KR102103301B1 - 데이터 송신 방법, 단말기 및 ran 디바이스 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 종래 기술에서의 DRX 메커니즘에서 데이터 송신 지연 문제를 해결하기 위한 데이터 송신 방법, 단말기 및 RAN 디바이스를 제공한다. 이 방법은 다음과 같다: 제1 데이터에 대한 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용되는 제1 승인 정보를, DRX 활성 기간에 단말기에 RAN 디바이스에 의해, 전송하는 단계; 단말기가 제1 데이터에 대한 재송신 승인을 수신할 것으로 예상하는 재송신 활성 시간에, 단말기에 제2 데이터에 대한 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용되는 제2 승인 정보를 전송하는 단계; 및 제2 승인 정보의 전송 후인 활성화 확장 시간에, RAN 디바이스 및 단말기에 의해, 활성 상태로 유지되는 단계. 초기 송신 승인은 업링크 초기 송신 승인 또는 다운링크 초기 송신 승인일 수 있다. 이러한 방식으로, RAN 디바이스는 업링크 재송신 활성 시간 또는 다운링크 재송신 활성 시간을 이용하는 것에 의해 초기 송신을 수행하여 활성 시간을 확장시킬 수 있고, 이는 DRX 기술의 이용을 보장할 뿐만 아니라 지연의 영향도 감소시킨다.

Description

데이터 송신 방법, 단말기 및 RAN 디바이스
본 발명은 통신 기술 분야에 관한 것이고, 특히 데이터 송신 방법, 단말기 및 RAN 디바이스에 관한 것이다.
모바일 통신 기술들의 발전에 따라, 지능형 단말기들이 점점 더 대중화되고, 단말기가 처리할 수 있는 서비스들이 점점 더 풍부해진다. 그러나, 단말기의 전력 소비 또한 지속적으로 증가한다. 단말기의 절전 성능을 향상시키기 위해, 불연속 수신(Discontinuous Reception, DRX) 기술이 도입된다.
패킷들의 데이터 스트림은 일반적으로 버스트 모드에서 발생한다. 일 시간 기간에는 데이터 송신이 있지만 다음 시간 기간에는 데이터 송신이 없다. DRX 기술은 이를 기반으로 한다. DRX 사이클(cycle)이 구성되고, 도 1에 도시된 바와 같이, DRX 사이클은 활성 기간(On Duration, OD)과 슬립 기간(DRX에 대한 기회)의 2개의 시간 기간을 포함한다.
단말기 및 무선 액세스 네트워크(Radio Access Network, RAN) 디바이스는 동일한 DRX 사이클을 유지할 수 있다. 단말기는 활성 기간에서 물리 다운링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel, PDCCH)을 청취하고, PDCCH를 통해 반송되는 다양한 유형들의 스케줄링 및 다른 제어 정보를 수신하고, 단말기는 전력 소비를 줄이기 위해 슬립 기간에 PDCCH를 청취하지 않는다.
단말기가 슬립 기간에서 PDCCH를 청취하지 않기 때문에, 무선 액세스 디바이스는 슬립 기간에서 스케줄링 승인을 수행하지 않고, 다음 활성 기간에서 스케줄링 승인을 수행한다. 따라서, 데이터 송신의 지연이 증가된다. 특히, 지연 민감형인 음성 서비스와 같은 서비스의 경우, 이러한 지연은 사용자 환경에 영향을 미친다.
본 발명의 실시예들은 종래 기술에서의 DRX 메커니즘에서 데이터 송신 지연 문제를 해결하기 위한 데이터 송신 방법, 단말기 및 RAN 디바이스를 제공한다.
제1 양태에 따르면, 데이터 송신 방법은 불연속 수신(DRX) 메커니즘에서 데이터를 송신하기 위해 사용되고, 방법은 다음을 포함한다:
무선 액세스 네트워크(RAN) 디바이스에 의해 전송된 제1 승인 정보를, DRX 활성 기간에 단말기에 의해, 수신하는 단계- 제1 승인 정보는 제1 데이터에 대한 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용됨 -;
RAN 디바이스에 의해 전송된 제2 승인 정보를, 재송신 활성 시간에 단말기에 의해, 수신하는 단계- 제2 승인 정보는 제2 데이터에 대한 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용되고, 재송신 활성 시간은 단말기가 제1 데이터에 대한 재송신 승인을 수신할 것으로 예상하는 활성 시간임 -; 및
제2 승인 정보를 수신한 후인 활성화 확장 시간에 단말기에 의해, 활성 상태로 유지되는 단계.
제1 양태를 참조하여, 제1 양태의 제1 가능한 구현 방식에서, 제1 데이터는 비어 있다.
제1 양태 또는 제1 양태의 제1 가능한 구현 방식을 참조하여, 제1 양태의 제2 가능한 구현 방식에서, 제1 승인 정보는 제1 데이터에 대한 업링크 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용되고, 재송신 활성 시간은 업링크 재송신 활성 시간을 포함하고, 업링크 재송신 활성 시간은 단말기가 제1 데이터에 대한 업링크 재송신 승인을 수신할 것으로 예상하는 활성 시간이다.
제1 양태의 제2 가능한 구현 방식을 참조하여, 제1 양태의 제3 가능한 구현 방식에서, 단말기는 RAN 디바이스에 의해 전송된 제1 승인 정보를 수신한 후 그리고 단말기가 RAN 디바이스에 의해 제2 승인 정보를 수신하기 전에, 이 방법은 다음을 추가로 포함한다: 제1 승인 정보에 따라 RAN 디바이스에 제1 데이터를, 단말기에 의해, 전송하는 단계; 및
RAN 디바이스에 의해 전송된 피드백 정보를, 업링크 재송신 활성 시간에 단말기에 의해, 추가로 수신하는 단계- 피드백 정보는 RAN 디바이스에 의해 제1 데이터를 수신하는 상태를 피드백하기 위해 사용되고, 피드백 정보는 ACK임 -.
제1 양태 또는 제1 양태의 제1 내지 제3 가능한 구현 방식들 중 어느 하나를 참조하여, 제1 양태의 제4 가능한 구현 방식에서, 제1 승인 정보는 제1 데이터에 대한 다운링크 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용되고, 재송신 활성 시간은 다운링크 재송신 활성 시간을 포함하고, 다운링크 재송신 활성 시간은 단말기가 제1 데이터에 대한 다운링크 재송신 승인을 수신할 것으로 예상하는 활성 시간이다.
제1 양태의 제4 가능한 구현 방식을 참조하여, 제1 양태의 제5 가능한 구현 방식에서, 단말기가 RAN 디바이스에 의해 전송된 제1 승인 정보를 수신한 후, 그리고 단말기가 RAN 디바이스에 의해 전송된 제2 승인 정보를 수신한 후에, 이 방법은 다음을 추가로 포함한다:
RAN 디바이스에 의해 전송된 제1 데이터를, 단말기에 의해, 수신하는 단계; 및
RAN 디바이스에 피드백 정보를, 단말기에 의해, 전송하는 단계- 피드백 정보는 단말기에 의해 제1 데이터를 수신하는 상태를 피드백하기 위해 사용되고, 피드백 정보는 NACK임 -.
제1 양태의 제4 또는 제5 가능한 구현 방식을 참조하여, 제1 양태의 제6 가능한 구현 방식에서, 다운링크 재송신 활성 시간은 DRX 재송신 타이머(drx-Retransmission Timer)에 따라 결정된다.
제1 양태 또는 제1 양태의 제1 내지 제6 가능한 구현 방식들 중 어느 하나를 참조하여, 제1 양태의 제7 가능한 구현 방식에서, 활성화 확장 시간이 DRX 비활성 타이머(drx-Inactivity Timer)에 따라 결정된다.
제2 양태에 따르면, 데이터 송신 방법이 제공되고, 불연속 수신(DRX) 메커니즘에서 데이터를 송신하기 위해 사용되고, 이 방법은 다음을 포함한다:
DRX 활성 기간에 단말기에 제1 승인 정보를, 무선 액세스 네트워크(RAN) 디바이스에 의해, 전송하는 단계- 제1 승인 정보는 제1 데이터에 대한 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용됨 -;
재송신 활성 시간을, RAN 디바이스에 의해, 결정하는 단계- 재송신 활성 시간은 단말기가 제1 데이터에 대한 재송신 승인을 수신할 것으로 예상하는 활성 시간임 -; 및
재송신 활성 시간에 단말기에 제2 승인 정보를, RAN 디바이스에 의해, 전송하는 단계- 제2 승인 정보는 제2 데이터에 대한 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용됨 -.
제2 양태를 참조하여, 제2 양태의 제1 가능한 구현 방식에서, RAN 디바이스에 의해 단말기에 제1 승인 정보를 전송하는 단계는 다음 중 하나 또는 임의의 조합을 포함한다:
전송할 다운링크 데이터를 갖는 경우 단말기에 제1 승인 정보를 RAN 디바이스에 의해 전송하는 단계- 제1 승인 정보는 전송될 다운링크 데이터에 대한 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용됨 -;
전송할 다운링크 데이터가 존재할 것으로 예측하는 경우 단말기에 제1 승인 정보를, RAN 디바이스에 의해, 전송하는 단계- 제1 데이터는 비어 있고, 제2 데이터는 예측된 전송될 다운링크 데이터임 -;
단말기에 의해 전송된 SR을 수신하는 경우 단말기에 제1 승인 정보를, RAN 디바이스에 의해, 전송하는 단계- 제1 승인 정보는 전송될 업링크 데이터에 대한 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용됨 -;
단말기의 것이고 RAN 디바이스에 의해 유지되는 버퍼 상태 보고(BSR)가 비어 있지 않는 경우, 단말기에 제1 승인 정보를, RAN 디바이스에 의해, 전송하는 단계- 제1 승인 정보는 단말기의 버퍼에서 전송될 업링크 데이터에 대한 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용됨 -; 및
단말기가 전송할 업링크 데이터를 가질 것으로 예측하는 경우 단말기에 제1 승인 정보를, RAN 디바이스에 의해, 전송하는 단계- 제1 데이터는 비어 있고, 제2 데이터는 예측된 전송될 업링크 데이터임 -.
제2 양태 또는 제2 양태의 제1 가능한 구현 방식을 참조하여, 제2 양태의 제2 가능한 구현 방식에서, RAN 디바이스는 타이밍 관계에 따라 재송신 활성 시간을 결정한다.
제2 양태 또는 제2 양태의 제1 및 제2 가능한 구현 방식들 중 어느 하나를 참조하여, 제2 양태의 제3 가능한 구현 방식에서, 제1 승인 정보는 제1 데이터에 대한 업링크 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용되고, 재송신 활성 시간은 업링크 재송신 활성 시간을 포함하고, 업링크 재송신 활성 시간은 단말기가 제1 데이터에 대한 업링크 재송신 승인을 수신할 것으로 예상하는 활성 시간이다.
제2 양태의 제3 가능한 구현 방식을 참조하여, 제2 양태의 제4 가능한 구현 방식에서, RAN 디바이스가 제1 승인 정보를 전송한 후 그리고 RAN 디바이스가 제2 승인 정보를 전송하기 전에, 이 방법은 다음을 추가로 포함한다: 제1 승인 정보에 따라 단말기에 의해 전송된 제1 데이터를 수신하는 단계; 및
RAN 디바이스에 의해, 업링크 재송신 활성 시간에 피드백 정보를 추가로 전송하는 단계- 피드백 정보는 RAN 디바이스에 의해 제1 데이터를 수신하는 상태를 피드백하기 위해 사용되고, 피드백 정보는 ACK임 -.
제2 양태 또는 제2 양태의 제1 내지 제4 가능한 구현 방식들 중 임의의 하나를 참조하여, 제2 양태의 제5 가능한 구현 방식에서, 제1 승인 정보는 제1 데이터에 대한 다운링크 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용되고, 재송신 활성 시간은 다운링크 재송신 활성 시간을 포함하고, 다운링크 재송신 활성 시간은 단말기가 제1 데이터에 대한 다운링크 재송신 승인을 수신할 것으로 예상하는 활성 시간이다.
제2 양태의 제5 가능한 구현 방식을 참조하여, 제2 양태의 제6 가능한 구현 방식에서, RAN 디바이스가 제2 승인 정보를 전송하기 전에, 이 방법은 다음을 추가로 포함한다:
RAN 디바이스에 의해, 다운링크 재송신 활성 시간에 단말기에 제1 데이터를 추가로 전송하는 단계; 및
단말기에 의해 전송된 피드백 정보를, RAN 디바이스에 의해, 수신하는 단계- 피드백 정보는 단말기에 의해 제1 데이터를 수신하는 상태를 피드백하기 위해 사용되고, 피드백 정보는 NACK임 -.
