KR102006873B1 - 무선 통신 네트워크에서 데이터 패킷 사이즈의 상한에 대한 동적 변경방법 및 시스템 - Google Patents

무선 통신 네트워크에서 데이터 패킷 사이즈의 상한에 대한 동적 변경방법 및 시스템 Download PDF

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Abstract

본 발명에 따르면, MAC PDU 안에서 전송되는 비단편화 MAC SDU의 협의 최대 사이즈를 변경하는 방법은, 전송 디바이스가 MAC PDU들 내에서 전송되는 비단편화 MAC SDU들의 제1 협의 최대 사이즈에 대해 변경하기 위한 요구를 결정하는 과정, 제1 협의 최대 사이즈를 변경하기 위해, 적어도 하나 이상의 제2 협의 최대 사이즈, 연결 식별정보 및 시퀀스 번호정보를 포함하는 요청 메시지를 수신 디바이스로 전송하는 과정, 및 제1 협의 최대 사이즈에서 제2 협의 최대 사이즈로의 변경을 확인하는 응답 메시지를 수신 디바이스로부터 수신하는 과정을 포함한다.

Description

무선 통신 네트워크에서 데이터 패킷 사이즈의 상한에 대한 동적 변경방법 및 시스템{A method and a system for dynamically changing upper bound on data packet size in wireless communication networks}
본 발명은 무선 통신 분야에 관한 것으로, 보다 상세하게는 무선 통신 네트워크에서 데이터 패킷 사이즈의 상한에 대해 동적으로 변경하기 위한 기술에 관한 것이다.
다양한 표준(예를 들어, WiMAX 표준에 기초한 IEEE 802.16 및 IEEE 802.16m의 진화)에 근거한 광대역 무선 네트워크는 음성, 패킷 데이터 등의 다양한 종류의 서비스를 제공한다. 이러한 다양한 서비스를 제공하기 위해, 제어정보 및 데이터 패킷들은 송신 디바이스와 수신 디바이스 사이에서 교환되어야 한다. 다운링크 시라니오 상에서, 송신 디바이스는 기지국(BS)을 포함하며, 수신 디바이스는 모바일 스테이션(MS)을 포함한다. 업링크 시나리오 상에서, 전송 디바이스는 모바일 스테이션(MS)을 포함하며, 수신 디바이스는 기지국(BS)을 포함한다.
종래에, 서비스 데이터는 다양한 종류의 서비스를 제공하기 위해, 전송 디바이스에서 운영하는 다양한 어플리케이션에 의해 생성된다. 상기 서비스 데이터는 연결 설정을 통해, 상기 전송 디바이스와 수신 디바이스 사이에서 교환된다. 일반적으로, 상기 연결은 연결 식별자에 의해 확인된다.
전송 디바이스와 수신 디바이스에서 운영하는 다중 어플리케이션들에 속하는 서비스 사용자 데이터를 운반하기 위해, 다중 연결은 전송 디바이스와 수신 디바이스 사이에 존재할 것이다. 한편, 전송 디바이스와 수신 디바이스에서 운영하는 다중 어플리케이션들에 속하는 상기 서비스 사용자 데이터를 운반하기 위해, 싱글 연결이 사용될 수도 있을 것이다. 각 연결은 다양한 어플리케이션들로부터 수신된 다양한 사이즈의 MAC 서비스 데이터 유닛들(SDUs)을 운반하며, 서비스 사용자 데이터를 포함하고 있다.
종래에, 전송 디바이스는 하나 이상의 MAC SDU(Medium Access Control Service Data Unit)부터 MAC PDU들을 생성하고, 무선 네트워크를 통해 물리적 버스트에서 상기 MAC PDU(Medium Access Control Protocol Data Unit)들을 수신 디바이스로 전송한다. 각 MAC PDU는 MAC 헤더와 페이로드로 구성된다. 단편화가 가능한 경우에, 각 MAC PDU의 페이로드는 단편화된 MAC SDU를 포함한다. 한편, 단편화가 가능하지 않는 경우에, 각 MAC-PDU의 페이로드는 하나 이상의 비단편화 MAC-SDU를 포함한다. 여기서, 비단편화 MAC-SDU는 도 1에 도시된 바와 같이, 협의된 최대 사이즈와 같은 크기를 갖는다. 협의된 최대 사이즈는 MAC 계층이 MAC 계층 연결 중에서 상기 MAC-SDU 전송을 위한 상위 프로토콜로부터 수신할 수 있는 MAC-SDU의 최대 사이즈이다. 협의된 최대 사이즈는 수신된 MAC-PDU의 페이로드가 언패킹(unpacking) 동안 단일 또는 멀티 MAC-SDU들을 포함하는지 여부를 결정하는 것을 수신 디바이스에게 가능하게 한다.
협의된 최대 사이즈는 일반적으로 어플리케이션의 크기와 그들의 처리량 요구, 광대역 무선 네트워크의 MTU(Maximum Transmission Unit), 보안이 MAC 계층 연결 상에서 MAC 계층에 의해 적용되는가 여부, 보안 알고리즘이 각 MAC-SDU 또는 하나 이상의 MAC-SDU를 포함하는 각 페이로드에 독립적으로 적용되는가 여부, 및/또는 MAC-PDU 생성을 위해 MAC-SDU로 추가된 다른 고정된 정보 등에 일반적으로 의존한다.
종래에는, MAC 계층이 MAC 계층 연결 상에서 상기 MAC-SDU 전송을 위한 상위 프로토콜로부터 수신할 수 있는 MAC SDU의 협의된 최대 사이즈는 모든 연결들에 관한 네트워크 엔트리(예를 들어, 기지국)에 의해 미리 정해진다. 그러나, 어플리케이션에 대한 데이터 패킷의 사이즈가 스위치되는 때, 새로운 어플리케이션이 어떤 연결로 매핑되는 때, 또는 광대역 무선 네트워크의 MTU가 변화될 때에, 정해진 상기 협의된 최대 사이즈는 전송 디바이스에 의해 하나 이상의 연결들에 대해 독립적으로 달라질 수 있다. 그러나, 수신 디바이스는 전송 디바이스가 기 정해진 협의된 최대 사이즈 안에서 변화하는 동안 상기 전송 디바이스와 동기화되지 않을 수 있다. 그 결과, 수신 디바이스는 이전의 협의 최대 사이즈를 사용해, 수신된 MAC PDU들의 디코딩을 계속하지만, 새로운 협의 최대 사이즈와 동일한 사이즈를 갖는 비단편화된 MAC SDU를 운반하는 MAC PDU에 대해 디코드하는데 계속 실패하기에 이른다.
본 발명은 전술한 문제점 또는 불이익을 해결하기 위한 것으로, 이하의 기술적 특징을 제공하기 위한 것이다.
본 발명에 따르면, MAC PDU 안에서 전송되는 비단편화 MAC SDU의 협의 최대 사이즈를 변경하는 방법을 제공한다.
또한, 본 발명에 따르면, MAC PDU 안에서 전송되는 비단편화 MAC SDU의 협의 최대 사이즈를 변경하는 전송 디바이스를 제공한다.
또한, 본 발명에 따르면, MAC PDU 안에서 수신되는 비단편화 MAC SDU의 협의 최대 사이즈를 변경하는 또 다른 방법을 제공한다.
또한, 본 발명에 따르면, MAC PDU 안에서 전송되는 비단편화 MAC SDU의 협의 최대 사이즈를 변경하는 수신 디바이스를 제공한다.
또한, 본 발명에 따르면, MAC PDU 안에서 전송되는 비단편화 MAC SDU의 협의 최대 사이즈를 변경하는 또 다른 방법을 제공한다.
또한, 본 발명에 따르면, MAC PDU 안에서 전송되는 비단편화 MAC SDU의 협의 최대 사이즈를 변경하는 통신 엔티티를 제공한다.
본 발명에 따르면, MAC PDU 안에서 전송되는 비단편화 MAC SDU의 협의 최대 사이즈를 변경하는 방법은, 전송 디바이스가 MAC PDU들 내에서 전송되는 비단편화 MAC SDU들의 제1 협의 최대 사이즈에 대해 변경하기 위한 요구를 결정하는 과정, 제1 협의 최대 사이즈를 변경하기 위해, 적어도 하나 이상의 제2 협의 최대 사이즈, 연결 식별정보 및 시퀀스 번호정보를 포함하는 요청 메시지를 수신 디바이스로 전송하는 과정, 및 제1 협의 최대 사이즈에서 제2 협의 최대 사이즈로의 변경을 확인하는 응답 메시지를 수신 디바이스로부터 수신하는 과정을 포함한다.
상기 방법은, 제1 협의 최대 사이즈의 변경 요구 결정에 따라, 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들을 포함하는 MAC PDU들의 전송을 불능화하는 것을 포함한다.
상기 방법은, 제1 협의 최대 사이즈의 변경 요구 결정에 따라, MAC PDU 내에서 복수의 비단편화 MAC SDU들의 패킹을 불능화하는 것을 포함한다.
상기 방법은, 요청 메시지의 전송 이전에 수신 디바이스로 전송되는 마지막 MAC PDU의 시퀀스 번호를 결정하는 것을 더 포함한다.
상기 방법은, 응답 메시지의 수신에 따라 하나 이상의 MAC PDU들을 형성하는 과정, 및 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들이 제2 협의 최대 사이즈에 기초하는 하나 이상의 MAC PDU들 각각으로부터 수신 디바이스에 의해 디코딩되도록 하기 위해, 수신 디바이스로 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들을 포함하는 하나 이상의 MAC PDU들을 전송하는 과정을 더 포함하고, 이때, 하나 이상의 MAC PDU들 각각은 제2 협의 최대 사이즈에 근거하여 형성된 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들을 포함하고, 하나 이상의 MAC PDU들의 시퀀스 번호는 요청 메시지의 전송 전에 전송된 마지막 MAC PDU의 시퀀스 번호보다 큰 것에 해당한다.
상기 방법은, 사이즈가 제2 협의 최대 사이즈보다 같거나 작은 크기를 갖는 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들을 포함하는 하나 이상의 MAC PDU들에 대한 전송 이전에 수신 디바이스로 전송되는 제1 협의 최대 사이즈에 근거하여 형성된 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들을 운반하는 MAC PDU들의 모든 번호를 결정하는 과정, 및 수신 디바이스로 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들을 운반하는 MAC PDU들의 모든 번호를 전송하는 과정을 더 포함한다.
상기 방법은, MAC PDU들의 모든 번호의 전송에 따라 하나 이상의 MAC PDU들을 형성하는 과정, 및 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들이 제2 협의 최대 사이즈에 근거하여 하나 이상의 MAC PDU들의 각각으로부터 수신 디바이스에 의해 디코딩되도록 하기 위해, 수신 디바이스로 하나 이상의 MAC SDU들을 포함하는 하나 이상의 MAC PDU들을 전송하는 과정을 포함하고, 이때, 하나 이상의 MAC PDU들 각각은 제2 협의 최대 사이즈에 기초하여 형성된 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들을 포함하고, 하나 이상의 MAC PDU들의 시퀀스 번호는 하나 이상의 MAC PDU들의 전송 전에 전송된 마지막 MAC PDU의 시퀀스 번호보다 큰 것에 해당한다.
본 발명에 따르면, 전송 디바이스는, 송수신기, 프로세서, 및 상기 프로세서와 연결된 메모리를 포함한다. 상기 메모리는 MAC PDU들에서 전송되는 비단편화된 MAC SDU들의 제1 협의 최대 사이즈의 변경 요청을 결정하고, 송수신기를 사용해, 제1 협의 최대 사이즈를 변경하기 위해, 적어도 하나 이상의 제2 협의 최대 사이즈, 연결 식별정보, 및 시퀀스 번호정보를 포함하는 요청 메시지를 수신 디바이스로 전송하고, 및 수신 디바이스로부터 제1 협의 최대 사이즈에서 제2 협의 최대 사이즈로의 변경을 확인하는 응답 메시지를 수신하는 기능을 갖는 패킷 사이즈 협의모듈을 포함한다.
상기 전송 디바이스에서, 상기 패킷 사이즈 협의 모듈은 제1 협의 최대 사이즈 내에서의 변경 요구 결정에 따라, 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들을 포함하는 MAC PDU들의 전송을 불능화 한다.
상기 전송 디바이스에서, 상기 패킷 사이즈 협의 모듈은 제1 협의 최대 사이즈 내에서의 변경 요구 결정에 따라, MAC PDU 내에 복수의 비단편화 MAC SDU들의 패킹을 불능화 한다.
상기 전송 디바이스에서, 상기 패킷 사이즈 협의 모듈은 요청 메시지의 전송 이전에 수신 디바이스로 전송되는 마지막 MAC PDU의 시퀀스 번호를 결정하도록 한다.
상기 전송 디바이스에서, 상기 메모리는 응답 메시지의 수신에 따라 하나 이상의 MAC PDU들을 형성하는 MAC PDU 생성 모듈을 포함하고, 하나 이상의 MAC PDU들 각각은 제2 협의 최대 사이즈에 기초하여 형성된 하나 이상의 MAC SDU들을 포함하고, 하나 이상의 MAC PDU들의 시퀀스 번호는 요청 메시지의 전송 전에 전송된 마지막 MAC PDU의 시퀀스 번호보다 큰 것을 특징으로 한다.
상기 전송 디바이스에서, 상기 송수신기는 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들이 제2 협의 최대 사이즈에 기초하여 하나 이상의 MAC PDU들 각각으로부터 수신 디바이스에 의해 디코딩되도록 하기 위해, 상기 송수신기를 통해 수신 디바이스로 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들을 포함하는 하나 이상의 MAC PDU들을 전송하는 것을 특징으로 한다.
상기 전송 디바이스에서, 패킷 사이즈 협의 모듈은 사이즈가 제2 협의 최대 사이즈보다 같거나 작은 크기를 갖는 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들을 포함하는 하나 이상의 MAC PDU들에 대한 전송 이전에 수신 디바이스로 전송되는 제1 협의 최대 사이즈에 근거하여 형성된 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들을 운반하는 MAC PDU들의 모든 번호들을 결정하고, 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들을 운반하는 MAC PDU들의 모든 번호를 수신 디바이스로 전송하는 것을 특징으로 한다.
