KR20100135042A - 무선통신시스템에서 타이머 보상을 통한 데이터 관리방법 및 장치 - Google Patents

무선통신시스템에서 타이머 보상을 통한 데이터 관리방법 및 장치 Download PDF

Info

Publication number
KR20100135042A
KR20100135042A KR1020090053479A KR20090053479A KR20100135042A KR 20100135042 A KR20100135042 A KR 20100135042A KR 1020090053479 A KR1020090053479 A KR 1020090053479A KR 20090053479 A KR20090053479 A KR 20090053479A KR 20100135042 A KR20100135042 A KR 20100135042A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
data
timer
time point
time
lost
Prior art date
Application number
KR1020090053479A
Other languages
English (en)
Other versions
KR101673183B1 (ko
Inventor
강동준
Original Assignee
삼성전자주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 삼성전자주식회사 filed Critical 삼성전자주식회사
Priority to KR1020090053479A priority Critical patent/KR101673183B1/ko
Priority to PCT/KR2010/003868 priority patent/WO2010147382A2/ko
Priority to US13/378,988 priority patent/US8756463B2/en
Publication of KR20100135042A publication Critical patent/KR20100135042A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR101673183B1 publication Critical patent/KR101673183B1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1848Time-out mechanisms
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • H04L1/188Time-out mechanisms
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/24Testing correct operation
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F1/00Details not covered by groups G06F3/00 - G06F13/00 and G06F21/00
    • G06F1/26Power supply means, e.g. regulation thereof
    • G06F1/32Means for saving power
    • G06F1/3203Power management, i.e. event-based initiation of a power-saving mode
    • G06F1/3206Monitoring of events, devices or parameters that trigger a change in power modality
    • G06F1/3228Monitoring task completion, e.g. by use of idle timers, stop commands or wait commands
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1835Buffer management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1848Time-out mechanisms
    • H04L1/1851Time-out mechanisms using multiple timers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • H04L1/1874Buffer management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • H04L1/188Time-out mechanisms
    • H04L1/1883Time-out mechanisms using multiple timers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L47/00Traffic control in data switching networks
    • H04L47/10Flow control; Congestion control
    • H04L47/28Flow control; Congestion control in relation to timing considerations
    • H04L47/283Flow control; Congestion control in relation to timing considerations in response to processing delays, e.g. caused by jitter or round trip time [RTT]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L69/00Network arrangements, protocols or services independent of the application payload and not provided for in the other groups of this subclass
    • H04L69/28Timers or timing mechanisms used in protocols
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/04Error control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/28Discontinuous transmission [DTX]; Discontinuous reception [DRX]

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Communication Control (AREA)

Abstract

본 발명은 무선통신시스템에서 타이머 보상을 통한 데이터 관리방법 및 장치에 관한 것으로, 무선통신 시스템에서 데이터 관리를 위한 방법은, 제 1 시점에 데이터 손실이 발생할 시, 이전에 이미 데이터 손실이 발생하여 타이머가 구동중인지를 확인하는 과정과, 상기 구동중인 타이머가 제 2 시점에 중지 혹은 만료되는지를 확인하는 과정과, 상기 제 2 시점에 상기 타이머가 중지 혹은 만료될 시, 상기 제 1 시점과 상기 제 2 시점 사이의 시간을 보상하여 상기 제 1 시점의 데이터 손실에 대한 타이머를 재시작하는 과정을 포함하여, RLC 계층에서 손실 데이터에 대한 재전송 요청 시간이 지연되는 것을 최소화할 수 있다.
Figure P1020090053479
타이머 보상, 재정렬, 순차적 전달, 타이머.