제2 양태의 제5 또는 제6 가능한 구현 방식을 참조하여, 제2 양태의 제7 가능한 구현 방식에서, 다운링크 재송신 활성 시간은 DRX 재송신 타이머 drx-Retransmission Timer에 따라 결정된다.
제2 양태 또는 제2 양태의 제1 내지 제7 가능한 구현 방식들 중 어느 하나를 참조하여, 제2 양태의 제8 가능한 구현 방식에서, 활성화 확장 시간은 DRX 비활성 타이머(drx-Inactivity Timer)에 따라 결정된다.
제3 양태에 따르면, 단말기가 제공되고, 불연속 수신(DRX) 메커니즘에서 데이터를 송신하도록 구성되고, 단말기는 다음을 포함한다:
무선 액세스 네트워크(RAN) 디바이스에 의해 전송된 제1 승인 정보를, DRX 활성 기간에, 수신하도록 구성되는 통신 유닛- 제1 승인 정보는 제1 데이터에 대한 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용되고,
통신 유닛은 RAN 디바이스에 의해 전송된 제2 승인 정보를 재송신 활성 시간에 수신하도록 추가로 구성되고, 제2 승인 정보는 제2 데이터에 대한 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용되고, 재송신 활성 시간은 단말기가 제1 데이터에 대한 재송신 승인을 수신할 것으로 예상하는 활성 시간임 -; 및
제2 승인 정보를 수신한 후인 활성화 확장 시간에 활성 상태로 유지되도록 구성되는 실행 유닛.
제3 양태를 참조하여, 제3 양태의 제1 가능한 구현 방식에서, 제1 데이터는 비어 있다.
제3 양태 또는 제3 양태의 제1 가능한 구현 방식을 참조하여, 제3 양태의 제2 가능한 구현 방식에서, 제1 승인 정보는 제1 데이터에 대한 업링크 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용되고, 재송신 활성 시간은 업링크 재송신 활성 시간을 포함하고, 업링크 재송신 활성 시간은 단말기가 제1 데이터에 대한 업링크 재송신 승인을 수신할 것으로 예상하는 활성 시간이다.
제3 양태의 제2 가능한 구현 방식을 참조하여, 제3 양태의 제3 가능한 구현 방식에서, 통신 유닛은:
RAN 디바이스에 의해 전송된 제1 승인 정보를 수신한 후, 그리고 RAN 디바이스에 의해 전송된 제2 승인 정보를 수신하기 전에, 제1 승인 정보에 따라 RAN 디바이스로 제1 데이터를 전송하고;
RAN 디바이스에 의해 전송된 피드백 정보를, 업링크 재송신 활성 시간에, 수신하도록 추가로 구성되며, 피드백 정보는 RAN 디바이스에 의해 제1 데이터를 수신하는 상태를 피드백하기 위해 사용되고, 피드백 정보는 ACK이다.
제3 양태 또는 제3 양태의 제1 내지 제3 가능한 구현 방식들 중 어느 하나를 참조하여, 제3 양태의 제4 가능한 구현 방식에서, 제1 승인 정보는 제1 데이터에 대한 다운링크 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용되고, 재송신 활성 시간은 다운링크 재송신 활성 시간을 포함하고, 다운링크 재송신 활성 시간은 단말기가 제1 데이터에 대한 다운링크 재송신 승인을 수신할 것으로 예상하는 활성 시간이다.
제3 양태의 제4 가능한 구현 방식을 참조하여, 제3 양태의 제5 가능한 구현 방식에서, 통신 유닛은:
RAN 디바이스에 의해 전송된 제1 승인 정보를 수신한 후, 그리고 RAN 디바이스에 의해 전송된 제2 승인 정보를 수신하기 전에, RAN 디바이스에 의해 전송된 제1 데이터를 수신하고;
RAN 디바이스에 피드백 정보를 전송하도록 추가로 구성되며, 피드백 정보는 통신 유닛에 의해 제1 데이터를 수신하는 상태를 피드백하기 위해 사용되고, 피드백 정보는 NACK이다.
제3 양태의 제4 또는 제5 가능한 구현 방식을 참조하여, 제3 양태의 제6 가능한 구현 방식에서, 다운링크 재송신 활성 시간은 DRX 재송신 타이머 drx-Retransmission Timer에 따라 결정된다.
제3 양태 또는 제3 양태의 제1 내지 제6 가능한 구현 방식들 중 어느 하나를 참조하여, 제3 양태의 제7 가능한 구현 방식에서, 활성화 확장 시간은 DRX 비활성 타이머(drx-Inactivity Timer)에 따라 결정된다.
제4 양태에 따르면, 무선 액세스 네트워크(RAN) 디바이스가 제공되고, 불연속 수신(DRX) 메커니즘에서 데이터를 송신하도록 구성되고, RAN 디바이스는 다음을 포함한다:
DRX 활성 기간에 단말기에 제1 승인 정보를 전송하도록 구성되는 통신 유닛- 제1 승인 정보는 제1 데이터에 대한 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용됨 -; 및
재송신 활성 시간을 결정하도록 구성되는 결정 유닛- 재송신 활성 시간은 단말기가 제1 데이터에 대한 재송신 승인을 수신할 것으로 예상하는 활성 시간임 -을 포함하며,
통신 유닛은 재송신 활성 시간에 단말기에 제2 승인 정보를 전송하도록 추가로 구성되고, 제2 승인 정보는 제2 데이터에 대한 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용된다.
제4 양태를 참조하면, 제4 양태의 제1 가능한 구현 방식에서, 통신 유닛은:
다음 조건들 중 하나 또는 임의의 조합을 만족할 때 단말기에 제1 승인 정보를 전송하도록 구성된다:
통신 유닛이 전송할 다운링크 데이터를 가질 경우- 제1 승인 정보는 전송될 다운링크 데이터에 대한 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용됨 -;
통신 유닛이 전송할 다운링크 데이터가 존재할 것으로 예측하는 경우- 제1 데이터는 비어 있고, 제2 데이터는 예측된 전송될 다운링크 데이터임 -;
통신 유닛이 단말기에 의해 전송된 SR을 수신하는 경우- 제1 승인 정보는 전송될 업링크 데이터에 대한 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용됨 -;
단말기의 것이고 통신 유닛에 의해 유지되는 버퍼 상태 보고(BSR)가 비어 있지 않은 경우- 제1 승인 정보는 단말기의 버퍼에서 전송될 업링크 데이터에 대한 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용됨; 및
통신 유닛이 단말기가 전송할 업링크 데이터를 가질 것으로 예측하는 경우- 제1 데이터는 비어 있고, 제2 데이터는 예측된 전송될 업링크 데이터임 -.
제4 양태 또는 제4 양태의 제1 가능한 구현 방식을 참조하여, 제4 양태의 제2 가능한 구현 방식에서, 결정 유닛은:
타이밍 관계에 따라 재송신 활성 시간을 결정하도록 구성된다.
제4 양태 또는 제4 양태의 제1 및 제2 가능한 구현 방식들 중 어느 하나를 참조하여, 제4 양태의 제3 가능한 구현 방식에서, 제1 승인 정보는 제1 데이터에 대한 업링크 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용되고, 재송신 활성 시간은 업링크 재송신 활성 시간을 포함하고, 업링크 재송신 활성 시간은 단말기가 제1 데이터에 대한 업링크 재송신 승인을 수신할 것으로 예상하는 활성 시간이다.
제4 양태의 제3 가능한 구현 방식을 참조하여, 제4 양태의 제4 가능한 구현 방식에서, 통신 유닛은:
제1 승인 정보를 전송한 후, 그리고 제2 승인 정보를 전송하기 전에, 제1 승인 정보에 따라 단말기에 의해 전송된 제1 데이터를 수신하고;
업링크 재송신 활성 시간에 피드백 정보를 추가로 전송하도록 추가로 구성되며, 피드백 정보는 통신 유닛에 의해 제1 데이터를 수신하는 상태를 피드백하기 위해 사용되고, 피드백 정보는 ACK이다.
제4 양태 또는 제4 양태의 제1 내지 제4 가능한 구현 방식들 중 임의의 하나를 참조하여, 제4 양태의 제5 가능한 구현 방식에서, 제1 승인 정보는 제1 데이터에 대한 다운링크 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용되고, 재송신 활성 시간은 다운링크 재송신 활성 시간을 포함하고, 다운링크 재송신 활성 시간은 단말기가 제1 데이터에 대한 다운링크 재송신 승인을 수신할 것으로 예상하는 활성 시간이다.
제4 양태의 제5 가능한 구현 방식을 참조하여, 제4 양태의 제6 가능한 구현 방식에서, 통신 유닛은:
제2 승인 정보를 전송하기 전에, 다운링크 재송신 활성 시간에 단말기에 제1 데이터를 전송하고;
단말기에 의해 전송된 피드백 정보를 수신하도록 추가로 구성되며, 피드백 정보는 단말기에 의해 제1 데이터를 수신하는 상태를 피드백하기 위해 사용되고, 피드백 정보는 NACK이다.
제4 양태의 제5 또는 제6 가능한 구현 방식을 참조하여, 제4 양태의 제7 가능한 구현 방식에서, 다운링크 재송신 활성 시간은 DRX 재송신 타이머 drx-Retransmission Timer에 따라 결정된다.
제4 양태 또는 제4 양태의 제1 내지 제7 가능한 구현 방식들 중 어느 하나를 참조하여, 제4 양태의 제8 가능한 구현 방식에서, 활성화 확장 시간은 DRX 비활성 타이머(drx-Inactivity Timer)에 따라 결정된다.
본 발명의 실시예들에서, RAN 디바이스는 제1 데이터에 대한 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용되는 제1 승인 정보를 DRX 활성 기간에 단말기에 전송하고; 단말기가 제1 데이터에 대한 재송신 승인을 수신할 것으로 예상하는 재송신 활성 시간에서, 제2 데이터에 대한 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용되는 제2 승인 정보를 단말기에 전송하고; RAN 디바이스 및 단말기는 제2 승인 정보가 전송된 후인 활성화 확장 시간에 활성 상태로 유지된다. 초기 송신 승인은 업링크 초기 송신 승인 또는 다운링크 초기 송신 승인일 수 있다. 이러한 방식으로, RAN 디바이스는 업링크 재송신 활성 시간 또는 다운링크 재송신 활성 시간을 이용하는 것에 의해 초기 송신을 수행하여 활성 시간을 확장시킬 수 있고, 이는 DRX 기술의 이용을 보장할 뿐만 아니라 지연의 영향도 감소시킨다.
도 1은 종래 기술에 제공된 DRX 사이클의 개략도이다;
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 데이터 송신 방법의 개략도이다;
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 데이터 송신 방법의 개략적인 흐름도이다;
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 데이터 송신 방법의 개략적인 흐름도이다;
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 업링크 데이터 송신의 예시적인 도면이다;
도 6은 본 발명의 실시예에 따른 다운링크 데이터 송신의 예시적인 도면이다;
도 7은 본 발명의 실시예에 따른 단말기의 개략적인 구조도이다;
도 8은 본 발명의 실시예에 따른 RAN 디바이스의 개략적인 구조도이다;
도 9는 본 발명의 실시예에 따른 단말기의 구조도이다; 및
도 10은 본 발명의 실시예에 따른 RAN 디바이스의 구조도이다.
본 발명의 목적들, 기술적 해결책들 및 이점들을 보다 명확하게 하기 위해, 이하에서는 첨부 도면들을 참조하여 본 발명을 상세하게 추가로 설명한다. 명백하게, 설명된 실시예들은 본 발명의 실시예들 모두가 아니라 단지 일부이다. 창의적인 노력 없이 본 발명의 실시예들에 기초하여 본 기술분야의 통상의 기술자들에 의해 획득된 다른 모든 실시예는 본 발명의 보호 범위 내에 속할 것이다.
이하에서는 본 기술분야의 통상의 기술자들에 의한 이해를 돕기 위해 본 출원에서의 일부 용어를 설명한다.
(1) RAN 디바이스는 단말기를 무선 네트워크에 접속시키는 디바이스이고, 진화된 NodeB(evolved Node B, eNB), 무선 네트워크 제어기(radio network controller, RNC), NodeB (Node B, NB), 기지국 제어기(Base Station Controller, BSC), 기지 송수신기 국(Base Transceiver Station, BTS), 홈 기지국(Home evolved NodeB 또는 Home Node B, HNB), 기저대역 유닛(BaseBand Unit, BBU), Wifi 액세스 포인트(Access Point, AP) 등을 포함하지만 이들에 제한되지 않는다.
(2) 사용자 장비(User Equipment, UE)로서 또한 지칭되는 단말기는 음성 및/또는 데이터 접속성을 사용자에게 제공하는 디바이스, 예를 들어 무선 접속 기능을 갖는 핸드헬드 디바이스, 무선 접속 기능을 갖는 차량 탑재식 디바이스, 및 무선 모뎀에 접속된 다른 처리 디바이스이다.