상기 전송 디바이스에서, 상기 MAC PDU 생성모듈은 MAC PDU들의 모든 번호의 전송에 따라 하나 이상의 MAC PDU들을 형성하고, 이때, 하나 이상의 MAC PDU들 각각은 제2 협의 최대 사이즈에 기초하여 형성된 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들을 포함하고, 하나 이상의 MAC PDU들의 시퀀스 번호는 하나 이상의 MAC PDU들의 전송 이전에 전송된 마지막 MAC PDU의 시퀀스 번호보다 큰 것을 특징으로 한다.
상기 전송 디바이스에서, 하나 이상의 비단편화 MAC SDU가 제2 협의 최대 사이즈에 기초하여 하나 이상의 MAC PDU들 각각으로부터 수신 디바이스에 의해 디코딩되도록 하기 위해, 상기 송수신기는 수신 디바이스로 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들을 포함하는 하나 이상의 MAC PDU들을 전송하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따르면, MAC PDU 안에서 수신되는 비단편화 MAC SDU의 협의 최대 사이즈를 변경하는 방법을 제공한다.
상기 방법은, 전송 디바이스에 의해 MAC PDU들안에서 전송된 비단편화 MAC SDU들의 제1 협의 최대 사이즈의 변경이 요구되는가를 수신 디바이스에 의해 결정하는 과정, 전송 디바이스로 제1 협의 최대 사이즈를 변경하기 위한 제1 요청 메시지를 전송하는 과정, 제1 요청 메시지에 응답하여 전송 디바이스로부터 제2 요청 메시지를 수신하는 과정, 및 제2 요청 메시지에 응답하여 전송 디바이스로 제1 협의 최대 사이즈에서 제2 협의 최대 사이즈로의 변경을 확인하기 위한 응답 메시지를 전송하는 과정을 포함하며, 이때, 제1 요청 메시지는 제2 협의 최대 사이즈 및 연결 식별자 정보 중 적어도 하나 이상을 포함하고, 제2 요청 메시지는 제2 협의 최대 사이즈, 시퀀스 번호정보 및 연결 식별자 정보 중 적어도 하나 이상을 포함한다.
상기 방법에서, 전송 디바이스로 제1 협의 최대 사이즈를 변경하기 위한 제1 요청 메시지를 전송하는 과정은, 제1 요청 메시지를 수신한 전송 디바이스에 의해 하나 이상의 비 단편화 MAC SDU들을 포함하는 MAC PDU들의 전송을 불능화하도록 한다.
상기 방법에서, 전송 디바이스로 제1 협의 최대 사이즈를 변경하기 위한 제1 요청 메시지를 전송하는 과정은, 제1 요청 메시지를 수신한 전송 디바이스에 의해 제1 협의 최대 사이즈와 동일한 크기를 갖는 MAC PDU 안에서 복수의 비단편화 MAC SDU들의 패킹을 불능화하도록 하는 것을 특징으로 한다.
상기 방법은, 전송 디바이스로부터 제2 협의 최대 사이즈에 기초하여 형성된 하나 이상의 비 단편화 MAC SDU들를 포함하는 하나 이상의 MAC PDU들을 수신하는 과정, 및 제2 협의 최대 사이즈에 근거한 하나 이상의 MAC PDU들의 각각으로부터 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들을 디코딩하는 과정을 더 포함하고, 이때, 하나 이상의 MAC PDU들의 시퀀스 번호는 시퀀스 정보 내에서 표시된 제1 요청 메시지의 전송 이전에 전송된 마지막 MAC PDU의 시퀀스 번호보다 큰 것을 특징으로 한다.
상기 방법은, 전송 디바이스로터 제1 협의 최대 사이즈에 기초하여 만들어진 하나 이상의 비 단편화 MAC SDU들를 포함하는 하나 이상의 MAC PDU들을 수신하는 과정, 및 제1 협의 최대 사이즈에 근거한 하나 이상의 MAC PDU들의 각각으로부터 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들을 디코딩하는 과정을 더 포함하고, 이때, 하나 이상의 MAC PDU들의 시퀀스 번호는 시퀀스 정보 내에서 표시된 제1 요청 메시지의 전송 이전에 전송된 마지막 MAC PDU의 시퀀스 번호와 같거나 작은 것을 특징으로 한다.
상기 방법은, 전송 디바이스로부터 제1 협의 최대 사이즈에 기초하여 만들어진 하나 이상의 비 단편화 MAC SDU들를 포함하는 하나 이상의 MAC PDU들을 수신하는 과정, 및 제1 협의 최대 사이즈에 근거한 하나 이상의 MAC PDU들의 각각으로부터 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들을 디코딩하는 과정을 더 포함하고, 이때, 하나 이상의 MAC PDU들의 시퀀스 번호는 마지막에 전송된 MAC PDU의 시퀀스 번호와 시퀀스 정보 내에서 표시된 제2 협의 최대 사이즈를 사용해 형성된 MAC PDU들의 전송 이전에 전송된 MAC PDU들의 모든 번호와의 합과 비교하여 같거나 작은 것을 특징으로 한다.
상기 방법은, 전송 디바이스로부터 제2 협의 최대 사이즈에 기초하여 만들어진 하나 이상의 비 단편화 MAC SDU들를 포함하는 하나 이상의 MAC PDU들을 수신하는 과정, 및 제2 협의 최대 사이즈에 근거한 하나 이상의 MAC PDU들의 각각으로부터 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들을 디코딩하는 과정을 더 포함하고, 이때, 하나 이상의 MAC PDU들의 시퀀스 번호는 마지막에 전송된 MAC PDU의 시퀀스 번호와 시퀀스 정보 내에서 표시된 제2 협의 최대 사이즈를 사용해 만들어진 MAC PDU들의 전송 이전에 전송된 MAC PDU들의 모든 번호와의 합과 비교하여 큰 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따르면, 수신 디바이스는, 송수신기, 프로세서, 및 상기 프로세서와 연결된 메모리를 포함한다. 상기 메모리는 MAC PDU들 안에서 전송되는 비단편화된 MAC SDU들의 제1 협의 최대 사이즈의 변경 요구를 결정, 송수신기를 사용해, 제1 협의 최대 사이즈를 변경하기 위한 제1 요청 메시지를 전송 디바이스로 전송하고, 제1 요청 메시지에 응답하여 전송 디바이스로부터 제2 요청 메시지를 수신하고, 및 제2 요청 메시지에 응답하여 전송 디바이스로 제1 협의 최대 사이즈에서 제2 협의 최대 사이즈까지의 변경을 확인하는 응답 메시지를 전송하는 기능을 수행하는 패킷 사이즈 협의 모듈을 포함하고, 제1 협의 최대 사이즈를 변경하기 위한 제1 요청 메시지는 제2 협의 최대 사이즈 및 연결 식별정보 중 적어도 하나 이상 포함하고, 제2 요청 메시지는 제2 협의 최대 사이즈 및 연결 식별정보 중 적어도 하나 이상 포함하는 것을 특징으로 한다.
수신 디바이스에서, 송수신기는 전송 디바이스로부터 제2 협의 최대 사이즈에 기초하여 만들어진 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들을 포함하는 하나 이상의 MAC PDU들을 수신하고, 이때, 하나 이상의 MAC PDU들의 시퀀스 번호는 시퀀스 정보 안에 표시되는 제2 요청 메시지의 전송 이전에 전송된 마지막 MAC PDU의 시퀀스 번호보다 큰 것을 특징으로 한다.
수신 디바이스에서, 메모리는 제2 협의 최대 사이즈에 기초한 하나 이상의MAC PDU들의 각각으로부터 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들을 디코딩하는 MAC PDU 프로세싱 모듈을 포함한다.
수신 디바이스에서, 송수신기는 전송 디바이스로부터 제2 협의 최대 사이즈에 기초하여 만들어진 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들을 포함하는 하나 이상의 MAC PDU들을 수신하고, 이때, 하나 이상의 MAC PDU들의 시퀀스 번호는 시퀀스 정보 안에 표시되는 제1 요청 메시지의 전송 이전에 전송된 마지막 MAC PDU의 시퀀스 번호보다 같거나 작은 것을 특징으로 한다.
수신 디바이스에서, 메모리는 제1 협의 최대 사이즈에 기초한 하나 이상의MAC PDU들의 각각으로부터 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들을 디코딩하는 MAC PDU 프로세싱 모듈을 포함한다.
수신 디바이스에서, 송수신기는 전송 디바이스로부터 제1 협의 최대 사이즈에 기초하여 만들어진 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들을 포함하는 하나 이상의 MAC PDU들을 수신하고, 이때, 하나 이상의 MAC PDU들의 시퀀스 번호는 마지막 전송된 MAC PDU의 시퀀스 번호와 시퀀스 정보 안에 표시되는 제2 협의 최대 사이즈를 에 의해 만들어진 MAC PDU들의 전송 이전에 전송된 마지막 MAC PDU들의 모든 번호와의 합보다 같거나 작은 것을 특징으로 한다.
수신 디바이스에서, 메모리는 제1 협의 최대 사이즈에 기초한 하나 이상의MAC PDU들의 각각으로부터 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들을 디코딩하는 MAC PDU 프로세싱 모듈을 포함한다.
수신 디바이스에서, 송수신기는 전송 디바이스로부터 제2 협의 최대 사이즈에 기초하여 만들어진 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들을 포함하는 하나 이상의 MAC PDU들을 수신하고, 이때, 하나 이상의 MAC PDU들의 시퀀스 번호는 마지막 전송된 MAC PDU의 시퀀스 번호와 시퀀스 정보 안에 표시되는 제2 협의 최대 사이즈를 에 의해 만들어진 MAC PDU들의 전송 이전에 전송된 마지막 MAC PDU들의 모든 번호와의 합보다 큰 것을 특징으로 한다.
수신 디바이스에서, 메모리는 제2 협의 최대 사이즈에 기초한 하나 이상의MAC PDU들의 각각으로부터 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들을 디코딩하는 MAC PDU 프로세싱 모듈을 포함한다.
본 발명에 따르면, MAC PDU 안에서 전송되는 비단편화 MAC SDU의 협의 최대 사이즈를 변경하는 방법을 제공한다.
상기 방법은, 제1 통신 엔티티에 의해 MAC PDU들 안에서 전송된 비단편화 MAC SDU들의 제1 협의 최대 사이즈를 변경하기 위한 요구를 결정하는 과정, 제2 통신 엔티티로 제2 협의 최대 사이즈를 변경하기 위한 요청 메시지를 전송하는 과정을 포함하고, 제2 통신 엔티티로부터 제1 협의 최대 사이즈에서 제2 협의 최대 사이즈까지의 변경 확인하는 응답 메시지를 수신하는 과정을 포함하고, 요청 메시지는 제2 협의 최대 사이즈, 연결 식별자 정보 및 실행 시간 중 적어도 하나 이상을 포함한다.
상기 방법에서, 응답 메시지는 제2 협의 최대 사이즈, 연결 식별자 정보 및 실행 시간 중 적어도 하나 이상을 포함한다.
상기 방법에서, 실행 시간은 제2 협의 최대 사이즈가 적용된 후의 시간 구간을 나타낸다.
상기 방법에서, 전송 진행 중의 종료에 관해 요구되어진 시간에 기초한 제1 통신 엔티티에 의한 실행 시간을 산출하는 것을 더 포함한다.
상기 방법에서, 전송 진행 중의 종료에 관해 요구되어진 시간에 기초한 제2 통신 엔티티에 의한 실행 시간을 산출하는 것을 더 포함한다.
상기 방법에서, 제1 통신 엔티티는 전송 디바이스이고, 제2 통신 엔티티는 수신 디바이스이다.
상기 방법에서, 제1 통신 엔티티는 모바일 스테이션이고, 제2 통신 엔티티는 기지국이다.
상기 방법에서, 제1 통신 엔티티는 기지국이고, 제2 통신 엔티티는 모바일 스테이션이다.
상기 방법에서, 제2 통신 엔티티로 제2 협의 최대 사이즈를 변경하기 위한 요청 메시지를 전송하는 과정은 제1 통신 엔티티에 의해 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들을 운반하는 MAC PDU들의 전송을 불능화하는 과정 및 제2 통신 엔티티로 제2 협의 최대 사이즈에 대한 요청 메시지를 전송하는 과정을 포함한다.
상기 방법은, 실행 시간의 만료에 따라 제2 협의 최대 사이즈에 기초하여 만들어진 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들을 포함하는 하나 이상의 MAC PDU들을 만드는 과정 및 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들이 제2 협의 최대 사이즈에 기초한 하나 이상의 MAC PDU들 각각으로부터 제2 통신 엔티티에 의해 디코딩되도록 하기 위해, 제2 통신 엔티티로 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들을 포함하는 하나 이상의 MAC PDU들을 전송하는 과정을 포함한다.
상기 방법은, 실행 시간의 만료에 따라 제1 협의 초대 사이즈에 기초해 만들어진 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들을 운반하는 MAC PDU들과 관련된 진행중인 전송을 제거하는 과정을 더 포함한다.
상기 방법에서, 제1 통신 엔티티는 수신 디바이스이고, 제2 통신 엔티티는 전송 디바이스이다.
상기 방법에서, 제1 통신 엔티티는 모바일 스테이션이고, 제2 통신 엔티티는 기지국이다.
상기 방법에서, 제1 통신 엔티티는 기지국이고, 제2 통신 엔티티는 모바일 스테이션이다.
상기 방법에서, 제2 통신 엔티티로 제1 협의 최대 사이즈를 변경하기 위한 요청 메시지를 전송하는 과정은, 제2 통신 엔티티로 제1 협의 최대 사이즈를 변경하기 위한 요청 메시지를 전송하는 과정 및 제2 통신 엔티티에 의해 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들을 운반하는 MAC PDU들의 전송을 불능화하는 과정을 포함한다.
