KR20100021962A - 무선통신시스템에서 자동 재전송 요청 피드백 메시지 생성 장치 및 방법 - Google Patents
무선통신시스템에서 자동 재전송 요청 피드백 메시지 생성 장치 및 방법 Download PDFInfo
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Abstract
본 발명은 무선통신시스템에서 자동 재전송 요청(ARQ: Automatic Retransmission Request) 피드백 메시지 생성 장치 및 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 수신 단에서 ARQ 피드백을 위한 방법은, ARQ 피드백을 수행하는 경우, ARQ 피드백을 수행하지 않은 ARQ 블록들 중 첫 번째로 에러가 발생한 ARQ 블록 정보를 포함하는 제 1 ARQ 피드백 정보를 생성하는 과정과, 상기 첫 번째로 에러가 발생한 ARQ블록 이후에 위치하는 ARQ 블록들에 대한 에러 발생 정보를 포함하는 제 2 ARQ 피드백 정보를 생성하는 과정과, 상기 제 1 ARQ 피드백 정보와 상기 제 2 ARQ 피드백 정보를 포함하는 ARQ 피드백 메시지를 생성하여 송신 단으로 전송하는 과정을 포함하여 ARQ 블록들에 대한 ARQ 피드백을 수행할 수 있으며 ARQ 피드백에 따른 오버헤드를 줄일 수 있고, ARQ 블록을 채널 환경에 적응적으로 분할하여 재전송함에 따라 ARQ 블록의 손실을 줄일 수 있는 이점이 있다.
무선통신시스템, ARQ(Automatic Retransmission reQuest), ARQ블록, ARQ 피드백, 누적 ACK(Cumulative ACK), 선택 ACK(Selective ACK)
Description
본 발명은 무선통신시스템에서 자동 재전송 요청(ARQ: Automatic Retransmission reQuest)을 위한 장치 및 방법에 관한 것으로서, 특히 무선통신시스템에서 ARQ 피드백 메시지를 생성하기 위한 장치 및 방법에 관한 것이다.
무선통신시스템은 데이터를 전송하는 무선 자원의 채널 상태에 따라서 전송 데이터에 에러가 발생할 수 있다. 이에 따라 무선통신시스템은 전송 신뢰도를 높이기 위해 ARQ 기법을 이용하여 데이터의 에러에 대한 제어 및 복구를 수행한다.
상기 ARQ 기법을 사용하는 경우, 수신 단은 송신 단으로부터 수신받은 ARQ 블록들의 수신 성공 여부를 상기 송신 단으로 알린다. 예를 들어, 송신 단으로부터 수신받은 ARQ 블록에 에러가 발생하지 않은 경우, 수신 단은 상기 송신 단으로 ACK 정보를 전송한다. 한편, 송신 단으로부터 수신받은 ARQ 블록에 에러가 발생한 경 우, 수신 단은 상기 송신 단으로 NACK 정보를 전송한다. 여기서, 수신 단이 수신받은 ARQ 블록에 대한 수신 성공 여부를 송신 단으로 전송하는 일련의 동작을 ARQ 피드백이라 칭한다.
수신 단은 누적 ACK(Cumulative ACK)방식, 선택 ACK(Selective ACK) 방식 및 블록 시퀀스 ACK(Block Sequence ACK) 방식을 이용하여 ARQ 피드백을 수행할 수 있다.
만일, 블록 시퀀스 ACK 방식을 사용하는 경우, 수신 단은 비트맵과 길이 정보를 이용하여 수신받은 ARQ 블록들에 대한 연속적인 ACK 또는 NACK을 표시하여 ARQ 피드백을 수행한다.
한편, 선택 ACK 방식을 사용하는 경우, 수신 단은 ARQ 블록당 하나의 비트를 할당하여 구성한 비트맵을 이용하여 ARQ 피드백을 수행한다. 이때, 수신 단은 일정한 개수의 비트들로 구성되는 비트맵을 이용하여 ARQ 피드백을 수행한다. 이에 따라, 수신 단에서 비트맵을 구성하는 비트보다 적은 개수의 ARQ 블록에 대한 ARQ 피드백을 수행하는 경우, 상기 비트맵에서 ARQ 블록의 ACK 또는 NACK 정보를 나타내는 비트를 제외한 나머지 비트들이 낭비되는 문제가 발생한다.
또한, 누적 ACK 방식을 사용하는 경우, 수신 단은 첫 번째로 에러가 발생한 ARQ 블록보다 이전에 수신 성공한 ARQ 블록들 중 시퀀스 번호가 가장 큰 ARQ 블록의 시퀀스 번호를 송신 단으로 전송한다. 예를 들어, 수신 단에서 송신 단이 전송한 12개의 ARQ 블록들 중 10개의 ARQ 블록을 수신받은 상태에서 4번, 5번, 7번, 9번 ARQ 블록에 에러가 발생한 경우, 상기 수신 단은 3번째 ARQ 블록 시퀀스 번호를 송신 단으로 전송한다.
이에 따라, 누적 ACK 방식을 사용하는 수신 단에서 수신받은 첫 번째 ARQ 블록에 에러가 발생하는 경우, 상기 수신 단은 송신 단으로 ARQ 블록 시퀀스 번호를 전송할 수 없게 되는 문제가 발생한다. 또한, 수신 단은 송신 단으로 전송한 ARQ 블록 시퀀스 번호 이후에 수신 성공한 ARQ 블록들의 ACK 정보를 송신 단으로 알려줄 수 없는 문제가 발생한다.
따라서, 본 발명의 목적은 무선통신시스템의 수신 단에서 ARQ 피드백 메시지를 생성하기 위한 장치 및 방법을 제공함에 있다.
본 발명의 다른 목적은 무선통신시스템의 수신 단에서 누적 ACK 방식과 선택 ACK 방식을 이용하여 ARQ 피드백 메시지를 생성하기 위한 장치 및 방법을 제공함에 있다.
본 발명의 또 다른 목적은 무선통신시스템에서 선택 ACK 방식에 따른 ARQ 피드백 메시지의 오버헤드를 줄이기 위한 장치 및 방법을 제공함에 있다.
본 발명의 또 다른 목적은 무선통신시스템의 송신 단에서 적어도 하나의 ARQ 블록들로 구성되는 MPDU(MAC Protocol Data Unit)를 이용하여 ARQ를 수행하기 위한 장치 및 방법을 제공함에 있다.
본 발명의 또 다른 목적은 무선통신시스템의 송신 단에서 재전송하는 경우, ARQ블록을 적어도 하나의 ARQ 하위 블록(ARQ sub-block)으로 분할하여 재전송하기 위한 장치 및 방법을 제공함에 있다.
본 발명의 또 다른 목적은 무선통신시스템의 수신 단에서 적어도 하나의 ARQ 하위 블록으로 분할되어 재전송되는 ARQ 블록에 대한 ARQ 피드백 메시지를 생성하기 위한 장치 및 방법을 제공함에 있다.
본 발명의 목적들을 달성하기 위한 본 발명의 제 1 견지에 따르면, 무선통신시스템의 수신 단에서 자동 재전송 요청(ARQ: Automatic Retransmission Request) 피드백 메시지 생성 방법은, ARQ 피드백을 수행하는 경우, ARQ 피드백을 수행하지 않은 ARQ 블록들 중 첫 번째로 에러가 발생한 ARQ 블록 정보를 포함하는 제 1 ARQ 피드백 정보를 생성하는 과정과, 상기 첫 번째로 에러가 발생한 ARQ블록 이후에 위치하는 ARQ 블록들에 대한 에러 발생 정보를 포함하는 제 2 ARQ 피드백 정보를 생성하는 과정과, 상기 제 1 ARQ 피드백 정보와 상기 제 2 ARQ 피드백 정보를 포함하는 ARQ 피드백 메시지를 생성하여 송신 단으로 전송하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 제 2 견지에 따르면, 무선통신시스템의 수신 단에서 자동 재전송 요청 피드백 메시지 생성 장치에 있어서, ARQ 블록을 수신받는 수신기와, 수신된 ARQ 블록의 에러 발생 여부를 판단하고, ARQ 피드백 수행 시점을 고려하여 송신 단으로 ARQ 피드백을 수행하도록 제어하는 ARQ 제어부와, ARQ 피드백을 수행하는 경우, ARQ 피드백을 수행하지 않은 ARQ 블록들 중 첫 번째로 에러가 발생한 ARQ 블록 정보와 상기 첫 번째로 에러가 발생한 ARQ블록 이후에 위치하는 ARQ 블록들에 대한 에러 발생 정보를 포함하는 ARQ 피드백 메시지를 생성하여 ARQ 제어 메시지 생성부와, 상기 ARQ 피드백 메시지를 전송하는 송신기를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 한다.
상술한 바와 같이 무선통신시스템의 수신 단에서 누적 ACK 방식과 선택 ACK 방식을 이용하여 ARQ 피드백 메시지를 생성함으로써, ARQ 블록들에 대한 ARQ 피드백을 수행할 수 있으며 ARQ 피드백에 따른 오버헤드를 줄일 수 있다. 또한, 송신 단에서 ARQ 블록을 채널 환경에 적응적으로 분할하여 재전송함으로써, ARQ 블록의 손실을 줄일 수 있는 이점이 있다.
이하 본 발명의 바람직한 실시 예를 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명한다. 그리고, 본 발명을 설명함에 있어서, 관련된 공지기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단된 경우 그 상세한 설명은 생략한다. 그리고 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
이하 본 발명은 무선통신시스템의 수신 단에서 누적 ACK(Cumulative ACK)방식과 선택 ACK(Selective ACK) 방식을 이용하여 자동 재전송 요청(ARQ: Automatic Retransmission reQuest) 피드백 메시지를 생성하기 위한 기술에 대해 설명한다.