Description

무선통신시스템에서 타이머 보상을 통한 데이터 관리방법 및 장치{METHOD AND APPARATUS FOR MANAGING DATA BY USING TIMER COMPENSATION IN WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM}
본 발명은 무선통신시스템에서 타이머 보상을 통한 데이터 관리방법 및 장치에 관한 것으로, 특히 손실된 데이터에 대해 재전송 요청이 지연되는 것을 최소화하기 위해 타이머를 보상하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
HSPA+(HSPA evolution)에서는 물리계층으로부터 수신된 데이터를 MAC(Media Access Control) 계층 및 RLC(Radio Link Control) 계층에서 데이터의 순차적 전달(in-sequence delivery)을 보장하기 위해, MAC 계층에서 상기 수신된 데이터를 재정렬(reordering)을 수행한 후, RLC 계층으로 순차적인 데이터를 전달하는 구조로 되어 있다. 이때, 상기 MAC 계층에서는 데이터가 순차적으로 수신되지 않을 시 수신 윈도우(receiver window)와 T1 타이머를 사용하여 데이터의 순차적 전달을 위해 수신된 데이터를 버퍼링한다.
MAC 계층과 RLC 계층에 데이터가 순차적으로 수신되지 않은 경우, 수신단에서 재정렬 해지 타이머(reordering release timer: 이하 T1 타이머라 칭함)를 사용하여 일정시간 동안 분실된 데이터(missing data)가 수신되기를 기다린다. 데이터는 데이터들간 식별을 위해 고유한 시퀀스 번호(Sequence Number: SN)를 가지고 있다. 상기 SN를 기준으로 데이터가 순차적으로 수신되었는지, 중간에 손실된 데이터가 존재하는지 판단할 수 있다.
한편, 상기 T1 타이머는 상기 수신단의 재정렬 버퍼(reordering buffer)에서 시간지연 회피(STALL AVOIDANCE)를 제어한다. 상기 T1 타이머의 운용 방안은 하기 도 1에서처럼 4가지로 구분할 수 있다.
도 1 (a)은 종래기술에 따른 T1 타이머의 시작(start) 예를 도시하고 있다.
상기 도 1 (a)을 참조하면, 수신된 데이터의 TSN(Transmission Sequence Number)이 다음에 수신할 TSN(Next_Expected_TSN: NET)보다 큰 경우, T1 타이머가 활성화(active)되어 있지 않다면 시작되고, T1_TSN은 수신된 데이터의 TSN으로 설정된다. 예를 들어, 단말(User Equipment:UE)이 TSN이 0인 데이터와 TSN이 1인 데이터를 기지국(Node B)으로부터 수신하면 NET 값은 2가 된다. 이후, Node B으로부터 TSN이 2인 데이터를 UE가 수신하지 못하고(즉, TSN이 2인 데이터가 손실된 경우) TSN이 3인 데이터를 UE가 수신하게 되면, UE는 현재 수신된 데이터의 TSN과 현재의 NET=2을 비교하여 TSN이 2인 데이터가 손실되었다는 것을 인지하고 T1 타이머를 시작한다(100). 만약, T1 타이머가 이미 활성화(active)된 상태라면 T1 타이머 는 시작되지 않고 이미 활성화되어 있는 기존 T1 타이머를 유지한다. 3GPP(Generation Partnership Project) 스펙에서 "주어진 시간에 오직 하나의 T1 타이머만 활성화 상태를 유지해야 한다"라고 정의하고 있어서 추가적인 타이머는 시작되지 않는다.
도 1 (b)는 종래기술에 따른 T1 타이머의 중지(stop) 예를 도시하고 있다.
상기 도 1 (b)을 참조하면, 상기 도 1 (a)에서처럼 손실 데이터(TSN=2인 데이터)가 존재하여 T1 타이머가 시작되고(102), 이후 UE가 Node B로부터 TSN=3, 4인 데이터들을 수신하면 NET 값은 2를 유지하고 다음 데이터를 기다린다. 이후, T1 타이머가 만료(expire)되기 전에 TSN=2인 데이터를 수신하면 T1 타이머를 중지하고 TSN 2 내지 4인 데이터들을 상위 계층으로 전송한다(104). 이때 NET 값은 5로 갱신되어 TSN=5인 데이터 수신을 기다린다. 즉, UE는 손실 데이터를 수신했을 경우, 활성화되어 있는 T1 타이머를 중지시키게 된다.