상기 방법은, 제2 통신 엔티티로부터 실행 시간의 종료에 따른 제2 협의 최대 사이즈에 기초하여 만들어진 하나 이상의 MAC SDU들을 포함하는 하나 이상의 MAC PDU들을 수신하는 과정 및 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들이 제2 협의 최대 사이즈에 기초하여 하나 이상의 MAC PDU들 각각으로부터 수신 디바이스에 의해 디코딩되도록 하기 위해, 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들을 포함하는 하나 이상의 MAC PDU들을 디코딩하는 과정을 포함한다.
상기 방법은, 실행 시간동안 제2 통신 엔티티로부터 제1 협의 최대 사이즈에 기초하여 만들어진 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들을 포함하는 하나 이상의 MAC PDU들을 수신하는 과정 및 제1 협의 최대 사이즈에 기초하여 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들을 포함하는 하나 이상의 MAC PDU들을 디코딩하는 과정을 더 포함한다.
상기 방법은, 하나 이상의 MAC PDU들의 전송이 실행 시간 전에 수신되었다면, 제1 협의 최대 사이즈와 같거나 작은 크기를 갖는 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들을 포함하는 하나 이상의 MAC PDU들을 디코딩하는 과정을 더 포함한다.
본 발명에 따르면, 통신 엔티티는 송수신기, 프로세서, 및 상기 프로세서와 연결된 메모리를 포함한다. 메모리는 MAC PDU들 안에서 전송되는 비단편화된 MAC SDU들의 제1 협의 최대 사이즈의 변경 요구를 결정하고, 다른 통신 엔티티로 제1 협의 최대 사이즈를 변경하기 위한 제1 요청 메시지를 전송하고, 및 제2 통신 엔티티로부터 제1 협의 최대 사이즈에서 제2 협의 최대 사이즈까지 변화를 확인하는 응답 메시지를 수신하는 기능을 수행하는 패킷 사이즈 협의 모듈을 포함하고, 이때, 요청 메시지는 제2 협의 최대 사이즈, 연결 식별정보 및 실행 시간 중 적어도 하나 이상 포함한다.
통신 엔티티에서, 응답 메시지는 제2 협의 최대 사이즈, 연결 식별자 정보 및 실행 시간 중 적어도 어느 하나를 포함한다.
통신 엔티티에서, 실행 시간은 제2 협의 최대 사이즈가 적용될 수 있는 시간 구간의 표시이다.
통신 엔티티에서, 패킷 사이즈 협의모듈은 진행중인 전송의 종료를 위해 요구되는 시간에 기초하여 제1 통신 엔티티에 의해 실행 시간을 산출한다.
통신 엔티티에서, 패킷 사이즈 협의모듈은 진행중인 전송의 종료를 위해 요구되는 시간에 기초하여 제2 통신 엔티티에 의해 실행 시간을 산출한다.
본 발명에 따르면, 무선 통신 네트워크에서 데이터 패킷 사이즈의 상한에 대해 동적으로 변경하도록 함으로써, 데이터 패킷 사이즈의에 대한 협의된 최대 사이즈를 전송 디바이스와 수신 디바이스 사이에서 동적으로 동기화하도록 할 수 있으므로, 수신 디바이스는 이전의 협의 최대 사이즈를 사용해, 기 수신된 MAC PDU들의 디코딩을 한 후에, 새로운 협의 최대 사이즈와 동일한 사이즈를 갖는 비단편화된 MAC SDU를 운반하는 MAC PDU에 대해서도 연속적으로 디코딩 작업을 수행할 수 있도록 한다.
도 1은 협의 최대 사이즈와 동일한 크기를 갖는 비단편화 MAC SDU들을 운반하는 MAC PDU의 도식화된 표현을 나타낸다.
도 2는 광대역 무선 통신 시스템의 일 실시예에 따른 블록도이다.
도 3은 시퀀스 번호에 기초하여 연결을 위한 협의 최대 사이즈의 동적 변경을 위한 방법을 설명하기 위한 일 실시예의 플로차트이다.
도 4는 시퀀스 번호에 기초하여 연결을 위한 협의 최대 사이즈의 동적 변경을 위한 방법을 설명하기 위한 또 다른 실시예의 플로차트이다.
도 5는 시퀀스 번호에 기초하여 연결을 위한 협의 최대 사이즈의 동적 변경을 위한 방법을 설명하기 위한 또 다른 실시예의 플로차트이다.
도 6는 시퀀스 번호에 기초하여 연결을 위한 협의 최대 사이즈의 동적 변경을 위한 방법을 설명하기 위한 또 다른 실시예의 플로차트이다.
도 7는 시퀀스 번호에 기초하여 연결을 위한 협의 최대 사이즈의 동적 변경을 위한 방법을 설명하기 위한 또 다른 실시예의 플로차트이다.
도 8는 시퀀스 번호에 기초하여 연결을 위한 협의 최대 사이즈의 동적 변경을 위한 방법을 설명하기 위한 또 다른 실시예의 플로차트이다.
도 9A-C는 실행 시간에 기초하여 연결을 위한 협의 최대 사이즈의 동적 변경을 위한 방법을 설명하기 위한 일 실시예의 플로차트이다.
도 10A-C는 실행 시간에 기초하여 연결을 위한 협의 최대 사이즈의 동적 변경을 위한 방법을 설명하기 위한 또 다른 실시예의 플로차트이다.
도 11A-B는 실행 시간에 기초하여 연결을 위한 협의 최대 사이즈의 동적 변경을 위한 방법을 설명하기 위한 또 다른 실시예의 플로차트이다.
도 12A-B는 실행 시간에 기초하여 연결을 위한 협의 최대 사이즈의 동적 변경을 위한 방법을 설명하기 위한 또 다른 실시예의 플로차트이다.
도 13은 도 1에 도시된 것과 같이, 본원발명의 특징을 구현하기 위해 다양한 구성요소를 구비하는 전송 디바이스를 예시하는 블록도이다.
도 14는 도 1에 도시된 것과 같이, 본원발명의 특징을 구현하기 위해 다양한 구성요소를 구비하는 수신 디바이스를 예시하는 블록도이다.
본 특허 명세서에서 본 발명의 원리들을 설명하기 위해 사용되는 도 1 내지 도 14는 단지 예시를 위한 것인 바, 발명의 범위를 제한하는 어떠한 것으로도 해석되서는 아니된다. 당해 분야에서 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 원리들이 적절하게 배치된 임의의 무선 통신시스템에서도 구현될 수 있음을 이해할 것이다.
도 2는 광대역 무선 통신 시스템(10)을 설명하기 위한 일 실시예의 블록도이다. 도 2에서, 시스템(200)는 전송 디바이스(202), 수신 디바이스(204), 및 무선 네트워크(210)를 포함한다. 전송 디바이스(202)는 패킷 사이즈 협의모듈(206) 및 MAC PDU 생성모듈(212)를 포함하고, 수신 디바이스(204)는 패킷 사이즈 협의모듈(208) 및 MAC PDU 생성모듈(214)를 포함한다.
전송 디바이스(202)는 무선 네트워크(210)을 통해 수신 디바이스(204)와 연결되어 있다. 업 링크에서, 기능상으로 전송 디바이스(202)는 모바일 스테이션이 되고, 수신 디바이스(204)는 기지국이 될 수 있다. 한편, 다은 링크에서, 기능상으로 전송 디바이스(202)는 기지국이 되고, 수신 디바이스(204)는 모바일 스테이션이 될 수 있다. 전송 디바이스(202)와 수신 디바이스(204)는 제1 통신 엔티티 및 제2 통신 엔티티로서, 또는 그 역으로 참조될 수 있다.
설명을 위해, 전송 디바이스(202)와 수신 디바이스(204) 사이에 연결이 설정되어 있다고 가정한다. 또한, 전송 디바이스(202)는 P bytes의 협의 최대 사이즈를 사용해 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들을 포함하는 MAC PDU를 만들고, 설정된 연결을 통해 MAC PDU들을 전송하는 것이라고 가정한다. 수신 디바이스(204)는 수신된 MAC PDU가 협의 최대 사이즈(P bytes) 및 수신된 MAC PDU의 페이로드 사이즈를 사용하는 복수의 비단편화 MAC SDU들을 포함하는가 여부를 결정한다.
본 발명에 따르면, 전송 디바이스(202)의 패킷 사이즈 협의모듈(206)은 액티브 연결 동안 협의 최대 사이즈(P bytes)의 변경 요구를 결정한다. 예를 들어, 어플리케이션에 대한 데이터 패킷의 크기가 스위치되고, 새로운 어플리케이션이 액티브 연결과 매핑되거나, 또는 광대역 무선 네트워크(110)의 MTU(Maximum Transmission Unit)가 변경되는 때에, 패킷 사이즈 협의모듈(206)은 협의 최대 사이즈의 변경을 트리거한다. 그 후, 패킷 사이즈 협의모듈(206)은 현재의 협의 초대 사이즈의 변경을 위한 새로운 협의 최대 사이즈(예를 들어, Q bytes)를 나타내는 요청 메시지를 수신 디바이스로(204)로 전송한다. 수신 디바이스(204)의 패킷 사이즈 협의모듈(208)은 응답 메시지를 전송 디바이스(202)로 전송한다. 일 예로서, 응답 메시지는 액티브 연결 및 새로운 협의 최대 사이즈(예를 들어, Q bytes)와 관련한 연결 식별자를 운반한다. 또 다른 예로서, 응답 메시지는 액티브 연결과 관련된 연결 식별자를 운반한다. 따라서, MAC PDU 생성모듈(212) 및 MAC PDU 프로세싱 모듈(214)는 MAC PDU들을 만들고, 요청/응답 메시지를 나타내는 소정의 파라미터(예를 들어, 시퀀스 번호, 실행 시간 등)에 기초하여 MAC PDU들을을 디코딩하기 위해 새로운 협의 최대 사이즈를 사용한다.
또 다른 예로서, 수신 디바이스(204)의 패킷 사이즈 협의모듈(208)은 액티브 연결 동안 협의 최대 사이즈(P bytes)의 변경 요구를 결정한다. 예를 들어, 어플리케이션에 대한 데이터 패킷의 크기가 스위치되고, 새로운 어플리케이션이 액티브 연결과 매핑되거나, 또는 광대역 무선 네트워크(110)의 MTU(Maximum Transmission Unit)가 변경되는 때에, 패킷 사이즈 협의모듈(208)은 협의 최대 사이즈의 변경을 트리거한다. 그 후, 패킷 사이즈 협의모듈(208)은 현재의 협의 초대 사이즈의 변경을 위한 새로운 협의 최대 사이즈(예를 들어, Q bytes)를 나타내는 요청 메시지를 전송 디바이스로(202)로 전송한다. 전신 디바이스(202)의 패킷 사이즈 협의모듈(206)은 응답 메시지를 수신 디바이스(204)로 전송한다. 일 예로서, 응답 메시지는 액티브 연결 및 새로운 협의 최대 사이즈(예를 들어, Q bytes)와 관련한 연결 식별자를 운반한다. 또 다른 예로서, 응답 메시지는 액티브 연결과 관련된 연결 식별자를 운반한다. 따라서, MAC PDU 생성모듈(212) 및 MAC PDU 프로세싱 모듈(214)는 MAC PDU들을 만들고, 요청/응답 메시지를 나타내는 소정의 파라미터(예를 들어, 시퀀스 번호, 실행 시간 등)에 기초하여 MAC PDU들을을 디코딩하기 위해 새로운 협의 최대 사이즈를 사용한다.
소정의 파라미터를 사용해 협의 최대 사이즈를 동적으로 변경하기 위한 상세한 프로세스는 이하에서 상세히 설명한다.
도 3은 시퀀스 번호에 기초하여 연결을 위한 협의 최대 사이즈의 동적 변경을 위한 방법을 설명하기 위한 일 실시예(300)의 플로차트이다.
전송 디바이스(202)와 수신 디바이스(204) 사이에 연결이 설정되어 있다고 가정한다. 또한, 전송 디바이스(202)는 P bytes의 협의 최대 사이즈를 사용해 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들을 포함하는 MAC PDU를 만들고, 설정된 연결을 통해 MAC PDU들을 전송하는 것이라고 가정한다.
연결이 액티브(활성화)되어 있는 동안, 302 단계에서, 전송 디바이스(202)는 제1 협의 최대 사이즈(P bytes)에서 제2 협의 최대 사이즈(Q bytes)로의 비단편화 MAC SDU들의 크기 상한에 대한 변경이 요구되는가를 결정한다. 일 예로서, 제1 협의 최대 사이즈는 제2 협의 최대 사이즈보다 작을 수 있다.
304 단계에서, 전송 디바이스(202)는 연결 상태에서 전송되는 MAC PDU 내의 복수의 비단편화 MAC SDU들에 대한 패킹을 불능화(가능하지 않도록) 한다. 패킹이 불능 상태에 있을 때에도, 전송 디바이스(202)는 단일의 단편화 MAC SDU 또는 비단편화 MAC SDU들을 운반하는 MAC PDU들을 만드는 것을 계속할 수는 있다.
306 단계에서, 전송 디바이스(202)는 협의 최대 사이즈의 변경에 대한 요청을 전송하기 전에 연결 상태에서 전송된 마지막 MAC PDU의 시퀀스 번호(x)를 결정한다.
308 단계에서, 전송 디바이스(202)는 협의 최대 사이즈의 변경을 위한 요청을 수신 디바이스(204)로 전송한다. 요청 메시지는 제2 협의 최대 사이즈(예를 들어, Q bytes) 및 연결 상태에서 전송된 마지막 MAC PDU의 시퀀스 번호(SN=x)를 포함한다. 또한, 요청 메시지는 액티브 연결과 관련된 연결 식별자를 포함한다.
