KR20090120403A - 버퍼 상태 보고를 수행하는 방법 및 장치 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 무선 통신 시스템의 사용자 장비(UE)에서 버퍼 상태 보고(BSR)를 수행하기 위한 방법을 개시한다. 이 방법은 매체 액세스 제어(MAC) 패킷 데이터 유닛(PDU)을 형성하는 단계로서 MAC PDU는 BSR MAC 제어 요소의 크기보다 큰 비트량을 가지는 패딩 비트들을 포함한 단계, 패딩 BSR 절차를 트리거하는 단계, MAC PDU의 패딩 비트들이 긴 BSR MAC 제어 요소를 수용할 수 없을 때 짧은 BSR MAC 제어 요소를 보고하는 단계, 및 패딩 BSR 절차에 의해 트리거된 짧은 BSR MAC 제어 요소를 MAC PDU에서 BSR MAC 제어 요소에 상응하는 서브-헤더를 통하여 나타내는 단계를 포함한다.

Description

버퍼 상태 보고를 수행하는 방법 및 장치{Method and apparatus for performing buffer status reporting}
본 발명은 버퍼 상태 보고(buffer status reporting; BSR)를 수행하는 방법 및 장치에 관련되고, 더 상세하게는, BSR MAC 제어 요소에 상응하는 MAC PDU 서브-헤더에 의해 BSR MAC 제어 요소의 포맷을 표시하기 위한 방법 및 장치에 관련된다.
관련 출원들에 대한 상호 참조
이 출원은 2008년 05월 19일자로 출원된 "시그널링 이용을 개선하기 위한 방법 및 장치"라는 명칭의 미국 가출원 제61/054,466호를 우선권 주장하며, 그 내용은 참조로써 여기에 통합된다.
종래기술의 설명
3G 모바일 원격 통신 시스템에 의하여 확립된 고급 고속 무선 통신 시스템인 장기 진화 무선 통신 시스템(LTE 시스템)은 패킷 교환 전송만을 지원하고, 하나의 단일 통신 사이트에서, 이를테면 노드 B(NB) 및 무선망 제어기(Radio Network Controller; RNC) 각각에서보다는 노드 B 단독에서 매체 액세스 제어(MAC) 계층 및 무선 링크 제어(RLC) 계층 둘 다를 이행하는 경향이 있어서, 시스템 구조가 단순하 게 된다.
LTE에서, MAC은 복수 개의 논리 채널을 통하여 전송 서비스들을 제공한다. 업링크 자원들을 관리하기 위하여, 사용자 장비(UE)가 업링크(UL) 전송을 수행할 때, 네트워크는 UE의 논리 채널들을 우선순위, 유형 등에 기초하여 많아야 4개의 그룹으로 분리하거나 매핑할 수 있다. 우선순위들은 1 내지 8의 값들에 상응하며 더 높은 계층인 무선 자원 제어 계층에 의해 지정된다. 그 외, 3세대 파터너쉽 프로젝트(3rd Generation Partnership Project; 3GPP)는 버퍼 상태 보고(BSR)를 도입하는데, 그것은 UE의 UL 버퍼들의 량에 관한 정보를 서빙 노드 B(강화 NB)에 제공하기 위해 사용된다. BSR 절차에서, UE는 UL 버퍼들에 있는 데이터의 양에 관한 정보를 가지는 BSR MAC 제어 요소를 네트워크에 운반하기 위해 MAC PDU(Protocol Data Unit)를 사용한다. 따라서, 네트워크는 하나 또는 모든 논리 채널 그룹들 전체에 걸쳐 이용가능한 총 데이터 량을 결정할 수 있다.
현재의 사양에서는, 다른 트리거링 이벤트들을 위하여 3가지 유형의 BSR 절차들인 정규 BSR, 주기적 BSR 및 패딩 BSR이 있다. 정규 BSR은 UL 데이터가 UE 전송 버퍼에 도착할 때 그 UL 데이터가 UE 전송 버퍼에 이미 존재하는 데이터를 위한 우선순위들보다 높은 우선순위를 가지는 논리 채널을 가진다면 트리거되거나, 또는 서빙(serving) 셀 변경이 발생할 때 트리거된다. 주기적 BSR은 주기적 BSR 타이머가 만료될 때 트리거된다. 패딩 BSR은, UL 자원들이 할당되고 패딩 비트들의 양이 BSR MAC 제어 요소의 크기 이상일 때 트리거된다.
