KR101530850B1 - 무선통신시스템에서 자동 재전송 요청 피드백 장치 및 방법 - Google Patents

무선통신시스템에서 자동 재전송 요청 피드백 장치 및 방법 Download PDF

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Abstract

본 발명은 무선통신시스템에서 자동 재전송 요청(ARQ: Automatic Repeat Request) 피드백 장치 및 방법에 관한 것이다. 이때, 수신 단에서 ARQ 피드백을 수행하기 위한 방법은, 송신 단으로부터 ARQ 블록을 수신받는 경우, 상기 ARQ 블록의 에러 발생 여부를 확인하는 과정과, ARQ 블록에 에러가 발생하지 않은 경우, 다음 ARQ 블록의 수신 여부에 따라 ARQ 피드백 여부를 판단하기 위한 타이머를 초기화하여 구동시키는 과정과, 상기 타이머가 소멸되기 전에 다음 ARQ 블록을 에러 없이 수신받는 경우, 상기 타이머를 초기화하여 구동시키는 과정과, 상기 타이머가 소멸되는 경우, 에러 없이 수신받은 적어도 하나의 ARQ 블록에 대한 ARQ 피드백을 수행하는 과정을 포함한다.
무선통신시스템, ARQ(Automatic Repeat Request), ARQ블록, ARQ 피드백

Description

무선통신시스템에서 자동 재전송 요청 피드백 장치 및 방법{APPARATUS AND METHOD OF ARQ FEEDBACK FOR ERROR CONTROL IN WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM}
본 발명은 무선통신시스템에서 자동 재전송 요청(ARQ: Automatic Repeat Request)을 위한 장치 및 방법에 관한 것으로서, 특히 무선통신시스템에서 효율적인 ARQ 피드백을 수행하기 위한 장치 및 방법에 관한 것이다.
무선통신시스템은 데이터를 전송하는 무선 자원의 채널 상태에 따라서 데이터에 오류(error)가 발생할 수 있다. 이에 따라, 무선통신시스템은 전송 신뢰도를 높이기 위해 ARQ 기법을 이용하여 데이터의 오류에 대한 제어 및 복구를 수행한다.
ARQ 기법을 사용하는 경우, 수신 단은 송신 단으로부터 수신받은 패킷의 수신 성공 여부를 상기 송신 단으로 알린다. 예를 들어, 송신 단으로부터 수신받은 패킷에 오류가 발생하지 않은 경우, 수신 단은 상기 송신 단으로 ACK 정보를 전송한다. 한편, 송신 단으로부터 수신받은 패킷에 오류가 발생한 경우, 수신 단은 상기 송신 단으로 NACK 정보를 전송한다. 여기서, 수신 단이 수신받은 패킷에 대한 수신 성공 여부를 송신 단으로 전송하는 일련의 동작을 ARQ 피드백이라 칭한다.
송신 단은 ARQ 피드백에 따라 수신 단으로 전송한 패킷들에 대한 수신 성공 여부를 알 수 있다. 이때, ARQ 피드백을 통해 수신 단이 성공적으로 수신받은 패킷이 확인되는 경우, 송신 단은 상기 수신 단이 성공적으로 수신받은 패킷을 송신 버퍼에서 삭제한다. 한편, ARQ 피드백을 통해 수신 단이 수신 실패한 패킷이 확인되는 경우, 송신 단은 상기 수신 단의 데이터 에러 복구를 위해 상기 수신 단이 수신 실패한 패킷의 원본 패킷을 상기 수신 단으로 재전송한다.
수신 단은 통신 표준에 따라 여러 가지 방법으로 ARQ 피드백을 수행한다. 예를 들어, 수신 단은 수신받은 패킷에 에러가 발생할 경우에만 ARQ 피드백을 수행한다. 다른 예를 들어, 수신 단은 송신 단으로부터 수신받은 데이터에 포함된 ARQ 피드백 지시 정보에 따라 ARQ 피드백을 수행할 수도 있다. 또 다른 예를 들어, ARQ 피드백 수행 여부 및 ARQ 피드백 시점을 정의하지 않고 수신 단이 스스로 판단하여 ARQ 피드백을 수행할 수도 있다.
수신 단이 송신 단으로부터 제공받은 ARQ 피드백 지시 정보에 따라 ARQ 피드백을 수행하는 경우, 상기 송신 단은 모든 ARQ 블록에 ARQ 피드백 요청 지시자를 포함시켜야하므로 고정적인 오버헤드가 발생하는 문제점이 있다. 또한, 수신 단은 송신 단의 ARQ 피드백 지시가 없으면 ARQ 피드백을 수행할 수 없으므로 수신 단의 ARQ 피드백 운영에 대한 자유도가 떨어지는 문제점이 있다.
수신 단이 스스로 판단하여 ARQ 피드백을 수행하는 경우, 송신 단은 수신 단의 ARQ 피드백 시점을 알 수 없다. 이에 따라, 송신 단은 수신 단의 ARQ 피드백에 대한 자원을 원활히 할당할 수 없는 문제점이 있다. 또한, 송신 단이 수신 단의 ARQ 피드백에 의존하여 ARQ를 수행하므로 ARQ 성능이 저하되는 문제가 발생한다.
따라서, 본 발명의 목적은 무선통신시스템의 수신 단에서 송신 단의 제어없이 ARQ(Automatic Repeat Request) 피드백을 수행하기 위한 장치 및 방법을 제공함에 있다.
본 발명의 다른 목적은 무선통신시스템에서 ARQ 피드백에 따른 오버헤드를 줄이기 위한 장치 및 방법을 제공함에 있다.
본 발명의 또 다른 목적은 무선통신시스템에서 ARQ 피드백 정보에 에러가 발생하는 경우, 상기 ARQ 피드백 정보를 복구하기 위한 장치 및 방법을 제공함에 있다.
본 발명의 또 다른 목적은 무선통신시스템에서 ARQ 피드백 요청 지시자에 에러가 발생하는 경우, 상기 ARQ 피드백 요청 지시자를 복구하기 위한 장치 및 방법을 제공함에 있다.
본 발명의 목적들을 달성하기 위한 본 발명의 제 1 견지에 따르면, 무선통신시스템의 수신 단에서 적어도 하나의 ARQ(Automatic Repeat Request) 블록에 대한 수신 성공 여부를 송신 단으로 전송하는 ARQ 피드백을 수행하기 위한 방법은, 송신 단으로부터 새로운 ARQ 블록을 수신받는 경우, 타이머를 초기화하는 과정과, 상기 타이머가 소멸되는 경우, ARQ 피드백을 수행하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 제 2 견지에 따르면, 무선통신시스템의 수신 단에서 적어도 하나의 ARQ 블록에 대한 수신 성공 여부를 송신 단으로 전송하는 ARQ 피드백을 수행하기 위한 방법은, 송신 단으로부터 새로운 ARQ 블록을 수신받는 경우, ARQ 피드백을 수행하지 않은 ARQ 블록의 개수 또는 첫 번째 ARQ 블록을 수신받은 시점부터 상기 새로운 ARQ 블록을 수신받은 시점까지의 경과 시간을 확인하는 과정과, 상기 ARQ 블록의 개수 또는 상기 경과 시간을 고려하여 ARQ 피드백 수행 여부를 판단하는 과정과, ARQ 피드백을 수행하는 것으로 판단한 경우, 에러 없이 수신받은 적어도 하나의 ARQ 블록에 대한 ARQ 피드백을 수행하는 과정을 포함하고, 상기 첫 번째 ARQ 블록은 ARQ 피드백을 수행한 후 첫 번째로 수신받은 ARQ 블록인 것을 특징으로 하는 것을 특징으로 한다.
본 발명이 제 3 견지에 따르면, 무선통신시스템의 송신 단에서 수신 단이 전송하는 적어도 하나의 ARQ 블록에 대한 수신 성공 여부를 나타내는 ARQ 피드백 정보의 확인 방법은, ARQ 블록을 전송하는 경우, 타이머를 초기화하는 과정과, 상기 타이머가 소멸되는 경우, 수신 단으로 ARQ 피드백을 요청하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 제 4 견지에 따르면, 무선통신시스템의 송신 단에서 적어도 하나의 ARQ 블록에 대한 수신 성공 여부를 송신 단으로 전송하는 ARQ 피드백을 수행하기 위한 방법은, ARQ 블록을 전송하는 경우, ARQ 피드백 정보를 확인하지 못한 ARQ 블록의 개수 또는 첫 번째 ARQ 블록을 전송한 시점부터 상기 ARQ 블록을 전송한 시점까지의 경과 시간을 확인하는 과정과, 상기 ARQ 블록의 개수 또는 상기 경과 시간을 고려하여 상기 수신 단의 ARQ 피드백 시점을 추정하는 과정과, 상기 수신 단에서 ARQ 피드백 정보를 전송할 시점이 도래한 경우, 타이머를 초기화하는 과정과, 상기 타이머가 소멸되는 경우, 상기 수신 단으로 ARQ 피드백을 요청하는 과정을 포함하고, 상기 첫 번째 ARQ 블록은 ARQ 피드백 정보를 수신받지 못한 ARQ 블록들 중 첫 번째로 전송한 ARQ 블록을 나타내는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 제 5 견지에 따르면, 무선통신시스템의 수신 단에서 적어도 하나의 ARQ 블록에 대한 수신 성공 여부를 송신 단으로 전송하는 ARQ 피드백을 수행하기 위한 장치는, ARQ 블록을 수신받는 수신기와, 상기 수신기를 통해 송신 단으로부터 새로운 ARQ 블록을 수신받는 경우 타이머를 초기화되고, 기 설정된 구동 시간을 초과하면 소멸하는 타이머와, 상기 타이머가 소멸되는 경우, ARQ 피드백을 수행하도록 제어하는 ARQ 제어부와, 상기 ARQ 제어부의 제어에 따라 ARQ 피드백 정보를 송신 단으로 전송하는 송신기를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 제 6 견지에 따르면, 무선통신시스템의 수신 단에서 적어도 하나의 ARQ 블록에 대한 수신 성공 여부를 송신 단으로 전송하는 ARQ 피드백을 수행하기 위한 장치는, ARQ 블록을 수신받는 수신기와, ARQ 피드백을 수행하지 않은 ARQ 블록의 개수 또는 첫 번째 ARQ 블록을 수신받은 시점부터 새로운 ARQ 블록을 수신받은 시점까지의 경과 시간을 고려하여 ARQ 피드백을 수행할지 결정하고, ARQ 피드백을 수행하는 것으로 결정한 경우, ARQ 피드백을 수행하도록 제어하는 ARQ 제어부와, 상기 ARQ 제어부의 제어에 따라 ARQ 피드백 정보를 송신 단으로 전송하는 송신기를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 제 7 견지에 따르면, 무선통신시스템의 송신 단에서 수신 단이 전송하는 적어도 하나의 ARQ 블록에 대한 수신 성공 여부를 나타내는 ARQ 피드백 정보의 확인 장치는, 적어도 하나의 ARQ 블록을 생성하고, 상기 ARQ 블록들에 시퀀스를 부여하며, 타이머가 소멸되는 경우, 수신 단으로 ARQ 피드백을 요청하도록 제어하는 ARQ 제어부와, ARQ 블록을 전송하는 송신기와, 상기 송신기에서 ARQ 블록을 전송하는 경우, 상기 타이머를 초기화하고, 기 설정된 구동 시간을 초과하면 소멸하는 타이머를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 제 8 견지에 따르면, 무선통신시스템의 송신 단에서 수신 단이 전송하는 적어도 하나의 ARQ 블록에 대한 수신 성공 여부를 나타내는 ARQ 피드백 정보의 확인 장치는, ARQ 블록을 전송하는 송신기와, 수신 단으로부터 ARQ 피드백 정보를 수신받지 못한 ARQ 블록들의 개수 또는 첫 번째 ARQ 블록을 전송한 시점부터의 경과 시간을 고려하여 상기 수신 단의 ARQ 피드백 시점을 추정하는 ARQ 변수 제어부와, 상기 ARQ 피드백 시점이 도래한 경우, 초기화되는 타이머와, 상기 타이머가 소멸되는 경우, 수신 단으로 ARQ 피드백을 요청하도록 제어하는 ARQ 제어부를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 한다.
