 버퍼는 상기 제 1 데이터 재전송을 위한 HARQ 프로세서보다 상위 레벨에서 동작하는 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 제 7항에 있어서,
    상기 제 2 데이터 전송은, 상기 제 1 데이터 재전송에 대한 ACK를 수신하거나, 최대 재전송 횟수까지 실패한 후에 전송되는 것을 특징으로 하는 방법.
  10. 제 7항에 있어서,
    상기 제 1 데이터 재전송과 상기 제 2 데이터 전송을 위한 HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest ) 프로세서는 동일한 프로세서인 것을 특징으로 방법.
  11. 이동통신시스템에서 초기 데이터 재전송 중 랜덤액세스 트리거링이 발생하는 인터럽트를 처리하기 위한 방법에 있어서,
    제 1 제어 채널을 통해 할당받은 제 1 무선자원을 이용하여, 제 1 데이터를 전송하는 과정과,
    상기 제 1 데이터에 대한 재전송 절차 중 랜덤액세스 트리거링 발생 시, 랜덤 프리앰블을 전송한 후 제 2 제어 채널을 통해 할당받은 제 2 무선자원을 이용하여, 제 2 데이터를 전송하는 과정과,
    상기 제 2 데이터에 대한 재전송이 성공하거나 최대 재전송 횟수만큼 재전송을 수행한 후, 상기 제 2 데이터에 대한 재전송 절차 중 수신한 상기 제 1 데이터 재전송에 대한 적응적 재전송 명령(Adaptive Retransmission Command)을 이용하여 초기 데이터를 전송하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  12. 제 11항에 있어서,
    상기 제 1 데이터 재전송과 상기 제 2 데이터 전송을 위한 HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest ) 프로세서는 동일한 프로세서인 것을 특징으로 방법.
  13. 이동통신시스템에서 초기 데이터 재전송 중 랜덤액세스 트리거링이 발생하는 인터럽트를 처리하기 위한 방법에 있어서,
    제 1 제어 채널을 통해 할당받은 제 1 무선자원을 이용하여, 제 1 데이터를 전송하는 과정과,
    상기 제 1 데이터에 대한 재전송 절차 중 랜덤액세스 트리거링 발생 시, 랜덤액세스 절차를 무시하고 상기 제 1 데이터에 대한 재전송을 계속 수행하는 과정과,
    상기 제 1 데이터에 대한 재전송 완료 후에, 상기 랜덤액세스 절차를 재시도하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  14. 제 13항에 있어서,
    상기 제 1 데이터 재전송과 제 2 데이터 전송을 위한 HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest ) 프로세서는 동일한 프로세서인 것을 특징으로 방법.
  15. 이동통신시스템에서 초기 데이터 재전송 중 랜덤액세스 트리거링이 발생하는 인터럽트를 처리하기 위한 장치에 있어서,
    제 1 제어 채널을 통해 할당받은 제 1 무선자원을 이용하여, 제 1 데이터를 전송하고,
    상기 제 1 데이터에 대한 재전송 절차 중 랜덤액세스 트리거링 발생 시, 랜덤 프리앰블을 전송한 후 제 2 제어 채널을 통해 할당받은 제 2 무선자원을 이용하여, 제 2 데이터를 전송하는 스케줄러와,
    상기 제 2 데이터에 대한 재전송 절차 중 상기 제 1 데이터 재전송에 대한 적응적 재전송 명령(Adaptive Retransmission Command)을 수신하는 경우, 상기 제 1 데이터 재전송에 대한 적응적 재전송 명령을 무시하고 상기 제 2 데이터를 재전송하는 HARQ 제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  16. 제15항에 있어서,
    상기 랜덤액세스의 경합해결(Contention Resolution)에 대한 성공 여부를 판단하는 경합해결 판단부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  17. 제16항에 있어서,
    상기 경합해결 판단부는,
    상기 제 1 데이터 재전송과 상기 제 2 데이터 전송을 위한 HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest) 프로세서는 동일한 프로세서이며,
    상기 제 1 데이터 재전송에 대한 적응적 재전송 명령(Adaptive Retransmission Command)을 수신할 때, 상기 랜덤액세스의 경합해결이 실패한 것으로 판단하는 것을 특징으로 하는 장치.
  18. 제16항에 있어서,
    상기 경합해결 판단부는,
    상기 제 1 데이터 재전송과 상기 제 2 데이터 전송을 위한 HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest) 프로세서가 서로 다른 프로세서이며, 상기 제 1 데이터 재전송에 대한 적응적 재전송 명령(Adaptive Retransmission Command)을 수신할 시, 상기 랜덤액세스의 경합해결(Contention Resolution)이 성공한 것으로 판단하거나,
    초기 전송을 지시하는 적응적 전송 명령(adaptive transmission command)를 수신할 시, 상기 랜덤액세스의 경합해결이 성공한 것으로 판단하는 것을 특징으로 하는 장치.