그 밖에, 다른 요구사항들에 따르면, BSR MAC 제어 요소들은 2가지 포맷들인 짧은 것과 긴 것으로서 분류될 수 있다. 짧은 BSR MAC 제어 요소는 1바이트 길이이고 8개 비트들을 가지는데, 앞의 2개 비트들은 버퍼 상태가 보고되는 하나의 논리 채널 그룹을 나타내고, 나머지 6개 비트들은 논리 채널 그룹의 전체에 걸쳐 이용가능한 버퍼링된 데이터의 양을 나타낸다. 긴 BSR MAC 제어 요소들은 3-바이트 길이이고, 논리 채널 그룹들 모두의 UL 버퍼들의 데이터량을 보고하기 위해 이용된다.
한편, MAC PDU 헤더는 하나 이상의 서브-헤더들로 구성되며, 각 서브-헤더는 MAC 서비스 데이터 유닛(SDU), MAC 제어 요소 또는 MAC PDU에 의해 운반되는 패딩 중의 어느 것에 상응한다. MAC PDU 서브-헤더들은 상응하는 MAC SDU들, MAC 제어 요소들 및 패딩과 동일한 순서를 가진다. MAC 제어 요소에 상응하는 MAC PDU 서브-헤더는 대체로 2개의 예약 비트들, 1비트 연장 필드 및 5비트 논리 채널 식별(LCID) 필드로 구성된다. 현재의 사양에서, BSR MAC 제어 요소의 포맷은 LCID 값들에 의해 식별될 수 있다, 예컨대 "11101" 및 "11110"이 짧은 BSR MAC 제어 요소 및 긴 BSR MAC 제어 요소를 각각 나타내는데 이용된다. MAC PDU 서브-헤더들의 상세한 설명은 관련된 프로토콜 사양서에서 찾을 수 있어, 여기에서는 언급되지 않는다.
정규 및 주기적 BSR 절차의 경우, BSR이 전송될 때 하나를 넘는 논리 채널 그룹이 UE에서 업링크 버퍼링된 데이터를 가지는지에 따라 BSR MAC 제어 요소의 포맷이 결정된다. 만약 하나의 논리 채널만이 업링크 버퍼링된 데이터를 가진다면, 짧은 BSR MAC 제어 요소는 보고된다. 반대로, 만약 하나를 넘는 논리 채널이 업링크 버퍼링된 데이터를 가진다면, 긴 BSR MAC 제어 요소는 보고된다.
패딩 BSR 절차의 경우, BSR 제어 요소 포맷은 MAC PDU에 남아있는 패딩 비트들의 수에 따라 결정된다. 만약 패딩 비트들의 수가 짧은 BSR MAC 제어 요소의 크기 이상이지만 긴 BSR MAC 제어 요소의 크기 미만이라면, 최고 우선순위의 논리 채널 그룹의 업링크 버퍼에 있는 데이터 량을 보고하기 위하여 짧은 BSR MAC 제어 요소가 사용된다. 반대로, 만약 패딩 비트들의 수가 긴 BSR MAC 제어 요소의 크기 이상이라면, 모든 논리 채널 그룹들의 업링크 버퍼에 있는 데이터 량을 보고하기 위하여 긴 BSR MAC 제어 요소가 사용된다.
이 경우, 하나를 넘는 논리 채널 그룹들이 업링크 버퍼링된 데이터를 가지지만 MAC PDU의 패딩 비트들의 수가 긴 BSR MAC 제어 요소를 수용할 수 없을 때, 관련된 사양서들에 기초하여, UE는 시스템 스케줄링 효율을 증대시키기 위하여 짧은 BSR MAC 제어 요소를 여전히 보고할 것이다. 그러나, 종래 기술은 UE에 의하여 전송된 짧은 BSR MAC 제어 요소가 정규 및 주기적 BSR 절차에 의해 또는 패딩 BSR 절차에 의해 트리거됨을 나타내는 방법을 개시하지 않으므로, 네트워크는 하나의 논리 채널 그룹만이 UE에서 UL 버퍼링된 데이터를 가지는지를 결정할 수 없다. 잘못된 결정, 이를테면 UE에 대해 부정확한 업링크 승인을 제공하는 일이 네트워크에 의해 이루어질 수 있다는 가능성이 있다.
그러므로 본 발명의 목적은 무선 통신 시스템의 사용자 장비에서 버퍼 상태 보고(BSR)를 수행하는 방법 및 장치를 제공하려는 것이다.