도 1 (c)는 종래기술에 따른 T1 타이머의 만료(Expire) 예를 도시하고 있다.
상기 도 1 (c)을 참조하면, 손실 데이터로 인해 T1 타이머를 시작 후(106)에 일정시간 동안에 상기 손실 데이터가 수신되지 않을 시 T1 타이머는 만료된다(108). 이때, T1_TSN이 NET보다 큰 경우, T1_TSN=9과 NET=2 사이의 TSN 값을 가진 수신된 데이터들(TSN이 3 데이터 내지 TSN이 9인 데이터)을 상위 계층으로 전송한다. 그리고, NET 값은 아직 수신하지 못한 데이터의 TSN 값으로 설정한다 (예: TSN이 9인 데이터까지 수신하였으므로 NET는 10이 됨).
도 1 (d)는 종래기술에 따른 T1 타이머의 재시작(Restart) 예를 도시하고 있다.
상기 도 1 (d)을 참조하면, T1 타이머가 중지 또는 만료되고, 상위 계층으로 데이터의 순차적 전달이 불가능하면, T1 타이머를 재시작(restart) 시키고 T1_TSN을 순차적 전달이 불가능한 데이터들 중 가장 큰 TSN으로 설정한다.
예를 들면, Node B에서 전송된 TSN=2인 데이터가 손실되고 UE가 TSN=3인 데이터를 수신하면 NET 값은 2가 되고 현재 수신된 데이터의 TSN을 가리키는 T1_TSN은 3이 된다. 그리고, 이때 T1 타이머는 시작한다(110).
이후 UE가 TSN=4 내지 TSN=8인 데이터들을 수신한다(여기서, TSN=6인 데이터는 손실되었다고 가정). 이때 NET 값은 손실된 데이터의 TSN 값(TSN=2)을 유지한다.
UE는 TSN=8인 데이터를 수신한 후에 T1 타이머가 중지 또는 만료되었을 때, 현재 수신한 데이터(TSN=8)가 다른 손실된 데이터(TSN=6)로 인해 순차적 전달이 불가능한 데이터가 재정렬 버퍼에 저장되게 되기 때문에 TSN=6에 대해서 T1 타이머를 재시작한다(112). 이때, UE는 손실된 데이터(TSN=6)에 대해 재전송을 기대하기 위해서, NET 값은 6으로 설정되고 T1_TSN은 8로 설정된다. 그리고 TSN=3 내지 TSN=5인 데이터들만 상위 계층으로 전달한다.
상술한 바와 같이, HSPA+의 MAC 계층에서는 패킷 데이터의 순차적 전달을 위 해 데이터의 SN을 이용하여 T1 타이머를 시작/중지/만료/재시작한다. 이때 T1 타이머 값은 상위 계층(upper layer)으로부터 수신한 값을 사용하게 된다.
따라서, 상기 도 1 (d)의 T1 타이머 재시작 과정을 참조하면, TSN=2인 데이터를 수신하지 못하고 TSN=3을 수신하게 되면 T1 타이머는 시작한다. 이때 상위 계층으로부터 수신한 T1 타이머 값(예: 100ms)으로 설정한다. 이후 T1 타이머가 만료될 때까지 TSN=2인 데이터를 수신하지 못하면 스펙에 따라 해당 데이터(TSN=3,4,5)를 상위 계층으로 전송하고, T1 타이머를 재시작한다. 이때 TSN=6인 데이터에 대해 T1 타이머가 설정되는데 이때도 TSN=2인 데이터에 대한 T1 타이머 값(예: 100ms)으로 T1 타이머가 설정된다. 즉, TSN=6인 데이터가 손실되었을 때부터 T1 타이머 값이 적용되어 동작해야하지만 이전 TSN=2인 데이터가 손실되었을 때부터 적용된 T1 타이머가 만료될 때까지 기다린 후에 TSN=6인 데이터에 대한 T1 타이머가 동작하게 되므로, TSN=6인 데이터의 재전송 요청이 길어지는 문제점이 발생한다.