이하 설명에서 송신 단과 수신 단은 기지국 제어장치, 기지국, 단말, 중계국 등 무선통신시스템을 구성하는 모든 송수신 노드들을 포함한다.
ARQ 동작은 MAC(Media Access Control)계층에서 일어난다. 따라서, 송신 단은 ARQ를 위해 하기 도 1에 도시된 바와 같이 MAC 계층에서 ARQ 블록 또는 재전송 을 위한 ARQ 블록을 구성한다.
도 1은 본 발명의 실시 예에 따른 무선통신시스템에서 ARQ 블록의 구성을 도시하고 있다.
상기 도 1을 참조하면 상기 도 1의 (a)는 데이터 전송을 위한 ARQ 블록의 구성을 나타내고, 상기 도 1의 (b)는 재전송을 위한 ARQ 하위 블록의 구성을 나타내며, 상기 도 1의 (c)는 ARQ 하위 블록을 이용하지 않고 재전송을 위한 ARQ 블록의 구성을 나타낸다.
상기 도 1의 (a)에 도시된 바와 같이 송신 단은 상위 계층에서 MAC 계층으로 전송한 서비스 데이터 유닛(SDU: Service Data Unit)을 분할하거나 다수 개의 서비스 데이터 유닛을 결합하여 MAC 계층의 전송 단위인 MPDU(MAC Protocol Data Unit)를 구성한다.
MPDU에 ARQ를 적용하는 경우, 상기 송신 단은 MPDU 단위로 ARQ 블록 시퀀스 번호(ARQ SN)를 할당한다. 즉, 송신 단은 하나의 MPDU를 하나의 ARQ블록으로 설정한다. 예를 들어, 상위 계층에서 두 개의 서비스 데이터 유닛을 MAC 계층으로 전송하는 경우, 송신 단은 두 개의 서비스 데이터 유닛들을 이용하여 3개의 MPDU를 구성한다. 이때, 상기 송신 단은 각각의 MPDU에 1번부터 3번까지의 ARQ 블록 시퀀스 번호를 할당한다. 여기서, 상기 송신 단은 MAC 헤더와 같은 형식으로 ARQ 블록 시퀀스 번호와 같은 제어 정보를 MPDU에 추가한다.
만일, 송신 단이 전송한 ARQ블록들 중 2번 ARQ 블록에 에러가 발생한 경우, 수신 단은 ARQ 피드백을 통해 상기 송신 단으로 2번 ARQ 블록에 대한 재전송을 요 청한다. 이에 따라, 상기 송신 단은 에러가 발생한 ARQ 블록을 다수 개의 ARQ 하위 블록들로 분할하여 재전송한다. 예를 들어, 송신 단은 상기 도 1의 (b)에 도시된 바와 같이 에러가 발생한 2번 ARQ 블록을 7개의 ARQ 하위 블록들로 분할한다. 이후, 상기 송신 단은 3개의 ARQ 하위 블록들과 4개의 ARQ 하위 블록들을 포함하는 두 개의 MPDU를 구성하여 수신 단으로 전송한다. 이 경우, 상기 송신 단은 ARQ 하위 블록들로 ARQ 하위 블록 시퀀스 번호(ARQ SUB SN)를 할당한다. ARQ 하위 블록을 수신받은 수신 단은 ARQ 하위 블록의 ARQ 하위 블록 시퀀스 번호를 이용하여 재전송받은 ARQ 하위 블록에 대한 ARQ 피드백 정보를 생성한다.
또한, 상기 송신 단은 에러가 발생한 ARQ 블록에 대한 원본 ARQ 블록을 수신 단으로 재전송할 수도 있다. 예를 들어, 송신 단은 상기 도 1의 (c)에 도시된 바와 같이 에러가 발생한 2번 ARQ 블록을 수신 단으로 재전송한다. 이때, 상기 송신 단은 ARQ 블록 시퀀스 번호를 포함하는 2번 ARQ 블록에 대한 MPDU를 수신 단으로 재전송한다. ARQ 블록을 재전송받은 수신 단은 ARQ 블록의 ARQ 블록 시퀀스 번호를 이용하여 재전송 받은 ARQ 블록에 대한 ARQ 피드백 정보를 생성한다.
상술한 바와 같이 송신 단은 ARQ 블록 또는 ARQ 하위 블록을 구성하여 수신 단으로 전송한다. 이때, 수신 단은 하기 도 2에 도시된 바와 같이 누적 ACK 방식과 선택 ACK 방식을 이용하여 구성한 ARQ 피드백 메시지를 송신 단으로 전송한다.
도 2는 본 발명의 실시 예에 따른 무선통신시스템에서 ARQ 피드백 메시지의 구성을 도시하고 있다.
상기 도 2에 도시된 바와 같이 송신 단(200)에서 10개의 ARQ 블록을 전송하 는 경우, 수신 단(210)은 누적 ACK 방식과 선택 ACK 방식을 이용하여 상기 송신 단(200)으로부터 수신받은 ARQ 블록들에 대한 에러 발생 정보를 포함하는 ARQ 피드백 메시지를 구성한다. 예를 들어, 수신 단(210)이 수신받은 ARQ 블록들 중 4번, 5번, 7번 및 9번 ARQ 블록에 에러가 발생한 경우, 상기 수신 단(210)은 연속적으로 수신 성공한 ARQ 블록에 대한 정보를 포함하는 누적 ACK 방식의 ARQ 피드백 정보(220)를 구성한다. 이때, 상기 수신 단(210)은 수신받은 모든 ARQ 블록들에 에러가 발생하지 않은 경우, 마지막으로 수신 성공한 ARQ 블록의 시퀀스 번호를 포함하는 누적 ACK 방식의 ARQ 피드백 정보(220)를 구성한다. 하지만, 수신받은 ARQ 블록들 중 일부에 에러가 발생한 경우, 상기 수신 단(210)은 처음으로 에러가 발생한 ARQ 블록의 시퀀스 번호를 포함하는 누적 ACK 방식의 ARQ 피드백 정보(220)를 구성한다.
또한, 상기 수신 단(210)은 선택 ACK 방식을 이용하여 누적 ACK 방식을 이용하여 포함하지 못한 ARQ 블록들에 대한 에러 발생 정보를 포함하는 선택 ACK 방식의 ARQ 피드백 정보(230)를 구성한다. 예를 들어, 상기 수신 단(210)이 수신받은 ARQ블록들 중 4번, 5번, 7번 및 9번 ARQ 블록에 에러가 발생한 경우, 상기 수신 단(210)은 4번부터 10번까지 ARQ 블록에 대한 에러 발생 정보를 포함하는 선택 ACK 방식의 ARQ 피드백 정보(230)를 구성한다. 이때, 상기 수신 단(210)은 세 가지 방식으로 선택 ACK 방식의 ARQ 피드백 정보(230)를 구성할 수 있다.
먼저, 상기 수신 단(210)은 수신 성공한 ARQ블록들 중 시퀀스 번호가 가장 큰 ARQ 블록 정보와 에러가 발생한 첫 번째 ARQ 블록부터 상기 시퀀스 번호가 가장 큰 ARQ블록 사이에 위치하는 ARQ 블록들에 대해 에러 발생 정보를 포함하는 선택 ACK 방식의 ARQ 피드백 정보를 구성한다. 이때, 상기 수신 단(210)은 상기 선택 ACK 방식의 ARQ 피드백 정보를 비트맵으로 구성한다. 예를 들어, 4번, 5번, 7번 및 9번 ARQ 블록에 에러가 발생한 경우, 상기 수신 단(210)은 수신 성공한 ARQ블록들 중 시퀀스 번호가 가장 큰 10번 ARQ 블록 정보와 비트맵으로 구성된 4번부터 9번까지의 ARQ 블록들에 대한 에러 발생 정보를 이용하여 선택 ACK 방식의 ARQ 피드백 정보(230의 (a))를 구성한다. 다른 예를 들어, 상기 수신 단(210)은 수신 성공한 ARQ블록들 중 시퀀스 번호가 가장 큰 10번 ARQ 블록 정보와 비트맵으로 구성된 5번부터 9번까지의 ARQ 블록들에 대한 에러 발생 정보를 이용하여 선택 ACK 방식의 ARQ 피드백 정보를 구성할 수도 있다.
이때, 상기 수신 단(210)은 누적 ACK 방식과 첫 번째 선택 ACK 방식을 이용하여 하기 <표 1>과 같은 ARQ 피드백 메시지를 구성할 수 있다. 여기서, 상기 수신 단(210)은 정보 요소(IE: Information Element)형태로 ARQ 피드백 메시지를 구성한다.