본 발명에 따르면, 무선 통신 시스템의 사용자 장비(UE)에서 버퍼 상태 보고(BSR)를 수행하기 위한 방법이 개시된다. 이 방법은 매체 액세스 제어(MAC) 패킷 데이터 유닛(PDU)을 형성하는 단계로서 MAC PDU는 BSR MAC 제어 요소의 크기보다 큰 비트량을 가지는 패딩 비트들을 포함한 단계, 패딩 BSR 절차를 트리거하는 단계, MAC PDU의 패딩 비트들이 긴 BSR MAC 제어 요소를 수용할 수 없을 때 짧은 BSR MAC 제어 요소를 보고하는 단계, 및 패딩 BSR 절차에 의해 트리거된 짧은 BSR MAC 제어 요소를 MAC PDU에서 BSR MAC 제어 요소에 상응하는 서브-헤더를 통하여 나타내는 단계를 포함한다.
본 발명에 따르면, 무선 통신 시스템의 사용자 장비(UE)에서 버퍼 상태 보고(BSR)를 수행하는 통신 기기가 개시된다. 이 통신 기기는 프로그램 코드를 실행하는 프로세서, 프로세서에 연결되어 프로그램 코드를 저장하는 메모리를 구비한다. 그 프로세스는 매체 액세스 제어(MAC) 패킷 데이터 유닛(PDU)을 형성하는 단계로서 MAC PDU는 BSR MAC 제어 요소의 크기보다 큰 비트량을 가지는 패딩 비트들을 포함한 단계, 패딩 BSR 절차를 트리거하는 단계, MAC PDU의 패딩 비트들이 긴 BSR MAC 제어 요소를 수용할 수 없을 때 짧은 BSR MAC 제어 요소를 보고하는 단계, 및 패딩 BSR 절차에 의해 트리거된 짧은 BSR MAC 제어 요소를 MAC PDU에서 BSR MAC 제어 요소에 상응하는 서브-헤더를 통하여 나타내는 단계를 포함한다.
본 발명의 이러한 및 다른 목적들은 다양한 그림들 및 도면들로 도시되는 다음의 바람직한 실시예의 상세한 설명을 읽고 난 후에는 이 기술분야의 통상의 기술자들에게는 의심 없이 명백하게 될 것이다.
이상과 같이, 본 발명에 의하면, BSR MAC 제어 요소에 상응하는 MAC PDU 서브-헤더를 사용하여, UE에 의해 전송된 짧은 BSR MAC 제어 요소가 패딩 BSR 절차에 의해서나 또는 정규 및 주기적 BSR 절차에 의해서 트리거된다는 것을 나타내어, UE에서 하나의 논리 채널 그룹만이 UL 버퍼링된 데이터를 가지고 있는지를 결정할 수 없기 때문에 네트워크가 혼란스러워하게 되는 것을 방지할 수 있다.
무선 통신 시스템(1000)의 개략도인 도 1을 참조한다. 무선 통신 시스템(1000)은 바람직하게는 장기 진화(long-term evolution; LTE ) 시스템이고, 네트워크와 복수 개의 UE로 대략 구성된다. 도 1에서, 네트워크와 UE들은 단지 무선 통신 시스템(1000)의 구조를 예시하기 위해 이용된다. 실용적으로는, 네트워크는 복수 개의 기지국(노드 B들), 무선 네트워크 제어기들 등을 실제 요구에 따라서 포함할 수 있고, UE들은 이를 테면 이동 전화기, 컴퓨터 시스템 등과 같은 기기들일 수 있다.
무선 통신 시스템의 통신 기기(100)의 기능 블록도인 도 2를 참조한다. 간결 함을 위하여, 도 2는 통신 기기(100)의 입력 기기(102), 출력 기기(104), 제어 회로(106), 중앙처리부(CPU; 108), 메모리(110), 프로그램 코드(112), 및 송수신기(114)만을 보이고 있다. 통신 기기(100)에서, 제어 회로(106)는 메모리(110)에서 CPU(108)를 통해 프로그램 코드(112)를 실행함으로써, 통신 기기(100)의 동작을 제어한다. 통신 기기(100)는 입력 기기(102), 이를테면 키보드를 통해 사용자에 의해 입력된 신호들을 수신할 수 있고, 출력 기기(104), 이를테면 모니터 또는 스피커들을 통해 이미지들과 소리들을 출력할 수 있다. 송수신기(114)는 무선 신호들을 수신하고 전송하는데 사용되어, 수신된 신호들을 제어 회로(106)에 전달하고, 제어 회로(106)에 의해 생성된 신호들을 무선으로 출력한다. 통신 프로토콜 프레임워크의 관점에서, 송수신기(114)는 계층 1의 일부로서 여겨질 수 있고, 제어 회로(106)는 계층 2 및 계층 3의 기능들을 실현하기 위해 이용될 수 있다.