310 단계에서, 수신 디바이스(204)는 요청 메시지의 수신에 따라 전송 디바이스(202)로 응답 메시지를 전송한다. 응답 메시지는 제2 협의 최대 사이즈(예를 들어, Q bytes)를 포함한다. 또한, 응답 메시지는 액티브 연결과 관련된 연결 식별자를 포함한다. 수신 디바이스(204)는 응답 메시지가 전송 디바이스(202)로 유효하게 전송되었는지를 확인한다. 따라서, 수신 디바이스(204) 및 전송 디바이스(202)는 모두 제2 협의 최대 사이즈 및 시퀀스 번호와 관련하여 동기화된다.
312 단계에서, 전송 디바이스(202)는 수신 디바이스(204)로부터 응답 메시지의 수신에 따라 MAC PDU 내에 복수의 비단편화 MAC SDU들의 패킹을 가능하게 한다.
314 단계에서, 전송 디바이스(202)는 MAC PDU들을 형성한다.이때, 각 MAC PDU들은 제2 협의 최대 사이즈(예를 들어, Q bytes)와 같거나 작은 크기를 갖는 하나 이상의 MAC SDU들을 포함하고 있으며, 각 MAC PDU들의 시퀀스 번호는 x보다 크다.
316 단계에서, 전송 디바이스(202)는 연결 상태에서 x보다 큰 시퀀스 번호를 갖는 MAC PDU들을 전송한다.
318 단계에서, x보다 큰 시퀀스 번호를 갖는 MAC PDU들 수신한 수신 디바이스(204)는 복수 비단편화 PAC SDU들이 제2 협의 최대 사이즈(예를 들어, Q bytes) 및 페이로드의 사이즈에 기초한 MAC PDU의 페이로드안에 포함되어 있는지를 결정한다. 수신 디바이스(204)가 협의 최대 사이즈의 변경 또는 변경 후에 송신 디바이스(202)로부터 x보다 같거나 작은 시퀀스 번호를 갖는 MAC PDU를 수신하면, 수신 디바이스(204)는 복수 비단편화 PAC SDU들이 제1 협의 최대 사이즈(예를 들어, P bytes) 및 페이로드의 사이즈에 기초한 MAC PDU의 페이로드 안에 포함되어 있는지를 결정한다.
320 단계에서, 수신 디바이스(204)는 MAC PDU의 페이로드로부터 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들을 디코딩한다.
도 4는 시퀀스 번호에 기초하여 연결을 위한 협의 최대 사이즈의 동적 변경을 위한 방법을 설명하기 위한 또 다른 실시예(400)의 플로차트이다. 도 4는 수신디바이스(204)가 협의 최대 사이즈의 변경을 개시하는 것 이외에는 도 3에 도시된내용과 유사하다.
연결이 액티브(활성화)되어 있는 동안, 402 단계에서, 수신 디바이스(204)는 제1 협의 최대 사이즈(P bytes)에서 제2 협의 최대 사이즈(Q bytes)로의 비단편화 MAC SDU들의 크기 상한에 대한 변경이 요구되는가를 결정한다.
404 단계에서, 수신 디바이스(204)는 협의 최대 사이즈의 변경을 위한 제1 요청 메시지를 전송 디바이스(202)로 전송한다. 제1 요청 메시지는 제2 협의 최대 사이즈 (예를 들어, Q bytes)를 나타낸다. 또한, 제1 요청 메시지는 액티브 연결과 관련된 연결 식별자를 포함할 수 있다.
406 단계에서, 전송 디바이스(202)는 제1 요청 메시지의 수신에 따라, 연결 중 전송되는 MAC PDU 내의 복수의 비단편화 MAC SDU들에 대한 패킹을 불능화(가능하지 않도록) 한다. 패킹이 불능 상태에 있을 때에도, 전송 디바이스(202)는 단일의 단편화 MAC SDU 또는 비단편화 MAC SDU들을 운반하는 MAC PDU들을 만드는 것을 계속할 수는 있다.
408 단계에서, 전송 디바이스(202)는 협의 최대 사이즈의 변경에 대한 제1 요청 메시지의 수신 전에 연결 상태에서 전송된 마지막 MAC PDU의 시퀀스 번호(x)를 결정한다.
410 단계에서, 전송 디바이스(202)는 제2 협의 최대 사이즈를 나타내는 제2 요청 메시지 및 수신 디바이스(204)의 연결 상태에서 전송된 마지막 MAC PDU의 시퀀스 번호(SN=x)를 전송한다. 또한, 제2 요청 메시지는 액티브 연결과 관련된 연결 식별자를 포함한다.
412 단계에서, 수신 디바이스(204)는 제2 요청 메시지의 수신에 따라 전송 디바이스(202)로 응답 메시지를 전송한다. 응답 메시지는 제2 협의 최대 사이즈(예를 들어, Q bytes) 및 액티브 연결과 관련된 연결 식별자를 포함한다. 수신 디바이스(204)는 응답 메시지가 전송 디바이스(202)로 유효하게 전송되었는지를 확인한다. 따라서, 수신 디바이스(204) 및 전송 디바이스(202)는 모두 제2 협의 최대 사이즈 및 시퀀스 번호와 관련하여 동기화된다.
414 단계에서, 전송 디바이스(202)는 수신 디바이스(204)로부터 응답 메시지의 수신에 따라 MAC PDU 내에 복수의 비단편화 MAC SDU들의 패킹을 가능하게 한다.
416 단계에서, 전송 디바이스(202)는 MAC PDU들을 형성한다.이때, 각 MAC PDU들은 제2 협의 최대 사이즈(예를 들어, Q bytes)와 같거나 작은 크기를 갖는 하나 이상의 MAC SDU들을 포함하고 있으며, 각 MAC PDU들의 시퀀스 번호는 x보다 크다.
418 단계에서, 전송 디바이스(202)는 연결 상태에서 x보다 큰 시퀀스 번호를 갖는 MAC PDU들을 전송한다.
420 단계에서, x보다 큰 시퀀스 번호를 갖는 MAC PDU들 수신한 수신 디바이스(204)는 복수 비단편화 PAC SDU들이 제2 협의 최대 사이즈(예를 들어, Q bytes) 및 페이로드의 사이즈에 기초한 MAC PDU의 페이로드안에 포함되어 있는지를 결정한다. 수신 디바이스(204)가 협의 최대 사이즈의 변경 또는 변경 후에 송신 디바이스(202)로부터 x보다 같거나 작은 시퀀스 번호를 갖는 MAC PDU를 수신하면, 수신 디바이스(204)는 복수 비단편화 PAC SDU들이 제1 협의 최대 사이즈(예를 들어, P bytes) 및 페이로드의 사이즈에 기초한 MAC PDU의 페이로드 안에 포함되어 있는지를 결정한다.
422 단계에서, 수신 디바이스(204)는 MAC PDU의 페이로드로부터 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들을 디코딩한다.
도 5는 시퀀스 번호에 기초하여 연결을 위한 협의 최대 사이즈의 동적 변경을 위한 방법을 설명하기 위한 또 다른 실시예(500)의 플로차트이다.
전송 디바이스(202)와 수신 디바이스(204) 사이에 연결이 설정되어 있다고 가정한다. 또한, 전송 디바이스(202)는 P bytes의 협의 최대 사이즈를 사용해 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들을 포함하는 MAC PDU를 만들고, 설정된 연결을 통해 MAC PDU들을 전송하는 것이라고 가정한다.
연결이 액티브(활성화)되어 있는 동안, 502 단계에서, 전송 디바이스(202)는 제1 협의 최대 사이즈(P bytes)에서 제2 협의 최대 사이즈(Q bytes)로의 비단편화 MAC SDU들의 크기 상한에 대한 변경이 요구되는가를 결정한다.
504 단계에서, 전송 디바이스(202)는 연결 상태에서 MAC PDU들의 생성 및 전송을 불능화(가능하지 않도록) 한다.
506 단계에서, 전송 디바이스(202)는 MAC PDU들의 전송을 불능화하기 전의 연결 상태에서 전송된 마지막 MAC PDU의 시퀀스 번호(x)를 결정한다.
508 단계에서, 전송 디바이스(202)는 협의 최대 사이즈의 변경을 위한 요청메시지를 수신 디바이스(204)로 전송한다. 요청 메시지는 제2 협의 최대 사이즈(예를 들어, Q bytes) 및 요청 메시지의 전송 전의 연결 상태에서 전송된 마지막 MAC PDU의 시퀀스 번호(SN=x)를 포함한다. 또한, 요청 메시지는 액티브 연결과 관련된 연결 식별자를 포함한다.
510 단계에서, 수신 디바이스(204)는 요청 메시지의 수신에 따라 전송 디바이스(202)로 응답 메시지를 전송한다. 응답 메시지는 제2 협의 최대 사이즈(예를 들어, Q bytes) 및 액티브 연결과 관련된 연결 식별자를 포함한다. 수신 디바이스(204)는 응답 메시지가 전송 디바이스(202)로 유효하게 전송되었는지를 확인한다. 따라서, 수신 디바이스(204) 및 전송 디바이스(202)는 모두 제2 협의 최대 사이즈 및 시퀀스 번호와 관련하여 동기화된다.
512 단계에서, 전송 디바이스(202)는 수신 디바이스(204)로부터 응답 메시지의 수신에 따라 x보다 큰 시퀀스 번호를 갖는 MAC PDU들의 전송을 가능하게 한다.
514 단계에서, 전송 디바이스(202)는 MAC PDU들을 형성한다.이때, 각 MAC PDU들은 제2 협의 최대 사이즈(예를 들어, Q bytes)와 같거나 작은 크기를 갖는 하나 이상의 MAC SDU들을 포함하고 있다.
516 단계에서, 전송 디바이스(202)는 연결 상태에서 x보다 큰 시퀀스 번호를 갖는 MAC PDU들을 전송한다.
518 단계에서, x보다 큰 시퀀스 번호를 갖는 MAC PDU들 수신한 수신 디바이스(204)는 복수 비단편화 PAC SDU들이 제2 협의 최대 사이즈(예를 들어, Q bytes) 및 페이로드의 사이즈에 기초한 MAC PDU의 페이로드안에 패킹되어 있는지를 결정한다. 수신 디바이스(204)가 협의 최대 사이즈의 변경 동안 또는 변경 후에 송신 디바이스(202)로부터 x보다 같거나 작은 시퀀스 번호를 갖는 MAC PDU를 수신하면, 수신 디바이스(204)는 복수 비단편화 PAC SDU들이 제1 협의 최대 사이즈(예를 들어, P bytes) 및 페이로드의 사이즈에 기초한 MAC PDU의 페이로드 안에 패킹되어 있는지를 결정한다.
520 단계에서, 수신 디바이스(204)는 MAC PDU의 페이로드로부터 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들을 디코딩한다.
도 6은 시퀀스 번호에 기초하여 연결을 위한 협의 최대 사이즈의 동적 변경을 위한 방법을 설명하기 위한 또 다른 실시예(600)의 플로차트이다. 도 6의 실시예(600)은 수신 디바이스(204)가 협의 최대 사이즈의 변경을 개시하는 것 이외에는 도 5에 도시된 내용과 유사하다.
연결이 액티브(활성화)되어 있는 동안, 602 단계에서, 수신 디바이스(204)는 제1 협의 최대 사이즈(P bytes)에서 제2 협의 최대 사이즈(Q bytes)로의 비단편화 MAC SDU들의 크기 상한에 대한 변경이 요구되는가를 결정한다.
604 단계에서, 수신 디바이스(204)는 협의 최대 사이즈의 변경을 위한 제1 요청 메시지를 전송 디바이스(202)로 전송한다. 제1 요청 메시지는 제2 협의 최대 사이즈 (예를 들어, Q bytes)를 나타낸다. 또한, 제1 요청 메시지는 액티브 연결과 관련된 연결 식별자를 포함할 수 있다.
606 단계에서, 전송 디바이스(202)는 제1 요청 메시지의 수신에 따라, 연결 중 전송되는 MAC PDU들의 생성 및 전송을 불능화(가능하지 않도록) 한다.
608 단계에서, 전송 디바이스(202)는 협의 최대 사이즈의 변경에 대한 제1 요청 메시지 수신 전의 연결 상태에서 전송된 마지막 MAC PDU의 시퀀스 번호(x)를 결정한다.
610 단계에서, 전송 디바이스(202)는 제2 협의 최대 사이즈를 나타내는 제2 요청 메시지 및 수신 디바이스(204)의 연결 상태에서 전송된 마지막 MAC PDU의 시퀀스 번호(SN=x)를 전송한다. 또한, 제2 요청 메시지는 액티브 연결과 관련된 연결 식별자를 포함한다.
612 단계에서, 수신 디바이스(204)는 제2 요청 메시지의 수신에 따라 전송 디바이스(202)로 응답 메시지를 전송한다. 응답 메시지는 제2 협의 최대 사이즈(예를 들어, Q bytes) 및 액티브 연결과 관련된 연결 식별자를 포함한다. 수신 디바이스(204)는 응답 메시지가 전송 디바이스(202)로 유효하게 전송되었는지를 확인한다. 따라서, 수신 디바이스(204) 및 전송 디바이스(202)는 모두 제2 협의 최대 사이즈 및 시퀀스 번호와 관련하여 동기화된다.
614 단계에서, 전송 디바이스(202)는 수신 디바이스(204)로부터 응답 메시지의 수신에 따라 x보다 큰 시퀀스 번호를 갖는 MAC PDU들의 전송을 가능하게 한다.
616 단계에서, 전송 디바이스(202)는 MAC PDU들을 형성한다.이때, 각 MAC PDU들은 제2 협의 최대 사이즈(예를 들어, Q bytes)와 같거나 작은 크기를 갖는 하나 이상의 MAC SDU들을 포함하고 있다.
618 단계에서, 전송 디바이스(202)는 연결 상태에서 x보다 큰 시퀀스 번호를 갖는 MAC PDU들을 전송한다.