상술한 바와 같이 무선통신시스템의 수신 단에서 수신 성공한 ARQ(Automatic Repeat Request) 블록의 개수를 고려하여 ARQ 피드백을 수행하고, ARQ 피드백을 송수신하기 위한 타이머를 구동하여 ARQ 피드백 정보의 손실을 줄임으로써, 송신 단의 전송 윈도우의 쉬프트를 정확하게 수행할 수 있고, 전송 신뢰도를 높일 수 있는 이점이 있다.
이하 본 발명의 바람직한 실시 예를 첨부된 도면을 참조하여 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 생략한다.
이하 본 발명은 무선통신시스템에서 효율적인 자동 재전송 요청(ARQ: Automatic Repeat Request) 피드백을 수행하기 위한 기술에 대해 설명한다. 여기서, 상기 ARQ 피드백은 ARQ 기법을 사용하는 무선통신시스템의 수신 단에서 송신 단으로부터 수신받은 패킷의 수신 성공 여부를 상기 송신 단으로 알리는 일련의 동작을 의미한다.
이하 설명에서 송신 단과 수신 단은 기지국 제어장치, 기지국, 단말, 중계국 등 무선통신시스템을 구성하는 모든 송수신 노드들을 포함한다.
무선통신시스템의 수신 단은 하기 도 1에 도시된 바와 같이 수신 성공한 ARQ 블록의 수를 고려하여 ARQ 피드백을 수행한다. 여기서 ARQ 블록은, ARQ 기법을 위해 송신 단에서 수신 단으로 전송하는 데이터의 기본 단위를 나타낸다.
도 1은 본 발명의 실시 예에 따른 무선통신시스템의 수신 단에서 ARQ 피드백 조건을 도시하고 있다.
상기 도 1에 도시된 바와 같이 송신 단(100)에서 수신 단(110)으로 18개의 ARQ 블록을 전송하는 경우, 상기 수신 단(110)은 NARQ_feedback_block개(120)의 ARQ 블록을 수신 성공하면 ARQ 피드백 정보를 상기 송신 단(100)으로 전송한다. 예를 들어, NARQ_feedback_block(120)을 10으로 지정하는 경우, 수신 단(110)은 10개의 ARQ 블록을 연속적으로 수신 성공하면 수신 성공한 1번째 ARQ 블록부터 10번째 ARQ 블록까지의 ARQ 피드백 정보를 상기 송신 단(100)으로 전송한다. 이때, 상기 수신 단(110)은 ARQ 피드백 수행 여부를 판단하는 기준인 NARQ_feedback_block(120)을 초기화한다.
상기 수신 단(110)이 18번째 ARQ 블록을 수신하고, Tnew_packet_arrival_timer 시간(130) 동안 새로운 ARQ 블록을 수신받지 못하는 경우, 상기 수신 단(110)은 ARQ 피드백을 수행한다. 즉, 18번 ARQ 블록을 수신받은 후, Tnew_packet_arrival_timer 시간(130) 동안 새로운 ARQ 블록을 수신받지 못하는 경우, 상기 수신 단(110)은 송신 단(100)에서 추가로 ARQ 패킷을 전송하지 않는 것으로 인식한다. 이에 따라, 상기 수신 단(110)은 수신 성공한 11번째 ARQ 블록부터 18번째 ARQ 블록까지의 ARQ 피드백 정보를 상기 송신 단(100)으로 전송한다. 이때, Tnew_packet_arrival_timer 시간(130) 내에 19번째와 20번째 ARQ블록이 수신되었지만 상기 19번째와 20번째 ARQ 블록에 에러가 발생한 경우, 상기 수신 단(110)은 새로운 ARQ 블록을 수신받지 못한 것으로 인식한다.
상기 수신 단(110)은 Tnew_packet_arrival_timer 시간(130)을 확인하기 위해 ARQ 블록을 수신 성공할 때마다 Tnew_packet_arrival_timer 시간(130) 동안 구동된 후 소멸되는 Tnew_packet_arrival_timer 타이머를 리셋시킨다. 여기서, 상기 Tnew_packet_arrival_timer 타이머는 상기 수신 단(110)에서 새로운 ARQ 패킷을 수신받지 못한 상태에서 ARQ 피드백이 수행되는 것을 방지하기 위해 상기 수신 단(110)에서 ARQ 피드백 정보를 전송하면 동작을 중단한다. 이때, 상기 Tnew_packet_arrival_timer 타이머는 상기 수신 단(110)이 ARQ 피드백 정보를 전송한 후, 새로운 ARQ 패킷의 수신 성공할 경우 리셋되어 동작한다.
상술한 바와 같이 수신 단은 수신 성공한 ARQ 블록의 개수(NARQ_feedback_block)와 Tnew_packet_arrival_timer 시간(130)을 고려하여 ARQ 피드백 정보를 전송한다. 따라서, 송신 단은 ARQ 블록을 전송하고 일정 시간 이후 반드시 수신 단으로부터 ARQ 블록에 대한 피드백을 수신받을 수 있다. 이에 따라, 송신 단은 ARQ 피드백이 지연되어 데이터 전송 효율이 떨어지거나 ARQ 피드백을 고려한 전송 지연시간이 늘어나는 것을 방지할 수 있다.
또한, 수신 단에서 수신 성공한 ARQ 블록의 개수를 고려하여 ARQ 피드백을 수행하므로 송신 단은 상기 수신 단으로 전송한 ARQ 블록의 개수를 고려하여 상기 수신 단의 ARQ 피드백 시점을 예측할 수 있다. 이에 따라, 상기 송신 단은 자신이 예측한 수신 단의 ARQ 피드백 시점을 고려하여 수신 단으로 ARQ 피드백을 위한 자원을 할당할 수 있다. 즉, 송신 단은 수신 단의 요청이 없어도 ARQ 피드백을 위한 자원을 상기 수신 단으로 할당할 수 있다.
도 2는 본 발명의 다른 실시 예에 따른 무선통신시스템의 수신 단에서 ARQ 피드백 조건을 도시하고 있다.
상기 도 2에 도시된 바와 같이 송신 단(200)에서 수신 단(210)으로 18개의 ARQ 블록을 전송하는 경우, 상기 수신 단(210)은 NARQ_feedback_block개(220)의 ARQ 블록을 성공적으로 수신하면 ARQ 피드백 정보를 상기 송신 단(200)으로 전송한다. 예를 들어, NARQ_feedback_block(220)을 10으로 지정하는 경우, 수신 단은 10개의 ARQ 블록을 연속적으로 수신 성공하면 수신 성공한 1번째 ARQ 블록부터 10번째 ARQ 블록까지의 ARQ 피드백 정보를 상기 송신 단(200)으로 전송한다. 이때, 상기 수신 단(210)은 ARQ 피드백 수행 여부를 판단하는 기준인 NARQ_feedback_block(220)을 초기화한다.
상기 송신 단(200)은 NARQ_feedback_block개(220)의 ARQ 블록을 전송할 때마다 상기 수신 단(210)이 ARQ 피드백을 수행하는 것으로 예상할 수 있다. 이때, 상기 송신 단(200)은 상기 수신 단(210)이 전송한 ARQ 피드백 정보의 정확한 수신을 위해 NARQ_feedback_block개(220)의 ARQ 블록을 전송한 후, TARQ_feedbakc_arrival_timer 시간(230) 동안 구동된 후 소멸되는 TARQ_feedbakc_arrival_timer 타이머를 리셋한다. 만일, TARQ_feedbakc_arrival_timer 타이머가 소멸되기 전에 ARQ 피드백 정보가 수신되는 경우, 상기 송신 단(200)은 ARQ 피드백 요청 메시지의 전송을 방지하기 위해 상기 TARQ_feedbakc_arrival_timer 타이머의 동작을 중단시킨다.
한편, 상기 송신 단(200)에서 TARQ_feedbakc_arrival_timer 타이머가 소멸될 때까지 ARQ 피드백 정보를 수신 성공하지 못한 경우, 상기 송신 단(200)은 상기 수신 단(210)으로 ARQ 피드백 요청 메시지를 전송한다. 여기서, 상기 ARQ 피드백 요청 메시지는 상기 송신 단(200)에서 ARQ 피드백을 요청하는 수신 단의 식별자 정보, 상기 송신 단(200)에서 마지막으로 ACK을 확인한 ARQ 블록 정보, 상기 송신 단(200)에서 전송을 완료한 ARQ 블록 정보를 포함한다. 이때, 상기 송신 단(200)은 ARQ 피드백 요청 메시지를 무선 채널에 강한(Robust) 코딩을 적용하는 제어 메시지의 형태로 구성한다.
상기 송신 단(200)은 ARQ 피드백 요청 메시지를 전송한 후, Tmessage_timer 시간(240) 동안 구동된 후 소멸되는 Tmessage_timer 타이머를 리셋한다. 즉, 상기 송신 단(200)은 ARQ 피드백 요청 메시지에 에러가 발생하거나 상기 ARQ 피드백 요청메시지에 따라 수신 단(210)에서 전송한 ARQ 피드백 정보에 다시 에러가 발생하는지 확인하기 위해 상기 Tmessage_timer 타이머를 리셋한다.
상기 수신 단(210)은 송신 단(200)으로부터 ARQ 피드백 요청 메시지가 수신되면, 상기 송신 단(200)으로 ARQ 피드백 정보를 전송한다. 이때, 상기 수신 단(210)은 이전 전송한 ARQ 피드백 정보를 상기 송신 단(200)에서 수신하지 못한 것으로 인식한다. 이에 따라, 상기 수신 단(210)은 이전 전송한 ARQ 피드백 정보와 상기 ARQ 피드백 요청 메시지를 수신받을 때까지 수신 성공한 ARQ 블록까지의 ARQ 피드백 정보를 상기 송신 단(200)으로 전송한다. 예를 들어, 상기 수신 단(210)에서 수신 성공한 1번째 ARQ 블록부터 10번째 ARQ 블록까지의 ARQ 피드백 정보를 상기 송신 단(200)에서 수신받지 못한 경우, 상기 수신 단(210)은 상기 1번째 ARQ블록부터 ARQ 피드백 요청 메시지를 수신받을 때까지 수신 성공한 17번째 ARQ 블록까지의 ARQ 피드백 정보를 상기 송신 단(200)으로 전송한다.