계속해서 도 2에 보인 프로그램 코드(112)의 도면인 도 3을 참조한다. 프로그램 코드(112)는 애플리케이션 계층(200), 계층 3(202), 및 계층 2(206)을 구비하고, 계층 1(218)에 연결된다. 계층 3(202)은 무선 자원 제어를 수행한다. 계층 2(206)는 RLC계층 및 MAC계층을 포함하고, 링크 제어를 수행한다. 계층 1(218)은 물리적 연결을 수행한다.
LTE에서, 계층 2(206)의 MAC 계층은 버퍼 상태 보고(BSR) 절차를 수행하여 UL 버퍼들에 있는 데이터의 량에 관한 정보를 BSR MAC 제어 요소를 통해 네트워크에 보고할 수 있다. 따라서, 네트워크는 하나 또는 모든 논리 채널 그룹들 전체에 걸쳐 이용가능한 총 데이터 량을 결정할 수 있다. 그런 상황에서, 본 발명의 실시 예는, 네트워크가 혼란스럽게 되는 것을 방지하기 위해, 짧은 BSR MAC 제어 요소가 패딩 BSR 절차에 의해 또는 정규 및 주기적 BSR 절차에 의해 트리거된다는 것을 나타내기 위해 BSR 프로그램 코드(220)를 제공한다.
무선 통신 시스템(40)의 개략도인 도 4을 참조한다. 프로세스(40)는 무선 통신 시스템(1000)의 UE에서 BSR을 수행하여 BSR 제어 요소 포맷을 결정하기 위해 이용된다. 프로세스(40)는 다음 단계들을 포함한다:
단계 400: 시작
단계 402: MAC 패킷 데이터 유닛(PDU)을 형성하며, 이 MAC PDU는 BSR MAC 제어 요소의 크기보다 큰 비트량으로 패딩 비트들을 포함한다.
단계 404: 패딩 BSR 절차를 트리거한다.
단계 406: MAC PDU의 패딩 비트들이 긴 BSR MAC 제어 요소를 수용할 수 없을 때 짧은 BSR MAC 제어 요소를 보고한다.
단계 408: 패딩 BSR 절차에 의해 트리거되는 짧은 BSR MAC 제어 요소를 MAC PDU의 BSR MAC 제어 요소에 상응하는 서브-헤더를 통하여 나타낸다.
단계 410: 끝
프로세스(40)에 따르면, MAC PDU가 UE에 의하여 형성될 때, 만약 MAC PDU의 패딩 비트들의 수가 BSR MAC 제어 요소의 크기보다 크다면, 패딩 BSR 절차는 트리거된다. 만약 MAC PDU의 패딩 비트들이 긴 BSR MAC 제어 요소를 수용할 수 없다면, UE는 짧은 BSR MAC 제어 요소를 보고할 것이고, 짧은 BSR MAC 제어 요소가 MAC PDU의 BSR MAC 제어 요소에 상응하는 서브-헤더를 통하여 패딩 BSR 절차에 의하여 생 성된다는 것을 네트워크에 나타낼 것이다.
그런 상황에서, 짧은 BSR MAC 제어 요소는 UE의 최고 우선순위의 논리 채널 그룹의 업링크 버퍼의 데이터의 량을 나타낸다. 그 외, 짧은 BSR MAC 제어 요소는 1바이트 길이인 반면, 긴 포맷의 BSR 제어 요소는 3바이트 길이이다.
그러므로, 본 발명의 실시예에서, UE에서 하나의 논리 채널 그룹만이 UL 버퍼링된 데이터를 가지는지를 결정할 수 없기 때문에 네트워크가 혼란스러워하게 되는 것을 방지하기 위해서, BSR MAC 제어 요소에 상응하는 MAC PDU 서브-헤더는 UE에 의해 전송된 짧은 BSR MAC 제어 요소가 패딩 BSR 절차에 의해 또는 정규 및 주기적 BSR 절차에 의해 생성된다는 것을 네트워크에 나타내기 위해 이용된다.