620 단계에서, x보다 큰 시퀀스 번호를 갖는 MAC PDU들을 수신한 수신 디바이스(204)는 복수 비단편화 PAC SDU들이 제2 협의 최대 사이즈(예를 들어, Q bytes) 및 페이로드의 사이즈에 기초하여 MAC PDU의 페이로드 내에 패킹되어 있는지를 결정한다. 수신 디바이스(204)가 협의 최대 사이즈의 변경 동안 또는 변경 후에 송신 디바이스(202)로부터 x보다 같거나 작은 시퀀스 번호를 갖는 MAC PDU를 수신하면, 수신 디바이스(204)는 복수 비단편화 PAC SDU들이 제1 협의 최대 사이즈(예를 들어, P bytes) 및 페이로드의 사이즈에 기초하여 MAC PDU의 페이로드 내에 패킹되어 있는지를 결정한다.
622 단계에서, 수신 디바이스(204)는 MAC PDU의 페이로드로부터 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들을 디코딩한다.
도 7은 시퀀스 번호에 기초하여 연결을 위한 협의 최대 사이즈의 동적 변경을 위한 방법을 설명하기 위한 또 다른 실시예(700)의 플로차트이다.
전송 디바이스(202)와 수신 디바이스(204) 사이에 연결이 설정되어 있다고 가정한다. 또한, 전송 디바이스(202)는 P bytes의 협의 최대 사이즈를 사용해 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들을 포함하는 MAC PDU를 형성하고, 설정된 연결을 통해 MAC PDU들을 전송하는 것이라고 가정한다.
연결이 액티브(활성화)되어 있는 동안, 702 단계에서, 전송 디바이스(202)는 제1 협의 최대 사이즈(P bytes)에서 제2 협의 최대 사이즈(Q bytes)로의 비단편화 MAC SDU들의 크기 상한에 대한 변경이 요구되는가를 결정한다.
704 단계에서, 전송 디바이스(202)는 연결 상태에서 전송된 마지막 MAC PDU의 시퀀스 번호(x)를 결정한다.
706 단계에서, 전송 디바이스(202)는 x와 같은 시퀀스 번호를 갖는 마지막 MAC PDU의 전송 후에, 제1 협의 최대 사이즈(예를 들어, P bytes)를 사용해 연결 상태에서 전송되는 MAC PDU들의 개수(n)를 결정한다.
708 단계에서, 전송 디바이스(202)는 협의 최대 사이즈의 변경을 위한 요청메시지를 수신 디바이스(204)로 전송한다. 요청 메시지는 제2 협의 최대 사이즈(예를 들어, Q bytes), 요청 메시지의 전송 전의 연결 상태에서 전송된 마지막 MAC PDU의 시퀀스 번호(SN=x) 및 x와 같은 시퀀스 번호를 갖는 마지막 MAC PDU의 전송 후에, 제1 협의 최대 사이즈를 사용해 전송되는 MAC PDU들의 모든 합의 개수(n)을 나타낸다.
전송 디바이스(202)는 요청 메시지의 전송 후에도 제1 협의 최대 사이즈(예를 들어, P bytes)를 사용해 x+n과 같거나 작은 시퀀스 번호를 갖는 MAC PDU들을 형성 및 전송한다. 또한, 요청 메시지는 연결 식별자를 포함한다.
710 단계에서, 수신 디바이스(204)는 요청 메시지의 수신에 따라 전송 디바이스(202)로 응답 메시지를 전송한다. 응답 메시지는 제2 협의 최대 사이즈(예를 들어, Q bytes) 및 액티브 연결과 관련된 연결 식별자를 포함한다. 수신 디바이스(204)는 응답 메시지가 전송 디바이스(202)로 유효하게 전송되었는지를 확인한다. 따라서, 수신 디바이스(204) 및 전송 디바이스(202)는 모두 제2 협의 최대 사이즈 및 제1 협의 최대 사이즈에 관한 마지막 MAC PDU의 시퀀스 번호 (x+n)에 대해 동기화된다.
712 단계에서, 전송 디바이스(202)는 수신 디바이스(204)로부터 응답 메시지의 수신에 따라 x+n보다 큰 시퀀스 번호를 갖는 MAC PDU들의 전송을 가능하게 한다.
714 단계에서, 전송 디바이스(202)는 MAC PDU들을 형성한다.이때, 각 MAC PDU들은 제2 협의 최대 사이즈(예를 들어, Q bytes)와 같거나 작은 크기를 갖는 하나 이상의 MAC SDU들을 포함하고 있다.
716 단계에서, 전송 디바이스(202)는 연결 상태에서 x+n보다 큰 시퀀스 번호를 갖는 MAC PDU들을 전송한다. 전송 디바이스(202)는 응답 메시지의 수신 후에도 제1 협의 최대 사이즈(예를 들어, P bytes)를 사용해 x+n과 같거나 작은 시퀀스 번호를 갖는 진행중인 MAC PDU들을 형성 및 전송한다. 또한, 요청 메시지는 연결 식별자를 포함한다.
718 단계에서, x+n보다 큰 시퀀스 번호를 갖는 MAC PDU들 수신한 수신 디바이스(204)는 복수 비단편화 PAC SDU들이 제2 협의 최대 사이즈(예를 들어, Q bytes) 및 페이로드의 사이즈에 기초하여 MAC PDU의 페이로드 내에 패킹되어 있는지를 결정한다. 718 단계에서, 수신 디바이스(204)가 협의 최대 사이즈의 변경 동안 또는 변경 후에 송신 디바이스(202)로부터 x+n보다 같거나 작은 시퀀스 번호를 갖는 MAC PDU를 수신하면, 수신 디바이스(204)는 복수 비단편화 PAC SDU들이 제1 협의 최대 사이즈(예를 들어, P bytes) 및 페이로드의 사이즈에 기초하여 MAC PDU의 페이로드 내에 패킹되어 있는지를 결정한다.
720 단계에서, 수신 디바이스(204)는 MAC PDU의 페이로드로부터 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들을 디코딩한다.
도 8은 시퀀스 번호에 기초하여 연결을 위한 협의 최대 사이즈의 동적 변경을 위한 방법을 설명하기 위한 또 다른 실시예(800)의 플로차트이다. 도 8의 실시예(800)은 수신 디바이스(204)가 협의 최대 사이즈의 변경을 개시하는 것 이외에는 도 7에 도시된 내용과 유사하다.
연결이 액티브(활성화)되어 있는 동안, 802 단계에서, 수신 디바이스(204)는 제1 협의 최대 사이즈(P bytes)에서 제2 협의 최대 사이즈(Q bytes)로의 비단편화 MAC SDU들의 크기 상한에 대한 변경이 요구되는가를 결정한다.
804 단계에서, 수신 디바이스(204)는 협의 최대 사이즈의 변경을 위한 제1 요청 메시지를 전송 디바이스(202)로 전송한다. 제1 요청 메시지는 제2 협의 최대 사이즈 (예를 들어, Q bytes)를 나타낸다. 또한, 제1 요청 메시지는 액티브 연결과 관련된 연결 식별자를 포함할 수 있다.
806 단계에서, 전송 디바이스(202)는 제1 요청 메시지의 수신에 따라, 연결 중 전송되는 마지막 MAC PDU의 시퀀스 번호를 결정한다.
808 단계에서, 전송 디바이스(202)는 x와 같은 시퀀스 번호를 갖는 마지막 MAC PDU의 전송 후에, 제1 협의 최대 사이즈(예를 들어, P bytes)를 사용해 연결 중에 전송되는 MAC PDU들의 개수를 결정한다.
810 단계에서, 전송 디바이스(202)는 협의 최대 사이즈의 변경을 위한 제2 요청 메시지를 수신 디바이스(204)로 전송한다. 요청 메시지는 제2 협의 최대 사이즈(예를 들어, Q bytes), 요청 메시지 전송 전의 연결 상태에서 전송된 마지막 MAC PDU의 시퀀스 번호(SN=x), 및 x와 같은 시퀀스 번호를 갖는 마지막 MAC PDU의 전송 후에 제1 협의 최대 사이즈를 사용해 전송되는 MAC PDU들의 모든 합의 개수(n)을 나타낸다. 제2 요청 메시지는 액티브 연결과 관련한 연결 식별자를 포함한다. 전송 디바이스(202)는 제2 요청 메시지의 전송 후에도 제1 협의 최대 사이즈(예를 들어, P bytes)를 사용해 x+n과 같거나 작은 시퀀스 번호를 갖는 MAC PDU들을 형성 및 전송한다.
812 단계에서, 수신 디바이스(204)는 제2 요청 메시지의 수신에 따라 전송 디바이스(202)로 응답 메시지를 전송한다. 응답 메시지는 제2 협의 최대 사이즈(예를 들어, Q bytes) 및 액티브 연결과 관련된 연결 식별자를 포함한다. 수신 디바이스(204)는 응답 메시지가 전송 디바이스(202)로 유효하게 전송되었는지를 확인한다. 따라서, 수신 디바이스(204) 및 전송 디바이스(202)는 모두 제2 협의 최대 사이즈 및 제1 협의 최대 사이즈와 관련한 마지막 MAC PDU의 시퀀스 번호에 대해 동기화된다.
814 단계에서, 전송 디바이스(202)는 MAC PDU들을 형성한다.이때, 각 MAC PDU들은 제2 협의 최대 사이즈(예를 들어, Q bytes)와 같거나 작은 크기를 갖는 하나 이상의 MAC SDU들을 포함하고 있다.
716 단계에서, 전송 디바이스(202)는 연결 상태에서 x+n보다 큰 시퀀스 번호를 갖는 MAC PDU들을 전송한다. 전송 디바이스(202)는 응답 메시지의 수신 후에도 제1 협의 최대 사이즈(예를 들어, P bytes)를 사용해 x+n과 같거나 작은 시퀀스 번호를 갖는 진행중인 MAC PDU들을 형성 및 전송한다.
818 단계에서, x+n보다 큰 시퀀스 번호를 갖는 MAC PDU들 수신한 수신 디바이스(204)는 복수 비단편화 PAC SDU들이 제2 협의 최대 사이즈(예를 들어, Q bytes) 및 페이로드의 사이즈에 기초하여 MAC PDU의 페이로드 내에 패킹되어 있는지를 결정한다. 818 단계에서, 수신 디바이스(204)가 협의 최대 사이즈의 변경 동안 또는 변경 후에 송신 디바이스(202)로부터 x+n보다 같거나 작은 시퀀스 번호를 갖는 MAC PDU를 수신하면, 수신 디바이스(204)는 복수 비단편화 PAC SDU들이 제1 협의 최대 사이즈(예를 들어, P bytes) 및 페이로드의 사이즈에 기초하여 MAC PDU의 페이로드 내에 패킹되어 있는지를 결정한다.
820 단계에서, 수신 디바이스(204)는 MAC PDU의 페이로드로부터 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들을 디코딩한다.
도 9A는 시퀀스 번호에 기초하여 연결을 위한 협의 최대 사이즈의 동적 변경을 위한 방법을 설명하기 위한 또 다른 실시예(900)의 플로차트이다.
전송 디바이스(202)와 수신 디바이스(204) 사이에 연결이 설정되어 있다고 가정한다. 또한, 전송 디바이스(202)는 P bytes의 협의 최대 사이즈를 사용해 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들을 포함하는 MAC PDU를 만들고, 설정된 연결을 통해 MAC PDU들을 전송하는 것이라고 가정한다. 업 링크에서, 전송 디바이스(202)는 모바일 스테이션이고, 수신 디바이스(204)는 기지국에 해당한다. 한편, 다운 링크에서, 전송 디바이스(202)는 기지국이고, 수신 디바이스(204)는 모바일 스테이션에 해당한다.
연결이 액티브(활성화)되어 있는 동안, 902 단계에서, 전송 디바이스(202)는 제1 협의 최대 사이즈(P bytes)에서 제2 협의 최대 사이즈(Q bytes)로의 비단편화 MAC SDU들의 크기 상한에 대한 변경이 요구되는가를 결정한다.
904 단계에서, 전송 디바이스(202)는 연결 상태에서 비단편화 MAC SDU들을 포함하는 MAC PDU들의 전송을 불능화(가능하지 않도록) 한다.
906 단계에서, 전송 디바이스(202)는 협의 최대 사이즈의 변경에 대한 요청메시지를 수신 디바이스(204)로 전송한다. 요청 메시지는 제2 협의 최대 사이즈(예를 들어, Q bytes) 및/또는 액티브 연결과 관련한 연결 식별자를 나타낸다.
908 단계에서, 수신 디바이스(204)는 요청 메시지의 수신 후에, 진행 중인 전송의 종료 허용에 관한 실행 시간을 산출한다. 진행 중인 전송은 수신 디바이스(204)로부터 요청 메시지에 대한 응답 수신 동안 진행 중에 있는 그들의 전송(예를 들어, Hybrid Automatic Repeat Request transmissions)을 나타낸다. 한편, 실행 시간은 시간 구간에 해당하는 것으로, 실행 시간 후에, 전송 디바이스(202)가 제2 협의 최대 사이즈(예를 들어, Q bytes)를 사용해 MAC PDU들을 형성 및 전송을 시작할 수 있다. 일 실시예에서, 실행 시간은 진행 중인 재전송의 개수와 재전송 기간에 기초하여 산출된다.
910 단계에서, 수신 디바이스(204)는 전송 디바이스(202)로 응답 메시지를 전송한다. 응답 메시지는 실행 시간을 포함한다. 또한, 응답 메시지는 제2 협의 최대 사이즈 및 액티브 연결과 관련한 연결 식별자를 포함한다.
실행 시간 동안, 912 단계에서, 수신 디바이스는 전송 디바이스(202)로부터 수신된 MAC PDU들이 제1 협의 최대 사이즈와 페이로드 사이즈를 사용하는 복수의 MAC SDU들을 포함하고 있는가를 결정한다.
914 단계에서, 수신 디바이스(204)는 결정에 기초하여, 수신된 MAC PDU들로부터 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들을 디코딩한다.
실행 시간의 종료에 따라, 916 단계에서, 전송 디바이스(202)는 제2 협의 최대 사이즈(예를 들어, Q bytes)와 같거나 작은 크기를 갖는 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들을 포함하는 MAC PDU들의 형성을 가능하게 한다.