Sytax | bit | Notes |
ARQ_feedback_IE(LAST){ | ||
ARQ feedback Type | 1 | 0= ARQ feedback IE for ARQ block 1= ARQ feedback IE for ARQ sub-block |
LAST | 1 | 0x0 = 현재 ARQ feedback IE 뒤에 또 다른 ARQ feedback IE가 존재 0x1 = 현재 ARQ feedback IE가 마지막 ARQ feedback IE임 |
CID | xx | Connection ID |
ACK Type | 1 | 0x0 = Cumulative ACK 0x1 = Cumulative ACK with Selective ACK |
ARQ SN | xx | ACK Type = 0x0, ARQ SN보다 작거나 같은 값을 가지는 ARQ SN는 모두 수신성공 ACK Type = 0x1, ARQ SN보다 작은 값을 가지는 ARQ SN은 모두 수신 성공, ARQ SN은 수신에 실패한 가장 작은 값을 가지는 ARQ SN임 |
if(ARQ type ==1){ | ||
LAST SUCCESS ARQ SN | xx | 수신 성공한 ARQ block SN 중에 가장 큰 값을 갖는 ARQ SN |
Selective ACK MAP | Variable | |
} | ||
} |
여기서, 상기 ARQ 피드백 메시지는 ARQ 피드백이 ARQ 블록에 대한 피드백인지 ARQ 하위 블록에 대한 피드백인지를 나타내는 ARQ 피드백 타입필드, 다른 ARQ 피드백 메시지가 존재하는지를 나타내는 LAST필드, 수신 단(210)의 연결 식별자를 나타내는 CID필드, ARQ 피드백 메시지의 타입을 나타내는 ARQ Type필드, 누적 ACK방식의 ARQ 피드백 정보에 포함되는 ARQ 블록의 시퀀스 번호를 나타내는 ARQ SN 필드, 수신 성공한 ARQ 블록들 중 시퀀스 번호가 가장 큰 ARQ 블록을 나타내는 LAST SUCCESS ARQ SN 필드 및 상기 ARQ SN 필드와 상기 LAST SUCCESS ARQ SN 필드에 포함되는 ARQ 블록들 사이에 위치하는 ARQ 블록들의 에러 발생 정보를 나타내는 Selective ACK MAP 필드를 포함하여 구성된다. 예를 들어, 상기 Selective ACK MAP 필드의 첫 번째 비트는 상기 ARQ SN 필드에 포함되는 시퀀스 번호에 해당하는 ARQ블록의 수신 성공 여부를 나타낸다. 다른 예를 들어, 상기 Selective ACK MAP 필드의 첫 번째 비트는 상기 ARQ SN 필드에 포함되는 시퀀스 번호보다 하나 큰 시퀀스 번호에 해당하는 ARQ블록의 수신 성공 여부를 나타낼 수도 있다.
상술한 바와 같이 수신 단은 누적 ACK 방식을 사용할 때와 누적 ACK 방식과 선택 ACK 방식을 함께 사용할 때의 ARQ 피드백 메시지에 포함되는 ARQ SN필드 값을 다르게 설정할 수 있다. 이에 따라, 송신 단이 상기 <표 1>과 같이 구성된 ARQ 피드백 메시지를 수신받는 경우, 상기 송신 단은 ACK Type필드가 0이면 ARQ SN필드에 포함된 시퀀스 번호보다 작거나 같은 시퀀스 번호를 가지는 ARQ 블록들을 수신 단에서 수신 성공한 것으로 인식한다.
한편, ACK Type필드가 1인 경우, 상기 송신 단은 ARQ SN필드에 포함된 시퀀스 번호보다 작은 시퀀스 번호를 가지는 ARQ 블록들을 수신 단에서 수신 성공한 것으로 인식한다.
다음으로 수신 단(210)은 고정된 비트 수를 가지는 비트맵과 추가 비트맵의 존재 정보를 이용하여 선택 ACK 방식의 ARQ 피드백 정보(230의 (b))를 구성할 수 있다.
이때, 상기 수신 단(210)은 누적 ACK 방식과 두 번째 선택 ACK 방식을 이용하여 하기 <표 2>와 같은 ARQ 피드백 메시지를 구성할 수 있다. 여기서, 상기 수신 단(210)은 정보 요소형태로 ARQ 피드백 메시지를 구성한다.
Sytax | bit | Notes |
ARQ_feedback_IE(LAST){ | ||
ARQ feedback Type | 1 | 0= ARQ feedback IE for ARQ block 1= ARQ feedback IE for ARQ sub-block |
LAST | 1 | 0x0 = 현재 ARQ feedback IE 뒤에 또 다른 ARQ feedback IE가 존재 0x1 = 현재 ARQ feedback IE가 마지막 ARQ feedback IE임 |
CID | xx | Connection ID |
ACK MAP existence | 1 | 0x0 = Cumulative ACK 0x1 = Cumulative ACK with Selective ACK |
ARQ SN | xx | ACK MAP existence = 0x0, ARQ SN보다 작거나 같은 값을 가지는 ARQ SN는 모두 수신성공 ACK MAP existence = 0x1, ARQ SN보다 작은 값을 가지는 ARQ SN은 모두 수신 성공, ARQ SN은 수신에 실패한 가장 작은 값을 가지는 ARQ SN임 |
while(ACK MAP existence){ | ||
ACK MAP existence | 1 | Selective ACK MAP이 마지막 ACK MAP 일 경우에는 '1', 마지막 ACK MAP 이 아닐 경우에는 '0'의 값을 가짐 |
Selective ACK MAP | yy | |
} | ||
} |
여기서, 상기 ARQ 피드백 메시지는 ARQ 피드백이 ARQ 블록에 대한 피드백인지 ARQ 하위 블록에 대한 피드백인지를 나타내는 ARQ 피드백 타입필드, 다른 ARQ 피드백 메시지가 존재하는지를 나타내는 LAST필드, 수신 단(210)의 연결 식별자를 나타내는 CID필드, ARQ 피드백 메시지의 타입을 나타내거나 Selective ACK MAP 필드가 마지막 ACK MAP인지를 나타내는 ACK MAP existence 필드, 누적 ACK방식의 ARQ 피드백 정보에 포함되는 ARQ 블록의 시퀀스 번호를 나타내는 ARQ SN 필드, 상기 ARQ SN 필드 이후에 위치하는 ARQ 블록들의 에러 발생 정보를 나타내는 Selective ACK MAP 필드를 포함하여 구성된다. 예를 들어, 상기 Selective ACK MAP 필드의 첫 번째 비트는 상기 ARQ SN 필드에 포함되는 시퀀스 번호에 해당하는 ARQ블록의 수신 성공 여부를 나타낸다. 다른 예를 들어, 상기 Selective ACK MAP 필드의 첫 번째 비트는 상기 ARQ SN 필드에 포함되는 시퀀스 번호보다 하나 큰 시퀀스 번호에 해당하는 ARQ블록의 수신 성공 여부를 나타낼 수도 있다.
마지막으로 상기 수신 단(210)은 고정된 비트 수를 가지는 선택 ACK 맵과 ARQ 피드백 메시지에 포함되는 선택 ACK 맵의 개수 정보를 이용하여 선택 ACK 방식의 ARQ 피드백 정보(203의 (c))를 구성할 수 있다. 여기서, 상기 선택 ACK 맵은 비트맵으로 구성될 수 있다.
이때, 상기 수신 단(210)은 누적 ACK 방식과 세 번째 선택 ACK 방식을 이용하여 하기 <표 3>과 같은 ARQ 피드백 메시지를 구성할 수 있다. 여기서, 상기 수신 단(210)은 정보 요소형태로 ARQ 피드백 메시지를 구성한다.
Sytax | bit | Notes |
ARQ_feedback_IE(LAST){ | ||
ARQ feedback Type | 1 | 0= ARQ feedback IE for ARQ block 1= ARQ feedback IE for ARQ sub-block |
LAST | 1 | 0x0 = 현재 ARQ feedback IE 뒤에 또 다른 ARQ feedback IE가 존재 0x1 = 현재 ARQ feedback IE가 마지막 ARQ feedback IE임 |
CID | xx | Connection ID |
ACK Type | 1 | 0x0 = Cumulative ACK 0x1 = Cumulative ACK with Selective ACK |
ARQ SN | xx | ACK Type = 0x0, ARQ SN보다 작거나 같은 값을 가지는 ARQ SN는 모두 수신성공 ACK Type = 0x1, ARQ SN보다 작은 값을 가지는 ARQ SN은 모두 수신 성공, ARQ SN은 수신에 실패한 가장 작은 값을 가지는 ARQ SN임 |
if(ACK type == 1){ | ||
N_ACK MAP | xx | Selective ACK MAP의 개수 |
Selective ACK MAP | variable | 총 Selective ACK MAP의 길이는 N_ACK MAP ×한 개의 Selective ACK MAP의 크기임 |
} | ||
} |
여기서, 상기 ARQ 피드백 메시지는 ARQ 피드백이 ARQ 블록에 대한 피드백인지 ARQ 하위 블록에 대한 피드백인지를 나타내는 ARQ 피드백 타입필드, 다른 ARQ 피드백 메시지가 존재하는지를 나타내는 LAST필드, 수신 단(210)의 연결 식별자를 나타내는 CID필드, ARQ 피드백 메시지의 타입을 나타내는 ARQ Type필드, 누적 ACK방식의 ARQ 피드백 정보에 포함되는 ARQ 블록의 시퀀스 번호를 나타내는 ARQ SN 필드, Selective ACK MAP의 개수를 나타내는 N_ACK MAP 필드, 상기 ARQ SN 필드 이후에 위치하는 ARQ 블록들의 에러 발생 정보를 나타내는 Selective ACK MAP 필드를 포함하여 구성된다. 예를 들어, 상기 Selective ACK MAP 필드의 첫 번째 비트는 상기 ARQ SN 필드에 포함되는 시퀀스 번호에 해당하는 ARQ블록의 수신 성공 여부를 나타낸다. 다른 예를 들어, 상기 Selective ACK MAP 필드의 첫 번째 비트는 상기 ARQ SN 필드에 포함되는 시퀀스 번호보다 하나 큰 시퀀스 번호에 해당하는 ARQ블록의 수신 성공 여부를 나타낼 수도 있다.