상기 수신 단(210)에서 18번째 ARQ 블록을 수신한 후, Tnew_packet_arrival_timer 시간(250) 동안 새로운 ARQ 블록을 수신받지 못한 경우, 상기 수신 단(210)은 ARQ 피드백을 수행한다. 즉, Tnew_packet_arrival_timer 시간(250) 동안 새로운 ARQ 블록을 수신받지 못한 경우, 상기 수신 단(210)은 송신 단(200)에서 추가로 ARQ 패킷을 전송하지 않는 것으로 인식한다. 이에 따라, 상기 수신 단(210)은 수신 성공한 18번째 ARQ 블록까지의 ARQ 피드백 정보를 상기 송신 단(200)으로 전송한다. 이때, Tnew_packet_arrival_timer 시간(130) 내에 19번째와 20번째 ARQ블록이 수신되었지만 상기 19번째와 20번째 ARQ 블록에 에러가 발생한 경우, 상기 수신 단(110)은 새로운 ARQ 블록을 수신받지 못한 것으로 인식한다.
상기 송신 단(200)은 상기 수신 단(210)이 전송한 ARQ 피드백 정보의 정확한 수신을 위해 ARQ블록을 전송할 때마다 TARQ_feedbakc_arrival_timer_2 시간(260) 동안 구동된 후 소멸되는 TARQ_feedbakc_arrival_timer_2 타이머를 리셋한다. 만일, TARQ_feedbakc_arrival_timer_2 타이머가 소멸되기 전에 ARQ 피드백 정보를 수신받는 경우, 상기 송신 단(200)은 ARQ 피드백 요청 메시지의 전송을 방지하기 위해 상기 TARQ_feedbakc_arrival_timer_2 타이머의 동작을 중단시킨다. 한편, 상기 송신 단(200)에서 TARQ_feedbakc_arrival_timer_2 타이머가 소멸될 때까지 ARQ 피드백 정보를 수신받지 못한 경우, 상기 송신 단(200)은 상기 수신 단(210)으로 ARQ 피드백 요청 메시지를 전송한다. 이때, 상기 송신 단(200)은 ARQ 피드백 요청 메시지를 전송한 후, Tmessage_timer 시간(240) 동안 구동된 후 소멸되는 Tmessage_timer 타이머를 리셋한다.
상술한 바와 같이 송신 단(200)은 TARQ_feedbakc_arrival_timer 타이머와 TARQ_feedbakc_arrival_timer_2 타이머를 이용하여 ARQ 피드백의 오류를 복구할 수 있다. 이에 따라, 송신 단(200)과 수신 단(210) 사이에서 ARQ 블록들의 수신 상태에 대한 정확한 정보를 빠르게 교환할 수 있다는 이점이 있다.
상기 도 1과 도 2에 도시된 바와 같이 수신 단은 수신 성공한 ARQ 블록의 수와 Tnew_packet_arrival_timer 시간을 고려하여 ARQ 피드백을 수행한다. 또한, 송신 단은 ARQ 피드백 정보의 정확한 수신을 위해 TARQ_feedbakc_arrival_timer 시간과 TARQ_feedbakc_arrival_timer_2 시간 및 Tmessage_timer 시간을 고려한다. 이때, 송신 단과 수신 단은 ARQ 피드백을 위한 변수들과 ARQ 피드백 정보의 정확한 수신을 위한 변수들을 서로 약속되도록 결정한다. 예를 들어, 기지국과 단말 및 중계국을 고려하는 경우, 단말과 중계국은 기지국으로 등록(registration)하는 과정에서 ARQ 피드백을 위한 변수들과 ARQ 피드백 정보의 정확한 수신을 위한 변수들을 결정한다. 만일, IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.16 표준을 고려하는 경우, 기지국과 단말 및 중계국은 REG(REGstration)-REQ(REQuest) 메시지와 REG-RSP(ReSPonse) 메시지를 이용하여 ARQ 피드백을 위한 변수들과 ARQ 피드백 정보의 정확한 수신을 위한 변수들을 결정한다.
다른 예를 들어, 송신 단과 수신 단은 연결 초기설정(Connection Setup) 또는 서비스 초기 설정(Service flow setup) 과정에서 ARQ 피드백을 위한 변수들과 ARQ 피드백 정보의 정확한 수신을 위한 변수들을 결정한다. 만일. IEEE 802.16 표준을 고려하는 경우, 송신 단과 수신 단은 동적 서비스 추가(DSA: Dynamic Service Addition)-REQ 메시지와 DSA-RSP 메시지를 이용하여 ARQ 피드백을 위한 변수들과 ARQ 피드백 정보의 정확한 수신을 위한 변수들을 결정한다. 또한, 상기 송신 단과 수신 단은 동적 서비스 변경(DSC: Dynamic Service Change)-REQ 메시지와 DSC-RSP 메시지를 이용하여 ARQ 피드백을 위한 변수들과 ARQ 피드백 정보의 정확한 수신을 위한 변수들을 변경할 수 있다.
연결 초기설정 또는 서비스 초기 설정 과정을 통한 변수 결정 및 변경은 송신 단과 수신 단 사이의 연결자(Connection Identifier)의 QoS(Quality of Service)와 연관된다.
도 3은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 무선통신시스템의 수신 단에서 ARQ 피드백 조건을 도시하고 있다.
상기 도 3에 도시된 바와 같이 송신 단(300)에서 수신 단(310)으로 18개의 ARQ 블록을 전송하는 경우, 상기 수신 단(310)은 ARQ 블록에 수신 에러가 발생하면 NARQ_feedback_block와 Tnew_packet_arrival_timer값과 무관하게 ARQ 피드백 정보를 상기 송신 단(300)으로 전송한다. 예를 들어, NARQ_feedback_block을 10으로 지정하는 경우, 수신 단(310)은 10개의 ARQ 블록을 연속적으로 수신 성공하면 수신 성공한 1번째 ARQ 블록부터 10번째 ARQ 블록까지의 ARQ 피드백 정보를 상기 송신 단(300)으로 전송한다.
하지만, 상기 수신 단(310)에서 5번 ARQ 블록에 수신 에러가 발생하거나 5번 ARQ 블록을 수신받지 못하는 경우, 상기 수신 단(310)은 5번 ARQ 블록의 에러 발생을 알리기 위해 ARQ 피드백 정보를 상기 송신 단(300)으로 전송한다. 이때, 상기 수신 단(310)은 NARQ_feedback_block을 초기화하고, Tnew_packet_arrival_timer 타이머를 종료시킨다.
이하 설명은 수신 단에서 ARQ 피드백을 수행하기 위한 방법에 대해 설명한다.
도 4는 본 발명의 실시 예에 따른 무선통신시스템의 수신 단에서 ARQ 피드백을 위한 절차를 도시하고 있다.
상기 도 4를 참조하면, 수신 단은 401단계에서 송신 단으로부터 ARQ 블록이 수신되는지 확인한다.
만일, ARQ 블록이 수신되지 않는 경우, 상기 수신 단은 411단계로 진행하여 Tnew_packet_arrival_timer 시간 동안 구동된 후 소멸되는 Tnew _ packet _ arrival _ timer 타이머가 소멸되었는지 확인한다.
상기 411단계에서 Tnew_packet_arrival_timer 타이머가 구동되지 않거나 소멸되지 않은 경우, 상기 수신 단은 상기 401단계로 되돌아가 송신 단으로부터 ARQ 블록이 수신되는지 확인한다.
한편, Tnew_packet_arrival_timer 타이머가 소멸된 경우, 상기 수신 단은 415단계로 진행하여 ARQ 피드백 정보를 생성하여 상기 송신 단으로 전송한다.
상기 401단계에서 ARQ 블록을 수신받은 경우, 상기 수신 단은 403단계로 진행하여 상기 수신받은 ARQ 블록에 에러가 발생하였는지 확인한다.
만일, 상기 ARQ 블록에 에러가 발생한 경우, 상기 수신 단은 413단계로 진행하여 ARQ 피드백을 수행하기 위해 Tnew_packet_arrival_timer 타이머의 구동을 종료시킨다.
한편, 상기 ARQ 블록에 에러가 발생하지 않은 경우, 상기 수신 단은 405단계로 진행하여 Tnew_packet_arrival_timer 타이머를 리셋한다. 여기서, 상기 Tnew_packet_arrival_timer 타이머의 리셋은 상기 타이머를 초기화하여 구동시키는 것을 의미한다.
상기 Tnew _ packet _ arrival _ timer 타이머를 리셋한 후, 상기 수신 단은 407단계로 진행하여 수신 성공한 ARQ 블록 수(NARQ _ block)를 하나 증가시킨다(NARQ _ block=NARQ _ block+1).
이후, 상기 수신 단은 409단계로 진행하여 수신 성공한 ARQ 블록 수(NARQ_block)를 고려하여 ARQ 피드백을 수행할 것인지 결정한다. 즉, 상기 수신 단은 NARQ_feedback_block 개의 ARQ 블록을 연속적으로 수신 성공할 때 ARQ 피드백을 수행한다. 따라서, 상기 수신 단은 ARQ 피드백 수행 여부를 결정하기 위해 상기 407단계에서 갱신한 NARQ_block과 NARQ_feedback_block을 비교한다.
만일, 상기 갱신한 NARQ _ block이 NARQ _ feedback _ block보다 작은 경우, 상기 수신 단은 ARQ 피드백을 수행하지 않는 것으로 판단한다. 이에 따라 상기 수신 단은 상기 411단계로 진행하여 상기 405단계에서 리셋한 Tnew _ packet _ arrival _ timer 타이머가 소멸되었는지 확인한다.
상기 Tnew _ packet _ arrival _ timer 타이머가 소멸되지 않는 경우, 상기 수신 단은 상기 401단계로 되돌아가 송신 단으로부터 ARQ 블록이 수신되는지 확인한다.
한편, 상기 Tnew _ packet _ arrival _ timer 타이머가 소멸된 경우, 상기 수신 단은 415단계로 진행하여 ARQ 피드백 정보를 생성하여 상기 송신 단으로 전송한다.
상기 409단계에서 상기 407단계에서 갱신한 NARQ_block이 NARQ_feedback_block보다 같거나 큰 경우, 상기 수신 단은 ARQ 피드백을 수행하는 것으로 판단한다. 이에 따라, 상기 수신 단은 413단계로 진행하여 상기 405단계에서 리셋한 Tnew_packet_arrival_timer 타이머의 구동을 종료시킨다. 즉, 상기 수신 단은 상기 409단계에서 결정한 ARQ 피드백 이외의 ARQ 피드백 수행을 방지하기 위해 상기 Tnew_packet_arrival_timer 타이머의 구동을 종료시킨다.
상기 Tnew _ packet _ arrival _ timer 타이머의 구동을 종료시킨 후, 상기 수신 단은 상기 415단계로 진행하여 ARQ 피드백 정보를 생성하여 상기 송신 단으로 전송한다.
상기 ARQ 피드백 정보를 전송한 후, 상기 수신 단은 417단계로 진행하여 상기 수신 성공한 ARQ 개수를 나타내는 NARQ _ block를 초기화한다.
이후, 상기 수신 단은 본 알고리즘을 종료한다.
상술한 실시 예에서 수신 단은 ARQ 피드백 정보를 생성하기 전에 Tnew_packet_arrival_timer 타이머의 구동을 종료시키다. 또한, 수신 단은 ARQ 피드백 정보를 전송한 후, NARQ_block를 초기화한다.
다른 실시 예에서 수신 단은 ARQ 피드백 정보를 생성하기 전에 Tnew_packet_arrival_timer 타이머의 구동을 종료시키고, NARQ_block를 초기화할 수도 있다.