종래 기술에서 설명된 바와 같이, MAC 제어 요소에 상응하는 MAC PDU 서브-헤더는 대체로 2개의 예약 비트들, 1비트 연장 필드 및 5비트 논리 채널 식별(LCID) 필드로 구성된다. 그래서, 본 발명의 실시예는 서브-헤더의 2개의 예약 비트들을 이용하여 BSR MAC 제어 요소가 패딩 BSR 절차에 의해서나 또는 정규 및 주기적 BSR 절차에 의해서 생성된다는 것을 나타낼 수 있다. 예컨대, 2개의 예약 비트들인 "01"과 "10"은 패딩 BSR 절차와 정규 및 주기적 BSR 절차 각각을 나타내기 위하여 이용될 수 있다. 더욱이, 긴 및 짧은 BSR MAC 제어 요소들은 특정 LCID 값들에 의해 식별될 수 있다. 그래서, 2개의 예약 비트들인 "01"을 가지는 짧은 BSR MAC 제어 요소가 네트워크에 의해 수신될 때, 그것은 UE에 의해 전송된 짧은 BSR MAC 제어 요소가 패딩 BSR 절차에 의해 트리거됨을 나타내고, 그러면 네트워크는 UE에 업링크 버퍼링된 데이터를 가지는 하나를 넘는 논리 채널이 존재할 수 있 다고 결정할 수 있다. 반면에, 2개의 예약 비트들인 "10"을 가지는 짧은 BSR MAC 제어 요소가 네트워크에 의해 수신될 때, 그것은 UE에 의해 전송된 짧은 BSR MAC 제어 요소가 정규 및 주기적 BSR 절차에 의해 트리거됨을 나타내고, 그러면 네트워크는 UE에 업링크 버퍼링된 데이터를 가지는 논리 채널이 하나만 존재할 수 있다고 결정할 수 있다.
확실히, 본 발명의 다른 실시예에서, LCID 필드는 패딩 BSR 절차에 의해 트리거된 짧은 BSR MAC 제어 요소를 나타내기 위해 사용될 수도 있다. 그런 상황에서, 본 발명의 실시예는 다른 LCID 값을 이용하여 패딩 BSR에 의해 트리거된 짧은 BSR MAC 제어 요소를 나타낼 수 있는 한편, 정규 및 주기적 BSR 절차에 의해 트리거된 짧은 및 긴 BSR 제어 요소들은 "11101" 및 "11110"의 값들에 의해 각각 식별된다. 그런 개조 역시 본 발명의 범위에 속한다.
요컨대, 본 발명의 실시예는 BSR MAC 제어 요소에 상응하는 MAC PDU 서브-헤더를 사용하여, UE에 의해 전송된 짧은 BSR MAC 제어 요소가 패딩 BSR 절차에 의해서나 또는 정규 및 주기적 BSR 절차에 의해서 트리거된다는 것을 나타내어, UE에서 하나의 논리 채널 그룹만이 UL 버퍼링된 데이터를 가지고 있는지를 결정할 수 없기 때문에 네트워크가 혼란스러워하게 되는 것을 방지할 수 있다.
이 기술분야의 숙련된 자들은 장치 및 방법의 수많은 변형과 개조가 본 발명의 가르침을 담은 채로 만들어질 수 있다는 것을 쉽사리 알아차릴 것이다. 따라서, 위의 개시내용은 첨부의 청구항들의 범위와 경계에 의해서만 제한되어야 할 것이다.
도 1은 무선 통신 시스템의 개략도이다.
도 2는 무선 통신 기기의 기능 블록도이다.
도 3은 도 2의 프로그램 코드의 도면이다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 프로세스의 흐름도이다.

Claims (14)

  1. 무선 통신 시스템의 사용자 장비(UE)에서 버퍼링 상태 보고(BSR)를 수행하기 위한 방법에 있어서,
    매체 접근 제어 패킷 데이터 유닛((MAC PDU)을 형성하는 단계로서, MAC PDU는 BSR MAC 제어 요소의 크기보다 큰 비트량으로 패딩 비트들을 포함하는 단계;
    패딩 BSR 절차를 트리거하는 단계;
    MAC PDU의 패딩 비트들이 긴 BSR MAC 제어 요소를 수용할 수 없을 때 짧은 BSR MAC 제어 요소를 보고하는 단계; 및
    패딩 BSR 절차에 의해 트리거되는 짧은 BSR MAC 제어 요소를 MAC PDU의 BSR MAC 제어 요소에 상응하는 서브-헤더를 통하여 나타내는 단계를 포함하는 방법.