상술한 바와 같이 수신 단은 누적 ACK 방식과 선택 ACK 방식을 이용하여 ARQ 피드백 메시지를 생성하여 송신 단으로 전송한다. 이 경우, 송신 단은 수신 단으로부터 제공받은 ARQ 피드백 메시지를 통해 상기 수신 단으로 전송한 ARQ 블록들에 대한 수신 상태를 확인할 수 있다.
이에 따라, 수신 단이 에러 없이 ARQ 블록들을 수신받은 경우, 송신 단은 새로운 ARQ 블록의 전송을 위해 상기 수신 단이 에러 없이 수신받은 ARQ 블록들을 송신 버퍼에서 삭제한다.
한편, 수신 단으로 전송한 ARQ 블록에 에러가 발생한 경우, 송신 단은 에러가 발생한 ARQ 블록에 대한 원본 ARQ 블록을 상기 수신 단으로 재전송한다. 또한, 송신 단의 무선 자원 운영 방침에 따라 에러가 발생한 ARQ 블록에 대한 원본 ARQ 블록을 적어도 하나의 ARQ 하위 블록으로 분할하여 재전송할 수도 있다. 예를 들어, 상기 도 2에 도시된 바와 같이 4번, 5번, 7번 및 9번 ARQ 블록들에 에러가 발생한 경우, 송신 단은 하기 도 3에 도시된 바와 같이 ARQ 블록을 재전송할 수 있다.
도 3은 본 발명의 실시 예에 따른 무선통신시스템에서 재전송된 ARQ 블록에 대한 ARQ 피드백 정보를 포함하는 ARQ 피드백 메시지의 구성을 도시하고 있다.
상기 도 3에 도시된 바와 같이 4번, 5번, 7번, 9번 ARQ 블록에 에러가 발생한 경우, 송신 단(300)은 에러가 발생한 ARQ블록들을 수신 단(310)으로 재전송한다. 예를 들어, 송신 단(300)은 5번과 9번 ARQ 블록들을 원본 ARQ 블록과 동일하게 수신 단(310)으로 재전송한다. 한편, 상기 송신 단(300)은 4번 ARQ 블록을 4개의 ARQ 하위 블록들로 분할하고, 7번 ARQ 블록을 3개의 ARQ 하위 블록들로 분할하여 재전송한다. 여기서, 상기 송신 단(300)은 각각의 ARQ 하위 블록에 ARQ 하위 블록 시퀀스 번호를 할당한다. 즉, 상기 송신 단(300)은 4번 ARQ 블록을 분할한 ARQ 하위 블록들에 대해 4-1부터 4-4까지의 ARQ 하위 블록 시퀀스 번호를 할당하고, 7번 ARQ 블록을 분할한 ARQ 하위 블록들에 대해 7-1부터 7-3까지의 하위 ARQ 하위 블록 시퀀스 번호를 할당한다.
상술한 바와 같이 송신 단(300)에서 ARQ 블록을 재전송하는 경우, 상기 송신 단(300)은 재전송하는 ARQ블록과 함께 새로운 ARQ 블록을 전송할 수도 있다.
상기 송신 단(300)이 재전송한 ARQ 블록들이 수신되는 경우, 상기 수신 단(310)은 누적 ACK 방식과 선택 ACK 방식을 이용하여 상기 송신 단(300)으로부터 재전송 받은 ARQ 블록들에 대한 에러 발생 정보를 포함하는 ARQ 피드백 메시지를 구성한다.
이때, 상기 수신 단(310)은 상기 <표 1>, <표 2>, <표 3>에 ARQ 하위블록을 가지는 ARQ 블록의 개수 정보를 나타내는 N_ARQ Block 필드를 추가하여 ARQ 피드백 메시지를 구성할 수 있다. 예를 들어, 상기 <표 1>에 N_ARQ Block 필드를 추가하는 경우, 상기 수신 단(310)은 하기 <표 4>와 같이 ARQ 피드백 메시지를 구성할 수 있다.
Sytax | bit | Notes |
ARQ_feedback_IE2(LAST){ | ||
ARQ feedback Type | 1 | 0= ARQ feedback IE for ARQ block 1= ARQ feedback IE for ARQ sub-block |
LAST | 1 | 0x0 = 현재 ARQ feedback IE 뒤에 또 다른 ARQ feedback IE가 존재 0x1 = 현재 ARQ feedback IE가 마지막 ARQ feedback IE임 |
CID | xx | Connection ID |
N_ARQ Block | 에러가 발생한 ARQ 하위 블록을 가지는 ARQ 블록의 개수 | |
For(i<0; i<N_ARQ Block; i++){ | ||
ACK SN | xx | 에러가 발생한 ARQ 하위 블록을 가지는 ARQ 블록의 SN |
ACK Type | 1 | 0x0 = Cumulative ACK 0x1 = Cumulative ACK with Selective ACK |
ARQ SUB_SN | xx | ACK Type = 0x0, ARQ SUB_SN보다 작거나 같은 값을 가지는 ARQ SUB_SN는 모두 수신성공 ACK Type = 0x1, ARQ SUB_SN보다 작은 값을 가지는 ARQ SUB_SN은 모두 수신 성공, ARQ SUB_SN은 수신에 실패한 가장 작은 값을 가지는 ARQ SUB_SN임 |
if(ARQ type ==1){ | ||
LAST SUCCESS ARQ SUB_SN | xx | 수신 성공한 ARQ SUB_SN 중에 가장 큰 값을 갖는 ARQ SUB_SN |
Selective ACK MAP | Variable | |
} | ||
} | ||
} |
여기서, 상기 ARQ 피드백 메시지는 ARQ 피드백이 ARQ 블록에 대한 피드백인지 ARQ 하위 블록에 대한 피드백인지를 나타내는 ARQ 피드백 타입필드, 다른 ARQ 피드백 메시지가 존재하는지를 나타내는 LAST필드, 수신 단(210)의 연결 식별자를 나타내는 CID필드, 에러가 발생한 ARQ 하위 블록을 가지는 ARQ 블록의 시퀀스 번호를 나타내는 ARQ SN 필드, 에러가 발생한 ARQ 하위 블록을 가지는 ARQ블록을 개수를 나타내는 N_ARQ Block 필드, ARQ 피드백 메시지의 타입을 나타내는 ARQ Type필드, 누적 ACK방식의 ARQ 피드백 정보에 포함되는 ARQ 하위 블록의 시퀀스 번호를 나타내는 ARQ SUB_SN 필드, 수신 성공한 ARQ 하위 블록들 중 시퀀스 번호가 가장 큰 ARQ 하위 블록을 나타내는 LAST SUCCESS ARQ SUB_SN 필드 및 상기 ARQ SUB_SN 필드와 상기 LAST SUCCESS ARQ SUB_SN 필드에 포함되는 ARQ 하위 블록들 사이에 위치하는 ARQ 하위 블록들의 에러 발생 정보를 나타내는 Selective ACK MAP 필드를 포함하여 구성된다. 예를 들어, 상기 Selective ACK MAP 필드의 첫 번째 비트는 상기 ARQ SUB_SN 필드에 포함되는 시퀀스 번호에 해당하는 ARQ 하위 블록의 수신 성공 여부를 나타낸다. 다른 예를 들어, 상기 Selective ACK MAP 필드의 첫 번째 비트는 상기 ARQ SUB_SN 필드에 포함되는 시퀀스 번호보다 하나 큰 시퀀스 번호에 해당하는 ARQ 하위 블록의 수신 성공 여부를 나타낼 수도 있다.
다른 예를 들어, 상기 <표 2>에 N_ARQ Block 필드를 추가하는 경우, 상기 수신 단(310)은 하기 <표 5>와 같이 ARQ 피드백 메시지를 구성할 수 있다.
Sytax | bit | Notes |
ARQ_feedback_IE2(LAST){ | ||
ARQ feedback Type | 1 | 0= ARQ feedback IE for ARQ block 1= ARQ feedback IE for ARQ sub-block |
LAST | 1 | 0x0 = 현재 ARQ feedback IE 뒤에 또 다른 ARQ feedback IE가 존재 0x1 = 현재 ARQ feedback IE가 마지막 ARQ feedback IE임 |
CID | xx | Connection ID |
N_ARQ Block | 에러가 발생한 ARQ 하위 블록을 가지는 ARQ 블록의 개수 | |
For(i<0; i<N_ARQ Block; i++){ | ||
ARQ SN | xx | 에러가 발생한 ARQ 하위 블록을 가지는 ARQ 블록의 SN |
ACK MAP existence | 1 | 0x0 = Cumulative ACK 0x1 = Cumulative ACK with Selective ACK |
ARQ SUB_SN | xx | ACK MAP existence = 0x0, ARQ SUB_SN보다 작거나 같은 값을 가지는 ARQ SUB_SN는 모두 수신성공 ACK MAP existence = 0x1, ARQ SUB_SN보다 작은 값을 가지는 ARQ SUB_SN은 모두 수신 성공, ARQ SUB_SN은 수신에 실패한 가장 작은 값을 가지는 ARQ SUB_SN임 |
while(ACK MAP existence){ | ||
ACK MAP existence | 1 | Selective ACK MAP이 마지막 ACK MAP 일 경우에는 '1', 마지막 ACK MAP 이 아닐 경우에는 '0'의 값을 가짐 |
Selective ACK MAP | yy | |
} | ||
} | ||
} |
여기서, 상기 ARQ 피드백 메시지는 ARQ 피드백이 ARQ 블록에 대한 피드백인지 ARQ 하위 블록에 대한 피드백인지를 나타내는 ARQ 피드백 타입필드, 다른 ARQ 피드백 메시지가 존재하는지를 나타내는 LAST필드, 수신 단(210)의 연결 식별자를 나타내는 CID필드, 에러가 발생한 ARQ 하위 블록을 가지는 ARQ 블록을 개수를 나타내는 N_ARQ Block 필드, 에러가 발생한 ARQ 하위 블록을 가지는 ARQ 블록의 시퀀스 번호를 나타내는 ARQ SN 필드, ARQ 피드백 메시지의 타입을 나타내거나 Selective ACK MAP 필드가 마지막 ACK MAP인지를 나타내는 ACK MAP existence 필드, 누적 ACK방식의 ARQ 피드백 정보에 포함되는 ARQ 하위 블록의 시퀀스 번호를 나타내는 ARQ SUB_SN 필드, 상기 ARQ SUB_SN 필드 이후에 위치하는 ARQ 하위 블록들의 에러 발생 정보를 나타내는 Selective ACK MAP 필드를 포함하여 구성된다. 예를 들어, 상기 Selective ACK MAP 필드의 첫 번째 비트는 상기 ARQ SUB_SN 필드에 포함되는 시퀀스 번호에 해당하는 ARQ 하위 블록의 수신 성공 여부를 나타낸다. 다른 예를 들어, 상기 Selective ACK MAP 필드의 첫 번째 비트는 상기 ARQ SUB_SN 필드에 포함되는 시퀀스 번호보다 하나 큰 시퀀스 번호에 해당하는 ARQ 하위 블록의 수신 성공 여부를 나타낼 수도 있다.