918 단계에서, 전송 디바이스(202)는 제2 협의 최대 사이즈(예를 들어, Q bytes)를 사용해 형성된 MAC PDU들을 수신 디바이스(204)로 전송한다.
920 단계에서, 수신 디바이스(204)는 전송 디바이스(202)로부터 수신된 MAC PDU들이 제2 협의 최대 사이즈(예를 들어, Q bytes) 및 페이로드의 사이즈를 사용하는 복수의 MAC SDU들을 포함하는가를 결정한다.
922 단계에서, 수신 디바이스(204)는 결정에 기초하여, 수신된 MAC PDU들로부터 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들을 디코딩한다.
도 9B는 시퀀스 번호에 기초하여 연결을 위한 협의 최대 사이즈의 동적 변경을 위한 방법을 설명하기 위한 또 다른 실시예(950)의 플로차트이다. 프로세스 폴로차트 950은 단계 906으로부터 910까지를 제외하고, 도 9A에서 설명된 내용과 유사하다.
도 9B의 906 단계에서, 전송 디바이스(202)는 협의 최대 사이즈의 변경에 대한 요청메시지를 수신 디바이스(204)로 전송한다. 요청 메시지는 제2 협의 최대 사이즈(예를 들어, Q bytes) 및 진행 중인 전송의 종료 허용에 관한 실행 시간을 나타낸다. 일 실시예로서, 전송 디바이스(202)는 진행 중인 전송의 종료 허용에 관한 실행 시간을 산출한다. 또한, 요청 메시지는 액티브 연결과 관련한 연결 식별자를 포함한다.
908 단계에서, 수신 디바이스(204)는 전송이 진행 중에 있고, 시간 구간이 진행 중인 전송을 종료하도록 요구되는가를 결정한다.
910 단계에서, 수신 디바이스(204)는 전송 디바이스(202)로 응답 메시지를 전송한다. 응답 메시지는 실행 시간을 포함한다. 또한, 응답 메시지는 제2 협의 최대 사이즈 및 액티브 연결과 관련한 연결 식별자를 포함한다.
도 9C는 시퀀스 번호에 기초하여 연결을 위한 협의 최대 사이즈의 동적 변경을 위한 방법을 설명하기 위한 또 다른 실시예(970)의 플로차트이다. 프로세스 폴로차트 970은 단계 906으로부터 910까지를 제외하고, 도 9A에서 설명된 내용과 유사하다.
도 9C의 906 단계에서, 전송 디바이스(202)는 협의 최대 사이즈의 변경에 대한 요청메시지를 수신 디바이스(204)로 전송한다. 요청 메시지는 제2 협의 최대 사이즈(예를 들어, Q bytes) 및 진행 중인 전송의 종료 허용에 관한 실행 시간을 나타낸다. 일 실시예로서, 전송 디바이스(202)는 진행 중인 전송의 종료 허용에 관한 실행 시간을 산출한다. 또한, 요청 메시지는 액티브 연결과 관련한 연결 식별자를 포함한다.
908 단계에서, 수신 디바이스(204)는 전송이 더 이상 진행되지 않고, 실행 시간이 더 이상 요구되지 않는가를 결정한다.
910 단계에서, 수신 디바이스(204)는 전송 디바이스(202)로 응답 메시지를 전송한다. 응답 메시지는 제2 협의 최대 사이즈 및 액티브 연결과 관련한 연결 식별자를 포함한다. 전송 디바이스(202)는 응답 메시지의 수신에 따라 MAC PDU들의 형성 및 전송하는 것을 중지한다.
도 10A는 시퀀스 번호에 기초하여 연결을 위한 협의 최대 사이즈의 동적 변경을 위한 방법을 설명하기 위한 또 다른 실시예(1000)의 플로차트이다.
프로세스 폴로차트 1000은 수신 디바이스(204)가 협의 최대 사이즈의 변경을 개시하는 것을 제외하고, 도 9A에서 설명된 내용과 유사하다. 업 링크에서, 전송 디바이스(202)는 모바일 스테이션이고, 수신 디바이스(204)는 기지국에 해당한다. 한편, 다운 링크에서, 전송 디바이스(202)는 기지국이고, 수신 디바이스(204)는 모바일 스테이션에 해당한다.
연결이 액티브(활성화)되어 있는 동안, 1002 단계에서, 수신 디바이스(204)는 제1 협의 최대 사이즈(P bytes)에서 제2 협의 최대 사이즈(Q bytes)로의 비단편화 MAC SDU들의 크기 상한에 대한 변경이 요구되는가를 결정한다.
1004 단계에서, 수신 디바이스(204)는 협의 최대 사이즈의 변경을 위한 요청 메시지를 전송 디바이스(202)로 전송한다. 이때, 요청 메시지는 제2 협의 최대 사이즈(예를 들어, Q bytes)를 나타낸다. 또한, 요청 메시지는 액티브 연결과 관련한 연결 식별자를 포함한다.
1006 단계에서, 전송 디바이스(202)는 연결 상태에서 비단편화 MAC SDU들을 포함하는 MAC PDU들의 전송을 불능화(가능하지 않도록) 한다.
1008 단계에서, 전송 디바이스(202)는 전송 진행의 종료 허용에 관한 실행 시간을 산출한다. 진행 중인 전송은 수신 디바이스(204)로부터 요청 메시지에 대한 응답 수신 동안 진행 중에 있는 그들의 전송(예를 들어, Hybrid Automatic Repeat Request transmissions)을 나타낸다. 한편, 실행 시간은 시간 구간에 해당하는 것으로, 실행 시간 후에, 전송 디바이스(202)가 제2 협의 최대 사이즈(예를 들어, Q bytes)를 사용해 MAC PDU들을 형성 및 전송을 시작할 수 있다.
1010 단계에서, 전송 디바이스(202)는 수신 디바이스(204)로 응답 메시지를 전송한다. 응답 메시지는 실행 시간을 포함한다. 또한, 응답 메시지는 제2 협의 최대 사이즈 및 액티브 연결과 관련한 연결 식별자를 포함한다. 전송 디바이스(202)는 실행 시간의 종료때까지 MAC PDU들의 형성 및 전송을 중지한다.
실행 시간 동안, 1012 단계에서, 수신 디바이스(204)는 전송 디바이스(202)로부터 수신된 MAC PDU들이 제1 협의 최대 사이즈와 페이로드 사이즈를 사용하는 복수의 MAC SDU들을 포함하고 있는가를 결정한다.
1014 단계에서, 결정에 기초하여,수신 디바이스(204)는 수신된 MAC PDU들로부터 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들을 디코딩한다.
실행 시간의 종료에 따라, 1016 단계에서, 전송 디바이스(202)는 제2 협의 최대 사이즈(예를 들어, Q bytes)와 같거나 작은 크기를 갖는 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들을 포함하는 MAC PDU들을 형성 및 전송한다.
1018 단계에서, 전송 디바이스(202)는 제2 협의 최대 사이즈(예를 들어, Q bytes)를 사용해 형성된 MAC PDU들을 수신 디바이스(204)로 전송한다.
1020 단계에서, 수신 디바이스(204)는 전송 디바이스(202)로부터 수신된 MAC PDU들이 제2 협의 최대 사이즈(예를 들어, Q bytes) 및 페이로드의 사이즈를 사용하는 복수의 MAC SDU들을 포함하는가를 결정한다.
1022 단계에서, 수신 디바이스(204)는 결정에 기초하여, 수신된 MAC PDU들로부터 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들을 디코딩한다.
도 10B는 시퀀스 번호에 기초하여 연결을 위한 협의 최대 사이즈의 동적 변경을 위한 방법을 설명하기 위한 또 다른 실시예(1050)의 플로차트이다.
프로세스 폴로차트 1050은 도 10A의 1004 단계 내지 1010 단계를 제외하고, 도 10A에서 설명된 내용과 유사하다.
도 10B의 1004 단계에서, 수신 디바이스(204)는 협의 최대 사이즈의 변경을 위한 요청 메시지를 전송 디바이스(202)로 전송한다. 이때, 요청 메시지는 제2 협의 최대 사이즈(예를 들어, Q bytes) 및 전송 진행의 종료 허용에 관한 실행 시간을 나타낸다. 일 실시예로서, 수신 디바이스(204)는 진행 중인 전송의 종료 허용에 관한 실행 시간을 산출한다. 또한, 요청 메시지는 액티브 연결과 관련한 연결 식별자를 포함한다.
1006 단계에서, 전송 디바이스(202)는 연결 상태에서 비단편화 MAC SDU들을 포함하는 MAC PDU들의 전송을 불능화(가능하지 않도록) 한다.
1008 단계에서, 전송 디바이스(202)는 전송이 진행 중에 있고, 시간 구간이 진행 중인 전송을 종료하도록 요구되는가를 결정한다.
1010 단계에서, 전송 디바이스(2024)는 수신 디바이스(204)로 응답 메시지를 전송한다. 응답 메시지는 실행 시간을 포함한다. 또한, 응답 메시지는 제2 협의 최대 사이즈 및 액티브 연결과 관련한 연결 식별자를 포함한다.
도 10C는 시퀀스 번호에 기초하여 연결을 위한 협의 최대 사이즈의 동적 변경을 위한 방법을 설명하기 위한 또 다른 실시예(1070)의 플로차트이다.
프로세스 폴로차트 1070은 도 10A의 1004 단계 내지 1010 단계를 제외하고, 도 10A에서 설명된 내용과 유사하다.
도 10C의 1004 단계에서, 수신 디바이스(204)는 협의 최대 사이즈의 변경을 위한 요청 메시지를 전송 디바이스(202)로 전송한다. 이때, 요청 메시지는 제2 협의 최대 사이즈(예를 들어, Q bytes) 및 전송 진행의 종료 허용에 관한 실행 시간을 나타낸다. 일 실시예로서, 수신 디바이스(204)는 진행 중인 전송의 종료 허용에 관한 실행 시간을 산출한다. 또한, 요청 메시지는 액티브 연결과 관련한 연결 식별자를 포함한다.
1006 단계에서, 전송 디바이스(202)는 연결 상태에서 비단편화 MAC SDU들을 포함하는 MAC PDU들의 전송을 불능화(가능하지 않도록) 한다.
1008 단계에서, 전송 디바이스(202)는 전송이 더 이상 진행되지 않고, 실행 시간이 더 이상 요구되지 않는가를 결정한다.
1010 단계에서, 전송 디바이스(202)는 수신 디바이스(204)로 응답 메시지를 전송한다. 응답 메시지는 제2 협의 최대 사이즈를 포함한다.
도 11A는 시퀀스 번호에 기초하여 연결을 위한 협의 최대 사이즈의 동적 변경을 위한 방법을 설명하기 위한 또 다른 실시예(1100)의 플로차트이다.
전송 디바이스(202)와 수신 디바이스(204) 사이에 연결이 설정되어 있다고 가정한다. 또한, 전송 디바이스(202)는 P bytes의 협의 최대 사이즈를 사용해 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들을 포함하는 MAC PDU를 만들고, 설정된 연결을 통해 MAC PDU들을 전송하는 것이라고 가정한다. 업 링크에서, 전송 디바이스(202)는 모바일 스테이션이고, 수신 디바이스(204)는 기지국에 해당한다. 한편, 다운 링크에서, 전송 디바이스(202)는 기지국이고, 수신 디바이스(204)는 모바일 스테이션에 해당한다.
연결이 액티브(활성화)되어 있는 동안, 1102 단계에서, 전송 디바이스(202)는 제1 협의 최대 사이즈(P bytes)에서 제2 협의 최대 사이즈(Q bytes)로의 비단편화 MAC SDU들의 크기 상한에 대한 변경이 요구되는가를 결정한다.
1104 단계에서, 전송 디바이스(202)는 협의 최대 사이즈의 변경에 대한 요청메시지를 수신 디바이스(204)로 전송한다. 요청 메시지는 제2 협의 최대 사이즈(예를 들어, Q bytes) 및/또는 액티브 연결과 관련한 연결 식별자를 나타낸다.
1106 단계에서, 수신 디바이스(204)는 진행 중인 전송의 종료 허용에 관한 실행 시간을 산출한다. 진행 중인 전송은 수신 디바이스(204)로부터 요청 메시지에 대한 응답 수신 동안 진행 중에 있는 그들의 전송(예를 들어, Hybrid Automatic Repeat Request transmissions)을 나타낸다. 한편, 실행 시간은 시간 구간에 해당하는 것으로, 실행 시간 후에, 전송 디바이스(202)가 제2 협의 최대 사이즈(예를 들어, Q bytes)를 사용해 MAC PDU들을 형성 및 전송을 시작할 수 있다.
1108 단계에서, 수신 디바이스(204)는 전송 디바이스(202)로 응답 메시지를 전송한다. 응답 메시지는 실행 시간 및 제2 협의 최대 사이즈를 포함한다.
1110 단계에서, 전송 디바이스(202)는 응답 메시지가 나타내는 실행 시간의 종로 때까지 제1 협의 최대 사이즈(예를 들어, P bytes)를 사용해 MAC PDU들을 형성 및 전송한다.
1112 단계에서, 수신 디바이스(204)는 전송 디바이스(202)로부터 수신된 MAC PDU들이 제1 협의 최대 사이즈 및 페이로드 사이즈를 사용하는 복수의 MAC SDU들을 포함하고 있는가를 결정한다.
1114 단계에서, 수신 디바이스(204)는 결정에 기초하여, 수신된 MAC PDU들로부터 하나 이상의 MAC SDU들을 디코딩한다.
실행 시간의 종료에 따라, 1116A 단계에서, 전송 디바이스(202)는 제1 협의 최대 사이즈를 사용해 형성된 MAC PDU들을 운반하는 진행 중의 전송을 삭제한다. 이 단계는 전송 디바이스(202)가 모바일 스테이션 또는 기지국인 경우에 적용된다. 그 대신, 1116B에서, MAC PDU들과 관련된 제1 전송이 실행 시간의 종료 전에 수신한 것이라면, 수신 디바이스(204)는 제1 협의 최대 사이즈를 사용하는 MAC PDU들의 페이로드로부터 MAC SDU들을 디코딩한다.