  2. 제1항에 있어서, 짧은 BSR MAC 제어 요소는 UE의 최고 우선순위의 논리 채널 그룹의 업링크 버퍼의 데이터의 량을 나타내는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제1항에 있어서, 짧은 BSR MAC 제어 요소는 1바이트 길이인 반면 긴 BSR MAC 제어 요소는 3바이트 길이인 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제1항에 있어서, 서브 헤더는 2개의 예약 비트들, 1비트 연장 필드 및 5비트 논리 채널 식별(LCID) 필드를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제4항에 있어서, 패딩 BSR 절차에 의해 트리거되는 짧은 BSR MAC 제어 요소를 MAC PDU의 BSR MAC 제어 요소에 상응하는 서브-헤더를 통하여 나타내는 단계는
    패딩 BSR 절차에 의하여 트리거된 짧은 BSR MAC 제어 요소를 서브-헤더의 2개의 예약 비트들을 통하여 나타내는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제4항에 있어서, 패딩 BSR 절차에 의해 트리거되는 짧은 BSR MAC 제어 요소를 MAC PDU의 BSR MAC 제어 요소에 상응하는 서브-헤더를 통하여 나타내는 단계는,
    패딩 BSR 절차에 의하여 트리거된 짧은 BSR MAC 제어 요소를 서브-헤더의 LCID 필드를 통하여 나타내는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제1항에 있어서, UE의 하나를 넘는 논리 채널 그룹은 업링크 버퍼링된 데이터를 가지는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 무선 통신 시스템의 사용자 장비(UE)에서 버퍼링 상태 보고(BSR)를 수행하기 위한 통신 기기에 있어서, 통신 기기는,
    프로그램 코드를 실행하는 프로세서; 및
    프로세서에 연결되어 프로그램 코드를 저장하는 메모리를 포함하며, 프로그램 코드는,
    매체 접근 제어 패킷 데이터 유닛((MAC PDU)을 형성하는 단계로서, MAC PDU 는 BSR MAC 제어 요소의 크기보다 큰 비트량으로 패딩 비트들을 포함하는 단계;
    패딩 BSR 절차를 트리거하는 단계;
    MAC PDU의 패딩 비트들이 긴 BSR MAC 제어 요소를 수용할 수 없을 때 짧은 BSR MAC 제어 요소를 보고하는 단계; 및
    패딩 BSR 절차에 의해 트리거되는 짧은 BSR MAC 제어 요소를 MAC PDU의 BSR MAC 제어 요소에 상응하는 서브-헤더를 통하여 나타내는 단계를 포함하는 통신 기기.
  9. 제8항에 있어서, 짧은 BSR MAC 제어 요소는 UE의 최고 우선순위의 논리 채널 그룹의 업링크 버퍼의 데이터의 량을 나타내는 것을 특징으로 하는 통신 기기.
  10. 제8항에 있어서, 짧은 BSR MAC 제어 요소는 1바이트 길이인 반면 긴 BSR MAC 제어 요소는 3바이트 길이인 것을 특징으로 하는 통신 기기.
  11. 제8항에 있어서, 서브 헤더는 2개의 예약 비트들, 1비트 연장 필드 및 5비트 논리 채널 식별(LCID) 필드를 포함하는 것을 특징으로 하는 통신 기기.
  12. 제11항에 있어서, 패딩 BSR 절차에 의해 트리거되는 짧은 BSR MAC 제어 요소를 MAC PDU의 BSR MAC 제어 요소에 상응하는 서브-헤더를 통하여 나타내는 단계는,
    패딩 BSR 절차에 의하여 트리거된 짧은 BSR MAC 제어 요소를 서브-헤더의 2 개의 예약 비트들을 통하여 나타내는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 통신 기기.
  13. 제11항에 있어서, 패딩 BSR 절차에 의해 트리거되는 짧은 BSR MAC 제어 요소를 MAC PDU의 BSR MAC 제어 요소에 상응하는 서브-헤더를 통하여 나타내는 단계는,
    패딩 BSR 절차에 의하여 트리거된 짧은 BSR MAC 제어 요소를 서브-헤더의 LCID 필드를 통하여 나타내는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 통신 기기.
  14. 제8항에 있어서, UE의 하나를 넘는 논리 채널 그룹은 업링크 버퍼링된 데이터를 가지는 것을 특징으로 하는 통신 기기.
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