  19. 제 18항에 있어서,
    상기 제 1 데이터 재전송에 대한 적응적 재전송 명령 및 상기 초기 전송을 지시하는 적응적 전송 명령은 단말의 C-RNTI(Cell Radio Network Temporary Identifier)로 어드레스되어 무선자원 할당 정보를 전송하는 것을 특징으로 하는 장치.
  20. 제 15항에 있어서,
    상기 스케줄러는,
    상기 제 2 데이터 재전송 후, 초기 데이터 전송에 대한 적응적 전송 명령(Adaptive Retransmission Command)을 수신하는 과정과,
    상기 초기 데이터 전송을 위한 무선자원을 이용하여 상기 초기 데이터를 전송하는 과정을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  21. 이동통신시스템에서 초기 데이터 재전송 중 랜덤액세스 트리거링이 발생하는 인터럽트를 처리하기 위한 장치에 있어서,
    제 1 제어 채널을 통해 할당받은 제 1 무선자원을 이용하여, 제 1 데이터를 전송하고,
    상기 제 1 데이터에 대한 재전송 절차 중 랜덤액세스 트리거링 발생 시, 랜덤 프리앰블을 전송하여 제 2 제어 채널을 통해 제 2 무선자원을 할당받고, 상기 제 1 데이터에 대한 재전송 절차가 완료될 때까지 제 2 데이터를 버퍼에 저장하고,
    상기 제 1 데이터에 대한 재전송 절차 완료 후, 상기 버퍼에 저장된 상기 제 2 데이터를 전송하는 스케줄러를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  22. 제 21항에 있어서,
    상기 버퍼는 상기 제 1 데이터 재전송을 위한 HARQ 프로세서보다 상위 레벨에서 동작하는 것을 특징으로 하는 장치.
  23. 제 21항에 있어서,
    상기 제 2 데이터 전송은, 상기 제 1 데이터 재전송에 대한 ACK를 수신하거나, 최대 재전송 횟수까지 실패한 후에 전송되는 것을 특징으로 하는 장치.
  24. 제 21항에 있어서,
    상기 제 1 데이터 재전송과 상기 제 2 데이터 전송을 위한 HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest ) 프로세서는 동일한 프로세서인 것을 특징으로 장치.
  25. 이동통신시스템에서 초기 데이터 재전송 중 랜덤액세스 트리거링이 발생하는 인터럽트를 처리하기 위한 장치에 있어서,
    제 1 제어 채널을 통해 할당받은 제 1 무선자원을 이용하여, 제 1 데이터를 전송하고,
    상기 제 1 데이터에 대한 재전송 절차 중 랜덤액세스 트리거링 발생 시, 랜덤 프리앰블을 전송한 후 제 2 제어 채널을 통해 할당받은 제 2 무선자원을 이용하여, 제 2 데이터를 전송하는 스케줄러와,
    상기 제 2 데이터에 대한 재전송이 성공하거나 최대 재전송 횟수만큼 재전송을 수행한 후, 상기 제 2 데이터에 대한 재전송 절차 중 수신한 상기 제 1 데이터 재전송에 대한 적응적 재전송 명령(Adaptive Retransmission Command)을 이용하여 초기 데이터를 전송하는 HARQ 제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  26. 제 25항에 있어서,
    상기 제 1 데이터 재전송과 상기 제 2 데이터 전송을 위한 HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest ) 프로세서는 동일한 프로세서인 것을 특징으로 장치.
  27. 이동통신시스템에서 초기 데이터 재전송 중 랜덤액세스 트리거링이 발생하는 인터럽트를 처리하기 위한 방법에 있어서,
    제 1 제어 채널을 통해 할당받은 제 1 무선자원을 이용하여, 제 1 데이터를 전송하는 스케줄러와,
    상기 제 1 데이터에 대한 재전송 절차 중 랜덤액세스 트리거링 발생 시, 랜덤액세스 절차를 무시하고 상기 제 1 데이터에 대한 재전송을 계속 수행하는 HARQ 제어부와,
    상기 제 1 데이터에 대한 재전송 완료 후에, 상기 랜덤액세스 절차를 재시도하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  28. 제 27항에 있어서,
    상기 제 1 데이터 재전송과 제 2 데이터 전송을 위한 HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest ) 프로세서는 동일한 프로세서인 것을 특징으로 장치.
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