(3) 제1회 송신으로서 또한 지칭되는 초기 송신은 데이터의 제1 송신을 지칭한다.
(4) "다수"는 2개 이상을 지칭한다. "및/또는"은 연관된 객체들을 설명하기 위한 연관 관계를 설명하고 3개의 관계들이 존재할 수 있다는 것을 나타낸다. 예를 들어, A 및/또는 B는 다음 3개의 경우를 나타낼 수 있다: A만 존재하고, A와 B 양자 모두가 존재하고, B만 존재한다. 문자 "/"는 일반적으로 연관된 객체들 사이의 "또는" 관계를 표시한다.
DRX 기술에서, RAN 디바이스는 단말기에 대한 DRX 파라미터를 구성해서 단말기 및 기지국이 동일한 DRX 사이클을 유지한다. 예를 들어, DRX 활성 기간은 온 듀레이션 타이머(onDuration Timer), 즉, 하나의 DRX 사이클의 시작으로부터 카운트하여 연속적으로 청취되는 PDCCH 서브프레임들의 양을 이용하는 것에 의해 구성된다. 활성 기간에 더하여, 몇몇 다른 활성 시간(active time)이 추가로 구성될 수 있다. 예를 들어, DRX 비활성 타이머(drx-Inactivity Timer)를 이용하는 것에 의해 활성화 확장 시간이 구성된다. 활성화 확장 시간은 초기 송신 이후 단말기가 활성 상태에 있는 시간 즉, 단말기가 업링크(uplink, UL), 다운링크(downlink, DL) 또는 사이드링크(sidelink, SL) 사용자 데이터의 초기 송신을 표시하는 PDCCH를 성공적으로 디코딩한 후에 활성 상태로 유지되는 연속적인 PDCCH 서브프레임들의 양을 지정한다. 다른 예의 경우, 단말기가 다운링크 재송신 승인을 수신할 것으로 예상하는 활성 시간은 DRX 재송신 타이머(drx-Retransmission Timer)- 즉 단말기가 다운링크 재송신 승인을 수신할 것으로 예상하는 서브프레임부터 시작하여, 즉 하이브리드 자동 재송 요청(HARQ RTT)의 라운드 트립 시간 후 연속적으로 청취되는 PDCCH 서브프레임들의 양 -를 이용하는 것에 의해 구성된다. 또 다른 예의 경우, 단말기는 HARQ 버퍼가 데이터를 가질 때 발생할 HARQ 재송신의 업링크 승인 시간에 활성 상태에 있도록 구성된다. 업링크 승인이 실제로 발생하는 제한은 본 명세서에서 부과되지 않지만, 단말기는 업링크 승인을 수신할 것으로 예상하기 위해 업링크 승인 시간에 따라 PDCCH를 유지하고 청취한다. 본 명세서에서 하나씩 논의되지는 않지만, 또 다른 활성 시간들이 존재한다.
전술한 drx-재송신 타이머에 의해 구성되는 활성 시간은 일반적으로 다수의 TTI이고, 이 시간은 다운링크 재송신 승인을 수신하기 위해 사용된다, 즉, 단말기는 다운링크 재송신 승인을 수신할 것으로 예상하기 위해 PDCCH를 청취한다. 발생할 HARQ 재송신의 업링크 승인 순간은 일반적으로 하나의 TTI이고, 이 시간은 업링크 재송신 승인을 수신하기 위해 사용된다, 즉, 단말기는 업링크 재송신 승인의 실제 수신으로 제한되지 않고서, 업링크 재송신 승인을 수신할 것으로 예상하기 위해 PDCCH를 청취한다. 본 발명의 실시예들에서, 재송신과 관련된 2개 종류의 활성 시간이 재송신 활성 시간들로서 지칭되고, 이 시간들은 각각 다운링크 재송신 활성 시간 및 업링크 재송신 활성 시간으로서 지칭된다.
현재, 재송신 활성 시간은 다운링크 재송신 승인 또는 업링크 재송신 승인에만 사용된다. 본 발명의 실시예들에서, DRX 메커니즘에서 서비스에 대한 지연의 영향, 및 특히 음성 서비스에 대한 영향이 고려된다. 전술한 재송신 활성 시간을 이용하는 것에 의해 초기 송신이 수행되어서, 초기 송신 후에, 활성 시간은 적어도 하나의 활성화 확장 시간만큼 확장된다, 즉 적어도 하나의 drx-비활성 타이머에 의해 지정된 지속기간만큼 확장된다. 이러한 방식으로, DRX 기술의 사용이 보장되고, 지연의 영향이 감소된다. 특히, DRX 파라미터에서 구성되는 활성 기간이 상대적으로 짧은 경우, 음성 성능이 향상되고, DRX 기술을 이용하는 것에 의해 단말기의 절전 성능이 보장되고, 이는 사용자 경험을 향상시킨다.
이하에서는 첨부 도면들을 참조하여 본 발명의 실시예들을 상세히 설명한다.
도 2를 참조한다. 도 2는 본 발명의 실시예에 따른 데이터 송신 방법의 개략도이다. 이 방법은 DRX 메커니즘에서 데이터를 송신하기 위해 사용된다. 도 2에 도시된 바와 같이, 이 방법은 다음 단계들을 포함한다:
S210. RAN 디바이스는 DRX 활성 기간 OD에서 초기 송신 승인을 수행한다. 초기 송신 승인은 업링크 초기 송신 승인 또는 다운링크 초기 송신 승인일 수 있다.
예를 들어, 업링크 방향에서, 전송될 필요가 있는 데이터를 갖는 경우, 단말기는 RAN 디바이스에 스케줄링 요청(Scheduling Request, SR)을 전송하고, RAN 디바이스는 SR에 따라 업링크 스케줄링 승인을 수행한다, 즉, PDCCH를 이용하는 것에 의해 단말기에 업링크 승인(uplink grant)을 전송한다. 단말기는 PDCCH 채널을 청취하는 것에 의해 업링크 승인을 획득하고, 업링크 승인에 기초하여 업링크 초기 송신을 수행한다(S220). 다른 예로서, 다운링크 방향에서, RAN 디바이스는 PDCCH를 이용하는 것에 의해 다운링크 승인(downlink grant)을 전송하여, 물리 다운링크 공유 채널(Physical Downlink Shared Channel, PDSCH)을 통해 데이터를 수신하도록 단말기에 지시하고; PDSCH를 이용하는 것에 의해 단말기에 데이터를 전송한다, 즉, 다운링크 초기 송신을 수행한다. RAN 디바이스에 의해 전송된 초기 송신된 데이터를 수신한 후, 단말기는 초기 송신된 데이터를 수신하는 상태를 피드백한다(S220); 초기 송신된 데이터를 성공적으로 수신하면, ACK를 반환하고; 그렇지 않으면, NACK를 반환한다.
전술한 단계 S220는, 즉 단말기의 업링크 초기 송신 또는 다운링크 피드백은 활성 기간 OD에서 완료되거나, 활성화 확장 시간 IA에서 완료될 수 있거나, 슬립 기간에 완료될 수 있고, 이는 본 명세서에서 제한되지 않는다는 점을 유의해야 한다.
업링크 방향에서, 단말기의 업링크 초기 송신된 데이터를 수신한 후, RAN 디바이스는 초기 송신된 데이터를 수신하는 상태를 피드백한다. RAN 디바이스는 올바른 수신의 경우에 ACK를 피드백하고, 업링크 재송신 승인을 수행하지 않을 수 있고; 부정확한 수신의 경우에 NACK을 피드백하고, 업링크 재송신 승인을 수행할 수 있거나 그렇지 않을 수 있다. PDCCH를 이용하는 것에 의해 업링크 재송신 승인을 수행하고, 물리 하이브리드 자동 재송 요청 표시자 채널(Physical HARQ Indicator Channel PHICH)을 사용하는 것에 의해 피드백이 수행된다. 단말기의 경우, 단말기는 초기 송신된 데이터의 수신 상태를 예측할 수 없고, 따라서 이 경우에 단말기는, 업링크 초기 송신된 데이터의 송신 실패의 경우에 업링크 재송신 승인을 이용하는 것에 의해 재송신을 수행하기 위해, 가능한 업링크 재송신 승인을 수신하도록 1개의 활성 시간을 유지할 필요가 있다. 활성 시간은 업링크 재송신 활성 시간 TU이고, 활성 시간이 일반적으로 1개의 TTI이기 때문에, 활성 시간은 업링크 재송신 활성화 모멘트로서 지칭될 수도 있고, 단지 업링크 재송신 승인을 수신하기 위해 사용된다는 점을 알 수 있다.
다운링크 방향에서, 단말기는 피드백 정보를 RAN 디바이스로 전송한 후, 피드백 정보가 NACK이면, 단말기는 다운링크 재송신 승인을 수신할 것으로 예상하기 위해, PDCCH를 청취하도록 HARQ RTT 이후에 DRX 재송신 타이머(drx-Retransmission Timer)를 시작하고, 다운링크 재송신 승인에 기초하여 PDSCH를 통해 다운링크 재송신 데이터를 수신한다. DRX 재송신 타이머의 지속기간은 다운링크 재송신 활성 시간 TD이고, 다운링크 재송신 승인만을 수신하기 위해 사용된다.
본 발명의 이 실시예에서, 초기 송신은 업링크 재송신 활성 시간 TU 및 다운링크 재송신 활성 시간 TD 중 하나 또는 양자 모두를 이용하는 것에 의해 수행되고, 이러한 방식으로, 활성 시간은 적어도 하나의 활성화 확장 시간 IA에 의해 확장될 수 있다. 즉, 전술한 방법은 다음 단계들을 추가로 포함한다:
S230. RAN 디바이스는 재송신 활성 시간에 초기 송신 승인을 수행하고, 초기 송신 승인은 업링크 초기 송신 승인일 수 있거나 다운링크 초기 송신 승인일 수 있다. 승인이 초기 송신 승인이기 때문에, 이전의 초기 송신 승인이 수행되는 데이터를 재송신하기 위해 사용되지 않는다, 즉 이 초기 송신 승인이 수행되는 데이터는 전술한 단계 S210에서 수행되는 데이터와 상이하다. 따라서, 구별을 위해, 단계 S210에서의 초기 송신 승인은 제1 초기 송신 승인으로서 지칭되고, 단계 S230에서의 초기 송신 승인은 제2 초기 송신 승인으로서 지칭된다.
이러한 방식으로, 업링크 방향에서, RAN 디바이스는 PDCCH를 이용하는 것에 의해 업링크 재송신 활성 시간 TU에서 업링크 승인을 단말기에 전송한다. 물론, PHICH에 대한 피드백이 수행될 수 있거나 그렇지 않을 수 있고, 이는 본 명세서에서 제한되지 않는다. 즉, 도면에서 괄호 안의 PHICH 송신이 수행되는지는 본 출원에서 제한되지 않는다. 다운링크 방향에서, RAN 디바이스는 PDCCH를 이용하는 것에 의해 다운링크 재송신 활성 시간 TD에서 다운링크 승인을 단말기에 전송한다. PDSCH를 통한 다운링크 초기 송신 데이터가 실제로 전송되는지는 본 명세서에서 제한되지 않는다, 즉, 도면에서 괄호 안의 PDSCH를 통한 단말기에 대한 데이터 송신은 비어 있을 수 있다.
S240. 단말기가 재송신 활성 시간에 초기 송신 승인을 수신하기 때문에, 단말기는 활성 시간이 1개의 활성화 확장 시간 IA만큼 확장되도록 DRX 비활성 타이머(drx-Inactivity Timer)를 시작할 수 있다. 활성화 확장 시간 IA 내에 초기 송신이 다시 발생하는 경우, DRX 비활성 타이머가 재시작되고, 활성 시간은 계속 확장된다.
단말기를 위한 RAN 디바이스로부터의 스케줄링 승인은 업링크 스케줄링 승인 및 다운링크 스케줄링 승인을 포함하고, PDCCH의 다운링크 제어 정보(DownLink Control Information, DCI)를 사용하는 것에 의해 구현될 수 있다. DCI는 업링크/다운링크 스케줄링 정보, 변조 및 코딩 스킴, HARQ 정보, 전력 제어 정보 등을 반송하고, PDCCH 채널에 의해 반송되고 송신된다. DCI는 주로 3개의 카테고리로 분류된다: 첫째로, PDSCH 자원 표시, 송신 포맷, HARQ 정보, 공간 다중화 정보 등을 포함하는 다운링크 스케줄링 할당; 둘째로, PUSCH 자원 표시, 송신 포맷, HARQ 정보 등을 포함하는 업링크 스케줄링 승인; 및 셋째로, 업링크 승인에서 PUSCH 전력 제어 커맨드의 보완으로서 사용되는 단말기들의 그룹에 대응하는 PUSCH 전력 제어 커맨드인 PUSCH 전력 제어 커맨드. 이들은 본 기술분야의 통상의 기술자들에게 잘 알려져 있고, 본 발명의 본질과 관련이 없기 때문에, 세부 사항들은 본 명세서에서 다시 설명되지 않는다.