따라서, 무선통신시스템에서 T1 타이머 중지 또는 만료 후에 T1 타이머를 재시작하는 시점에서 다른 손실 데이터에 대한 재전송 요청 지연을 줄이기 위한 방법 및 장치가 필요하다.
본 발명의 목적은 무선통신 시스템에서 데이터 관리를 위한 방법 및 장치를 제공함에 있다.
본 발명의 다른 목적은 무선통신 시스템에서 T1 타이머 재시작시 타이머 값을 보상하기 위한 방법 및 장치를 제공함에 있다.
본 발명의 또 다른 목적은 무선통신 시스템에서 T1 타이머 재시작시 손실 데이터에 대한 재전송 요청이 지연되는 것을 최소화하기 위한 방법 및 장치를 제공함에 있다.
상기한 목적들을 달성하기 위한 본 발명의 제 1 견지에 따르면, 무선통신 시스템에서 데이터 관리를 위한 타이머 재시작 방법에 있어서, 제 1 시점에 데이터 손실이 발생할 시, 이전에 이미 데이터 손실이 발생하여 타이머가 구동중인지를 확인하는 과정과, 상기 구동중인 타이머가 제 2 시점에 중지 혹은 만료되는지를 확인하는 과정과, 상기 제 2 시점에 상기 타이머가 중지 혹은 만료될 시, 상기 제 1 시점과 상기 제 2 시점 사이의 시간을 보상하여 상기 제 1 시점의 데이터 손실에 대한 타이머를 재시작하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
상기한 목적들을 달성하기 위한 본 발명의 제 2 견지에 따르면, 무선통신 시스템에서 데이터 관리 방법에 있어서, 상위 노드로부터 데이터를 수신하는 과정과, 상기 수신된 데이터의 전송 시퀀스 번호(Transmission Sequence Number)를 확인하여, 제 1 시점에서 데이터 손실 유무를 확인하는 과정과, 상기 데이터 손실이 발생할 시, 이전에 이미 데이터 손실이 발생하여 타이머가 구동중일 때, 상기 이전에 이미 손실된 데이터의 전송 시퀀스 번호를 유지하고 상기 구동중인 타이머가 제 2 시점에 중지 혹은 만료되는지를 확인하는 과정과, 상기 제 2 시점에 상기 타이머가 중지 혹은 만료될 시, 상기 제 1 시점에서 손실된 데이터의 전송 시퀀스 번호를 유지하고, 상기 제 1 시점과 상기 제 2 시점 사이의 시간을 보상하여 상기 제 1 시점의 데이터 손실에 대한 타이머를 재시작하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기한 목적들을 달성하기 위한 본 발명의 제 3 견지에 따르면, 무선통신 시스템에서 데이터 관리를 위한 타이머 재시작 장치에 있어서, 제 1 시점에 데이터 손실이 발생할 시, 이전에 이미 데이터 손실이 발생하여 타이머가 구동중인지를 확인하고, 상기 구동중인 타이머가 제 2 시점에 중지 혹은 만료되는지를 확인하는 제어부와, 상기 제 2 시점에 상기 타이머가 중지 혹은 만료될 시, 상기 제 1 시점과 상기 제 2 시점 사이의 시간을 보상하여 상기 제 1 시점의 데이터 손실에 대한 타이머를 재시작하는 타이머 관리부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기한 목적들을 달성하기 위한 본 발명의 제 4 견지에 따르면, 무선통신 시스템에서 데이터 관리 장치에 있어서, 상위 노드로부터 데이터를 수신하는 수신부와, 상기 수신된 데이터의 전송 시퀀스 번호(Transmission Sequence Number)를 확인하여, 제 1 시점에서 데이터 손실 유무를 확인하는 HARQ 제어기와, 상기 데이터 손실이 발생할 시, 이전에 이미 데이터 손실이 발생하여 타이머가 구동중일 때, 상 기 이전에 이미 손실된 데이터의 전송 시퀀스 번호를 유지하고 상기 구동중인 타이머가 제 2 시점에 중지 혹은 만료되는지를 확인하고, 상기 제 2 시점에 상기 타이머가 중지 혹은 만료될 시, 상기 제 1 시점에서 손실된 데이터의 전송 시퀀스 번호를 유지하는 제어부와, 상기 제 1 시점과 상기 제 2 시점 사이의 시간을 보상하여 상기 제 1 시점의 데이터 손실에 대한 타이머를 재시작하는 타이머 관리부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
상술한 바와 같이, 무선통신시스템에서 T1 타이머 재시작시 타이머 값을 보정함으로써, RLC 계층에서 손실 데이터에 대한 재전송 요청 시간이 지연되는 것을 최소화할 수 있다. 또한 손실 데이터에 대한 재전송 요청 시간이 동일하게 적용됨으로 부하균등(load balancing) 측면에서 데이터 관리 방법을 향상시킬 수 있다.