또 다른 예를 들어, 상기 <표 3>에 N_ARQ Block 필드를 추가하는 경우, 상기 수신 단(310)은 하기 <표 6>와 같이 ARQ 피드백 메시지를 구성할 수 있다.
Sytax | bit | Notes |
ARQ_feedback_IE2(LAST){ | ||
ARQ feedback Type | 1 | 0= ARQ feedback IE for ARQ block 1= ARQ feedback IE for ARQ sub-block |
LAST | 1 | 0x0 = 현재 ARQ feedback IE 뒤에 또 다른 ARQ feedback IE가 존재 0x1 = 현재 ARQ feedback IE가 마지막 ARQ feedback IE임 |
CID | xx | Connection ID |
N_ARQ Block | ARQ 하위 블록을 가지는 ARQ 블록의 개수 | |
For(i<0; i<N)ARQ Block; i++){ | ||
ARQ SN | xx | 에러가 발생한 ARQ 하위 블록을 가지는 ARQ 블록의 SN |
ACK Type | 1 | 0x0 = Cumulative ACK 0x1 = Cumulative ACK with Selective ACK |
ARQ SUB_SN | xx | ACK Type = 0x0, ARQ SUB_SN보다 작거나 같은 값을 가지는 ARQ SUB_SN는 모두 수신성공 ACK Type = 0x1, ARQ SUB_SN보다 작은 값을 가지는 ARQ SUB_SN은 모두 수신 성공, ARQ SUB_SN은 수신에 실패한 가장 작은 값을 가지는 ARQ SUB_SN임 |
if(ACK type == 1){ | ||
N_ACK MAP | xx | Selective ACK MAP의 개수 |
Selective ACK MAP | variable | 총 Selective ACK MAP의 길이는 N_ACK MAP ×한 개의 Selective ACK MAP의 크기임 |
} | ||
} | ||
} |
여기서, 상기 ARQ 피드백 메시지는 ARQ 피드백이 ARQ 블록에 대한 피드백인지 ARQ 하위 블록에 대한 피드백인지를 나타내는 ARQ 피드백 타입필드, 다른 ARQ 피드백 메시지가 존재하는지를 나타내는 LAST필드, 수신 단(210)의 연결 식별자를 나타내는 CID필드, 에러가 발생한 ARQ 하위 블록을 가지는 ARQ 블록의 시퀀스 번호를 나타내는 ARQ SN 필드, 에러가 발생한 ARQ 하위 블록을 가지는 ARQ블록을 개수를 나타내는 N_ARQ Block 필드, ARQ 피드백 메시지의 타입을 나타내는 ARQ Type필드, 누적 ACK방식의 ARQ 피드백 정보에 포함되는 ARQ 하위 블록의 시퀀스 번호를 나타내는 ARQ SUB_SN 필드, Selective ACK MAP의 개수를 나타내는 N_ACK MAP 필드, 상기 ARQ SUB_SN 필드 이후에 위치하는 ARQ 하위 블록들의 에러 발생 정보를 나타내는 Selective ACK MAP 필드를 포함하여 구성된다. 예를 들어, 상기 Selective ACK MAP 필드의 첫 번째 비트는 상기 ARQ SUB_SN 필드에 포함되는 시퀀스 번호에 해당하는 ARQ 하위 블록의 수신 성공 여부를 나타낸다. 다른 예를 들어, 상기 Selective ACK MAP 필드의 첫 번째 비트는 상기 ARQ SUB_SN 필드에 포함되는 시퀀스 번호보다 하나 큰 시퀀스 번호에 해당하는 ARQ 하위 블록의 수신 성공 여부를 나타낼 수도 있다.
이하 설명은 수신 단에서 ARQ 피드백 메시지를 생성하기 위한 방법에 대해 설명한다.
도 4는 본 발명의 실시 예에 따른 무선통신시스템의 수신 단에서 ARQ 피드백 메시지를 생성하기 위한 절차를 도시하고 있다.
상기 도 4를 참조하면 먼저 수신 단은 401단계에서 송신 단으로부터 ARQ 블록이 수신되는지 확인한다.
만일, ARQ블록이 수신되면, 상기 수신 단은 403단계로 진행하여 수신된 ARQ 블록의 에러 발생 여부를 확인한다.
이후, 상기 수신 단은 405단계로 진행하여 ARQ 피드백을 수행할 것인지 판단한다.
만일, ARQ 피드백을 수행하지 않는 경우, 상기 수신 단은 상기 401단계로 되돌아가 송신 단으로부터 ARQ 블록이 수신되는지 확인한다.
한편, ARQ 피드백을 수행하는 경우, 상기 수신 단은 407단계로 진행하여 ARQ 피드백을 수행하기 위한 ARQ 블록들 중 에러가 발생한 ARQ 블록이 존재하는지 확인한다.
만일, 에러가 발생한 ARQ 블록이 존재하지 않는 경우, 상기 수신 단은 413단계로 진행하여 누적 ACK 방식의 ARQ 피드백 정보를 생성한다. 예를 들어, 상기 수신 단은 상기 <표 1> 또는 <표 2> 또는 <표 3>과 같이 ARQ 피드백 정보를 생성한다. 즉, ARQ 피드백을 수행하기 위한 1번부터 10번까지의 ARQ 블록들에 모두 에러가 발생하지 않은 경우, 수신 단은 10번 ARQ 블록의 정보를 포함하는 누적 ACK 방식의 ARQ 피드백 정보를 생성한다.
상기 ARQ 피드백 정보를 생성한 후, 상기 수신 단은 411단계로 진행하여 누적 ACK 방식의 ARQ 피드백 정보를 포함하는 ARQ 피드백 메시지를 구성하여 송신 단으로 전송한다. 이 경우, 송신 단은 ARQ 피드백 메시지의 타입을 통해 상기 ARQ 피드백 메시지가 누적 ACK 방식의 ARQ 피드백 정보만을 포함하는 것으로 인식한다. 이에 따라, 상기 송신 단은 수신 단이 누적 ACK 방식의 ARQ 피드백 정보가 포함하는 ARQ 블록까지 수신 성공한 것으로 인식한다.
한편, 상기 407단계에서 에러가 발생한 ARQ 블록이 존재하는 경우, 상기 수신 단은 409단계로 진행하여 누적 ACK 방식과 선택적 ACK 방식을 이용한 ARQ 피드백 정보를 생성한다. 예를 들어, 상기 수신 단은 상기 <표 1> 또는 <표 2> 또는 <표 3>과 같이 ARQ 피드백 정보를 생성한다. 한편, ARQ 하위블록들에 대한 ARQ 피드백 정보를 생성하는 경우, 상기 수신 단은 상기 <표 4> 또는 <표 5> 또는 <표 6>과 같이 ARQ 피드백 정보를 생성한다.
상기 ARQ 피드백 정보를 생성한 후, 상기 수신 단은 상기 411단계로 진행하여 누적 ACK 방식과 선택 ACK 방식을 이용하여 생성한 ARQ 피드백 정보를 포함하는 ARQ 피드백 메시지를 구성하여 송신 단으로 전송한다. 이 경우, 송신 단은 ARQ 피드백 메시지의 타입을 통해 상기 ARQ 피드백 메시지가 누적 ACK 방식과 선택 ACK 방식의 ARQ 피드백 정보를 포함하는 것으로 인식한다. 이에 따라, 상기 송신 단은 수신 단이 누적 ACK 방식의 ARQ 피드백 정보가 포함하는 ARQ 블록의 이전 ARQ 블록까지 수신 성공한 것으로 인식한다. 또한, 상기 송신 단은 선택 ACK 방식의 ARQ 피드백 정보를 통해 추가적으로 수신 성공한 ARQ 블록을 확인할 수 있다.
이후, 상기 수신 단은 상기 ARQ 피드백 메시지를 송신 단으로 전송한다.
이하 설명은 송신 단에서 ARQ 블록을 전송하거나 재전송하기 위한 방법에 대해 설명한다.