다음은 흐름도들을 참조하여 본 발명의 실시예들을 상세하게 설명한다:
도 3을 계속 참조한다. 도 3은 본 발명의 실시예에 따른 데이터 송신 방법의 개략적인 흐름도이다. 이 방법은 DRX 메커니즘에서 데이터를 송신하기 위해 사용된다. 도 3에 도시된 바와 같이, 이 방법은 단말기에 의해 실행되고, 다음의 단계들을 포함한다:
S310. 단말기는 RAN 디바이스에 의해 전송된 제1 승인 정보를 DRX 활성 기간에 수신하고, 제1 승인 정보는 제1 데이터에 대한 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용되고, 초기 송신은 업링크 초기 송신일 수 있거나 다운링크 초기 송신일 수 있다.
S310에서, 제1 데이터가 단말기가 RAN 디바이스로 전송할 필요가 있는 업링크 데이터이면, 제1 승인 정보는 업링크 초기 송신 승인이고; 제1 데이터가 RAN 디바이스가 단말기에 전송할 필요가 있는 다운링크 데이터이면, 제1 승인 정보는 다운링크 초기 송신 승인이다.
제1 데이터가 업링크 데이터인 경우, 선택적으로, 제1 데이터가 생성될 수 있고 단말기에 의해 초기에 송신되지 않을 수 있다. 단말기는 제1 데이터를 생성한 후 SR을 RAN 디바이스에 전송해서, RAN 디바이스는 SR에 따라 제1 승인 정보를 단말기에 전송한다. 선택적으로, 단말기가 데이터 볼륨이 상대적으로 큰 데이터 패킷을 생성하고 데이터 패킷에서 데이터의 일부의 초기 송신을 수행한 경우, 제1 데이터는 데이터 패킷에 남아 있는 다른 데이터일 수 있다. 데이터 패킷이 다른 나머지 데이터를 갖는 것으로 결정하는 경우, 버퍼 상태 보고(Buffer Status Report, BSR)를 RAN 디바이스에 전송해서 RAN 디바이스가 BSR에 따라 제1 승인 정보를 단말기에 전송한다. 선택적으로, 단말기가 전송할 업링크 데이터를 가질 것으로 예측하는 경우, RAN 디바이스는 제1 승인 정보를 전달한다. 물론, 단말기가 전송될 업링크 데이터를 생성하지 않는 경우, RAN 디바이스로 전송된 제1 데이터는 비어 있다. 단말기가 전송될 업링크 데이터를 가질 것으로 예측하는 경우, RAN 디바이스는 제1 승인 정보를 전송해서, 단말기 및 RAN 디바이스는 제1 승인 정보가 전송된 후인 활성화 확장 시간 IA에서 활성 상태에 있고, 이는 단말기가 전송될 업링크 데이터를 생성할 때 단말기 및 RAN 디바이스가 슬립 상태에 있기 때문에 송신 지연이 증가하는 것을 방지한다. 또한, 재송신 활성 시간에 의해 트리거링되는 활성화 확장 시간 및 후속 재송신 활성 시간이 또한 트리거링될 수 있고, 전송될 업링크 데이터는 활성 시간의 임의의 활성 시간에 송신될 수 있다.
제1 데이터가 다운링크 데이터인 경우, 선택적으로, RAN 디바이스에 의해 제1 데이터가 생성되고 초기 송신되지 않는다; 제1 승인 정보를 전송할 때, RAN은 PDSCH를 이용하는 것에 의해 제1 데이터를 추가로 송신한다. 선택적으로, 전송할 다운링크 데이터가 있을 것으로 예측하는 경우, RAN 디바이스는 제1 승인 정보를 단말기에 전송하지만, 이 순간에 다운링크 데이터는 생성되지 않거나 도달하지 않는다. 그 후, 제1 승인 정보를 전송할 때, RAN 디바이스는 PDSCH를 사용하는 것에 의해 비어 있는 제1 데이터를 전송한다. 전송될 다운링크 데이터를 예측할 때, RAN 디바이스는 제1 승인 정보를 전송한다. 유사하게, 단말기 및 RAN 디바이스는 또한 제1 승인 정보가 전송된 후인 활성화 확장 시간 IA에서 활성 상태에 있게 될 수 있고, 이는 RAN 디바이스가 전송될 다운링크 데이터를 생성할 때 단말기 및 RAN 디바이스가 슬립 상태에 있기 때문에 송신 지연이 증가하는 것을 방지한다. 또한, 재송신 활성 시간에 의해 트리거링되는 활성화 확장 시간 및 후속 재송신 활성 시간이 또한 트리거링될 수 있고, 전송될 다운링크 데이터는 활성 시간의 임의의 활성 시간에서 송신될 수 있다.
S320. 단말기는 RAN 디바이스에 의해 전송된 제2 승인 정보를 재송신 활성 시간에 수신하고, 제2 승인 정보는 제2 데이터에 대한 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용된다.
S310에서 제1 승인 정보는 제1 데이터에 대한 업링크 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용되고, 그 후 재송신 활성 시간은 업링크 재송신 활성 시간을 포함하고, 업링크 재송신 활성 시간은 단말기가 제1 데이터에 대한 업링크 재송신 승인을 수신할 것으로 예상하는 활성 시간이다. 또한, S310 이후, 그리고 S320 이전에, 이 방법은 다음을 추가로 포함한다: 제1 승인 정보에 따라 단말기에 의해 제1 데이터를 RAN 디바이스에 전송하는 단계; 및
RAN 디바이스에 의해 전송된 피드백 정보를 업링크 재송신 활성 시간에 단말기에 의해 추가로 수신하는 단계- 피드백 정보는 RAN 디바이스에 의해 제1 데이터를 수신하는 상태를 피드백하기 위해 사용되고, 피드백 정보는 ACK임 -.
이러한 방식으로, 업링크 데이터 송신 프로세스에서, RAN 디바이스 및 단말기는 업링크 재송신 활성 시간을 이용하는 것에 의해 초기 송신을 수행하여 활성 시간을 확장할 수 있다.
S310에서 제1 승인 정보는 제1 데이터에 대한 다운링크 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용될 수 있고, 그 후 재송신 활성 시간은 다운링크 재송신 활성 시간을 포함하고, 다운링크 재송신 활성 시간은 단말기가 제1 데이터에 대한 다운링크 재송신 승인을 수신할 것으로 예상하는 활성 시간이다. 또한, S310 이후, 그리고 S320 이전에, 이 방법은 다음을 추가로 포함한다:
RAN 디바이스에 의해 전송된 제1 데이터를 단말기에 의해 수신하는 단계; 및
RAN 디바이스에 피드백 정보를 단말기에 의해 전송하는 단계- 피드백 정보는 단말기에 의해 제1 데이터를 수신하는 상태를 피드백하기 위해 사용되고, 피드백 정보는 NACK임 -.
이러한 방식으로, 다운링크 데이터 송신 프로세스에서, RAN 디바이스 및 단말기는 다운링크 재송신 활성 시간을 이용하는 것에 의해 초기 송신을 또한 수행하여 활성 시간을 확장할 수 있다.
다운링크 재송신 활성 시간은 DRX 재송신 타이머 drx-Retransmission Timer에 따라 결정된다.
S330. 단말기는 제2 승인 정보를 수신한 후인 활성화 확장 시간에 활성 상태로 유지된다.
활성화 확장 시간은 DRX 비활성 타이머(drx-Inactivity Timer)에 따라 결정된다.
전술한 재송신 활성 시간은 단말기가 제1 데이터에 대한 재송신 승인을 수신할 것으로 예상하는 활성 시간이다. 소위 "예상(expect)"은 제1 데이터에 대한 재송신 승인이 이 시간에서 전송되지 않을 수 있지만, 제1 데이터에 대한 재송신 승인이 존재할 수 있기 때문에, 단말기는 재송신 승인을 수신할 것으로 예상하기 위해 활성 시간을 유지한다는 것을 의미한다. 또한, 재송신 활성 시간은 업링크 재송신 활성 시간을 포함할 수 있거나, 다운링크 재송신 활성 시간을 포함할 수 있거나, 업링크 재송신 활성 시간 및 다운링크 재송신 활성 시간 양자 모두를 포함한다. 업링크 재송신 활성 시간은 단말기가 제1 데이터에 대한 업링크 재송신 승인을 수신할 것으로 예상하는 활성 시간이고, 전술한 다운링크 재송신 활성 시간은 단말기가 제1 데이터에 대한 다운링크 재송신 승인을 수신할 것으로 예상하는 활성 시간이다. 즉, 업링크 재송신 활성 시간은 활성 시간을 확장하기 위해 초기 송신을 수행하기 위해 사용될 수 있거나, 다운링크 재송신 활성 시간은 활성 시간을 확장하기 위해 초기 송신을 수행하기 위해 사용될 수 있거나, 또는 이들 양자 모두가 활성 시간을 확장시키기 위해 이용된다.
업링크 재송신 활성 시간은 1개의 TTI일 수 있고, 이는 본 출원에서 제한되지 않거나 업링크 재송신 활성 시간이 다른 값으로 설정될 수 있다. 다운링크 재송신 활성 시간은 DRX 재송신 타이머 drx-Retransmission Timer에 따라 결정될 수 있고, 일반적으로 다수의 TTI일 수 있다. 물론, 다운링크 재송신 활성 시간은 다른 방식으로 결정될 수도 있고, 이는 본 출원에서 제한되지 않는다. 또한, 활성화 확장 시간은 DRX 비활성 타이머(drx-Inactivity Timer)에 따라 결정될 수 있다. 물론, 활성화 확장 시간은 다른 방식으로 결정될 수도 있고, 이는 본 출원에서 제한되지 않는다.
도 4를 계속 참조한다. 도 4는 본 발명의 실시예에 따른 데이터 송신 방법의 개략적인 흐름도이다. 이 방법은 DRX 메커니즘에서 데이터를 송신하기 위해 사용된다. 도 4에 도시된 바와 같이, 이 방법은 RAN 디바이스에 의해 실행되고, 다음의 단계들을 포함한다:
S410. RAN 디바이스는 DRX 활성 기간에서 제1 승인 정보를 단말기에 전송하고, 제1 승인 정보는 제1 데이터에 대한 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용되고, 초기 송신은 업링크 초기 송신일 수 있거나 다운링크 초기 송신일 수 있다.
S420. RAN 디바이스는 재송신 활성 시간을 결정하고, 재송신 활성 시간은 단말기가 제1 데이터에 대한 재송신 승인을 수신할 것으로 예상하는 활성 시간이다.
제1 승인 정보가 제1 데이터에 대한 업링크 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용되는 경우, 선택적으로, 재송신 활성 시간은 업링크 재송신 활성 시간을 포함하고, 업링크 재송신 활성 시간은 단말기가 제1 데이터에 대한 업링크 재송신 승인을 수신할 것으로 예상하는 활성 시간이다; 선택적으로, RAN 디바이스가 제1 승인 정보를 전송한 후, 그리고 RAN 디바이스가 제2 승인 정보를 전송하기 전에, 이 방법은 다음을 추가로 포함한다: 제1 승인 정보에 따라 단말기에 의해 전송된 제1 데이터를 수신하는 단계; 및
RAN 디바이스에 의해, 업링크 재송신 활성 시간에 피드백 정보를 추가로 전송하는 단계- 피드백 정보는 RAN 디바이스에 의해 제1 데이터를 수신하는 상태를 피드백하기 위해 사용되고, 피드백 정보는 ACK임 -.
제1 승인 정보가 제1 데이터에 대한 다운링크 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용되는 경우, 선택적으로, 재송신 활성 시간은 다운링크 재송신 활성 시간을 포함하고, 다운링크 재송신 활성 시간은 단말기가 제1 데이터에 대한 다운링크 재송신 승인을 수신할 것으로 예상하는 활성 시간이다; 선택적으로, RAN 디바이스가 제2 승인 정보를 전송하기 전에, 이 방법은 다음으로 추가로 포함한다:
RAN 디바이스에 의해, 다운링크 재송신 활성 시간에 단말기에 제1 데이터를 추가로 전송하는 단계; 및
단말기에 의해 전송된 피드백 정보를 RAN 디바이스에 의해 수신하는 단계- 피드백 정보는 단말기에 의해 제1 데이터를 수신하는 상태를 피드백하기 위해 사용되고, 피드백 정보는 NACK임 -.
선택적으로, 다운링크 재송신 활성 시간은 DRX 재송신 타이머 drx-Retransmission Timer에 따라 결정된다.