또한, 상술한 실시 예에서 ARQ 블록에 에러가 발생하는 경우, 수신 단은 413단계로 진행하여 Tnew_packet_arrival_timer 타이머의 구동을 종료시킨다.
다른 실시 예에서, 수신 단은 ARQ 블록에 에러가 발생하는 경우, 415단계로 진행할 수도 있다.
이하 설명은 송신 단에서 TARQ _ feedbakc _ arrival _ timer 시간과 TARQ _ feedbakc _ arrival _ timer _2 시간 및 Tmessage _ timer 시간을 고려하여 ARQ 피드백 정보를 정확하게 수신하기 위한 방법에 대해 설명한다.
도 5는 본 발명의 실시 예에 따른 무선통신시스템의 송신 단에서 ARQ 피드백을 위한 절차를 도시하고 있다.
상기 도 5를 참조하면, 송신 단은 501단계에서 수신 단으로 전송할 ARQ 블록이 존재하는지 확인한다.
만일, 수신 단으로 전송할 ARQ 블록이 존재하지 않는 경우, 상기 송신 단은 511단계로 진행하여 TARQ _ feedbakc _ arrival _ timer _2 시간 동안 구동된 후 소멸되는 TARQ_feedbakc_arrival_timer_2 타이머가 소멸되었는지 확인한다.
상기 TARQ_feedbakc_arrival_timer_2 타이머가 구동되지 않거나 소멸되지 않은 경우, 상기 송신 단은 상기 501단계로 되돌아가 수신 단으로 전송할 ARQ 블록이 존재하는지 확인한다.
한편, 상기 TARQ_feedbakc_arrival_timer_2 타이머가 소멸된 경우, 상기 송신 단은 523단계로 진행하여 ARQ 피드백 요청 메시지를 수신 단으로 전송한다. 여기서, 상기 ARQ 피드백 요청 메시지는 상기 송신 단에서 ARQ 피드백을 요청하는 수신 단의 식별자 정보, 상기 송신 단에서 마지막으로 ACK을 확인한 ARQ 블록 정보, 상기 송신 단에서 전송을 완료한 ARQ 블록 정보를 포함한다.
상기 501단계에서 수신 단으로 전송할 ARQ 블록이 존재하는 경우, 상기 송신 단은 503단계로 진행하여 상기 수신 단으로 ARQ 블록을 전송한다.
이후, 상기 송신 단은 505단계로 진행하여 TARQ_feedbakc_arrival_timer_2 타이머를 리셋한다. 여기서, 상기 TARQ_feedbakc_arrival_timer_2 타이머의 리셋은 상기 타이머를 초기화하여 구동시키는 것을 의미한다.
상기 TARQ _ feedbakc _ arrival _ timer _2 타이머를 리셋한 후, 상기 송신 단은 507단계로 진행하여 수신 단으로 전송한 ARQ 블록 수(NARQ _ block)를 하나 증가시킨다(NARQ _ block=NARQ _ block+1).
이후, 상기 송신 단은 509단계로 진행하여 수신 단으로 전송한 ARQ 블록 수(NARQ_block)를 고려하여 수신 단에서 ARQ 피드백을 수행할 것인지를 예측한다. 즉, 상기 수신 단은 NARQ_feedback_block 개의 ARQ 블록을 수신 성공하면 ARQ 피드백을 수행한다. 따라서, 상기 송신 단은 수신 단의 ARQ 피드백 수행 여부를 예측하기 위해 상기 507단계에서 갱신한 NARQ_block과 NARQ_feedback_block을 비교한다.
만일, 상기 갱신한 NARQ_block이 NARQ_feedback_block보다 작은 경우, 상기 송신 단은 수신 단이 ARQ 피드백을 수행하지 않는 것으로 예측한다. 이에 따라, 상기 송신 단은 상기 511단계로 진행하여 상기 505단계에서 리셋한 TARQ_feedbakc_arrival_timer_2 타이머가 소멸되었는지 확인한다.
상기 TARQ _ feedbakc _ arrival _ timer _2 타이머가 소멸되지 않는 경우, 상기 송신 단은 상 기 501단계로 되돌아가 수신 단으로 전송할 ARQ 블록이 존재하는지 확인한다.
한편, 상기 TARQ_feedbakc_arrival_timer_2 타이머가 소멸된 경우, 상기 송신 단은 523단계로 진행하여 ARQ 피드백 요청 메시지를 수신 단으로 전송한다.
상기 509단계에서 상기 507단계에서 갱신한 NARQ_block이 NARQ_feedback_block보다 같거나 큰 경우, 상기 송신 단은 수신 단에서 ARQ 피드백을 수행하는 것으로 예측한다. 이에 따라, 상기 송신 단은 513단계로 진행하여 TARQ_feedbakc_arrival_timer 시간 동안 구동된 후 소멸하는 TARQ_feedbakc_arrival_timer 타이머를 리셋한다.
상기 TARQ _ feedbakc _ arrival _ timer 타이머를 리셋한 후, 상기 송신 단은 515단계로 진행하여 상기 505단계에서 리셋한 TARQ _ feedbakc _ arrival _ timer _2 타이머의 구동을 종료시킨다.
이후, 상기 송신 단은 517단계로 진행하여 ARQ 피드백 정보가 수신되는지 확인한다.
만일, ARQ 피드백 정보가 수신되지 않는 경우, 상기 송신 단은 521단계로 진행하여 상기 513단계에서 리셋한 TARQ _ feedbakc _ arrival _ timer 타이머가 종료되었는지 확인한다.
상기 TARQ _ feedbakc _ arrival _ timer _2 타이머가 소멸되지 않은 경우, 상기 송신 단은 상기 517단계로 진행하여 ARQ 피드백 정보가 수신되는지 확인한다.
상기 521단계에서 상기 TARQ_feedbakc_arrival_timer_2 타이머가 소멸된 경우, 상기 송신 단은 상기 523단계로 진행하여 ARQ 피드백 요청 메시지를 수신 단으로 전송한다.
상기 ARQ 요청 메시지를 전송한 후, 상기 송신 단은 525단계로 진행하여 Tmessage_timer 시간 동안 구동된 후 소멸되는 Tmessage _ timer 타이머를 리셋한다.
상기 Tmessage _ timer 타이머를 리셋한 후, 상기 송신 단은 527단계로 진행하여 수신 단으로부터 ARQ 피드백 정보가 수신되는지 확인한다.
만일, ARQ 피드백 정보가 수신되는 경우, 상기 송신 단은 519단계로 진행하여 상기 TARQ _ feedbakc _ arrival _ timer 타이머와 Tmessage _ timer 타이머의 구동을 종료시킨다.
한편, ARQ 피드백 정보가 수신되지 않는 경우, 상기 송신 단은 529단계로 진행하여 상기 525단계에서 리셋한 Tmessage_timer 타이머가 소멸되었는지 확인한다.
만일, 상기 Tmessage _ timer 타이머가 소멸되지 않은 경우, 상기 송신 단은 상기 527단계로 되돌아가 수신 단으로부터 ARQ 피드백 정보가 수신되는지 확인한다.
한편, 상기 Tmessage_timer 타이머가 소멸된 경우, 상기 송신 단은 상기 523단계로 되돌아가 수신 단으로 ARQ 피드백 요청 메시지를 전송한다.
상기 517단계에서 ARQ 피드백 정보가 수신되는 경우, 상기 송신 단은 상기 519단계로 진행하여 상기 TARQ _ feedbakc _ arrival _ timer 타이머와 Tmessage _ timer 타이머의 구동을 종료시킨다.
이후, 상기 송신 단은 본 알고리즘을 종료한다.
이하 설명은 TARQ_feedbakc_arrival_timer 시간과 TARQ_feedbakc_arrival_timer_2 시간 및 Tmessage_timer 시간을 고려하여 ARQ 피드백 정보를 수신하기 위한 송신 단의 구성에 대해 설명한다.
도 6은 본 발명에 따른 무선통신시스템에서 ARQ 피드백을 위한 송신 단의 구조를 도시하고 있다.
상기 도 6에 도시된 바와 같이 송신 단은 데이터 저장부(601), 데이터 구성부(603), ARQ 제어부(605), 송신기(607), 수신기(609), 듀플렉서(611), ARQ 타이머 제어부(613), ARQ 변수 제어부(615) 및 ARQ 제어메시지 생성부(617)를 포함하여 구성된다.
상기 데이터 저장부(601)는 상위 응용 프로그램에서 생성된 데이터를 저장한다. 예를 들어, 상기 데이터 저장부(601)는 데이터 큐의 형태로 구성된다.
상기 데이터 구성부(603)는 스케줄링 정보에 따라 상기 데이터 저장부(601)에 저장된 데이터들을 자르거나 합쳐 전송하기 위한 크기로 변형한다.
상기 ARQ 제어부(605)는 상기 데이터 구성부(603)로부터 제공받은 데이터를 이용하여 ARQ 블록을 생성하고, 각각의 ARQ 블록에 시퀀스 번호를 부여한다.
또한, 상기 ARQ 제어부(605)는 상기 ARQ 타이머 제어부(613)와 상기 ARQ 변수 제어부(615)로부터 제공받은 제어 정보에 따라 ARQ의 전체적인 동작을 제어한다.
상기 ARQ 타이머 제어부(613)는 ARQ 피드백 정보를 정확하게 수신하기 위해 구동시키는 TARQ_feedbakc_arrival_timer 타이머와 TARQ_feedbakc_arrival_timer_2 타이머와 Tmessage_timer 타이머 및 TARQ_feedback_time 타이머의 구동을 관리한다. 예를 들어, 상기 ARQ 타이머 제어부(613)는 상기 ARQ 제어부(605)에서 새로운 ARQ 블록을 전송할 때마다 상기 TARQ_feedbakc_arrival_timer_2 타이머를 리셋한다.
또한, 상기 ARQ 타이머 제어부(613)는 상기 ARQ 제어부(605)에서 NARQ_feedback_block개의 새로운 ARQ 블록을 전송할 때마다 상기 TARQ_feedbakc_arrival_timer 타이머를 리셋한다.
또한, 상기 ARQ 타이머 제어부(613)는 상기 ARQ 제어부(605)에서 TARQ_feedback_time 시간 동안 구동된 후 소멸되는 TARQ_feedback_time 타이머가 소멸될 때마다 상기 TARQ_feedbakc_arrival_timer 타이머를 리셋한다.
또한, 상기 ARQ 타이머 제어부(613)는 상기 ARQ 제어부(505)에서 ARQ 피드백 요청 메시지를 전송할 때마다 상기 Tmessage_timer 타이머를 리셋한다.
상기 ARQ 타이머 제어부(613)는 구동 중인 타이머가 소멸하는 경우, 상기 ARQ 제어부(605)로 해당 타이머의 소멸정보를 전송한다. 상기 ARQ 제어부(605)는 상기 ARQ 타이머 제어부(613)로부터 제공받은 상기 TARQ_feedbakc_arrival_timer 타이머와 상기 TARQ_feedbakc_arrival_timer_2 타이머의 소멸 정보에 따라 수신 단이 전송한 ARQ 피드백에 에러가 발생한 것으로 인식한다. 이 경우, 상기 ARQ 제어부(605)는 ARQ 피드백 요청 메시지를 전송하도록 상기 ARQ 제어메시지 생성부(617)를 제어한다. 미 도시되었지만, 상기 송신 단은 상기 타이머 제어부(613)의 제어에 따라 구동되는 적어도 하나의 타이머를 포함한다.