도 5는 본 발명의 실시 예에 따른 무선통신시스템의 송신 단에서 ARQ 블록을 전송하기 위한 절차를 도시하고 있다.
상기 도 5를 참조하면 먼저 송신 단은 501단계에서 ARQ 방식의 통신 서비스를 제공하기 위해 ARQ 블록들을 구성한다. 예를 들어, 상기 송신 단은 상위 계층으로부터 제공받은 서비스 데이터 유닛에 대한 스케줄링에 따라 ARQ 블록을 구성한다. 이후, 상기 송신 단은 적어도 하나의 ARQ 블록으로 MPDU(MAC Protocol Data Unit)를 구성할 수 있다. 다른 예를 들어, 송신 단은 상위 계층으로부터 제공받은 하나의 서비스 데이터 유닛을 분할하거나 다수 개의 서비스 데이터 유닛을 결합하여 ARQ 블록을 구성한다. 이후, 상기 송신 단은 하나의 ARQ 블록으로 하나의 MPDU를 구성한다.
상기 ARQ 블록들을 구성한 후, 상기 송신 단은 503단계로 진행하여 ARQ 블록을 수신 단으로 전송한다.
이후, 상기 송신 단은 505단계로 진행하여 상기 ARQ 블록들을 전송한 수신 단으로부터 ARQ 피드백 메시지가 수신되는지 확인한다.
만일, ARQ 피드백 메시지가 수신되는 경우, 상기 송신 단은 507단계로 진행하여 ARQ 피드백 메시지에 포함된 ARQ 피드백 정보를 통해 수신 단으로 전송한 ARQ 블록들에 대한 에러 발생 정보를 확인한다. 예를 들어, ARQ 피드백 메시지에 누적 ACK 방식과 선택 ACK 방식의 ARQ 피드백 정보가 포함되는 경우, 상기 송신 단은 수신 단이 누적 ACK 방식의 ARQ 피드백 정보가 포함하는 ARQ 블록의 이전 ARQ 블록까지 수신 성공한 것으로 인식한다. 이후, 상기 송신 단은 선택 ACK 방식의 ARQ 피드백 정보를 통해 추가적으로 수신 성공한 ARQ 블록을 확인할 수 있다.
다른 예를 들어, ARQ 피드백 메시지에 누적 ACK 방식의 ARQ 피드백 정보만 포함된 경우, 상기 송신 단은 수신 단이 누적 ACK 방식의 ARQ 피드백 정보가 포함하는 ARQ 블록까지 수신 성공한 것으로 인식한다.
상기 에러 발생 정보를 확인한 후, 상기 송신 단은 509단계로 진행하여 수신 단으로 재전송할 ARQ블록이 존재하는지 확인한다.
만일, 재전송할 ARQ블록이 존재하지 않는 경우, 상기 송신 단은 본 알고리즘을 종료한다. 이때, 상기 송신 단은 새로운 ARQ 블록을 전송한다.
한편, 재전송할 ARQ블록이 존재하는 경우, 상기 송신 단은 511단계로 진행하여 재전송할 ARQ블록을 ARQ 하위 블록들로 분할할 것인지 결정한다. 이때, 상기 송신 단은 스케줄러의 무선 자원 운영 방안에 따라 재전송할 ARQ블록을 ARQ 하위 블록들로 분할할 것인지 결정한다. 예를 들어, 초기 전송보다 무선 채널에 강하게(Robust) ARQ 블록을 전송해야 하거나, 전송 전력을 높이기 위해서 재전송을 위한 무선 자원의 크기가 작아지는 경우, 상기 송신 단은 재전송할 ARQ블록을 ARQ 하위 블록들로 분할하는 것으로 결정한다.
만일, 상기 511단계에서 재전송할 ARQ블록을 ARQ 하위 블록들로 분할하는 것으로 결정하는 경우, 상기 송신 단은 513단계로 진행하여 재전송할 ARQ블록을 다수 개의 ARQ 하위 블록들로 분할한다. 여기서, 상기 송신 단은 ARQ 하위 블록의 크기를 고정되거나 가변적으로 분할할 수 있다. 또한, 상기 송신 단은 각각의 ARQ 하위 블록에 ARQ 하위 블록 시퀀스 번호를 할당한다. 예를 들어, 4번 ARQ 블록을 4개의 ARQ 하위 블록들로 분할한 경우, 상기 송신 단은 ARQ 하위 블록들에 대해 4-1부터 4-4까지의 ARQ 하위 블록 시퀀스 번호를 할당한다.
재전송할 ARQ 블록을 ARQ 하위 블록들로 분할한 후, 상기 송신 단은 515단계로 진행하여 상기 분할한 ARQ 하위 블록들로 하나 이상의 MPDU를 구성하여 수신 단으로 재전송한다.
한편, 상기 511단계에서 재전송할 ARQ블록을 ARQ 하위 블록들로 분할하지 않는 것으로 결정하는 경우, 상기 송신 단은 517단계로 진행하여 수신 단에서 에러가 발생한 ARQ 블록에 대한 원본 ARQ 블록을 수신 단으로 재전송한다.
이후, 상기 송신 단은 본 알고리즘을 종료한다.
상술한 바와 같이 송신 단은 ARQ 블록을 고정길이 또는 가변 길이를 갖는 적어도 하나의 ARQ 하위 블록으로 분할하여 수신 단으로 재전송할 수 있다. 이때, 상기 ARQ 하위 블록의 크기는 기지국과 단말이 초기 접속(Initial Entry) 또는 연결자 초기 결정(Connection setup)시에 결정되거나 기지국과 단말이 처음으로 약속된 시스템 파라미터(parameter)으로 약속할 수도 있다.
이하 설명은 ARQ 블록 또는 ARQ 하위 블록을 전송하기 위한 송신 단의 구성에 대해 설명한다.
도 6은 본 발명에 따라 무선통신시스템에서 송신 단의 블록 구성을 도시하고 있다.
상기 도 6에 도시된 바와 같이 송신 단은 데이터 저장부(601), 데이터 구성부(603), ARQ 제어부(605), 송신기(607), 듀플렉서(609), 수신기(611) 및 ARQ 하위 블록 구성부(613)를 포함하여 구성된다.
상기 데이터 저장부(601)는 상위 응용 프로그램에서 생성된 데이터를 저장한다. 예를 들어, 상기 데이터 저장부(601)는 데이터 큐의 형태로 구성된다.
상기 데이터 구성부(603)는 스케줄링 정보에 따라 상기 데이터 저장부(601)에 저장된 데이터들을 자르거나 합쳐 전송하기 위한 크기로 변형한다.
상기 ARQ 제어부(605)는 상기 데이터 구성부(603)로부터 제공받은 데이터에 대한 ARQ를 위해 ARQ 블록을 생성하고, 각각의 ARQ 블록에 시퀀스 번호를 부여한다. 예를 들어, 상기 ARQ 제어부(605)는 상위 계층으로부터 제공받은 서비스 데이터 유닛(SDU: Service Data Unit)을 일정한 데이터 크기로 분할하여 ARQ 블록을 구성한다. 이때, 상기 ARQ 제어부(605)는 적어도 하나의 ARQ 블록으로 MPDU(MAC Protocol Data Unit)를 구성하고, 서비스 데이터 유닛을 분할한 순서에 따라 ARQ 블록에 ARQ 블록 시퀀스를 할당한다. 다른 예를 들어, 상기 ARQ 제어부(605)는 상위 계층으로부터 제공받은 하나의 서비스 데이터 유닛을 분할하거나 다수 개의 서비스 데이터 유닛을 결합하여 ARQ 블록을 구성한다. 이때, 상기 ARQ 제어부(605)는 하나의 ARQ블록으로 하나의 MPDU를 구성하고, 순차적으로 ARQ 블록 시퀀스를 할당한다.
또한, 상기 ARQ 제어부(605)는 수신 단으로부터 제공받은 ARQ 피드백 메시지의 ARQ 피드백 정보를 통해 상기 수신 단으로 전송한 ARQ 블록들에 대한 에러 발생 정보를 확인한다. 예를 들어, ARQ 피드백 메시지에 누적 ACK 방식과 선택 ACK 방식의 ARQ 피드백 정보가 포함되는 경우, 상기 ARQ 제어부(605)는 수신 단이 누적 ACK 방식의 ARQ 피드백 정보가 포함하는 ARQ 블록의 이전 ARQ 블록까지 수신 성공한 것으로 인식한다. 이후, 상기 ARQ 제어부(605)는 선택 ACK 방식의 ARQ 피드백 정보를 통해 추가적으로 수신 성공한 ARQ 블록을 확인할 수 있다.
다른 예를 들어, ARQ 피드백 메시지에 누적 ACK 방식의 ARQ 피드백 정보만 포함된 경우, 상기 ARQ 제어부(605)는 수신 단이 누적 ACK 방식의 ARQ 피드백 정보가 포함하는 ARQ 블록까지 수신 성공한 것으로 인식한다.
만일, 전송하거나 재전송한 ARQ 블록에 에러가 발생한 경우, 상기 ARQ 제어부(605)는 에러가 발생한 ARQ 블록을 재전송하도록 제어한다. 예를 들어, 재전송할 ARQ 블록이 존재하는 경우, 상기 ARQ 제어부(605)는 재전송할 ARQ 블록을 ARQ 하위 블록들로 분할할 것인지 결정한다. 만일, ARQ 블록을 분할할 것으로 결정하는 경우, 상기 ARQ 제어부(605)는 에러가 발생한 ARQ 블록을 ARQ 하위 블록들로 분할하도록 상기 ARQ 하위 블록 구성부(613)를 제어한다. 한편, ARQ 블록을 분할하지 않는 경우, 상기 ARQ 제어부(605)는 에러가 발생한 ARQ 블록에 대한 원본 ARQ 블록을 재전송하도록 제어한다.