S430. RAN 디바이스는 재송신 활성 시간에서 제2 승인 정보를 단말기에 전송하고, 제2 승인 정보는 제2 데이터에 대한 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용된다.
활성화 확장 시간은 DRX 비활성 타이머(drx-Inactivity Timer)에 따라 결정된다.
전술한 단계 S410은 다음의 몇몇 방식 중 임의의 하나 또는 조합으로 트리거링될 수 있다:
첫째로, RAN 디바이스가 전송할 다운링크 데이터를 가질 때, RAN 디바이스는 제1 승인 정보를 단말기에 전송하도록 트리거링될 수 있고, 이 경우에, 제1 승인 정보는 전송될 다운링크 데이터에 대한 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용된다.
둘째로, RAN 디바이스가 전송할 다운링크 데이터가 있을 것이라는 것으로 예측할 때, RAN 디바이스는 제1 승인 정보를 단말기에 전송하도록 트리거링될 수 있고, 이 경우에, 제1 승인 정보는 빈 초기 송신 스케줄링에 사용된다, 즉, PDSCH를 통해 단말기에 전송된 데이터는 비어 있다. 그러나, RAN 디바이스는 제1 승인 정보가 디코딩된 후 또는 다운링크 재송신 활성 시간 내인 활성화 확장 시간에서 다운링크 데이터에 대한 승인을 수행하고, 다운링크 데이터를 단말기에 전송할 수 있다. 이 경우에, 제1 데이터는 비어 있고, 전송될 다운링크 데이터는 제1 승인 정보가 디코딩된 후인 활성화 확장 시간에서 전달될 수 있거나; 다운링크 재송신 활성 시간에서 전달될 수 있고, 이 경우에, 제2 데이터는 예측된 전송될 다운링크 데이터일 수 있다. 이 경우는 음성 서비스에 특히 적용가능한데, 그 이유는 음성 서비스가 특정 규칙성을 갖고 미리 예측하기 쉽기 때문이다.
셋째로, 단말기가 전송할 업링크 데이터를 가질 때 RAN 디바이스로 SR을 전송하고, RAN 디바이스가 단말기에 의해 전송된 SR을 수신할 때, RAN 디바이스는 단말기로 제1 승인 정보를 전송하도록 트리거링될 수 있다. 이 경우에, 제1 승인 정보는 전송될 업링크 데이터에 대한 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용된다.
넷째로, 단말기의 것이고 RAN 디바이스에 의해 유지되는 버퍼 상태 보고(Buffer Status Report, BSR)가 비어 있지 않을 때, RAN 디바이스는 제1 승인 정보를 단말기로 전송하도록 트리거링될 수 있다. 이 경우에, 제1 승인 정보는 단말기의 버퍼에서 전송될 업링크 데이터에 대한 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용된다.
다섯째로, RAN 디바이스가 단말기가 전송할 업링크 데이터를 가질 것으로 예측할 때, RAN 디바이스는 제1 승인 정보를 단말기에 전송하도록 트리거링될 수 있고, 이 경우에, 제1 승인 정보는 빈 초기 송신 스케줄링에 사용된다. 그러나, RAN 디바이스는 제1 승인 정보가 디코딩된 후 또는 업링크 재송신 활성 시간 내인 활성화 확장 시간에서 업링크 데이터에 대한 승인을 수행하여, 단말기가 승인을 사용하는 것에 의해 업링크 데이터를 전송한다. 이 경우에, 제1 데이터는 비어 있고, 전송될 업링크 데이터의 승인 정보는 제1 승인 정보가 디코딩된 후인 활성화 확장 시간에서 전달될 수 있거나; 업링크 재송신 활성 시간에서 전달될 수 있고, 이 경우에, 제2 데이터는 예측된 전송될 업링크 데이터일 수 있다. 이 경우는 음성 서비스에 특히 적용가능한데, 그 이유는 음성 서비스가 특정 규칙성을 갖고 미리 예측하기 쉽기 때문이다.
전술한 단계 S420에서, RAN 디바이스는 타이밍 관계에 따라 재송신 활성 시간을 결정할 수 있다. 예를 들어, 주파수 분할 듀플렉스(Frequency Division Duplex, FDD) 통신 시스템에서, RAN 디바이스가 제1 승인 정보를 전송하는 시간은 T1이고, 재송신 활성 시간은 FDD 통신 시스템에서의 타이밍 관계에 따라 T1+8TTI인 것으로 가정된다. 시분할 듀플렉스(Time Division Duplex, TDD) 통신 시스템에서, 대응하는 타이밍 관계는 재송신 활성 시간을 결정하기 위해 선택된 업링크-다운링크 서브프레임 구성에 따라 선택될 수 있다. 예를 들어, 재송신 활성 시간은 3세대 파트너쉽 프로젝트(3rd Generation Partnership Project, 3GPP) 프로토콜 TS 36.213에서 지정된 상이한 업링크-다운링크 서브프레임 구성들에 대응하는 타이밍 관계들을 참조하는 것에 의해 결정될 수 있다.
재송신 활성 시간에 대한 설명은 전술한 실시예들에서의 설명과 동일하고, 본 명세서에서 다시 주어지지 않는다.
전술한 실시예들에서, 제1 데이터가 비어 있지 않을 때, 업링크 송신 방향에서, RAN 디바이스가 단말기에 의해 전송된 제1 데이터를 성공적으로 수신하는 경우, RAN 디바이스는 ACK를 단말기에 피드백할 수 있고, 제2 승인 정보를 PDCCH를 통해 단말기로 전송하고, 제2 승인 정보는 다른 초기 송신 승인을 위해 사용된다, 즉 제2 데이터에 대한 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용된다는 점을 유의해야 한다. 이 경우에, 제1 데이터가 정확하게 수신되고 재송신될 필요가 없기 때문에, 초기 송신을 수행하기 위해 업링크 재송신 활성 시간을 사용하는 것은 기존 프로토콜과 호환가능할 수 있고, 재송신에 영향을 미치지 않는다. 물론, 초기 송신은 RAN 디바이스가 NACK을 피드백할 때 또한 수행될 수 있고, 이는 본 출원에서 제한되지 않는다. 제1 데이터가 비어 있지 않은 경우, 다운링크 송신 방향에서, RAN 디바이스에 의해 전송된 제1 데이터를 성공적으로 수신하지 않는 경우, 단말기는 RAN 디바이스에 NACK를 피드백한다. 이 경우에, 단말기는 제1 데이터의 재송신을 수신할 것으로 예상하는 재송신 활성 시간에 활성 상태를 유지하고, RAN 디바이스는 기존 프로토콜을 변경하지 않을 수 있는 활성 시간을 이용하는 것에 의해 다운링크 초기 송신 승인을 수행한다. 물론, 단말기는, 본 출원에 제한되지 않는, 다운링크 재송신 활성 시간을 이용하는 것에 의해 수행되는 초기 송신을 용이하게 하도록 ACK를 피드백할 때 다운링크 재송신 활성 시간의 시작을 또한 트리거링할 수 있다.
이하에서는 업링크 및 다운링크의 2개의 관점과 별도로 설명들을 제공한다:
도 5를 참조한다. 도 5는 업링크 데이터 송신의 예시적인 도면이고, 업링크 재송신 활성 시간을 이용하는 것에 의해 초기 데이터 송신을 수행하는 절차는 다음을 포함한다:
A1. 송신될 데이터 패킷을 생성한 후에, 단말기는 SR을 RAN 디바이스에 전송한다.
B1. RAN 디바이스는 PDCCH를 이용하는 것에 의해 1개의 DRX 사이클의 활성 기간에서의 순간 T1에서 제1 승인 정보를 단말기로 전송하고, 제1 승인 정보는 송신될 데이터 패킷에 대한 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용된다; 또한, RAN 디바이스는 송신될 데이터가 정확하게 수신되지 않은 경우, 즉 업링크 재송신 활성 시간인 경우 재송신에 대한 승인 시간을 결정할 수 있다.
C1. 단말기는 활성 기간에서 PDCCH를 청취하고, 청취에 의해 제1 승인 정보를 획득한다. 송신될 데이터 패킷의 데이터 볼륨이 상대적으로 크기 때문에, 단말기는 PUSCH를 이용하는 것에 의해 순간 T2에서 송신될 데이터 패킷에서의 제1 데이터를 RAN 디바이스로 초기 송신한다. 송신될 데이터 패킷이 단말기의 버퍼에 저장되는 제2 데이터를 추가로 포함하기 때문에, 단말기는 제1 데이터를 전송할 때 BSR을 RAN 디바이스에 추가로 전송한다.
D1. 순간 T2에서 제1 데이터를 수신한 후, RAN 디바이스는 디코딩을 수행하고, 디코딩이 성공하는 경우 피드백 정보 ACK를 생성한다.
E1. RAN 디바이스는 PHICH를 이용하는 것에 의해 순간 T3, 즉, 업링크 재송신 활성 시간에 피드백 정보를 단말기로 전송하고, 동시에 PDCCH를 이용하는 것에 의해 제2 승인 정보를 단말기로 전송하고, 제2 승인 정보는 제2 데이터에 대한 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용된다.
F1. 단말기는 PDCCH를 청취하고, 순간 T3에서 청취에 의해 제2 승인 정보를 획득하고, 순간 T4가 도달할 때, PUSCH를 이용하는 것에 의해 제2 데이터를 RAN 디바이스로 초기 송신하는 것을 수행한다.
단말기가 초기 데이터 송신을 수행하도록 서브프레임에서 스케줄링되는 경우(즉, 초기 데이터 송신에 사용되는 업링크 승인 정보 또는 다운링크 승인 정보를 단말기가 수신한 경우), 단말기 및 RAN 디바이스는 drx-비활성 타이머를 이용하는 것에 의해 활성화 확장 시간을 구성하고, drx-비활성 타이머는 도면에서 IA이다. 도면에 도시된 바와 같이, 이러한 방식으로, 1개의 DRX 사이클에서 단말기 및 RAN 디바이스의 활성 시간이 확장될 수 있다.
B1에서, RAN 디바이스가 업링크 재송신 활성 시간 T3을 결정하는 것은 구체적으로 다음을 포함한다:
RAN 디바이스가 제1 승인 정보가 전송된 순간 T1에 뒤이어, 송신 시간 간격들(TTI들)의 제1 설정 양 후에 도달하는 순간 T3을 업링크 재송신 활성 시간 T3으로서 사용한다.
제1 설정 양의 값은 상이한 듀플렉스 시스템들마다 다르다. 예를 들어, FDD 시스템에서, T1, T2, T3 및 T4 중에, 2개의 이웃하는 순간들 사이에 4개의 TTI가 있다. 따라서, 제1 설정 양의 값은 8이다. 다른 예의 경우, TDD 시스템에서, 제1 설정 양은 상이한 업링크-다운링크 서브프레임 구성들의 타이밍 관계들에 따라 결정될 필요가 있다.
도 6을 참조한다. 도 6은 다운링크 데이터 송신의 예시적인 도면이고, 다운링크 데이터 재송신 활성 시간을 이용하는 것에 의해 초기 데이터 송신을 수행하는 절차는 다음을 포함한다:
A2. 송신할 다운링크 데이터가 있는 것으로 결정하는 경우, RAN 디바이스는 PDCCH를 이용하는 것에 의해 1개의 DRX 사이클의 활성 기간에서의 순간 T1에서 제1 승인 정보를 단말기에 전송하고, 제1 승인 정보는 다운링크 데이터에서 제1 데이터에 대한 초기 송신 승인에 사용되고, RAN 디바이스는 동시에 PDSCH를 이용하는 것에 의해 제1 데이터를 전송한다.
B2. 단말기는 PDCCH를 이용하는 것에 의해 전송된 제1 승인 정보를 순간 T1에서 그리고 청취에 의해 획득하고, 설정된 시간 윈도우(예컨대, HARQ RTT 타이머)를 시작하고, 제1 승인 정보에 따라 제1 데이터를 수신한다.
C2. 단말기는 순간 T1 이후의 제1 데이터에 대해 디코딩을 수행하고, 디코딩이 실패하는 경우 피드백 정보 NACK를 생성하고, 단말기는 물리 업링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel, PUCCH) 또는 물리 업링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)을 이용하는 것에 의해 순간 T2에서 피드백 정보를 RAN 디바이스로 전송하고, 단말기는 RAN 디바이스에 의해 재송신된 제1 데이터를 수신할 것으로 예상하기 위해 HARQ RTT 후에 DRX 재송신 타이머(drx-Retransmission Timer)를 시작한다. DRX 재송신 타이머의 동작 기간은 다운링크 재송신 활성 시간이다.