이하 본 발명의 바람직한 실시 예를 첨부된 도면의 참조와 함께 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 생략할 것이다. 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 것이 다.
이하, 본 발명은 무선통신 시스템에서 데이터의 순차적 전달을 지원하는 타이머(이하 T1 타이머라 칭함) 재시작시 손실 데이터에 대한 재전송 요청 시간이 지연되는 것을 최소화하기 위한 방법 및 장치에 대해 설명하기로 한다.
이하 본 발명은 HSPA+(HSPA evolution) 시스템을 예를 들어 설명하지만 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.16 및 LTE(Long Term Evolution) 시스템에도 용이하게 적용할 수 있다. 여기서, 상기 T1 타이머 값은 UE에서 임의적으로 설정하는 값이 아닌 Node B에서 구성되는 정보이다.
또한, 본 발명은 "주어진 시간에 오직 하나의 T1 타이머만 활성화 상태를 유지해야 한다"라고 정의한 3GPP 스펙을 따르는 시스템에 적용한다.
도 2는 본 발명의 실시 예에 따른 T1 타이머 재시작시 타이머 값을 보상하는 예를 도시하고 있다.
상기 도 2를 참조하면, Node B로부터 전송되는 TSN=2인 데이터가 손실되고 UE가 TSN=3인 데이터를 수신할 때, 상위 계층(upper layer)에서 수신한 T1 타이머 값 A로 T1 타이머를 시작한다(200). 이때, 다음에 수신될 데이터의 TSN을 가리키는 NET=2로 설정하고, 현재 수신된 데이터의 TSN 값을 나타내는 T1_TSN을 3으로 설정한다.
이후, UE는 TSN=2인 데이터부터 TSN=16인 데이터를 수신하고, TSN=12인 데이 터는 손실되었다고 하면, 이때 손실된 데이터(TSN=2)의 재전송 요청을 위해 T1 타이머가 만료되기 전까지 NET 값은 2를 유지한다.
UE는 TSN=16인 데이터를 수신 후에, TSN=2인 데이터 손실로 활성화된 T1 타이머가 만료되고, 상위 계층으로 순차적 전달이 어려운 수신 데이터(예: 손실된 TSN=12인 데이터)가 존재할 시, T1 타이머를 재시작한다(210). 이때 타이머를 설정할 때 상위 계층에서 수신한 T1 타이머 값 A를 사용하지 않고, TSN=12인 데이터가 수신되지 않은 정확한 시간을 적용하기 위해, TSN=12인 데이터가 손실된 시점부터 T1 타이머 재시작 시점까지의 시간(B)을 보상하여 A-B로 T1 타이머 재시작을 설정한다. 따라서, 본 발명의 방법을 사용하면 종래기술의 방법보다 TSN=12인 데이터 손실로 활성화된 T1 타이머 동작시간을 단축시킬 수 있다. 이는 무선통신 상황에서 채널상태가 양호하지 않을 때 효율적으로 사용될 수 있다. 예를 들어, UE에서 수신된 데이터에 대해 NACK을 전송했는데 Node B에서 ACK으로 잘못 판단하는 경우가 발생했을 경우에는, Node B가 해당 데이터를 재전송하지 않는 상황에서 UE는 타이머 만료될 때까지 재전송 데이터를 기다려야 한다. 이러한 경우에는 T1 타이머 값을 보상해서 사용하면 RLC 계층에서 수신하지 못한 데이터에 대해 좀더 빠른 재전송 요청이 이루어질 수 있고, RLC 계층으로 전송되지 못하고 재정렬 큐(reordering queue) 혹은 버퍼에 저장되어 있는 데이터들을 분산시켜 처리할 수 있어 한 번에 처리해야 하는 부하를 감소시킬 수 있다.