한편, 1116C 단계에서, 수신 디바이스(204)는 실행 시간의 종료 전에 시작되었던 전송 진행에 관한 리소스(resources) 할당을 중단한다.
1116B 및 1116C 단계 중 어느 하나는 수신 디바이스(204)가 기지국일 때에 적용할 수 있으며, 수신 디바이스(204)가 모바일 스테이션일 때에는 적용할 수 없다.
1118 단계에서, 전송 디바이스(202)는 제2 협의 최대 사이즈(예를 들어, Q bytes)와 같거나 작은 크기를 갖는 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들을 포함하는 MAC PDU들을 형성 및 전송한다.
1120 단계에서, 수신 디바이스(204)는 전송 디바이스(202)로부터 수신된 MAC PDU들이 제2 협의 최대 사이즈(예를 들어, Q bytes) 및 페이로드의 사이즈를 사용하는 복수의 MAC SDU들을 포함하는가를 결정한다.
1122 단계에서, 수신 디바이스(204)는 결정에 기초하여, 수신된 MAC PDU들로부터 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들을 디코딩한다.
도 11B는 시퀀스 번호에 기초하여 연결을 위한 협의 최대 사이즈의 동적 변경을 위한 방법을 설명하기 위한 또 다른 실시예(1150)의 플로차트이다. 프로세스 폴로차트 1150은 도 11A의 1104 단계 내지 1108 단계를 제외하고, 도 11A에서 설명된 내용과 유사하다.
도11B의 1104 단계에서, 전송 디바이스(202)는 협의 최대 사이즈의 변경에 대한 요청메시지를 수신 디바이스(204)로 전송한다. 요청 메시지는 제2 협의 최대 사이즈(예를 들어, Q bytes) 및 전송 진행의 종료 허용에 관한 실행 시간을 나타낸다. 일 실시예로서, 전송 디바이스(202)는 진행 중인 전송의 종료 허용에 관한 실행 시간을 산출한다. 또한, 요청 메시지는 액티브 연결과 관련한 연결 식별자를 포함한다.
1106 단계에서, 수신 디바이스(204)는 전송이 진행 중이고, 요청 메시지 안에서 수신된 실행 시간이 정확한가를 확인한다.
1108 단계에서, 수신 디바이스(204)는 전송 디바이스(202)로 응답 메시지를 전송한다. 응답 메시지는 제2 협의 최대 사이즈 및 액티브 연결과 관련한 연결 식별자를 포함한다.
도 12A는 시퀀스 번호에 기초하여 연결을 위한 협의 최대 사이즈의 동적 변경을 위한 방법을 설명하기 위한 또 다른 실시예(1200)의 플로차트이다.
프로세스 폴로차트 1200은 수신 디바이스(204)가 협의 최대 사이즈에 대한 변경을 개시하는 것 이외에는, 도 11A에서 설명된 내용과 유사하다.
연결이 액티브(활성화)되어 있는 동안, 1202 단계에서, 수신 디바이스(204)는 제1 협의 최대 사이즈(P bytes)에서 제2 협의 최대 사이즈(Q bytes)로의 비단편화 MAC SDU들의 크기 상한에 대한 변경이 요구되는가를 결정한다.
1204 단계에서, 수신 디바이스(204)는 협의 최대 사이즈의 변경에 대한 요청메시지를 전송 디바이스(202)로 전송한다. 요청 메시지는 제2 협의 최대 사이즈(예를 들어, Q bytes) 및 액티브 연결과 관련한 연결 식별자를 포함한다.
1206 단계에서, 전송 디바이스(202)는 진행 중인 전송의 종료 허용에 관한 실행 시간을 산출한다. 진행 중인 전송은 수신 디바이스(204)로부터 요청 메시지에 대한 응답 수신 동안 진행 중에 있는 그들의 전송(예를 들어, Hybrid Automatic Repeat Request transmissions)을 나타낸다. 한편, 실행 시간은 시간 구간에 해당하는 것으로, 실행 시간 후에, 전송 디바이스(202)가 제2 협의 최대 사이즈(예를 들어, Q bytes)를 사용해 MAC PDU들을 형성 및 전송을 시작할 수 있다.
1208 단계에서, 전송 디바이스(202)는 수신 디바이스(204)로 응답 메시지를 전송한다. 응답 메시지는 실행 시간 및 제2 협의 최대 사이즈를 포함한다.
1210 단계에서, 전송 디바이스(202)는 실행 시간의 종료 때까지 제1 협의 최대 사이즈(예를 들어, P bytes)를 사용해 MAC PDU들을 형성 및 전송한다.
실행 시간 동안, 1112 단계에서, 수신 디바이스(204)는 전송 디바이스(202)로부터 수신된 MAC PDU들이 제1 협의 최대 사이즈 및 페이로드 사이즈를 사용하는 복수의 MAC SDU들을 포함하고 있는가를 결정한다.
실행 시간 동안, 1214 단계에서, 수신 디바이스(204)는 결정에 기초하여, 수신된 MAC PDU들로부터 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들을 디코딩한다.
실행 시간의 종료에 따라, 1216A 단계에서, 전송 디바이스(202)는 제1 협의 최대 사이즈를 사용해 형성된 MAC PDU들을 운반하는 진행 중의 어떠한 전송에 대해서도 삭제한다. 이 단계는 전송 디바이스(202)가 모바일 스테이션 또는 기지국인 경우에 적용된다. 그 대신, 1216B에서, MAC PDU들과 관련된 제1 전송이 실행 시간의 종료 전에 수신한 것이라면, 수신 디바이스(204)는 제1 협의 최대 사이즈를 사용하는 MAC PDU들의 페이로드로부터 MAC SDU들을 디코딩한다.
한편, 1216C 단계에서, 수신 디바이스(204)는 실행 시간의 종료 전에 시작되었던 전송 진행에 관한 리소스(resources) 할당을 중단한다.
1216B 및 1216C 단계 중 어느 하나는 수신 디바이스(204)가 기지국일 때에 적용할 수 있으며, 수신 디바이스(204)가 모바일 스테이션일 때에는 적용할 수 없다.
1218 단계에서, 전송 디바이스(202)는 제2 협의 최대 사이즈(예를 들어, Q bytes)와 같거나 작은 크기를 갖는 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들을 포함하는 MAC PDU들을 형성 및 전송한다.
1220 단계에서, 수신 디바이스(204)는 전송 디바이스(202)로부터 수신된 MAC PDU들이 제2 협의 최대 사이즈(예를 들어, Q bytes) 및 페이로드의 사이즈를 사용하는 복수의 MAC SDU들을 포함하는가를 결정한다.
1222 단계에서, 수신 디바이스(204)는 결정에 기초하여, 수신된 MAC PDU들로부터 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들을 디코딩한다.
도 12B는 시퀀스 번호에 기초하여 연결을 위한 협의 최대 사이즈의 동적 변경을 위한 방법을 설명하기 위한 또 다른 실시예(1250)의 플로차트이다. 프로세스 폴로차트 1250은 도 12A의 1204 단계 내지 1208 단계를 제외하고, 도 12A에서 설명된 내용과 유사하다.
도12B의 1204 단계에서, 수신 디바이스(204)는 협의 최대 사이즈의 변경에 대한 요청메시지를 전송 디바이스(202)로 전송한다. 요청 메시지는 제2 협의 최대 사이즈(예를 들어, Q bytes) 및 전송 진행의 종료 허용에 관한 실행 시간을 나타낸다. 일 실시예로서, 수신 디바이스(204)는 진행 중인 전송의 종료 허용에 관한 실행 시간을 산출한다. 또한, 요청 메시지는 액티브 연결과 관련한 연결 식별자를 포함한다.
1206 단계에서, 전송 디바이스(202)는 전송이 진행 중이고, 요청 메시지 안에서 수신된 실행 시간이 정확한가를 확인한다.
1208 단계에서, 전송 디바이스(202)는 수신 디바이스(204)로 응답 메시지를 전송한다. 응답 메시지는 제2 협의 최대 사이즈를 포함한다.
도 13은 도 1에 도시된 것과 같이, 본원발명의 특징을 구현하기 위해 다양한 구성요소를 구비하는 전송 디바이스(202)를 예시하는 블록도이다.
도 13에서, 전송 디바이스(202)는 프로세서(1302), 메모리(1304), ROM(1306), 송수신기(1308), 버스(1310), 통신 인터페이스(1312), 디스플레이(1314), 입력 디바이스(1316), 및 커서 컨트롤(1318)를 포함한다.
프로세서(1302)는 마이크로 프로세서, 마이크로 컨트롤러, CISC(Complex Instruction Set Computing) 마이크로프로세서, RISC(Reduced Instruction Set Computing) 마이크로프로세서, VLIW(Very Long Instruction Word) 마이크로프로세서, EPIC(Explicitly Parallel Instruction Computing) 마이크로프로세서, 그래픽 프로세서, 디지털 신호 프로세서, 기타, 다른 프로세싱 회로 등의 모든 계산 회로를 포함한다. 또한, 프로세서(1302)는 일반 또는 프로그래머블 로직 디바이스들 또는 어레이들, ASIC(Application Specific Integrated Circuit), 싱글칩 컴퓨터, 스마트 카드 등의 내장형 컨트롤러를 포함한다.
메모리(1304) 및 ROM(1306)은 휘발성 메모리 또는 비휘발성 메모리일 수 있다. 메모리(1304)는 MAC SDU들의 협의 최대 사이즈를 동적으로 변경하기 위한 패킷 사이즈 협의모듈(206) 및 협의 최대 사이즈를 사용해 MAC PDU들을 생성하기 위한 MAC PDU 생성모듈(212)을 포함한다. 다양한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체는 메모리 요소들로부터 저장되고 액세스되어 진다. 메모리 요소들은 데이터 및 머신 리더블 명령들을 저장하기 위한 적절한 메모리 디바이스를 포함하는 것으로, ROM, RAM, EPROM, EEPROM, 하드 드라이브, 콤펙트 디스크,디지털 비디오 디스크, 디스켓, 디지털 비디오 디스크, 마그네틱 테이프 카트리지, 메모리 카드, 메모리 스틱 등을 조정하는 이동식 미디어 드라이브 등을 포함한다.
본 발명의 실시예들은 기능들, 절차들, 데이터 구조들, 및 어플리케이션 프로그램들(작업 실행 또는 추상적 데이터 타입 또는 낮은 레벨의 하드웨어 컨텍스트의 정의를 위한 것)을 포함하는 모듈들 간의 결합에 의해 실행된다.
패킷 사이즈 협의모듈(206) 및 MAC PDU 생성모듈(212)은 위에서 언급된 저장 미디어 중에서 머신 리더블 명령 형태로 저장되어 있으며, 프로세서(1302)에 의해 실행된다. 예를 들어, 컴퓨터 프로그램은 협의 최대 사이즈의 동적 변경을 수행할 수 있고, 협의 최대 사이즈를 사용해 MAC PDU들을 생성할 수 있는 머신 리더블 명령을 포함한다. 일 실시예 있어서, 상기 프로그램은 CD-ROM에 포함될 수 있고, CD-ROM에서 비휘발성 메모리 안의 하드 드라이브로 로드되어 질수 있다.
송수신기(1308)는 MAC SDU들의 협의 최대 사이즈의 동적 변경을 위해 수신 디바이스(204)로부터 하나 이상의 메시지를 송신 또는 수신할 수 있으며, MAC PDU들의 전송할 수 있다.
버스(1310)는 전송 디바이스(202)의 다양한 구성요소들 사이의 상호 연결을 실행한다.
통신 인터페이스(1312), 디스플레이(1314), 입력 디바이스(1316), 및 커서 제어(1318)의 구성요소는 종래의 일반적인 기술에 해당하므로, 상세한 설명은 생략한다.
도 14는 도 1에 도시된 것과 같이, 본원발명의 특징을 구현하기 위해 다양한 구성요소를 구비하는 수신 디바이스(204)를 예시하는 블록도이다.
도 14에서, 수신 디바이스(204)는 프로세서(1402), 메모리(1404), ROM(1406), 송수신기(1408), 버스(1410), 통신 인터페이스(1412), 디스플레이(1414), 입력 디바이스(1416), 및 커서 컨트롤(1418)을 포함한다.
프로세서(1402)는 마이크로 프로세서, 마이크로 컨트롤러, CISC(Complex Instruction Set Computing) 마이크로프로세서, RISC(Reduced Instruction Set Computing) 마이크로프로세서, VLIW(Very Long Instruction Word) 마이크로프로세서, EPIC(Explicitly Parallel Instruction Computing) 마이크로프로세서, 그래픽 프로세서, 디지털 신호 프로세서, 기타, 다른 프로세싱 회로 등의 모든 계산 회로를 포함한다. 또한, 프로세서(1302)는 일반 또는 프로그래머블 로직 디바이스들 또는 어레이들, ASIC(Application Specific Integrated Circuit), 싱글칩 컴퓨터, 스마트 카드 등의 내장형 컨트롤러를 포함한다.
메모리(1404) 및 ROM(1406)은 휘발성 메모리 또는 비휘발성 메모리일 수 있다. 메모리(1404)는 MAC SDU들의 협의 최대 사이즈를 동적으로 변경하기 위한 패킷 사이즈 협의모듈(208) 및 협의 최대 사이즈에 기초한 MAC PDU들로부터 MAC SDU들을 디코딩하기 위한 MAC PDU 프로세싱모듈(214)을 포함한다. 다양한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체는 메모리 요소들로부터 저장되고 액세스되어 진다. 메모리 요소들은 데이터 및 머신 리더블 명령들을 저장하기 위한 적절한 메모리 디바이스를 포함하는 것으로, ROM, RAM, EPROM, EEPROM, 하드 드라이브, 콤펙트 디스크,디지털 비디오 디스크, 디스켓, 디지털 비디오 디스크, 마그네틱 테이프 카트리지, 메모리 카드, 메모리 스틱 등을 조정하는 이동식 미디어 드라이브 등을 포함한다.