D2. RAN 디바이스는 다운링크 재송신 활성 시간에서의 임의의 순간에 제2 승인 정보를 단말기에 전송할 수 있고, 제2 승인 정보는 제2 데이터에 대한 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용되고; RAN 디바이스는 동시에 PDSCH를 이용하는 것에 의해 제2 데이터를 전송한다.
HARQ RTT 타이머의 길이는 상이한 듀플렉스 시스템들마다 다르다. 예를 들어, 설정된 시간 윈도우의 길이는 FDD 시스템에서 8개의 서브프레임의 길이이고, 선택된 업링크-다운링크 서브프레임 구성에 대응하는 타이밍 관계에 따라 TDD 시스템에서 결정될 수 있다.
본 발명의 이러한 실시예에서, RAN 디바이스는 다운링크 재송신 활성 시간을 이용하는 것에 의해 초기 데이터 송신을 수행하기 위해, 제1 데이터의 다운링크 재송신 활성 시간을 이용하는 것 및 PDCCH를 이용하는 것에 의해, 제2 데이터의 초기 송신을 수행하기 위해 사용되는 제2 승인 정보를 단말기에 전달할 수 있다.
본 발명의 이러한 실시예에서, 도면에 도시된 바와 같이, 단말기가 초기 데이터 송신에 사용되는 다운링크 승인 정보를 수신할 때마다, 단말기는 drx-비활성 타이머를 이용하는 것에 의해 1개의 활성화 확장 시간을 유지하여 DRX 사이클의 활성 시간을 확장한다.
전술한 실시예들에 기초하여, 본 발명의 실시예는 DRX 메커니즘에서 데이터를 송신하도록 구성되는 단말기를 추가로 제공한다. 도 7을 참조한다. 단말기(700)는 통신 유닛(701) 및 실행 유닛(702)을 포함하고,
통신 유닛(701)은 무선 액세스 네트워크(RAN) 디바이스에 의해 전송된 제1 승인 정보를 DRX 활성 기간에 수신하도록 구성되고, 제1 승인 정보는 제1 데이터에 대한 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용되고;
통신 유닛(701)은 RAN 디바이스에 의해 전송된 제2 승인 정보를 재송신 활성 시간에 수신하도록 추가로 구성되고, 제2 승인 정보는 제2 데이터에 대한 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용되고, 재송신 활성 시간은 단말기가 제1 데이터에 대한 재송신 승인을 수신할 것으로 예상하는 활성 시간이고;
실행 유닛(702)은 제2 승인 정보를 수신한 후인 활성화 확장 시간에 활성 상태로 유지되도록 구성된다.
재송신 활성 시간, 제1 데이터 및 제2 데이터에 대한 설명들은 전술한 방법 실시예들에서의 설명들과 동일하다는 점을 유의해야 한다.
선택적으로 제1 데이터는 비어 있다.
선택적으로, 제1 승인 정보는 제1 데이터에 대한 업링크 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용되고, 재송신 활성 시간은 업링크 재송신 활성 시간을 포함하고, 업링크 재송신 활성 시간은 단말기가 제1 데이터에 대한 업링크 재송신 승인을 수신할 것으로 예상하는 활성 시간이다.
선택적으로, 통신 유닛(701)은:
RAN 디바이스에 의해 전송된 제1 승인 정보를 수신한 후, 그리고 RAN 디바이스에 의해 전송된 제2 승인 정보를 수신하기 전에, 제1 승인 정보에 따라 RAN 디바이스로 제1 데이터를 전송하고;
RAN 디바이스에 의해 전송된 피드백 정보를 업링크 재송신 활성 시간에 수신하도록 추가로 구성되고, 피드백 정보는 RAN 디바이스에 의해 제1 데이터를 수신하는 상태를 피드백하기 위해 사용되고, 피드백 정보는 ACK이다.
선택적으로, 제1 승인 정보는 제1 데이터에 대한 다운링크 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용되고, 재송신 활성 시간은 다운링크 재송신 활성 시간을 포함하고, 다운링크 재송신 활성 시간은 단말기가 제1 데이터에 대한 다운링크 재송신 승인을 수신할 것으로 예상하는 활성 시간이다.
선택적으로, 통신 유닛(701)은:
RAN 디바이스에 의해 전송된 제1 승인 정보를 수신한 후, 그리고 RAN 디바이스에 의해 전송된 제2 승인 정보를 수신하기 전에, RAN 디바이스에 의해 전송된 제1 데이터를 수신하고;
피드백 정보를 RAN 디바이스로 전송하도록 추가로 구성되고, 피드백 정보는 단말기에 의해 제1 데이터를 수신하는 상태를 피드백하기 위해 사용되고, 피드백 정보는 NACK이다.
선택적으로, 다운링크 재송신 활성 시간은 DRX 재송신 타이머 drx-Retransmission Timer에 따라 결정된다.
선택적으로, 활성화 확장 시간은 DRX 비활성 타이머(drx-Inactivity Timer)에 따라 결정된다.
이 실시예에서 통신 유닛이 단말기의 송수신기 장치에 의해 구현될 수 있다는 점을 유의해야 한다; 실행 유닛은 별도로 배치되는 프로세서일 수 있거나, 구현을 위해 단말기의 프로세서로 통합될 수 있거나, 전술한 실행 유닛의 기능을 수행하기 위해 단말기의 프로세서에 의해 호출되는 프로그램 코드의 형태로 단말기의 메모리에 저장될 수 있다. 본 명세서에서 설명된 프로세서는 중앙 처리 유닛(Central Processing Unit, CPU), 또는 주문형 집적 회로(Application Specific Integrated Circuit, ASIC), 또는 본 발명의 이 실시예를 구현하도록 구성되는 하나 이상의 집적 회로일 수 있다.
전술한 실시예들에 기초하여, 본 발명의 실시예는 DRX 메커니즘에서 데이터를 송신하도록 구성되는 RAN 디바이스를 추가로 제공한다. 도 8을 참조한다. RAN 디바이스(800)는 통신 유닛(801) 및 결정 유닛(802)을 포함하고,
통신 유닛(801)은 DRX 활성 기간에 단말기에 제1 승인 정보를 전송하도록 구성되고- 제1 승인 정보는 제1 데이터에 대한 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용됨 -;
결정 유닛(802)은 재송신 활성 시간을 결정하도록 구성되고- 재송신 활성 시간은 단말기가 제1 데이터에 대한 재송신 승인을 수신할 것으로 예상하는 활성 시간임 -;
통신 유닛(801)은 재송신 활성 시간에 단말기에 제2 승인 정보를 전송하도록 추가로 구성된다- 제2 승인 정보는 제2 데이터에 대한 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용됨 -.
재송신 활성 시간, 제1 데이터 및 제2 데이터에 대한 설명들은 전술한 방법 실시예들에서의 설명들과 동일하다는 점을 유의해야 한다.
선택적으로, 통신 유닛(801)은:
다음 조건들 중 하나 또는 임의의 조합을 만족할 때 단말기에 제1 승인 정보를 전송하도록 구성된다:
통신 유닛(801)이 전송할 다운링크 데이터를 가질 경우- 제1 승인 정보는 전송될 다운링크 데이터에 대한 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용됨 -;
통신 유닛(801)이 전송할 다운링크 데이터가 존재할 것으로 예측하는 경우- 제1 데이터는 비어 있고, 제2 데이터는 예측된 전송될 다운링크 데이터임 -;
통신 유닛(801)이 단말기에 의해 전송된 SR을 수신하는 경우- 제1 승인 정보는 전송될 업링크 데이터에 대한 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용됨 -;
단말기의 것이고 통신 유닛(801)에 의해 유지되는 버퍼 상태 보고(BSR)가 비어 있지 않은 경우- 제1 승인 정보는 단말기의 버퍼에서 전송될 업링크 데이터에 대한 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용됨; 및
통신 유닛(801)이 단말기가 전송할 업링크 데이터를 가질 것으로 예측하는 경우- 제1 데이터는 비어 있고, 제2 데이터는 예측된 전송될 업링크 데이터임 -.
선택적으로, 결정 유닛(802)은:
타이밍 관계에 따라 재송신 활성 시간을 결정하도록 구성된다.
선택적으로, 제1 승인 정보는 제1 데이터에 대한 업링크 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용되고, 재송신 활성 시간은 업링크 재송신 활성 시간을 포함하고, 업링크 재송신 활성 시간은 단말기가 제1 데이터에 대한 업링크 재송신 승인을 수신할 것으로 예상하는 활성 시간이다.
선택적으로, 통신 유닛(801)은,
제1 승인 정보를 전송한 후, 그리고 제2 승인 정보를 전송하기 전에, 제1 승인 정보에 따라 단말기에 의해 전송된 제1 데이터를 수신하고;
업링크 재송신 활성 시간에 피드백 정보를 추가로 전송하도록 추가로 구성되고, 피드백 정보는 RAN 디바이스에 의해 제1 데이터를 수신하는 상태를 피드백하기 위해 사용되고, 피드백 정보는 ACK이다.
선택적으로, 제1 승인 정보는 제1 데이터에 대한 다운링크 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용되고, 재송신 활성 시간은 다운링크 재송신 활성 시간을 포함하고, 다운링크 재송신 활성 시간은 단말기가 제1 데이터에 대한 다운링크 재송신 승인을 수신할 것으로 예상하는 활성 시간이다.
선택적으로, 통신 유닛(801)은,
RAN 디바이스가 제2 승인 정보를 전송하기 전에, 다운링크 재송신 활성 시간에 단말기에 제1 데이터를 전송하고;
단말기에 의해 전송된 피드백 정보를 수신하도록 추가로 구성되고, 피드백 정보는 단말기에 의해 제1 데이터를 수신하는 상태를 피드백하기 위해 사용되고, 피드백 정보는 NACK이다.
선택적으로, 다운링크 재송신 활성 시간은 DRX 재송신 타이머 drx-Retransmission Timer에 따라 결정된다.
선택적으로, 활성화 확장 시간은 DRX 비활성 타이머(drx-Inactivity Timer)에 따라 결정된다.
이 실시예에서 통신 유닛이 RAN 디바이스의 송수신기 장치에 의해 구현될 수 있다는 점을 유의해야 한다; 결정 유닛은 별도로 배치되는 프로세서일 수 있거나, 구현을 위해 RAN 디바이스의 프로세서로 통합될 수 있거나, 전술한 결정 유닛의 기능을 수행하기 위해 RAN 디바이스의 프로세서에 의해 호출되는 프로그램 코드의 형태로 RAN 디바이스의 메모리에 저장될 수 있다. 또한, 승인 정보, 피드백 정보 등의 생성은 RAN 디바이스의 프로세서에 의해 완료될 수 있고, 프로세서 및 결정 유닛을 구현하는 프로세서는 동일한 프로세서일 수 있거나 상이한 프로세서들일 수 있다. 본 명세서에서 설명된 프로세서는 중앙 처리 유닛(Central Processing Unit, CPU), 또는 주문형 집적 회로(Application Specific Integrated Circuit, ASIC), 또는 본 발명의 이 실시예를 구현하도록 구성되는 하나 이상의 집적 회로일 수 있다.
전술한 실시예들에 기초하여, 본 발명의 실시예는 단말기를 추가로 제공하고, 단말기는 도 3에 대응하는 실시예에서 제공되는 방법을 이용할 수 있고, 도 7에 도시된 단말기와 동일한 디바이스일 수 있다. 도 9를 참조한다. 단말기(900)는 송수신기(901), 프로세서(902), 버스(903) 및 메모리(904)를 포함하고,
송수신기(901), 프로세서(902) 및 메모리(904)는 버스(903)를 사용하는 것에 의해 상호접속되고; 버스(903)는 주변 컴포넌트 인터커넥트(peripheral component interconnect, 줄여서 PCI) 버스, 확장된 산업 표준 아키텍처(extended industry standard architecture, 줄여서 EISA) 버스 등일 수 있다. 버스는 어드레스 버스, 데이터 버스, 제어 버스 등으로 분류될 수 있고, 표시를 용이하게 하기 위해, 도 9에서 오직 하나의 굵은 선에 의해 제시되고, 이는 그러나 단지 하나의 버스 또는 단지 하나의 유형의 버스가 존재한다는 것을 의미하지 않는다.
송수신기(901)는 RAN 디바이스와 통신하도록 구성된다, 예를 들어 RAN 디바이스에 의해 전송된 승인 정보를 수신하고, RAN 디바이스에 의해 전송된 데이터 및 피드백 정보를 수신하고, RAN 디바이스에 데이터, 피드백 정보 등을 전송하도록 구성된다.