상기 ARQ 제어부(605)는 상기 ARQ 타이머 제어부(613)로부터 제공받은 상기 Tmessage_timer 타이머의 소멸 정보에 따라 수신 단으로 전송한 ARQ 피드백 요청 메시지에 에러가 발생하거나 수신 단이 전송한 ARQ 피드백에 에러가 발생한 것으로 인식한다. 이 경우, 상기 ARQ 제어부(605)는 ARQ 피드백 요청 메시지를 전송하도록 상기 ARQ 제어메시지 생성부(617)를 제어한다.
상기 ARQ 제어부(605)는 상기 ARQ 타이머 제어부(613)로부터 제공받은 상기 TARQ_feedback_time 타이머가 소멸 정보에 따라 수신 단의 ARQ 피드백 시점을 예측할 수 있다.
상기 ARQ 변수 제어부(615)는 ARQ 수행을 위한 변수들을 제어한다. 예를 들어, 상기 ARQ 변수 제어부(615)는 ARQ를 위해 수신 단과 약속한 NARQ_feedback_block 정보를 저장한다. 이때, 상기 ARQ 변수 제어부(615)는 상기 ARQ 제어부(605)에서 수신 단으로 전송한 ARQ 블록의 개수에 따라 수신 단의 ARQ 피드백 시점을 예측하여 상기 ARQ 제어부(605)로 제공한다.
상기 ARQ 제어 메시지 생성부(617)는 상기 ARQ 제어부(605)의 제어에 따라 상기 수신 단으로 전송할 ARQ 피드백 요청 메시지를 생성한다. 이때, 상기 ARQ 제어 메시지 생성부(617)는 상기 송신 단에서 ARQ 피드백을 요청하는 수신 단의 식별자 정보, 상기 송신 단에서 마지막으로 ACK을 확인한 ARQ 블록 정보, 상기 송신 단에서 전송을 완료한 ARQ 블록 정보를 포함하는 ARQ 피드백 요청 메시지를 생성한다.
상기 송신기(607)는 채널부호블록, 변조블록 및 RF처리 블록을 포함하여 구성되어 상기 ARQ 제어부(605)로부터 제공받은 ARQ 블록과 ARQ 피드백 요청 메시지를 고주파 신호로 변환하여 상기 듀플렉서(611)를 통해 수신 단으로 전송한다. 예를 들어, 상기 채널 부호 블록은 채널 부호기, 인터리버 및 변조기 등으로 구성된다. 상기 변조블럭은 직교주파수 분할 다중 방식의 경우, IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)연산기로 구성되고, 코드분할다중 접속 방식의 경우, 코드 확산 변조기로 구성된다. 상기 RF 처리 블록은 상기 변조 블록으로부터 제공받은 기저대역 신호를 고주파 신호로 변환하여 안테나를 통해 출력한다.
상기 수신기(609)는 RF처리 블록, 복조블록, 채널복호블록 등을 포함하여 구성되며, 상기 듀플렉서(611)로부터 제공받은 고주파 신호를 기저대역 신호로 변환하여 복조한다. 예를 들어, 상기 RF처리 블록은 상기 듀플렉서(611)로부터 제공받 은 고주파 신호를 기저대역 신호로 변환하여 출력한다. 상기 복조블록은 상기 RF처리 블록으로부터 제공받은 신호에서 각 부반송파에 실린 데이터를 추출하기 위한 FFT연산기 등으로 구성된다, 상기 채널복호블럭은 복조기, 디인터리버 및 채널디코더 등으로 구성된다.
상기 듀플렉서(611)는 듀플렉싱 방식에 따라 상기 송신기(607)로부터 제공받은 송신신호를 안테나를 통해 송신하고, 안테나로부터의 수신신호를 수신기(609)로 제공한다.
상술한 구성에서 상기 ARQ 제어부(605)는 상기 ARQ 타이머 제어부(613), ARQ 변수 제어부(615), ARQ 제어 메시지 생성부(617)의 기능을 수행할 수 있다. 본 발명에서 이를 별도로 구성한 것은 각 기능들을 구별하여 설명하기 위함이다. 따라서, 실제로 구현하는 경우 이들 모두를 ARQ 제어부(605)에서 처리하도록 구성할 수 있으며, 이들 중 일부만 상기 ARQ 제어부(605)에서 처리하도록 구성할 수 있다.
이하 설명은 수신 성공한 ARQ 블록의 수와 Tnew _ packet _ arrival _ timer 시간을 고려하여 ARQ 피드백을 수행하기 위한 수신 단의 구성에 대해 설명한다.
도 7은 본 발명에 따른 무선통신시스템에서 ARQ 피드백을 위한 수신 단의 구조를 도시하고 있다.
상기 도 7에 도시된 바와 같이 수신 단은 듀플렉서(701), 수신기(703), 송신기(705), ARQ 제어부(707), 데이터 복원부(709), 데이터 저장부(711), ARQ 타이머 제어부(713), ARQ 변수 제어부(715) 및 ARQ 제어메시지 생성부(717)를 포함하여 구 성된다.
상기 듀플렉서(701)는 듀플렉싱 방식에 따라 상기 송신기(705)로부터 제공받은 송신신호를 안테나를 통해 송신하고, 안테나로부터의 수신신호를 수신기(703)로 제공한다.
상기 수신기(703)는 RF처리 블록, 복조블록, 채널복호블록 등을 포함하여 구성되며, 상기 듀플렉서(701)로부터 제공받은 고주파 신호를 기저대역 신호로 변환하여 복조한다. 예를 들어, 상기 RF처리 블록은 상기 듀플렉서(701)로부터 제공받은 고주파 신호를 기저대역 신호로 변환하여 출력한다. 상기 복조블록은 상기 RF처리 블록으로부터 제공받은 신호에서 각 부반송파에 실린 데이터를 추출하기 위한 FFT연산기 등으로 구성된다, 상기 채널복호블럭은 복조기, 디인터리버 및 채널디코더 등으로 구성된다.
상기 ARQ 제어부(707)는 상기 수신기(703)로부터 제공받은 ARQ 블록의 시퀀스를 확인하고, 상기 ARQ 블록의 오류 발생 여부를 확인한다.
상기 ARQ 제어부(707)는 상기 ARQ 타이머 제어부(713)와 상기 ARQ 변수 제어부(715)로부터 제공받은 제어 정보에 따라 ARQ의 전체적인 동작을 제어한다.
상기 ARQ 제어부(707)는 상기 수신기(703)로부터 송신 단이 전송한 ARQ 피드백 요청 메시지를 수신받으면 상기 송신 단이 ARQ 피드백을 수신받지 못한 것으로 인식한다. 이에 따라, 상기 ARQ 제어부(707)는 이전 전송한 ARQ 피드백 정보와 상기 ARQ 피드백 요청 메시지를 수신받은 시점까지 수신 성공한 ARQ 블록까지의 ARQ 피드백 정보에 대한 ARQ 피드백 메시지를 구성하도록 상기 ARQ 제어 메시지 생성부(717)를 제어한다.
상기 데이터 복원부(709)는 상기 ARQ 제어부(707)에서 에러 없이 수신 성공한 ARQ 블록들을 이용하여 송신 단의 데이터 생성부(603)에서 자르거나 합쳐서 변형하기 이전의 데이터로 복원한다.
상기 데이터 저장부(711)는 상기 데이터 복원부(709)에서 복원한 데이터를 저장하고, 상기 데이터를 상위 응용 프로그램에서 전달한다. 예를 들어, 상기 데이터 저장부(711)는 데이터 큐의 형태로 구성된다.
상기 ARQ 타이머 제어부(713)는 ARQ 피드백을 수행할 시점을 확인하기 위한 Tnew_packet_arrival_timer 타이머와 TARQ_feedback_time 타이머의 구동을 관리한다. 예를 들어, 상기 ARQ 타이머 제어부(713)는 상기 ARQ 제어부(707)에서 새로운 ARQ 블록을 에러 없이 수신 성공할 때마다 상기 Tnew_packet_arrival_timer 타이머를 리셋한다.
또한, 상기 ARQ 타이머 제어부(713)는 상기 ARQ 제어부(707)에서 ARQ 피드백을 수행한 후 ARQ 블록을 처음으로 수신 성공하면 상기 TARQ_feedback_time 타이머를 리셋한다.
상기 ARQ 타이머 제어부(717)는 구동 중인 타이머가 소멸하는 경우, 상기 ARQ 제어부(707)로 해당 타이머의 소멸정보를 전송한다. 상기 ARQ 제어부(707)는 상기 ARQ 타이머 제어부(717)로부터 제공받은 타이머의 소멸 정보에 따라 ARQ 피드백을 수행하기 위해 상기 ARQ 제어메시지 생성부(717)를 제어한다. 미 도시되었지만, 상기 수신 단은 상기 타이머 제어부(717)의 제어에 따라 구동되는 적어도 하나의 타이머를 포함한다.
상기 ARQ 제어 메시지 생성부(717)는 상기 ARQ 제어부(707)의 제어에 따라 상기 송신 단으로 전송할 ARQ 피드백 메시지를 생성한다.
상기 ARQ 변수 제어부(715)는 ARQ 수행을 위한 변수들을 제어한다. 예를 들어, 상기 ARQ 변수 제어부(715)는 ARQ를 위해 송신 단과 약속한 NARQ_feedback_block 정보를 저장한다. 이때, 상기 ARQ 변수 제어부(715)는 상기 ARQ 제어부(705)에서 수신 성공한 ARQ 블록의 개수에 따라 ARQ 피드백 시점을 결정하여 상기 ARQ 제어부(707)로 제공한다.
상기 송신기(707)는 채널부호블록, 변조블록 및 RF처리 블록을 포함하여 구성되어 상기 ARQ 제어부(707)로부터 제공받은 ARQ 피드백 메시지를 고주파 신호로 변환하여 상기 듀플렉서(701)를 통해 수신 단으로 전송한다. 예를 들어, 상기 채널 부호 블록은 채널 부호기, 인터리버 및 변조기 등으로 구성된다. 상기 변조블럭은 직교주파수 분할 다중 방식의 경우, IFFT연산기로 구성되고, 코드분할다중 접속 방식의 경우, 코드 확산 변조기로 구성된다. 상기 RF 처리 블록은 상기 변조 블록으로부터 제공받은 기저대역 신호를 고주파 신호로 변환하여 안테나를 통해 출력한다.
상술한 구성에서 상기 ARQ 제어부(707)는 상기 ARQ 타이머 제어부(713), ARQ 변수 제어부(715), ARQ 제어 메시지 생성부(717)의 기능을 수행할 수 있다. 본 발 명에서 이를 별도로 구성한 것은 각 기능들을 구별하여 설명하기 위함이다. 따라서, 실제로 구현하는 경우 이들 모두를 ARQ 제어부(707)에서 처리하도록 구성할 수 있으며, 이들 중 일부만 상기 ARQ 제어부(707)에서 처리하도록 구성할 수 있다.
상술한 실시 예에서 수신 단은 수신 성공한 ARQ 블록 수를 고려하여 ARQ 피드백을 수행한다.
다른 실시 예에서 수신 단은 하기 도 8에 도시된 바와 같이 ARQ 블록을 수신받은 시간을 고려하여 ARQ 피드백을 수행할 수도 있다.
도 8은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 무선통신시스템의 수신 단에서 ARQ 피드백 조건을 도시하고 있다.