본 발명의 실시예들은 기능들, 절차들, 데이터 구조들, 및 어플리케이션 프로그램들(작업 실행 또는 추상적 데이터 타입 또는 낮은 레벨의 하드웨어 컨텍스트의 정의를 위한 것)을 포함하는 모듈들 간의 결합에 의해 실행된다.
패킷 사이즈 협의모듈(208) 및 MAC PDU 프로세싱모듈(214)은 위에서 언급된 저장 미디어 중에서 머신 리더블 명령 형태로 저장되어 있으며, 프로세서(1402)에 의해 실행된다. 예를 들어, 컴퓨터 프로그램은 협의 최대 사이즈의 동적 변경을 수행할 수 있고, 협의 최대 사이즈에 기초한 MAC PDU들로부터 MAC SDU들을 디코딩할 수 있는 머신 리더블 명령을 포함한다. 일 실시예 있어서, 상기 프로그램은 CD-ROM에 포함될 수 있고, CD-ROM에서 비휘발성 메모리 안의 하드 드라이브로 로드되어 질수 있다.
송수신기(1408)는 MAC SDU들의 협의 최대 사이즈의 동적 변경을 위해 전송 디바이스(202)로부터 하나 이상의 메시지를 송신 또는 수신할 수 있으며, 하나 이상의 MAC SDU들을 포함하는 MAC PDU들을 수신할 수 있다.
버스(1410)는 수신 디바이스(204)의 다양한 구성요소들 사이의 상호 연결을 실행한다.
통신 인터페이스(1412), 디스플레이(1414), 입력 디바이스(1416), 및 커서 제어(1418)의 구성요소는 종래의 일반적인 기술에 해당하므로, 상세한 설명은 생략한다.
이상과 같이 본 발명은 비록 한정된 실시예와 도면에 의해 설명되었으나 본 발명은 상기의 실시예에 한정되는 것은 아니며 본 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이러한 기재로부터 다양한 수정 및 변형이 가능하다. 본 발명의 청구항 및/또는 명세서에 기재된 다양한 디바이스들, 모듈들은 논리회로에 기초한 상보성 금속 산화막 반도체에 해당하는 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 또는 머신 리더블 미디어에 내장된 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어의 결합에 의해 기능 및 동작될 수 있다. 예를 들어, 전기적 구조 및 방법들은 트랜지스터, 논리게이트, 전기 회로, ASIC 등을 사용해 구현될 수 있다.
202: 전송 디바이스
204: 수신 디바이스
206, 208: 패킷사이즈 협의모듈
212: MAC PDU 생성 모듈
214: MAC PDU 프로세싱 모듈

Claims (16)

  1. MAC PDU(medium access control protocol data unit) 내에서 전송되는 비단편화 MAC SDU(medium access control service data unit)의 협의 최대 사이즈를 변경하기 위한 전송 디바이스의 동작 방법에 있어서,
    MAC PDU 내에서 전송되는 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들에 대한 제1 협의 최대 사이즈를 제2 협의 최대 사이즈로 변경이 요구되는가를 결정하는 과정;
    상기 결정에서 변경이 요구된다고 결정되면, 상기 제2 협의 최대 사이즈를 포함하는 요청 메시지를 수신 디바이스로 전송하는 과정; 및
    상기 수신 디바이스로부터 상기 제1 협의 최대 사이즈에서 상기 제2 협의 최대 사이즈로의 변경을 확인하는 응답 메시지를 수신하는 과정을 포함하는 방법.
  2. 제1항에 있어서, 상기 방법은,
    상기 결정에서 변경이 요구된다고 결정되면, 상기 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들을 포함하는 상기 MAC PDU의 전송을 불능화하는 과정을 더 포함하는 방법.
  3. 제1항에 있어서, 상기 방법은,
    상기 결정에서 변경이 요구된다고 결정되면, 상기 MAC PDU 내에 상기 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들의 패킹을 불능화하는 과정을 더 포함하는 방법.
  4. 제1항에 있어서, 상기 방법은,
    상기 요청 메시지의 전송 이전에 상기 수신 디바이스로 전송된 마지막 MAC PDU의 시퀀스 번호를 결정하는 과정을 더 포함하고,
    상기 제2 협의 최대 사이즈를 포함하는 요청 메시지를 수신 디바이스로 전송하는 과정은 상기 마지막 MAC PDU의 시퀀스 번호를 더 포함하는 요청 메시지를 상기 수신 디바이스로 전송하는 과정을 포함하는 방법.
  5. 제4항에 있어서, 상기 방법은,
    상기 응답 메시지의 수신에 따라 상기 제2 협의 최대 사이즈에 근거하여 상기 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들을 포함하도록 하나 이상의 MAC PDU들을 형성하는 과정; 및
    상기 수신 디바이스로 상기 형성된 하나 이상의 MAC PDU들을 전송하는 과정을 더 포함하고,
    상기 형성된 하나 이상의 MAC PDU들의 시퀀스 번호는 상기 마지막 MAC PDU의 시퀀스 번호보다 큰 것에 해당하는 방법.
  6. 제4항에 있어서, 상기 방법은,
    상기 마지막 MAC PDU의 전송 이후 그리고 변경되는 상기 제2 협의 최대 사이즈에 근거하여 형성되는 하나 이상의 MAC PDU들에 대한 전송 이전에 상기 수신 디바이스로 전송되어야 하는 상기 제1 협의 최대 사이즈에 근거하여 형성되는 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들을 운반하는 MAC PDU의 개수를 결정하는 과정; 및
    상기 수신 디바이스로 상기 결정된 개수의 상기 제1 협의 최대 사이즈에 근거하여 형성된 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들을 운반하는 MAC PDU들을 전송하는 과정을 더 포함하고,
    상기 제2 협의 최대 사이즈를 포함하는 요청 메시지를 수신 디바이스로 전송하는 과정은 상기 마지막 MAC PDU의 시퀀스 번호에 상기 결정된 개수를 더한 시퀀스 번호를 더 포함하는 요청 메시지를 상기 수신 디바이스로 전송하는 과정을 포함하는 방법.
  7. 제6항에 있어서, 상기 방법은,
    상기 결정된 개수의 상기 제1 협의 최대 사이즈에 근거하여 형성된 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들을 운반하는 MAC PDU들의 전송 이후에 상기 제2 협의 최대 사이즈에 근거하여 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들을 포함하도록 하나 이상의 MAC PDU들을 형성하는 과정; 및
    상기 수신 디바이스로 상기 형성된 하나 이상의 MAC PDU들을 전송하는 과정을 더 포함하고,
    상기 형성된 하나 이상의 MAC PDU들의 시퀀스 번호는 상기 형성된 하나 이상의 MAC PDU들의 전송 이전에 상기 수신 디바이스로 전송된 상기 마지막 MAC PDU의 시퀀스 번호에 상기 결정된 개수를 더한 것보다 큰 것에 해당하는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. MAC PDU(medium access control protocol data unit) 내에서 수신되는 비단편화 MAC SDU(medium access control service data unit)의 협의 최대 사이즈를 변경하기 위한 수신 디바이스의 동작 방법에 있어서,
    전송 디바이스에 의해 MAC PDU들 내에서 전송되는 비단편화 MAC SDU들에 대한 제1 협의 최대 사이즈를 제2 협의 최대 사이즈로 변경이 요구되는가를 결정하는 과정;
    상기 결정에서 변경이 요구된다고 결정되면, 상기 제2 협의 최대 사이즈를 포함하는 제1 요청 메시지를 상기 전송 디바이스로 전송하는 과정;
    상기 제1 요청 메시지에 대한 응답으로, 상기 전송 디바이스로부터 상기 제2 협의 최대 사이즈를 포함하는 제2 요청 메시지를 수신하는 과정; 및
    상기 제2 요청 메시지에 응답하여, 상기 전송 디바이스로 상기 제1 협의 최대 사이즈에서 상기 제2 협의 최대 사이즈로의 변경을 확인하는 응답 메시지를 전송하는 과정을 포함하는 방법.
  9. 삭제
  10. 삭제
  11. 제8항에 있어서, 상기 방법은,
    상기 전송 디바이스로부터 상기 제2 협의 최대 사이즈에 기초하여 형성된 하나 이상의 비 단편화 MAC SDU들을 포함하는 하나 이상의 MAC PDU들을 수신하는 과정; 및
    상기 수신한 하나 이상의 MAC PDU들의 각각으로부터 상기 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들을 디코딩하는 과정을 더 포함하고,
    상기 전송 디바이스로부터 상기 제2 협의 최대 사이즈를 포함하는 제2 요청 메시지를 수신하는 과정은 상기 제1 요청 메시지의 전송 이전에 수신된 마지막 MAC PDU의 시퀀스 번호를 더 포함하는 제2 요청 메시지를 수신하는 과정을 포함하고,
    상기 수신한 하나 이상의 MAC PDU들의 시퀀스 번호는 상기 마지막 MAC PDU의 시퀀스 번호보다 큰 것으로 하는 방법.
  12. 제8항에 있어서, 상기 방법은,
    상기 전송 디바이스로부터 상기 제1 협의 최대 사이즈에 기초하여 형성된 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들를 포함하는 하나 이상의 MAC PDU들을 수신하는 과정; 및
    상기 하나 이상의 MAC PDU들의 각각으로부터 상기 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들을 디코딩하는 과정을 더 포함하고,
    상기 전송 디바이스로부터 상기 제2 협의 최대 사이즈를 포함하는 제2 요청 메시지를 수신하는 과정은 상기 제1 요청 메시지의 전송 이전에 수신된 마지막 MAC PDU의 시퀀스 번호를 더 포함하는 제2 요청 메시지를 수신하는 과정을 포함하고,
    상기 하나 이상의 MAC PDU들의 시퀀스 번호는 상기 마지막 MAC PDU의 시퀀스 번호와 같거나 작은 것으로 하는 방법.
  13. 제8항에 있어서, 상기 방법은,
    미리 결정된 개수의 상기 전송 디바이스로부터 상기 제1 협의 최대 사이즈에 기초하여 만들어진 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들를 포함하는 하나 이상의 MAC PDU들을 수신하는 과정; 및
    상기 하나 이상의 MAC PDU들의 각각으로부터 상기 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들을 디코딩하는 과정을 더 포함하고,
    상기 전송 디바이스로부터 상기 제2 협의 최대 사이즈를 포함하는 제2 요청 메시지를 수신하는 과정은 상기 제1 요청 메시지의 전송 이전에 수신된 마지막 MAC PDU의 시퀀스 번호에 상기 미리 결정된 개수를 더한 시퀀스 번호를 더 포함하는 제2 요청 메시지를 수신하는 과정을 포함하고,
    상기 하나 이상의 MAC PDU들의 시퀀스 번호는 상기 제2 요청 메시지에 포함된 시퀀스 번호와 비교하여 같거나 작은 방법.
  14. 제8항에 있어서, 상기 방법은
    상기 전송 디바이스로부터 상기 제2 협의 최대 사이즈에 기초하여 형성된 하나 이상의 비 단편화 MAC SDU들를 포함하는 하나 이상의 MAC PDU들을 수신하는 과정; 및
    상기 하나 이상의 MAC PDU들의 각각으로부터 상기 하나 이상의 비단편화 MAC SDU들을 디코딩하는 과정을 더 포함하고,
    상기 전송 디바이스로부터 상기 제2 협의 최대 사이즈를 포함하는 제2 요청 메시지를 수신하는 과정은 상기 제1 요청 메시지의 전송 이전에 수신된 마지막 MAC PDU의 시퀀스 번호에 미리 결정된 개수를 더한 시퀀스 번호를 더 포함하는 제2 요청 메시지를 수신하는 과정을 포함하고,
    상기 하나 이상의 MAC PDU들의 시퀀스 번호는 상기 제2 요청 메시지에 포함된 시퀀스 번호와 비교하여 큰 것인 방법.
  15. 전송 디바이스에 있어서,
    송수신기;
    프로세서; 및
    상기 프로세서와 연결된 메모리를 포함하고,
    상기 메모리는 MAC PDU(medium access control protocol data unit)들에서 전송되는 비단편화된 MAC SDU(medium access control service data unit)들의 제1 협의 최대 사이즈를 제2 협의 최대 사이즈로 변경이 요구되는가를 결정하고, 상기 결정에서 변경이 요구된다고 결정되면, 상기 송수신기를 사용해 상기 제2 협의 최대 사이즈를 포함하는 요청 메시지를 수신 디바이스로 전송하고, 상기 수신 디바이스로부터 상기 제1 협의 최대 사이즈에서 상기 제2 협의 최대 사이즈로의 변경을 확인하는 응답 메시지를 수신하는 기능을 갖는 패킷 사이즈 협의모듈을 포함하는 전송 디바이스.
  16. 수신 디바이스에 있어서,
    송수신기;
    프로세서; 및
    상기 프로세서와 연결된 메모리를 포함하고,
    상기 메모리는 MAC PDU(medium access control protocol data unit)들 내에서 수신되는 비단편화된 MAC SDU(medium access control service data unit)들에 대한 제1 협의 최대 사이즈를 제2 협의 최대 사이즈로의 변경이 요구되는가를 결정하고, 상기 결정에서 변경이 요구된다고 결정되면, 상기 송수신기를 사용해 상기 제2 협의 최대 사이즈를 포함하는 제1 요청 메시지를 전송 디바이스로 전송하고, 상기 제1 요청 메시지에 대한 응답으로 상기 전송 디바이스로부터 상기 제1 협의 최대 사이즈를 포함하는 제2 요청 메시지를 수신하고, 상기 제2 요청 메시지에 응답하여 상기 전송 디바이스로 상기 제1 협의 최대 사이즈에서 상기 제2 협의 최대 사이즈로의 변경을 확인하는 응답 메시지를 전송하는 기능을 수행하는 패킷 사이즈 협의 모듈을 포함하는 수신 디바이스.

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