프로세서(902)는 도 3에 도시된 본 발명의 실시예에서 데이터 송신 방법을 구현하도록 구성되고, 이 방법은 다음을 포함한다:
무선 액세스 네트워크(RAN) 디바이스에 의해 전송된 제1 승인 정보를 DRX 활성 기간에 수신하는 단계- 제1 승인 정보는 제1 데이터에 대한 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용됨 -;
RAN 디바이스에 의해 전송된 제2 승인 정보를 재송신 활성 시간에 수신하는 단계- 제2 승인 정보는 제2 데이터에 대한 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용되고, 재송신 활성 시간은 단말기(900)가 제1 데이터에 대한 재송신 승인을 수신할 것으로 예상하는 활성 시간임 -; 및
제2 승인 정보를 수신한 후임 활성화 확장 시간에 활성 상태를 유지하는 단계.
재송신 활성 시간, 제1 데이터 및 제2 데이터에 대한 설명들은 전술한 방법 실시예들에서의 설명들과 동일하다는 점을 유의해야 한다.
선택적으로 제1 데이터는 비어 있다.
선택적으로, 제1 승인 정보는 제1 데이터에 대한 업링크 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용되고, 재송신 활성 시간은 업링크 재송신 활성 시간을 포함하고, 업링크 재송신 활성 시간은 단말기(900)가 제1 데이터에 대한 업링크 재송신 승인을 수신할 것으로 예상하는 활성 시간이다.
선택적으로, 프로세서(902)가 RAN 디바이스에 의해 전송된 제1 승인 정보를 수신한 후, 그리고 프로세서(902)가 RAN 디바이스에 의해 전송된 제2 승인 정보를 수신하기 전에, 이 방법은 다음을 추가로 포함한다: 제1 승인 정보에 따라 RAN 디바이스에 제1 데이터를 프로세서(902)에 의해 전송하는 단계; 및
RAN 디바이스에 의해 전송된 피드백 정보를 업링크 재송신 활성 시간에서 프로세서(902)에 의해 추가로 수신하는 단계- 피드백 정보는 RAN 디바이스에 의해 제1 데이터를 수신하는 상태를 피드백하기 위해 사용되고, 피드백 정보는 ACK임 -.
선택적으로, 제1 승인 정보는 제1 데이터에 대한 다운링크 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용되고, 재송신 활성 시간은 다운링크 재송신 활성 시간을 포함하고, 다운링크 재송신 활성 시간은 단말기(900)가 제1 데이터에 대한 다운링크 재송신 승인을 수신할 것으로 예상하는 활성 시간이다.
선택적으로, 프로세서(902)가 RAN 디바이스에 의해 전송된 제1 승인 정보를 수신한 후, 그리고 프로세서(902)가 RAN 디바이스에 의해 전송된 제2 승인 정보를 수신하기 전에, 이 방법은 다음을 추가로 포함한다:
RAN 디바이스에 의해 전송된 제1 데이터를 프로세서(902)에 의해 수신하는 단계; 및
RAN 디바이스에 피드백 정보를 프로세서(902)에 의해 전송하는 단계- 피드백 정보는 프로세서(902)에 의해 제1 데이터를 수신하는 상태를 피드백하기 위해 사용되고, 피드백 정보는 NACK임 -.
선택적으로, 다운링크 재송신 활성 시간은 DRX 재송신 타이머 drx-Retransmission Timer에 따라 결정된다.
선택적으로, 활성화 확장 시간은 DRX 비활성 타이머(drx-Inactivity Timer)에 따라 결정된다.
단말기(900)는 프로그램 등을 저장하도록 구성되는 메모리(904)를 추가로 포함한다. 구체적으로, 프로그램은 프로그램 코드를 포함할 수 있고, 프로그램 코드는 컴퓨터 동작 명령어를 포함한다. 메모리(904)는 랜덤 액세스 메모리(random access memory, RAM)를 포함할 수 있거나, 예를 들어 적어도 하나의 자기 디스크 메모리와 같은 비휘발성 메모리(non-volatile memory)를 포함할 수 있다. 프로세서(902)는 메모리(904)에 저장되는 애플리케이션 프로그램을 실행하여 전술한 데이터 송신 방법을 구현한다.
전술한 실시예들에 기초하여, 본 발명의 실시예는 RAN 디바이스를 추가로 제공하고, RAN 디바이스는 도 4에 대응하는 실시예에서 제공된 방법을 사용할 수 있고, 도 8에 도시된 RAN 디바이스와 동일한 디바이스일 수 있다. 도 10을 참조하면, RAN 디바이스(1000)는 송수신기(1001), 프로세서(1002), 버스(1003) 및 메모리(1004)를 포함하고;
송수신기(1001), 프로세서(1002) 및 메모리(1004)는 버스(1003)를 사용하는 것에 의해 상호접속되고; 버스(1003)는 주변 컴포넌트 인터커넥트(peripheral component interconnect, 줄여서 PCI) 버스, 확장된 산업 표준 아키텍처(extended industry standard architecture, 줄여서 EISA) 버스 등일 수 있다. 버스는 어드레스 버스, 데이터 버스, 제어 버스 등으로 분류될 수 있고, 표시를 용이하게 하기 위해, 도 10에서 오직 하나의 굵은 선에 의해 제시되고, 이는 그러나 단지 하나의 버스 또는 단지 하나의 유형의 버스가 존재한다는 것을 의미하지 않는다.
송수신기(1001)는 단말기와 통신하도록 구성되고, 예를 들어, 단말기에 승인 정보를 전송하고, 단말기에 의해 전송된 데이터 및 피드백 정보를 수신하고, 단말기에 데이터 또는 피드백 정보를 전송 등을 하도록 구성된다.
프로세서(1002)는 도 4에 도시된 본 발명의 실시예에서 데이터 송신 방법을 구현하도록 구성되고, 이 방법은 다음을 포함한다:
DRX 활성 기간에 단말기에 제1 승인 정보를 전송하는 단계- 제1 승인 정보는 제1 데이터에 대한 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용됨 -;
재송신 활성 시간을 결정하는 단계- 재송신 활성 시간은 단말기가 제1 데이터에 대한 재송신 승인을 수신할 것으로 예상하는 활성 시간임 -; 및
재송신 활성 시간에서 제2 승인 정보를 단말기에 전송하는 단계- 제2 승인 정보는 제2 데이터에 대한 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용됨 -.
재송신 활성 시간, 제1 데이터 및 제2 데이터에 대한 설명들은 전술한 방법 실시예들에서의 설명들과 동일하다는 점을 유의해야 한다.
선택적으로, 단말기에 제1 승인 정보를 전송하는 단계는 다음 중 하나 또는 임의의 조합을 포함한다:
전송할 다운링크 데이터를 갖는 경우 단말기에 제1 승인 정보를 프로세서(1002)에 의해 전송하는 단계- 제1 승인 정보는 전송될 다운링크 데이터에 대한 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용됨 -;
전송할 다운링크 데이터가 존재할 것으로 예측하는 경우 단말기에 제1 승인 정보를 프로세서(1002)에 의해 전송하는 단계- 제1 데이터는 비어 있고, 제2 데이터는 예측된 전송될 다운링크 데이터임 -;
단말기에 의해 전송된 SR을 수신하는 경우 단말기에 제1 승인 정보를 프로세서(1002)에 의해 전송하는 단계- 제1 승인 정보는 전송될 업링크 데이터에 대한 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용됨 -;
단말기의 것이고 프로세서(1002)에 의해 유지되는 BSR이 비어 있지 않는 경우, 단말기에 제1 승인 정보를 프로세서(1002)에 의해 전송하는 단계- 제1 승인 정보는 단말기의 버퍼에서 전송될 업링크 데이터에 대한 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용됨 -; 및
단말기가 전송할 업링크 데이터를 가질 것으로 예측하는 경우 단말기에 제1 승인 정보를 프로세서(1002)에 의해 전송하는 단계- 제1 데이터는 비어 있고, 제2 데이터는 예측된 전송될 업링크 데이터임 -.
선택적으로, 프로세서(1002)는 타이밍 관계에 따라 재송신 활성 시간을 결정한다.
선택적으로, 제1 승인 정보는 제1 데이터에 대한 업링크 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용되고, 재송신 활성 시간은 업링크 재송신 활성 시간을 포함하고, 업링크 재송신 활성 시간은 단말기가 제1 데이터에 대한 업링크 재송신 승인을 수신할 것으로 예상하는 활성 시간이다.
선택적으로, 프로세서(1002)가 제1 승인 정보를 전송한 후, 그리고 프로세서(1002)가 제2 승인 정보를 전송하기 전에, 이 방법은 다음을 추가로 포함한다: 제1 승인 정보에 따라 단말기에 의해 전송된 제1 데이터를 수신하는 단계; 및
프로세서(1002)에 의해, 업링크 재송신 활성 시간에 피드백 정보를 추가로 전송하는 단계- 피드백 정보는 프로세서(1002)에 의해 제1 데이터를 수신하는 상태를 피드백하기 위해 사용되고, 피드백 정보는 ACK임 -.
선택적으로, 제1 승인 정보는 제1 데이터에 대한 다운링크 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용되고, 재송신 활성 시간은 다운링크 재송신 활성 시간을 포함하고, 다운링크 재송신 활성 시간은 단말기가 제1 데이터에 대한 다운링크 재송신 승인을 수신할 것으로 예상하는 활성 시간이다.
선택적으로, 프로세서(1002)가 제2 승인 정보를 전송하기 전에, 이 방법은 다음을 추가로 포함한다:
프로세서(1002)에 의해, 다운링크 재송신 활성 시간에 단말기에 제1 데이터를 추가로 전송하는 단계; 및
단말기에 의해 전송된 피드백 정보를 프로세서(1002)에 의해 수신하는 단계- 피드백 정보는 단말기에 의해 제1 데이터를 수신하는 상태를 피드백하기 위해 사용되고, 피드백 정보는 NACK임 -.
선택적으로, 다운링크 재송신 활성 시간은 DRX 재송신 타이머(drx-Retransmission Timer)에 따라 결정된다.
선택적으로, 활성화 확장 시간은 DRX 비활성 타이머(drx-Inactivity Timer)에 따라 결정된다.
RAN 디바이스(1000)는 프로그램 등을 저장하도록 구성되는 메모리(1004)를 추가로 포함한다. 구체적으로, 프로그램은 프로그램 코드를 포함할 수 있고, 프로그램 코드는 컴퓨터 동작 명령어를 포함한다. 메모리(1004)는 랜덤 액세스 메모리(random access memory, RAM)를 포함할 수 있거나, 예를 들어 적어도 하나의 자기 디스크 메모리와 같은 비휘발성 메모리(non-volatile memory)를 포함할 수 있다. 프로세서(1002)는 메모리(1004)에 저장되는 애플리케이션 프로그램을 실행하여 전술한 데이터 송신 방법을 구현한다.
결론적으로, 본 발명의 실시예들에서 제공되는 데이터 송신 방법, 단말기 및 RAN 디바이스에 따르면, 이 방법은 다음과 같다: 제1 데이터에 대한 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용되는 제1 승인 정보를, DRX 활성 기간에 단말기에 RAN 디바이스에 의해 전송하는 단계; 단말기가 제1 데이터에 대한 재송신 승인을 수신할 것으로 예상하는 재송신 활성 시간에서, 제2 데이터에 대한 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용되는 제2 승인 정보를 단말기에 전송하는 단계; 및 RAN 디바이스 및 단말기에 의해, 제2 승인 정보의 전송 후인 활성화 확장 시간에 활성 상태로 유지되는 단계. 초기 송신 승인은 업링크 초기 송신 승인 또는 다운링크 초기 송신 승인일 수 있다. 이러한 방식으로, RAN 디바이스는 업링크 재송신 활성 시간 또는 다운링크 재송신 활성 시간을 이용하는 것에 의해 초기 송신을 수행하여 활성 시간을 확장시킬 수 있고, 이는 DRX 기술의 이용을 보장할 뿐만 아니라 지연의 영향도 감소시킨다. 특히, DRX 파라미터에서 구성되는 활성 기간이 상대적으로 짧은 경우, 음성 성능이 향상되고, DRX 기술을 이용하는 것에 의해 단말기의 절전 성능이 보장되고, 이는 사용자 경험을 향상시킨다.
본 발명의 일부 바람직한 실시예들이 설명되었지만, 본 기술분야의 통상의 기술자들은, 그들이 기본적인 발명적 개념을 학습하면, 이러한 실시예들에 대한 변경들 및 수정들을 행할 수 있다. 따라서, 하기의 청구범위는 바람직한 실시예들 및 본 발명의 범위 내에 있는 모든 변경들 및 수정들을 포함하는 것으로 해석되도록 의도된다.
명백히, 본 기술분야의 통상의 기술자들은 본 발명의 실시예들의 사상 및 범위를 벗어나지 않고 본 발명의 실시예들에 대해 다양한 수정들 및 변형들을 행할 수 있다. 본 발명은 수정들 및 변형들이 하기의 청구범위 및 그 균등한 기술들에 의해 규정된 보호 범위 내에 있는 한, 이러한 수정들 및 변형들을 포함하도록 의도된다.