상기 ARQ 하위 블록 구성부(613)는 상기 ARQ 제어부(605)의 제어에 따라 재전송하기 위한 ARQ 블록을 적어도 하나의 ARQ 하위 블록으로 분할한다. 이때 상기 ARQ 하위 블록 구성부(613)는 ARQ 하위 블록의 크기를 고정되게 분할하거나 가변적으로 분할한다.
상기 송신기(607)는 채널부호블록, 변조블록 및 RF처리 블록을 포함하여 구성되어 상기 ARQ 제어부(605)로부터 제공받은 ARQ 블록 또는 ARQ 하위 블록을 고주파 신호로 변환하여 상기 듀플렉서(609)를 통해 수신 단으로 전송한다. 예를 들어, 상기 채널 부호 블록은 채널 부호기, 인터리버 및 변조기 등으로 구성된다. 상기 변조블럭은 직교주파수 분할 다중 방식의 경우, IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)연산기로 구성되고, 코드분할다중 접속 방식의 경우, 코드 확산 변조기로 구성된다. 상기 RF 처리 블록은 상기 변조 블록으로부터 제공받은 기저대역 신호를 고주파 신호로 변환하여 안테나를 통해 출력한다.
상기 듀플렉서(609)는 듀플렉싱 방식에 따라 상기 송신기(607)로부터 제공받은 송신신호를 안테나를 통해 송신하고, 안테나로부터의 수신신호를 수신기(611)로 제공한다.
상기 수신기(611)는 RF처리 블록, 복조블록, 채널복호블록 등을 포함하여 구성되며, 상기 듀플렉서(609)로부터 제공받은 고주파 신호를 기저대역 신호로 변환하여 복조한다. 예를 들어, 상기 RF처리 블록은 상기 듀플렉서(609)로부터 제공받은 고주파 신호를 기저대역 신호로 변환하여 출력한다. 상기 복조블록은 상기 RF처리 블록으로부터 제공받은 신호에서 각 부반송파에 실린 데이터를 추출하기 위한 FFT연산기 등으로 구성된다, 상기 채널복호블럭은 복조기, 디인터리버 및 채널디코더 등으로 구성된다.
상술한 구성에서 상기 ARQ 제어부(605)는 상기 ARQ 하위 블록 구성부(613)의 기능을 수행할 수 있다. 본 발명에서 이를 별도로 구성한 것은 각 기능들을 구별하여 설명하기 위함이다. 따라서, 실제로 구현하는 경우 이들 모두를 ARQ 제어부(605)에서 처리하도록 구성할 수 있으며, 이들 중 일부만 상기 ARQ 제어부(605)에서 처리하도록 구성할 수 있다.
이하 설명은 ARQ 피드백 메시지를 구성하기 위한 수신 단의 구성에 대해 설명한다.
도 7은 본 발명에 따라 무선통신시스템에서 수신 단의 블록 구성을 도시하고 있다.
상기 도 7에 도시된 바와 같이 수신 단은 듀플렉서(701), 수신기(703), ARQ 제어부(705), 데이터 복원부(707), 데이터 저장부(709), ARQ 제어메시지 생성부(711) 및 송신기(713)를 포함하여 구성된다.
상기 듀플렉서(701)는 듀플렉싱 방식에 따라 상기 송신기(713)로부터 제공받은 송신신호를 안테나를 통해 송신하고, 안테나로부터의 수신신호를 수신기(703)로 제공한다.
상기 수신기(703)는 RF처리 블록, 복조블록, 채널복호블록 등을 포함하여 구성되며, 상기 듀플렉서(701)로부터 제공받은 고주파 신호를 기저대역 신호로 변환하여 복조한다. 예를 들어, 상기 RF처리 블록은 상기 듀플렉서(701)로부터 제공받은 고주파 신호를 기저대역 신호로 변환하여 출력한다. 상기 복조블록은 상기 RF처리 블록으로부터 제공받은 신호에서 각 부반송파에 실린 데이터를 추출하기 위한 FFT연산기 등으로 구성된다, 상기 채널복호블럭은 복조기, 디인터리버 및 채널디코더 등으로 구성된다.
상기 ARQ 제어부(705)는 상기 수신기(703)로부터 제공받은 ARQ 블록의 시퀀스를 확인하고, 상기 ARQ 블록의 오류 발생 여부를 확인한다.
또한, 상기 ARQ 제어부(705)는 ARQ 피드백 시점을 확인하여 ARQ 피드백 시점이 도래하면 ARQ 피드백 메시지를 생성하도록 상기 ARQ 제어메시지 생성부(711)를 제어한다.
상기 데이터 복원부(707)는 상기 ARQ 제어부(705)에서 에러 없이 수신 성공한 ARQ 블록들을 이용하여 송신 단의 데이터 생성부(603)에서 자르거나 합쳐서 변형하기 이전의 데이터로 복원한다.
상기 데이터 저장부(709)는 상기 데이터 복원부(707)에서 복원한 데이터를 저장하고, 상기 데이터를 상위 응용 프로그램에서 전달한다. 예를 들어, 상기 데이터 저장부(709)는 데이터 큐의 형태로 구성된다.
상기 ARQ 제어 메시지 생성부(711)는 상기 ARQ 제어부(705)의 제어에 따라 상기 송신 단으로 전송할 ARQ 피드백 메시지를 생성한다. 이때, 송신 단으로부터 수신받은 ARQ 블록에 에러가 발생한 경우, 상기 ARQ 제어 메시지 생성부(711)는 누적 ACK 방식과 선택 ACK 방식의 ARQ 피드백 정보를 이용하여 ARQ 피드백 메시지를 생성한다. 예를 들어, 상기 수신 단은 선택 ACK 방식의 ARQ 피드백 정보의 구성 방법에 따라 상기 <표 1>, <표 2>, <표 3> 중 어느 하나의 구성 방법을 이용하여 ARQ 피드백 메시지를 구성한다. 또한, 송신 단으로부터 수신받은 ARQ 블록들에 에러가 발생하지 않은 경우, 상기 ARQ 제어 메시지 생성부(711)는 누적 ACK 방식의 ARQ 피드백 정보를 생성한다. 또한, ARQ 하위 블록에 대한 ARQ 피드백 정보를 구성하는 경우, 상기 ARQ 제어 메시지 생성부(711)는 상기 <표 4>, <표 5>, <표 6> 중 어느 하나의 구성 방법을 이용하여 ARQ 피드백 메시지를 구성한다.
상기 송신기(713)는 채널부호블록, 변조블록 및 RF처리 블록을 포함하여 구성되어 상기 ARQ 제어부(705)로부터 제공받은 ARQ 피드백 메시지를 고주파 신호로 변환하여 상기 듀플렉서(701)를 통해 수신 단으로 전송한다. 예를 들어, 상기 채널 부호 블록은 채널 부호기, 인터리버 및 변조기 등으로 구성된다. 상기 변조블럭은 직교주파수 분할 다중 방식의 경우, IFFT연산기로 구성되고, 코드분할다중 접속 방식의 경우, 코드 확산 변조기로 구성된다. 상기 RF 처리 블록은 상기 변조 블록으로부터 제공받은 기저대역 신호를 고주파 신호로 변환하여 안테나를 통해 출력한다.
상술한 구성에서 상기 ARQ 제어부(705)는 상기 ARQ 제어 메시지 생성부(711)의 기능을 수행할 수 있다. 본 발명에서 이를 별도로 구성한 것은 각 기능들을 구별하여 설명하기 위함이다. 따라서, 실제로 구현하는 경우 이들 모두를 ARQ 제어부(705)에서 처리하도록 구성할 수 있으며, 이들 중 일부만 상기 ARQ 제어부(705)에서 처리하도록 구성할 수 있다.
한편 본 발명의 상세한 설명에서는 구체적인 실시 예에 관해 설명하였으나, 본 발명의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능하다. 그러므로 본 발명의 범위는 설명된 실시 예에 국한되어 정해져서는 아니 되며 후술하는 특허청구의 범위뿐만 아니라 이 특허청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.
도 1은 본 발명의 실시 예에 따른 무선통신시스템에서 ARQ 블록의 구성을 도시하는 도면,
도 2는 본 발명의 실시 예에 따른 무선통신시스템에서 ARQ 피드백 메시지의 구성을 도시하는 도면,
도 3은 본 발명의 실시 예에 따른 무선통신시스템에서 재전송된 ARQ 블록에 대한 ARQ 피드백 정보를 포함하는 ARQ 피드백 메시지의 구성을 도시하는 도면,
도 4는 본 발명의 실시 예에 따른 무선통신시스템의 수신 단에서 ARQ 피드백 메시지를 생성하기 위한 절차를 도시하는 도면,
도 5는 본 발명의 실시 예에 따른 무선통신시스템의 송신 단에서 ARQ 블록을 전송하기 위한 절차를 도시하는 도면,
도 6은 본 발명에 따라 무선통신시스템에서 송신 단의 블록 구성을 도시하는 도면, 및
도 7은 본 발명에 따라 무선통신시스템에서 수신 단의 블록 구성을 도시하는 도면.