한편, TSN=16인 데이터를 수신 후에, TSN=2인 데이터 손실로 활성화된 T1 타이머가 만료된 후에는 NET=12로 설정되고, T1_TSN=16으로 설정된다. 그리고 TSN=3 인 데이터 내지 TSN=11인 데이터들을 상위 계층으로 전달한다.
도 3은 본 발명의 다른 실시 예에 따른 T1 타이머 재시작시 타이머 값을 보상하는 예를 도시하고 있다.
상기 도 3을 참조하면, 상기 도 2의 확장 개념으로써 T1 타이머 만료 후에 재시작을 수행할 때 복 수개의 수신하지 못한 데이터의 TSN이 존재할 경우 T1 타어머 보상 운용방식을 설명하고 있다.
Node B로부터 전송되는 TSN=2인 데이터가 손실되고 UE가 TSN=3인 데이터를 수신할 때, 상위 계층에서 수신한 T1 타이머 값 A로 T1 타이머를 시작한다(300). 이때, NET=2로 설정하고 현재 수신된 데이터의 TSN 값을 나타내는 T1_TSN을 3으로 설정한다.
이후, UE는 TSN=3인 데이터부터 TSN=15인 데이터를 수신하고, TSN=12인 데이터와 TSN=14인 데이터가 손실되었다고 하면, 이때 손실된 데이터(TSN=2)의 재전송 요청을 위해 T1 타이머가 만료되기 전까지 NET 값은 2를 유지한다.
UE는 TSN=15인 데이터를 수신 후에, TSN=2인 데이터 손실로 활성화된 T1 타이머가 만료되고 상위 계층으로 순차적 전달이 불가능한 데이터들(예: TSN=12인 데이터, TSN=14인 데이터)이 존재할 시, 손실된 TSN=12인 데이터에 대한 T1 타이머를 재시작한다(310). 이때 타이머를 설정할 때 상위 계층에서 수신한 T1 타이머 값 A를 사용하지 않고, TSN=12인 데이터가 수신되지 않은 정확한 시간을 적용하기 위해, TSN=12인 데이터가 손실된 시점으로부터(즉, TSN=13인 데이터를 수신하여 TSN=12인 데이터가 손실된 것을 인지한 시점) T1 타이머 재시작 시점까지의 시간(B)을 보상하여 A-B로 T1 타이머 재시작을 설정한다(305). 이때, NET=12로 설정되고, T1_TSN=15로 설정되고, TSN=3인 데이터 내지 TSN=11인 데이터들을 상위 계층으로 전달한다.
마찬가지로, TSN=12인 데이터에 대한 T1 타이머가 만료된 후에도, 상위 계층으로 순차적 전달이 불가능한 데이터(예: TSN=14인 데이터)가 존재할 시, TSN=14인 데이터에 대한 T1 타이머를 재시작한다(315). 이때 T1 타이머 재시작을 위해 타이머 값을 설정할 때, TSN=14인 데이터가 손실된 시점으로부터(즉, TSN=15인 데이터를 수신하여 TSN=14인 데이터가 손실된 것을 인지한 시점) T1 타이머 재시작 시점까지의 시간(C)을 보상하여 A-C로 T1 타이머 재시작을 설정한다(320). 이때, NET=14로 설정되고, T1_TSN=16으로 설정되고, TSN=13인 데이터를 상위 계층으로 전달한다.