Claims (34)

  1. 불연속 수신(DRX) 메커니즘에서 데이터를 송신하기 위해 사용되는 데이터 송신 방법으로서,
    무선 액세스 네트워크(RAN) 디바이스에 의해 전송된 제1 승인 정보를, DRX 활성 기간에 단말기에 의해, 수신하는 단계- 상기 제1 승인 정보는 제1 데이터에 대한 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용됨 -;
    상기 RAN 디바이스에 의해 전송된 제2 승인 정보를, 재송신 활성 시간에 상기 단말기에 의해, 수신하는 단계- 상기 제2 승인 정보는 제2 데이터에 대한 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용되고, 상기 재송신 활성 시간은 상기 단말기가 상기 제1 데이터에 대한 재송신 승인을 수신할 것으로 예상하는 활성 시간임 -; 및
    상기 제2 승인 정보를 수신한 후인 활성화 확장 시간에, 상기 단말기에 의해, 활성 상태로 유지되는 단계
    를 포함하는, 데이터 송신 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제1 데이터는 비어 있는, 데이터 송신 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 제1 승인 정보는 상기 제1 데이터에 대한 업링크 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용되고, 상기 재송신 활성 시간은 업링크 재송신 활성 시간을 포함하고, 상기 업링크 재송신 활성 시간은 상기 단말기가 상기 제1 데이터에 대한 업링크 재송신 승인을 수신할 것으로 예상하는 활성 시간인, 데이터 송신 방법.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 단말기가 상기 RAN 디바이스에 의해 전송된 상기 제1 승인 정보를 수신한 후, 그리고 상기 단말기가 상기 RAN 디바이스에 의해 전송된 상기 제2 승인 정보를 수신하기 전에, 상기 방법은, 상기 제1 승인 정보에 따라 상기 RAN 디바이스에 상기 제1 데이터를, 상기 단말기에 의해, 전송하는 단계; 및
    상기 RAN 디바이스에 의해 전송된 피드백 정보를, 상기 업링크 재송신 활성 시간에 상기 단말기에 의해, 추가로 수신하는 단계- 상기 피드백 정보는 상기 RAN 디바이스에 의해 상기 제1 데이터를 수신하는 상태를 피드백하기 위해 사용되고, 상기 피드백 정보는 ACK임 -
    를 추가로 포함하는, 데이터 송신 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 제1 승인 정보는 상기 제1 데이터에 대한 다운링크 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용되고, 상기 재송신 활성 시간은 다운링크 재송신 활성 시간을 포함하고, 상기 다운링크 재송신 활성 시간은 상기 단말기가 상기 제1 데이터에 대한 다운링크 재송신 승인을 수신할 것으로 예상하는 활성 시간인, 데이터 송신 방법.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 단말기가 상기 RAN 디바이스에 의해 전송된 상기 제1 승인 정보를 수신한 후, 그리고 상기 단말기가 상기 RAN 디바이스에 의해 전송된 상기 제2 승인 정보를 수신하기 전에, 상기 방법은,
    상기 RAN 디바이스에 의해 전송된 상기 제1 데이터를, 상기 단말기에 의해, 수신하는 단계; 및
    상기 RAN 디바이스에 피드백 정보를, 상기 단말기에 의해, 전송하는 단계- 상기 피드백 정보는 상기 단말기에 의해 상기 제1 데이터를 수신하는 상태를 피드백하기 위해 사용되고, 상기 피드백 정보는 NACK임 -
    를 추가로 포함하는, 데이터 송신 방법.
  7. 제5항에 있어서,
    상기 다운링크 재송신 활성 시간은 DRX 재송신 타이머에 따라 결정되는, 데이터 송신 방법.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 활성화 확장 시간은 DRX 비활성 타이머에 따라 결정되는, 데이터 송신 방법.
  9. 불연속 수신(DRX) 메커니즘에서 데이터를 송신하기 위해 사용되는 데이터 송신 방법으로서,
    DRX 활성 기간에 단말기에 제1 승인 정보를, 무선 액세스 네트워크(RAN) 디바이스에 의해, 전송하는 단계- 상기 제1 승인 정보는 제1 데이터에 대한 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용됨 -;
    재송신 활성 시간을, 상기 RAN 디바이스에 의해, 결정하는 단계- 상기 재송신 활성 시간은 상기 단말기가 상기 제1 데이터에 대한 재송신 승인을 수신할 것으로 예상하는 활성 시간임 -; 및
    상기 재송신 활성 시간에 상기 단말기에 제2 승인 정보를, 상기 RAN 디바이스에 의해, 전송하는 단계- 상기 제2 승인 정보는 제2 데이터에 대한 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용됨 -
    를 포함하는, 데이터 송신 방법.
  10. 불연속 수신(DRX) 메커니즘에서 데이터를 송신하도록 구성되는 디바이스로서,
    무선 액세스 네트워크(RAN) 디바이스에 의해 전송된 제1 승인 정보를, DRX 활성 기간에, 수신하기 위한 수단- 상기 제1 승인 정보는 제1 데이터에 대한 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용됨 -;
    상기 RAN 디바이스에 의해 전송된 제2 승인 정보를, 재송신 활성 시간에, 수신하기 위한 수단- 상기 제2 승인 정보는 제2 데이터에 대한 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용되고, 상기 재송신 활성 시간은 단말기가 상기 제1 데이터에 대한 재송신 승인을 수신할 것으로 예상하는 활성 시간임 -; 및
    상기 제2 승인 정보를 수신한 후인 활성화 확장 시간에 활성 상태로 유지하기 위한 수단
    을 포함하는, 디바이스.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 제1 데이터는 비어 있는, 디바이스.
  12. 제10항에 있어서,
    상기 제1 승인 정보는 상기 제1 데이터에 대한 업링크 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용되고, 상기 재송신 활성 시간은 업링크 재송신 활성 시간을 포함하고, 상기 업링크 재송신 활성 시간은 상기 단말기가 상기 제1 데이터에 대한 업링크 재송신 승인을 수신할 것으로 예상하는 활성 시간인, 디바이스.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 제1 승인 정보에 따라 상기 RAN 디바이스로 상기 제1 데이터를 전송하기 위한 수단; 및
    상기 RAN 디바이스에 의해 전송된 피드백 정보를, 상기 업링크 재송신 활성 시간에, 수신하기 위한 수단- 상기 피드백 정보는 상기 RAN 디바이스에 의해 상기 제1 데이터를 수신하는 상태를 피드백하기 위해 사용되고, 상기 피드백 정보는 ACK임 -
    을 추가로 포함하는, 디바이스.
  14. 제10항에 있어서,
    상기 제1 승인 정보는 상기 제1 데이터에 대한 다운링크 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용되고, 상기 재송신 활성 시간은 다운링크 재송신 활성 시간을 포함하고, 상기 다운링크 재송신 활성 시간은 상기 단말기가 상기 제1 데이터에 대한 다운링크 재송신 승인을 수신할 것으로 예상하는 활성 시간인, 디바이스.
  15. 제14항에 있어서,
    상기 RAN 디바이스에 의해 전송된 상기 제1 데이터를 수신하기 위한 수단; 및
    상기 RAN 디바이스에 피드백 정보를 전송하기 위한 수단- 상기 피드백 정보는 상기 단말기에 의해 상기 제1 데이터를 수신하는 상태를 피드백하기 위해 사용되고, 상기 피드백 정보는 NACK임 -
    을 추가로 포함하는, 디바이스.
  16. 제14항에 있어서,
    상기 다운링크 재송신 활성 시간은 DRX 재송신 타이머에 따라 결정되는, 디바이스.
  17. 제10항에 있어서,
    상기 활성화 확장 시간은 DRX 비활성 타이머에 따라 결정되는, 디바이스.
  18. 단말기로서, 제10항 내지 제17항 중 어느 한 항에 따른 디바이스를 포함하는, 단말기.
  19. 불연속 수신(DRX) 메커니즘에서 데이터를 송신하도록 구성되는 무선 액세스 네트워크(RAN) 디바이스로서,
    DRX 활성 기간에 단말기에 제1 승인 정보를 전송하도록 구성되는 통신 유닛- 상기 제1 승인 정보는 제1 데이터에 대한 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용됨 -; 및
    재송신 활성 시간을 결정하도록 구성되는 결정 유닛- 상기 재송신 활성 시간은 상기 단말기가 상기 제1 데이터에 대한 재송신 승인을 수신할 것으로 예상하는 활성 시간임 -을 포함하며,
    상기 통신 유닛은 상기 재송신 활성 시간에 상기 단말기에 제2 승인 정보를 전송하도록 추가로 구성되고, 상기 제2 승인 정보는 제2 데이터에 대한 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용되는, RAN 디바이스.
  20. 제19항에 있어서,
    상기 통신 유닛은,
    상기 통신 유닛이 전송할 다운링크 데이터를 가질 경우- 상기 제1 승인 정보는 전송될 다운링크 데이터에 대한 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용됨 -;
    상기 통신 유닛이 전송할 다운링크 데이터가 존재할 것으로 예측하는 경우- 상기 제1 데이터는 비어 있고, 상기 제2 데이터는 상기 예측된 전송될 다운링크 데이터임 -;
    상기 통신 유닛이 상기 단말기에 의해 전송된 SR을 수신하는 경우- 상기 제1 승인 정보는 전송될 업링크 데이터에 대한 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용됨 -;
    상기 단말기의 것이고 상기 통신 유닛에 의해 유지되는 버퍼 상태 보고(BSR)가 비어 있지 않은 경우- 상기 제1 승인 정보는 상기 단말기의 버퍼에서 전송될 업링크 데이터에 대한 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용됨 -; 및
    상기 통신 유닛이 상기 단말기가 전송할 업링크 데이터를 가질 것으로 예측하는 경우- 상기 제1 데이터는 비어 있고, 상기 제2 데이터는 상기 예측된 전송될 업링크 데이터임 -
    중 하나 또는 임의의 조합을 만족할 때 상기 단말기에 상기 제1 승인 정보를 전송하도록 구성되는, RAN 디바이스.
  21. 제19항에 있어서,
    상기 결정 유닛은,
    타이밍 관계에 따라 상기 재송신 활성 시간을 결정하도록 구성되는, RAN 디바이스.
  22. 제19항에 있어서,
    상기 제1 승인 정보는 상기 제1 데이터에 대한 업링크 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용되고, 상기 재송신 활성 시간은 업링크 재송신 활성 시간을 포함하고, 상기 업링크 재송신 활성 시간은 상기 단말기가 상기 제1 데이터에 대한 업링크 재송신 승인을 수신할 것으로 예상하는 활성 시간인, RAN 디바이스.
  23. 제22항에 있어서,
    상기 통신 유닛은,
    상기 제1 승인 정보를 전송한 후, 그리고 상기 제2 승인 정보를 전송하기 전에, 상기 제1 승인 정보에 따라 상기 단말기에 의해 전송된 상기 제1 데이터를 수신하고;
    상기 업링크 재송신 활성 시간에 피드백 정보를 전송하도록 추가로 구성되며, 상기 피드백 정보는 상기 통신 유닛에 의해 상기 제1 데이터를 수신하는 상태를 피드백하기 위해 사용되고, 상기 피드백 정보는 ACK인, RAN 디바이스.
  24. 제19항에 있어서,
    상기 제1 승인 정보는 상기 제1 데이터에 대한 다운링크 초기 송신 승인을 수행하기 위해 사용되고, 상기 재송신 활성 시간은 다운링크 재송신 활성 시간을 포함하고, 상기 다운링크 재송신 활성 시간은 상기 단말기가 상기 제1 데이터에 대한 다운링크 재송신 승인을 수신할 것으로 예상하는 활성 시간인, RAN 디바이스.
  25. 제24항에 있어서,
    상기 통신 유닛은,
    상기 제2 승인 정보를 전송하기 전에, 상기 다운링크 재송신 활성 시간에 상기 단말기에 상기 제1 데이터를 전송하고;
    상기 단말기에 의해 전송된 피드백 정보를 수신하도록 추가로 구성되며, 상기 피드백 정보는 상기 단말기에 의해 상기 제1 데이터를 수신하는 상태를 피드백하기 위해 사용되고, 상기 피드백 정보는 NACK인, RAN 디바이스.
  26. 제24항에 있어서,
    상기 다운링크 재송신 활성 시간은 DRX 재송신 타이머에 따라 결정되는, RAN 디바이스.
  27. 삭제
  28. 컴퓨터 판독가능 저장 매체로서, 제1항 내지 제9항 중 어느 한 항에 따른 방법을 수행하도록 구성되는 프로그램을 포함하는, 컴퓨터 판독가능 저장 매체.
  29. 삭제
  30. 삭제
  31. 삭제
  32. 삭제
  33. 삭제
  34. 삭제
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