상기 도 8에 도시된 바와 같이 송신 단(700)에서 수신 단(810)으로 18개의 ARQ 블록을 전송하는 경우, 상기 수신 단(810)은 TARQ _ feedback _ time 시간(820)이 경과하면 ARQ 피드백 정보를 상기 송신 단(800)으로 전송한다. 예를 들어, 상기 수신 단(810)은 첫 번째 ARQ 블록을 수신 성공하는 경우, TARQ _ feedback _ time 시간(820) 동안 구동되고 소멸되는 TARQ _ feedback _ time 타이머를 리셋한다. 이후, 상기 수신 단(810)에서 상기 TARQ _ feedback _ time 타이머가 소멸할 때까지 열 번째 ARQ 블록까지 수신 성공한 경우, 상기 수신 단(810)은 첫 번째 ARQ블록부터 열 번째 ARQ 블록까지의 ARQ 피드백 정보를 상기 송신 단(800)으로 전송한다.
상기 수신 단(810)에서 18번째 ARQ 블록을 수신하고, Tnew_packet_arrival_timer 시간(830) 동안 새로운 ARQ 블록이 수신되는 않는 경우, 상기 수신 단(810)은 ARQ 피드백을 수행한다. 즉, Tnew_packet_arrival_timer 시간(830) 동안 새로운 ARQ 블록이 수신되는 않는 경우, 상기 수신 단(810)은 송신 단(800)에서 추가로 ARQ 패킷을 전송하지 않는 것으로 인식한다. 이에 따라, 상기 수신 단(810)은 수신 성공한 11번째 ARQ 블록부터 18번째 ARQ 블록까지의 ARQ 피드백 정보를 상기 송신 단(800)으로 전송한다. 이때, Tnew_packet_arrival_timer 시간(830) 내에 19번째와 20번째 ARQ블록이 수신되었지만 상기 19번째와 20번째 ARQ 블록에 에러가 발생한 경우, 상기 수신 단(810)은 새로운 ARQ 블록을 수신받지 못한 것으로 인식한다.
상기 수신 단(810)은 Tnew_packet_arrival_timer 시간(830)을 확인하기 위해 ARQ 블록을 수신 성공할 때마다 Tnew_packet_arrival_timer 시간(830) 동안 구동된 후 소멸되는 Tnew_packet_arrival_timer 타이머를 리셋시킨다. 여기서, 상기 Tnew_packet_arrival_timer 타이머는 상기 수신 단(810)에서 새로운 ARQ 패킷을 수신받지 못한 상태에서 ARQ 피드백이 수행되는 것을 방지하기 위해 상기 수신 단(810)에서 ARQ 피드백 정보를 전송하면 동작을 중단한다. 이때, 상기 Tnew_packet_arrival_timer 타이머는 상기 수신 단(810)이 ARQ 피드백 정보를 전송한 후, 새로운 ARQ 패킷의 수신 성공할 경우 리셋되어 동작한다.
이하 설명은 수신 단에서 ARQ 피드백을 수행하기 위한 방법에 대해 설명한다.
도 9는 본 발명의 다른 실시 예에 따른 무선통신시스템의 수신 단에서 ARQ 피드백을 위한 절차를 도시하고 있다.
상기 도 9를 참조하면, 수신 단은 901단계에서 송신 단으로부터 ARQ 블록이 수신되는지 확인한다.
만일, ARQ 블록을 수신받지 못한 경우, 상기 수신 단은 909단계로 진행하여 Tnew_packet_arrival_timer 시간 동안 구동된 후 소멸되는 Tnew_packet_arrival_timer 타이머가 소멸되었는지 확인한다.
상기 Tnew_packet_arrival_timer 타이머가 구동되지 않거나 소멸되지 않는 경우, 상기 수신 단은 상기 901단계로 되돌아가 송신 단으로부터 ARQ 블록이 수신되는지 확인한다.
한편, 상기 Tnew_packet_arrival_timer 타이머가 소멸된 경우, 상기 수신 단은 913단계로 진행하여 ARQ 피드백 정보를 생성하여 상기 송신 단으로 전송한다.
상기 901단계에서 ARQ 블록을 수신받은 경우, 상기 수신 단은 903단계로 진행하여 수신받은 ARQ 블록에 에러가 발생하였는지 확인한다.
만일, ARQ 블록에 에러가 발생한 경우, 상기 수신 단은 911단계로 진행하여 Tnew_packet_arrival_timer 타이머의 구동을 종료시킨다.
한편, ARQ 블록에 에러가 발생하지 않은 경우, 상기 수신 단은 905단계로 진행하여 Tnew_packet_arrival_timer 타이머를 리셋한다. 여기서, 상기 Tnew_packet_arrival_timer 타이머의 리셋은 상기 타이머를 초기화하여 구동하는 것을 의미한다.
이후, 상기 수신 단은 907단계로 진행하여 ARQ 경과 시간(TARQ_time)을 고려하여 ARQ 피드백을 수행할 것인지 결정한다. 즉, 상기 수신 단은 ARQ 경과 시간이 TARQ_feedback_time 시간을 초과하면 ARQ 피드백을 수행한다. 따라서, 상기 수신 단은 ARQ 피드백 수행 여부를 결정하기 위해 TARQ_time과 TARQ_feedback_time을 비교한다. 여기서, 상기 ARQ 경과 시간은 ARQ 피드백을 수행하고 처음 ARQ 블록을 수신받은 시점부터 현재 ARQ 블록을 수신받는 시점까지의 시간을 나타낸다.
만일, 상기 TARQ_time이 TARQ_feedback_time보다 작은 경우, 상기 수신 단은 ARQ 피드백을 수행하지 않는 것으로 판단한다. 이에 따라, 상기 수신 단은 상기 909단계로 진행하여 상기 905단계에서 리셋한 Tnew_packet_arrival_timer 타이머가 소멸되었는지 확인한다.
상기 Tnew _ packet _ arrival _ timer 타이머가 소멸되지 않는 경우, 상기 수신 단은 상기 901단계로 되돌아가 송신 단으로부터 ARQ 블록이 수신되는지 확인한다.
한편, 상기 Tnew _ packet _ arrival _ timer 타이머가 소멸된 경우, 상기 수신 단은 913단계로 진행하여 ARQ 피드백 정보를 생성하여 상기 송신 단으로 전송한다.
상기 907단계에서 상기 TARQ_time이 TARQ_feedback_time보다 같거나 큰 경우, 상기 수신 단은 ARQ 피드백을 수행하는 것으로 판단한다. 이에 따라, 상기 수신 단은 911단계로 진행하여 상기 903단계에서 리셋한 Tnew_packet_arrival_timer 타이머의 구동을 종료시킨다. 즉, 상기 수신 단은 상기 907단계에서 결정한 ARQ 피드백 이외의 ARQ 피드백이 수행되는 것을 방지하기 위해 상기 Tnew_packet_arrival_timer 타이머의 구동을 종료시킨다.
이후, 상기 수신 단은 상기 913단계로 진행하여 ARQ 피드백 정보를 생성하여 상기 송신 단으로 전송한다.
상기 ARQ 피드백 정보를 전송한 후, 상기 수신 단은 915단계로 진행하여 상기 수신 성공한 ARQ 개수를 나타내는 NARQ _ time를 초기화한다.
이후, 상기 수신 단은 본 알고리즘을 종료한다.
상술한 실시 예에서 수신 단은 ARQ 피드백 정보를 생성하기 전에 Tnew_packet_arrival_timer 타이머의 구동을 종료시킨다. 또한, 상기 수신 단은 ARQ 피드백 정보를 전송한 후, NARQ_time을 초기화한다.
다른 실시 예에서 수신 단은 ARQ 피드백 정보를 생성하기 전에 Tnew_packet_arrival_timer 타이머의 구동을 종료시키고, NARQ_time을 초기화할 수도 있다.
또한, 상술한 실시 예에서 ARQ 블록에 에러가 발생하는 경우, 수신 단은 911단계로 진행하여 Tnew_packet_arrival_timer 타이머의 구동을 종료시킨다.
다른 실시 예에서, 상기 수신 단은 ARQ 블록에 에러가 발생하는 경우, 913단계로 진행할 수도 있다.
이하 설명은 송신 단에서 TARQ_feedbakc_arrival_timer 시간과 TARQ_feedbakc_arrival_timer_2 시간 및 Tmessage_timer 시간을 고려하여 ARQ 피드백 정보를 수신하기 위한 방법에 대해 설명한다.
도 10은 본 발명의 다른 실시 예에 따른 무선통신시스템의 송신 단에서 ARQ 피드백을 위한 절차를 도시하고 있다.
상기 도 10을 참조하면, 송신 단은 1001단계에서 수신 단으로 전송할 ARQ 블록이 존재하는지 확인한다.
만일, 수신 단으로 전송할 ARQ 블록이 존재하지 않는 경우, 상기 송신 단은 1009단계로 진행하여 TARQ _ feedbakc _ arrival _ timer _2 시간 동안 구동된 후 소멸되는 TARQ_feedbakc_arrival_timer_2 타이머가 소멸되었는지 확인한다.
상기 TARQ_feedbakc_arrival_timer_2 타이머가 구동되지 않거나 소멸되지 않은 경우, 상기 송신 단은 상기 1001단계로 되돌아가 수신 단으로 전송할 ARQ 블록이 존재하는지 확인한다.
한편, 상기 TARQ_feedbakc_arrival_timer_2 타이머가 소멸된 경우, 상기 송신 단은 상기 1021단계로 진행하여 ARQ 피드백 요청 메시지를 수신 단으로 전송한다.
상기 1001단계에서 수신 단으로 전송할 ARQ 블록이 존재하는 경우, 상기 송신 단은 1003단계로 진행하여 상기 수신 단으로 ARQ 블록을 전송한다.
이후, 상기 송신 단은 1005단계로 진행하여 TARQ_feedbakc_arrival_timer_2 타이머를 리셋한다. 여기서, 상기 TARQ_feedbakc_arrival_timer_2 타이머의 리셋은 상기 타이머를 초기화하여 구동하는 것을 의미한다.
상기 TARQ _ feedbakc _ arrival _ timer _2 타이머를 리셋한 후, 상기 송신 단은 1007단계로 진행하여 수신 단으로 ARQ 블록을 전송한 시간(TARQ _ time)을 고려하여 수신 단에서 ARQ 피드백을 수행할 것인지를 예측한다. 즉, 상기 수신 단은 TARQ _ feedback _ time 시간이 경과하면 ARQ 피드백을 수행한다. 따라서, 상기 송신 단은 수신 단의 ARQ 피드백 수행 여부를 예측하기 위해 TARQ _ time와 TARQ _ feedback _ time을 비교한다.
만일, 상기 TARQ_time이 TARQ_feedback_time보다 작은 경우, 상기 송신 단은 수신 단이 ARQ 피드백을 수행하지 않는 것으로 예측한다. 이에 따라, 상기 송신 단은 상기 1009단계로 진행하여 상기 1005단계에서 리셋한 TARQ_feedbakc_arrival_timer_2 타이머가 소멸되었는지 확인한다.
상기 TARQ _ feedbakc _ arrival _ timer _2 타이머가 소멸되지 않는 경우, 상기 송신 단은 상기 1001단계로 되돌아가 수신 단으로 전송할 ARQ 블록이 존재하는지 확인한다.