Claims (19)
- 무선통신시스템의 수신 단에서 자동 재전송 요청(ARQ: Automatic Retransmission Request) 피드백 메시지 생성 방법에 있어서,ARQ 피드백을 수행하는 경우, ARQ 피드백을 수행하지 않은 ARQ 블록들 중 첫 번째로 에러가 발생한 ARQ 블록 정보를 포함하는 제 1 ARQ 피드백 정보를 생성하는 과정과,상기 첫 번째로 에러가 발생한 ARQ블록 이후에 위치하는 ARQ 블록들에 대한 에러 발생 정보를 포함하는 제 2 ARQ 피드백 정보를 생성하는 과정과,상기 제 1 ARQ 피드백 정보와 상기 제 2 ARQ 피드백 정보를 포함하는 ARQ 피드백 메시지를 생성하여 송신 단으로 전송하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제 1항에 있어서,상기 제 2 ARQ 피드백 정보는, ARQ 피드백을 수행하지 않았으면서 에러 없이 수신한 ARQ 블록들 중 시퀀스 번호가 가장 큰 ARQ 블록 정보와 비트맵으로 구성된 상기 첫 번째로 에러가 발생한 ARQ 블록과 상기 시퀀스 번호가 가장 큰 ARQ 블록 사이에 위치하는 ARQ 블록들에 대한 에러 발생 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제 1항에 있어서,상기 제 2 ARQ 피드백 정보는, 고정된 길이의 비트맵으로 구성된 상기 첫 번째로 에러가 발생한 ARQ블록 이후에 위치하는 ARQ 블록들에 대한 에러 발생 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제 1항에 있어서,상기 제 2 ARQ 피드백 정보는, 상기 첫 번째 수신 에러가 발생한 ARQ 블록 이후에 위치하는 ARQ 블록들의 개수에 따라 길이가 결정되는 비트맵으로 구성된 상기 첫 번째로 에러가 발생한 ARQ블록 이후에 위치하는 ARQ 블록들에 대한 에러 발생 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제 1항에 있어서,상기 제 2 ARQ 피드백 정보를 생성한 후, ARQ 블록의 재전송을 위해 분할된 적어도 두 개의 ARQ 하위 블록들의 에러 발생 여부를 확인하는 과정과,적어도 하나의 ARQ 하위 블록들에 에러가 발생한 경우, 에러가 발생한 ARQ 하위 블록과 동일한 ARQ 블록에서 분할된 ARQ 하위 블록들에 대한 에러 발생 정보 를 포함하는 제 3 ARQ 피드백 정보를 생성하는 과정을 더 포함하여,상기 ARQ 피드백 메시지는, 상기 제 1 ARQ 피드백 정보와 상기 제 2 ARQ 피드백 정보 및 상기 제 3 ARQ 피드백 정보를 포함하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제 5항에 있어서,상기 제 3 ARQ 피드백 정보는, 에러가 발생한 ARQ 하위 블록과 동일한 ARQ 블록에서 분할된 적어도 두 개의 ARQ 하위 블록들 중 첫 번째로 에러가 발생한 ARQ 하위 블록 정보와, 에러 없이 수신된 ARQ 하위 블록들 중 시퀀스 번호가 가장 큰 ARQ 하위 블록 정보와, 비트맵으로 구성된 상기 첫 번째로 에러가 발생한 ARQ 하위 블록과 상기 시퀀스 번호가 가장 큰 ARQ 하위 블록 사이에 위치하는 ARQ 하위 블록들에 대한 에러 발생 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제 6항에 있어서,상기 ARQ 하위 블록의 시퀀스 번호는, 상기 ARQ 하위 블록이 분할된 ARQ 블록의 시퀀스 번호와 동일한 ARQ 블록에서 분할된 적어도 두 개의 ARQ 하위 블록들을 구분하기 위한 하위 시퀀스 번호를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제 5항에 있어서,상기 제 3 ARQ 피드백 정보는, 고정된 길이의 비트맵으로 구성된 에러가 발생한 ARQ 하위 블록과 동일한 ARQ 블록에서 분할된 적어도 두 개의 ARQ 하위 블록들에 대한 에러 발생 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제 5항에 있어서,상기 제 3 ARQ 피드백 정보는, 에러가 발생한 ARQ 하위 블록과 동일한 ARQ 블록에서 분할된 ARQ 하위 블록의 개수에 따라 길이가 결정되는 비트맵으로 구서된 에러가 발생한 ARQ 하위 블록과 동일한 ARQ 블록에서 분할된 적어도 두 개의 ARQ 하위 블록들에 대한 에러 발생 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
- 무선통신시스템의 수신 단에서 자동 재전송 요청(ARQ: Automatic Retransmission Request) 피드백 메시지 생성 장치에 있어서,ARQ 블록을 수신받는 수신기와,수신된 ARQ 블록의 에러 발생 여부를 판단하고, ARQ 피드백 수행 시점을 고려하여 송신 단으로 ARQ 피드백을 수행하도록 제어하는 ARQ 제어부와,ARQ 피드백을 수행하는 경우, ARQ 피드백을 수행하지 않은 ARQ 블록들 중 첫 번째로 에러가 발생한 ARQ 블록 정보와 상기 첫 번째로 에러가 발생한 ARQ블록 이후에 위치하는 ARQ 블록들에 대한 에러 발생 정보를 포함하는 ARQ 피드백 메시지를 생성하여 ARQ 제어 메시지 생성부와,상기 ARQ 피드백 메시지를 전송하는 송신기를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 장치.
- 제 10항에 있어서,상기 ARQ제어부는, 에러 없이 수신한 ARQ 블록들의 개수 또는 ARQ 블록 수신 시간을 고려하여 ARQ 피드백 수행 시점을 확인하는 것을 특징으로 하는 장치.
- 제 10항에 있어서,상기 ARQ 제어 메시지 생성부는, 상기 첫 번째로 에러가 발생한 ARQ블록 이후에 위치하는 ARQ 블록들에 대한 에러 발생 정보를 ARQ 피드백을 수행하지 않았으면서 에러 없이 수신한 ARQ 블록들 중 시퀀스 번호가 가장 큰 ARQ 블록 정보와, 상기 첫 번째로 에러가 발생한 ARQ 블록과 상기 시퀀스 번호가 가장 큰 ARQ 블록 사이에 위치하는 ARQ 블록들에 대한 에러 발생 정보를 포함하는 비트맵으로 나타내는 것을 특징으로 하는 장치.
- 제 10항에 있어서,상기 ARQ 제어 메시지 생성부는, 상기 첫 번째로 에러가 발생한 ARQ블록 이후에 위치하는 ARQ 블록들에 대한 에러 발생 정보를 고정된 길이의 비트맵으로 나타내는 것을 특징으로 하는 장치.
- 제 10항에 있어서,상기 ARQ 제어 메시지 생성부는, 상기 첫 번째로 에러가 발생한 ARQ블록 이후에 위치하는 ARQ 블록들에 대한 에러 발생 정보를 상기 첫 번째 수신 에러가 발생한 ARQ 블록 이후에 위치하는 ARQ 블록들의 개수에 따라 길이가 결정되는 비트맵으로 나타내는 것을 특징으로 하는 장치.
- 제 10항에 있어서,상기 ARQ 제어 메시지 생성부는, ARQ 블록의 재전송을 위해 분할된 적어도 두 개의 ARQ 하위 블록들에 에러가 발생한 경우, 에러가 발생한 ARQ 하위 블록과 동일한 ARQ 블록에서 분할된 ARQ 하위 블록들에 대한 에러 발생 정보를 포함하는 제 3 ARQ 피드백 정보를 생성하여, 상기 ARQ 피드백 메시지에 추가하는 것을 특징 으로 하는 장치.
- 제 15항에 있어서,상기 ARQ 제어 메시지 생성부는, 에러가 발생한 ARQ 하위 블록과 동일한 ARQ 블록에서 분할된 적어도 두 개의 ARQ 하위 블록들 중 첫 번째로 에러가 발생한 ARQ 하위 블록 정보와, 에러 없이 수신된 ARQ 하위 블록들 중 시퀀스 번호가 가장 큰 ARQ 하위 블록 정보와, 비트맵으로 구성된 상기 첫 번째로 에러가 발생한 ARQ 하위 블록과 상기 시퀀스 번호가 가장 큰 ARQ 하위 블록 사이에 위치하는 ARQ 하위 블록들에 대한 에러 발생 정보를 포함하는 제 3 ARQ 피드백 정보를 생성하는 것을 특징으로 하는 장치.
- 제 16항에 있어서,상기 ARQ 하위 블록의 시퀀스 번호는, 상기 ARQ 하위 블록이 분할된 ARQ 블록의 시퀀스 번호와 동일한 ARQ 블록에서 분할된 적어도 두 개의 ARQ 하위 블록들을 구분하기 위한 하위 시퀀스 번호를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 장치.
- 제 15항에 있어서,상기 ARQ 제어 메시지 생성부는, 고정된 길이의 비트맵을 이용하여 에러가 발생한 ARQ 하위 블록과 동일한 ARQ 블록에서 분할된 적어도 두 개의 ARQ 하위 블록들에 대한 에러 발생 정보를 포함하는 제 3 ARQ 피드백 정보를 생성하는 것을 특징으로 하는 장치.
- 제 15항에 있어서,상기 ARQ 제어 메시지 생성부는, 에러가 발생한 ARQ 하위 블록과 동일한 ARQ 블록에서 분할된 ARQ 하위 블록의 개수에 따라 길이가 결정되는 비트맵을 이용하여 에러가 발생한 ARQ 하위 블록과 동일한 ARQ 블록에서 분할된 적어도 두 개의 ARQ 하위 블록들에 대한 에러 발생 정보를 포함하는 제 3 ARQ 피드백 정보를 생성하는 것을 특징으로 하는 장치.
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