상기 TARQ_feedbakc_arrival_timer_2 타이머가 소멸된 경우, 상기 송신 단은 1021단계로 진행하여 ARQ 피드백 요청 메시지를 수신 단으로 전송한다. 여기서, 상기 ARQ 피드백 요청 메시지는 상기 송신 단에서 ARQ 피드백을 요청하는 수신 단의 식별자 정보, 상기 송신 단에서 마지막으로 ACK을 확인한 ARQ 블록 정보, 상기 송신 단에서 전송을 완료한 ARQ 블록 정보를 포함한다.
상기 1007단계에서 상기 TARQ_time이 TARQ_feedback_time보다 같거나 큰 경우, 상기 송신 단은 수신 단에서 ARQ 피드백을 수행하는 것으로 예측한다. 이에 따라, 상기 송신 단은 1011단계로 진행하여 TARQ_feedbakc_arrival_timer 시간 동안 구동된 후 소멸하는 TARQ_feedbakc_arrival_timer 타이머를 리셋한다.
이후, 상기 송신 단은 1013단계로 진행하여 상기 1005단계에서 리셋한 TARQ_feedbakc_arrival_timer_2 타이머의 구동을 종료시킨다.
상기 TARQ _ feedbakc _ arrival _ timer _2 타이머의 구동을 종료시킨 후, 상기 송신 단은 1015단계로 진행하여 ARQ 피드백 정보가 수신되는지 확인한다.
만일, ARQ 피드백 정보가 수신되지 않는 경우, 상기 송신 단은 1019단계로 진행하여 상기 1011단계에서 리셋한 TARQ_feedbakc_arrival_timer 타이머가 소멸되었는지 확인한다.
상기 TARQ_feedbakc_arrival_timer 타이머가 소멸되지 않은 경우, 상기 송신 단은 상기 1015단계로 진행하여 ARQ 피드백 정보가 수신되는지 확인한다.
상기 TARQ_feedbakc_arrival_timer 타이머가 소멸된 경우, 상기 송신 단은 상기 1021단계로 진행하여 ARQ 피드백 요청 메시지를 수신 단으로 전송한다.
상기 ARQ 요청 메시지를 전송한 후, 상기 송신 단은 1023단계로 진행하여 Tmessage_timer 시간 동안 구동된 후 소멸되는 Tmessage _ timer 타이머를 리셋한다.
이후, 상기 송신 단은 1025단계로 진행하여 수신 단으로부터 ARQ 피드백 정보가 수신되는지 확인한다.
만일, ARQ 피드백 정보가 수신되는 경우, 상기 송신 단은 1017단계로 진행하여 상기 TARQ _ feedbakc _ arrival _ timer 타이머와 Tmessage _ timer 타이머의 구동을 종료시킨다.
한편, ARQ 피드백 정보가 수신되지 않는 경우, 상기 송신 단은 1027단계로 진행하여 상기 1023단계에서 리셋한 Tmessage_timer 타이머가 소멸되었는지 확인한다.
만일, 상기 Tmessage _ timer 타이머가 소멸되지 않은 경우, 상기 송신 단은 상기 1025단계로 되돌아가 수신 단으로부터 ARQ 피드백 정보가 수신되는지 확인한다.
한편, 상기 Tmessage_timer 타이머가 소멸된 경우, 상기 송신 단은 상기 1021단계로 되돌아가 수신 단으로 ARQ 피드백 요청 메시지를 전송한다.
상기 1015단계에서 ARQ 피드백 정보가 수신되는 경우, 상기 송신 단은 상기 1017단계로 진행하여 상기 TARQ _ feedbakc _ arrival _ timer 타이머와 Tmessage _ timer 타이머의 구동을 종료시킨다.
이후, 상기 송신 단은 본 알고리즘을 종료한다.
한편 본 발명의 상세한 설명에서는 구체적인 실시 예에 관해 설명하였으나, 본 발명의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능하다. 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 실시 예에 따른 무선통신시스템의 수신 단에서 ARQ 피드백 조건을 도시하는 도면,
도 2는 본 발명의 다른 실시 예에 따른 무선통신시스템의 수신 단에서 ARQ 피드백 조건을 도시하는 도면,
도 3은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 무선통신시스템의 수신 단에서 ARQ 피드백 조건을 도시하는 도면,
도 4는 본 발명의 실시 예에 따른 무선통신시스템의 수신 단에서 ARQ 피드백을 위한 절차를 도시하는 도면,
도 5는 본 발명의 실시 예에 따른 무선통신시스템의 송신 단에서 ARQ 피드백을 위한 절차를 도시하는 도면,
도 6은 본 발명에 따른 무선통신시스템에서 ARQ 피드백을 위한 송신 단의 구조를 도시하는 도면,
도 7은 본 발명에 따른 무선통신시스템에서 ARQ 피드백을 위한 수신 단의 구조를 도시하는 도면,
도 8은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 무선통신시스템의 수신 단에서 ARQ 피드백 조건을 도시하는 도면,
도 9는 본 발명의 다른 실시 예에 따른 무선통신시스템의 수신 단에서 ARQ 피드백을 위한 절차를 도시하는 도면, 및
도 10은 본 발명의 다른 실시 예에 따른 무선통신시스템의 송신 단에서 ARQ 피드백을 위한 절차를 도시하는 도면.

Claims (33)

  1. 무선통신시스템의 수신 단에서 적어도 하나의 ARQ(Automatic Repeat Request) 블록에 대한 수신 성공 여부를 송신 단으로 전송하는 ARQ 피드백을 수행하기 위한 방법에 있어서,
    송신 단으로부터 새로운 ARQ 블록을 수신받는 과정과,
    ARQ 피드백을 수행하지 않은 ARQ 블록의 개수가 임계값을 초과하는 경우, ARQ 피드백을 수행하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 송신 단으로부터 상기 새로운 ARQ 블록을 수신받는 경우, 타이머를 초기화하는 과정과,
    상기 타이머가 소멸되기 전에 다른 새로운 ARQ 블록을 수신받는 경우, 상기 타이머를 초기화하는 과정을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 송신 단으로부터 상기 새로운 ARQ 블록을 수신받는 경우, 타이머를 초기화하는 과정과,
    상기 타이머가 소멸되는 경우, ARQ 피드백을 수행하는 과정을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 새로운 ARQ 블록을 수신받은 경우, ARQ 피드백을 수행하지 않은 ARQ 블록의 개수를 확인하는 과정과,
    상기 ARQ 블록의 개수를 고려하여 ARQ 피드백 수행 여부를 판단하는 과정과,
    ARQ 피드백을 수행하는 것으로 판단한 경우, 에러 없이 수신받은 적어도 하나의 ARQ 블록에 대한 ARQ 피드백을 수행하는 과정을 더 포함하고,
    ARQ 피드백을 수행하지 않는 것으로 판단한 경우, 타이머가 소멸되는지 확인하는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제 1항에 있어서,
    상기 새로운 ARQ 블록을 수신받은 경우, 첫 번째 ARQ 블록을 수신받은 시점부터 상기 새로운 ARQ 블록을 수신받은 시점까지의 경과 시간을 확인하는 과정과,
    상기 경과 시간을 고려하여 ARQ 피드백 수행 여부를 판단하는 과정과,
    ARQ 피드백을 수행하는 것으로 판단한 경우, 에러 없이 수신받은 적어도 하나의 ARQ 블록에 대한 ARQ 피드백을 수행하는 과정을 더 포함하여,
    ARQ 피드백을 수행하지 않는 것으로 판단한 경우, 타이머가 소멸되는지 확인하고,
    상기 첫 번째 ARQ 블록은 ARQ 피드백을 수행한 후 첫 번째로 수신받은 ARQ 블록인 것을 특징으로 하는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제 1항에 있어서,
    서빙 국과의 등록 절차, 서빙 국과의 연결 초기 설정 절차, 서빙 국과의 서비스 초기 설정 절차, 서빙 국과의 연결 변경 절차, 서빙 국과의 서비스 변경 절차 중 적어도 하나의 절차를 이용하여 타이머의 구동 시간, ARQ 피드백을 위한 ARQ 블록의 개수, ARQ 피드백을 위한 경과 시간 중 적어도 하나를 포함하는 ARQ 피드백을 위한 적어도 하나의 변수를 결정하는 과정을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제 1항에 있어서,
    상기 새로운 ARQ 블록을 수신받은 경우, 수신받지 못한 ARQ 블록이 존재하는지 확인하는 과정과,
    수신받지 못한 적어도 하나의 ARQ 블록이 존재하는 경우, ARQ 피드백을 수행하는 과정을 더 포함하고,
    수신받지 못한 ARQ 블록이 존재하지 않는 경우, 타이머를 초기화하는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 무선통신시스템의 수신 단에서 적어도 하나의 ARQ(Automatic Repeat Request) 블록에 대한 수신 성공 여부를 송신 단으로 전송하는 ARQ 피드백을 수행하기 위한 방법에 있어서,
    송신 단으로부터 새로운 ARQ 블록을 수신받는 경우, ARQ 피드백을 수행하지 않은 ARQ 블록의 개수 또는 첫 번째 ARQ 블록을 수신받은 시점부터 상기 새로운 ARQ 블록을 수신받은 시점까지의 경과 시간을 확인하는 과정과,
    상기 ARQ 블록의 개수 또는 상기 경과 시간을 고려하여 ARQ 피드백 수행 여부를 판단하는 과정과,
    ARQ 피드백을 수행하는 것으로 판단한 경우, 에러 없이 수신받은 적어도 하나의 ARQ 블록에 대한 ARQ 피드백을 수행하는 과정을 포함하고,
    상기 첫 번째 ARQ 블록은 ARQ 피드백을 수행한 후 첫 번째로 수신받은 ARQ 블록인 것을 특징으로 하는 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 제 8항에 있어서,
    서빙 국과의 등록 절차, 서빙 국과의 연결 초기 설정 절차, 서빙 국과의 서비스 초기 설정 절차, 서빙 국과의 연결 변경 절차, 서빙 국과의 서비스 변경 절차 중 적어도 하나의 절차를 이용하여 ARQ 피드백을 위한 ARQ 블록의 개수, ARQ 피드백을 위한 경과 시간 중 적어도 하나를 포함하는 ARQ 피드백을 위한 적어도 하나의 변수를 결정하는 과정을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  10. 제 8항에 있어서,
    상기 새로운 ARQ 블록을 수신받은 경우, 수신받지 못한 ARQ 블록이 존재하는지 확인하는 과정과,
    수신받지 못한 적어도 하나의 ARQ 블록이 존재하는 경우, ARQ 피드백을 수행하는 과정을 더 포함하고,
    수신받지 못한 ARQ 블록이 존재하지 않는 경우, 상기 ARQ 피드백을 수행하지 않은 ARQ 블록의 개수 또는 첫 번째 ARQ 블록을 수신받은 시점부터 상기 새로운 ARQ 블록을 수신받은 시점까지의 경과 시간을 확인하는 것을 특징으로 하는 방법.
  11. 무선통신시스템의 송신 단에서 수신 단이 전송하는 적어도 하나의 ARQ(Automatic Repeat Request) 블록에 대한 수신 성공 여부를 나타내는 ARQ 피드백 정보의 확인 방법에 있어서,
    수신 단으로 ARQ 블록을 송신하는 과정과,
    상기 ARQ 피드백 정보를 확인하지 못한 ARQ 블록의 개수가 임계값을 초과하였으나 상기 ARQ 피드백 정보를 수신하지 못한 경우, 상기 수신 단으로 ARQ 피드백을 요청하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  12. 제 11항에 있어서,
    상기 ARQ 블록을 송신하는 경우, 타이머를 초기화하는 과정과,
    상기 타이머가 소멸되기 전에 상기 ARQ 피드백 정보를 수신받은 경우, 상기 타이머의 구동을 종료시키는 과정을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  13. 제 12항에 있어서,
    상기 ARQ 블록을 전송하는 경우, 상기 수신 단으로부터 ARQ 피드백 정보를 확인하지 못한 ARQ 블록의 개수를 확인하는 과정과,
    상기 ARQ 블록들의 개수를 고려하여 상기 수신 단의 ARQ 피드백 시점을 추정하는 과정과,
    상기 수신 단에서 ARQ 피드백 정보를 전송할 시점이 도래한 경우, 제 2 타이머를 초기화하는 과정과,
    상기 제 2 타이머가 소멸되기 전에 ARQ 피드백 정보가 수신되는 경우, 상기 제 2 타이머의 구동을 종료시키는 과정과,
    상기 제 2 타이머가 소멸되는 경우, 상기 수신 단으로 ARQ 피드백을 요청하는 과정을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  14. 제 12항에 있어서,
    상기 ARQ 블록을 전송하는 경우, 첫 번째 ARQ 블록을 전송한 시점부터 상기 ARQ 블록을 전송한 시점까지의 경과 시간을 확인하는 과정과,
    상기 경과 시간을 고려하여 상기 수신 단의 ARQ 피드백 시점을 추정하는 과정과,
    상기 수신 단에서 ARQ 피드백 정보를 전송할 시점이 도래한 경우, 제 2 타이머를 초기화하는 과정과,
    상기 제 2 타이머가 소멸되기 전에 ARQ 피드백 정보가 수신되는 경우, 상기 제 2 타이머의 구동을 종료시키는 과정과,
    상기 제 2 타이머가 소멸되는 경우, 상기 수신 단으로 ARQ 피드백을 요청하는 과정을 더 포함하고,
    상기 첫 번째 ARQ 블록은 ARQ 피드백 정보를 수신받지 못한 ARQ 블록들 중 첫 번째로 전송한 ARQ 블록을 나타내는 것을 특징으로 하는 방법.
  15. 무선통신시스템의 송신 단에서 수신 단이 전송하는 적어도 하나의 ARQ(Automatic Repeat Request) 블록에 대한 수신 성공 여부를 나타내는 ARQ 피드백 정보의 확인 방법에 있어서,
    ARQ 블록을 전송하는 경우, ARQ 피드백 정보를 확인하지 못한 ARQ 블록의 개수 또는 첫 번째 ARQ 블록을 전송한 시점부터 상기 ARQ 블록을 전송한 시점까지의 경과 시간을 확인하는 과정과,
    상기 ARQ 블록의 개수 또는 상기 경과 시간을 고려하여 상기 수신 단의 ARQ 피드백 시점을 추정하는 과정과,
    상기 수신 단에서 ARQ 피드백 정보를 전송할 시점이 도래한 경우, 타이머를 초기화하는 과정과,
    상기 타이머가 소멸되는 경우, 상기 수신 단으로 ARQ 피드백을 요청하는 과정을 포함하고,
    상기 첫 번째 ARQ 블록은 ARQ 피드백 정보를 수신받지 못한 ARQ 블록들 중 첫 번째로 전송한 ARQ 블록을 나타내는 것을 특징으로 하는 방법.
  16. 제 15항에 있어서,
    상기 타이머가 소멸되기 전에 ARQ 피드백 정보를 수신받은 경우, 상기 타이머의 구동을 종료시키는 과정을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  17. 무선통신시스템의 수신 단에서 적어도 하나의 ARQ(Automatic Repeat Request) 블록에 대한 수신 성공 여부를 송신 단으로 전송하는 ARQ 피드백을 수행하기 위한 장치에 있어서,
    ARQ 블록을 수신받는 수신기와,
    ARQ 피드백을 수행하지 않은 ARQ 블록의 개수가 임계값을 초과하는 경우, ARQ 피드백을 수행하도록 제어하는 ARQ 제어부와,
    상기 ARQ 제어부의 제어에 따라 ARQ 피드백 정보를 송신 단으로 전송하는 송신기를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  18. 제 17항에 있어서,
    상기 수신기를 통해 상기 송신 단으로부터 새로운 ARQ 블록을 수신받는 경우 초기화되고, 기 설정된 구동 시간을 초과하면 소멸하는 타이머를 포함하고,
    상기 타이머는, 상기 타이머가 소멸되기 전에 상기 수신기를 통해 다른 새로운 ARQ 블록을 수신받은 경우, 초기화하는 것을 특징으로 하는 장치.
  19. 제 17항에 있어서,
    상기 수신기를 통해 상기 송신 단으로부터 새로운 ARQ 블록을 수신받는 경우 초기화되고, 기 설정된 구동 시간을 초과하면 소멸하는 타이머를 포함하고,
    상기 타이머는, 상기 ARQ 제어부의 제어에 따라 ARQ 피드백을 수행하는 경우, 구동을 종료하는 것을 특징으로 하는 장치.
  20. 제 17항에 있어서,
    서빙 국과의 등록 절차, 서빙 국과의 연결 초기 설정 절차, 서빙 국과의 서비스 초기 설정 절차, 서빙 국과의 연결 변경 절차, 서빙 국과의 서비스 변경 절차 중 적어도 하나의 절차를 이용하여 타이머의 구동 시간, ARQ 피드백을 위한 ARQ 블록의 개수, ARQ 피드백을 위한 경과 시간 중 적어도 하나를 포함하는 ARQ 피드백을 위한 적어도 하나의 변수를 결정하고, 상기 ARQ 피드백을 위한 적어도 하나의 변수를 이용하여 ARQ 피드백 수행 여부를 판단하는 ARQ 변수 제어부를 더 포함하여,
    상기 ARQ 제어부는, 상기 ARQ 변수 제어부에서 ARQ 피드백을 수행하는 것으로 판단한 경우, 에러 없이 수신받은 적어도 하나의 ARQ 블록에 대한 ARQ 피드백을 수행하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 장치.
  21. 제 20항에 있어서,
    상기 ARQ 변수 제어부는, ARQ 피드백을 수행하지 않았으면서 에러 없이 수신받은 ARQ 블록의 개수 또는 첫 번째 ARQ 블록을 수신받은 시점부터 상기 ARQ 블록을 수신받은 시점까지의 경과 시간을 고려하여 ARQ 피드백 수행 여부를 판단하는 것을 특징으로 하는 장치.
  22. 제 17항에 있어서,
    상기 ARQ 제어부는, 상기 수신기를 통해 새로운 ARQ 블록을 수신받은 경우, 수신받지 못한 ARQ 블록이 존재하는지 확인하여,
    적어도 하나의 ARQ 블록을 수신받지 못한 경우, ARQ 피드백을 수행하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 장치.
  23. 무선통신시스템의 수신 단에서 적어도 하나의 ARQ(Automatic Repeat Request) 블록에 대한 수신 성공 여부를 송신 단으로 전송하는 ARQ 피드백을 수행하기 위한 장치에 있어서,
    ARQ 블록을 수신받는 수신기와,
    ARQ 피드백을 수행하지 않은 ARQ 블록의 개수 또는 첫 번째 ARQ 블록을 수신받은 시점부터 새로운 ARQ 블록을 수신받은 시점까지의 경과 시간을 고려하여 ARQ 피드백을 수행할지 결정하고, ARQ 피드백을 수행하는 것으로 결정한 경우, ARQ 피드백을 수행하도록 제어하는 ARQ 제어부와,
    상기 ARQ 제어부의 제어에 따라 ARQ 피드백 정보를 송신 단으로 전송하는 송신기를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 장치.
  24. 제 23항에 있어서,
    상기 ARQ 제어부는,
    서빙 국과의 등록 절차, 서빙 국과의 연결 초기 설정 절차, 서빙 국과의 서비스 초기 설정 절차, 서빙 국과의 연결 변경 절차, 서빙 국과의 서비스 변경 절차 중 적어도 하나의 절차를 이용하여 ARQ 피드백을 위한 ARQ 블록의 개수, ARQ 피드백을 위한 경과 시간 중 적어도 하나를 포함하는 ARQ 피드백을 위한 적어도 하나의 변수를 결정하는 ARQ 변수 제어부를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 장치.
  25. 제 23항에 있어서,
    상기 ARQ 제어부는, 수신받지 못한 적어도 하나의 ARQ 블록이 존재하는 경우, ARQ 피드백을 수행하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 장치.
  26. 무선통신시스템의 송신 단에서 수신 단이 전송하는 적어도 하나의 ARQ(Automatic Repeat Request) 블록에 대한 수신 성공 여부를 나타내는 ARQ 피드백 정보의 확인 장치에 있어서,
    적어도 하나의 ARQ 블록을 생성하고, 상기 ARQ 블록들에 시퀀스를 부여하며, ARQ 피드백 정보를 확인하지 못한 ARQ 블록의 개수가 임계값을 초과하였으나 상기 ARQ 피드백 정보를 수신하지 못한 경우, 수신 단으로 ARQ 피드백을 요청하도록 제어하는 ARQ 제어부와,
    ARQ 블록을 전송하는 송신기를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  27. 제 26항에 있어서,
    상기 송신기에서 ARQ 블록을 전송하는 경우, 초기화되고, 기 설정된 구동 시간을 초과하면 소멸하는 타이머를 포함하고,
    상기 타이머는, 상기 ARQ 타이머가 소멸되기 전에 ARQ 피드백 정보를 수신받은 경우, 구동을 종료하는 것을 특징으로 하는 장치.
  28. 제 26항에 있어서,
    상기 수신 단으로부터 ARQ 피드백 정보를 수신받지 못한 ARQ 블록들의 개수 또는 첫 번째 ARQ 블록을 전송한 시점부터의 경과 시간을 고려하여 상기 수신 단의 ARQ 피드백 시점을 추정하는 ARQ 변수 제어부와,
    상기 수신 단의 ARQ 피드백 시점이 도래한 경우, 초기화되는 제 2 타이머를 더 포함하여,
    상기 ARQ 제어부는, 상기 제 2 타이머가 소멸되는 경우, 수신 단으로 ARQ 피드백을 요청하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 장치.
  29. 무선통신시스템의 송신 단에서 수신 단이 전송하는 적어도 하나의 ARQ(Automatic Repeat Request) 블록에 대한 수신 성공 여부를 나타내는 ARQ 피드백 정보의 확인 장치에 있어서,
    ARQ 블록을 전송하는 송신기와,
    수신 단으로부터 ARQ 피드백 정보를 수신받지 못한 ARQ 블록들의 개수 또는 첫 번째 ARQ 블록을 전송한 시점부터의 경과 시간을 고려하여 상기 수신 단의 ARQ 피드백 시점을 추정하는 ARQ 변수 제어부와,
    상기 ARQ 피드백 시점이 도래한 경우, 초기화되는 타이머와,
    상기 타이머가 소멸되는 경우, 수신 단으로 ARQ 피드백을 요청하도록 제어하는 ARQ 제어부를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 장치.
  30. 제 29항에 있어서,
    상기 타이머는, 상기 타이머가 소멸되기 전에 ARQ 피드백 정보를 수신받은 경우, 구동을 종료하는 것을 특징으로 하는 장치.
  31. 삭제
  32. 삭제
  33. 삭제
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