도 4는 본 발명의 실시 예에 따른 무선통신시스템에서 데이터 수신시 데이터 관리를 위한 T1 타이머 동작을 위한 흐름도를 도시하고 있다.
상기 도 4를 참조하면, UE는 400 단계에서 Node B로부터 데이터를 수신하고, 402 단계에서 분실된 데이터가 있는지를 판단한다. 상기 데이터는 고유한 시퀀스 번호(Sequence Number: SN)를 가지고 있어서, 상기 SN를 기준으로 데이터가 순차적으로 수신되었는지, 중간에 손실된 데이터가 존재하는지 판단할 수 있다.
만약, UE는 402 단계에서 분실된 데이터가 없으면 400 단계로 진행하여 다음 데이터를 수신한다. 반면 UE는 402 단계에서 분실된 데이터가 있을 시 404 단계로 진행하여, 기존에 데이터 손실로 인해 이미 T1 타이머가 구동중인지를 확인한다.
만약, UE는 404 단계에서 기존에 구동중인 T1 타이머가 없을 시, 422 단계로 진행하여 현재 데이터 손실에 대해 T1 타이머를 시작하고, 424 단계에서 상기 T1 타이머가 만료될 시 해당 모드로 진행한다. 상기 해당 모드에서 UE는 분실된 데이터에 대한 재전송을 포기하고 데이터 수신을 계속한다. 424 단계에서 상기 422 단계에서 시작된 T1 타이머가 만료되지 않을 시, 426 단계로 진행하여 분실된 데이터가 재전송되었는지를 확인한다. 426 단계에서 T1 타이머가 만료되기 전까지 분실된 데이터의 수신을 기다린다. 반면 426 단계에서 분실된 데이터를 수신할 시 428 단계로 진행하여 수신된 손실 데이터를 상위 계층으로 전달하고 422 단계에서 시작된 T1 타이머를 중지한다.
만약, UE는 404 단계에서 기존에 구동중인 T1 타이머가 있을 시(즉, 이전에 분실된 데이터가 있어서 T1 타이머가 구동되고 있을 시), 406 단계로 진행하여, 현재 데이터 손실의 시작 시점을 결정한다. 예를 들어, 이미 T1 타이머가 구동중에 현재시점(A 시점이라 가정)에서 데이터 손실이 발생할 시 A 시점을 결정한다.
이후, UE는 408 단계에서 이전에 구동중인 T1 타이머가 중지 혹은 만료되었는지를 확인한다. 만약 UE는 408 단계에서 이전에 구동중인 T1 타이머가 중지 혹은 만료되지 않을 시, 410 단계로 진행하여 이전에 분실된 데이터가 수신되었는지를 확인하여, 수신될 시 420 단계로 진행하여 이전에 구동중인 T1 타이머를 중지하고 이전 데이터를 상위 계층으로 전달한다.
반면, UE는 408 단계에서 이전에 구동중인 T1 타이머가 만료될 시, 412 단계로 진행하여 406 단계에서 결정된 T1 타이머 시작 시점으로부터 408 단계에서 이전에 구동중인 T1 타이머가 만료된 시점까지의 시간을 기반으로 보상된 T1 타이머 값으로 현재 분실된 데이터에 대한 타이머를 재시작한다.
다시 말해, 현재시점에(A라 가정) 분실된 데이터에 대한 T1 타이머가 구동되어야 하나, 이전에 구동중인 T1 타이머가 중지 혹은 만료될 때까지 기다린 후 T1 타이머가 재시작되므로, A 시점부터 이전에 구동중인 T1 타이머가 중지 혹은 만료될 때까지 시간만큼을 보상하여 T1 타이머 재시작을 설정한다.
이후, UE는 414 단계에서 보상된 T1 타이머가 만료되었는지를 확인한다. 만약 UE는 414 단계에서 보상된 T1 타이머가 만료되지 않을 시, 416 단계로 진행하여 현재 분실된 데이터가 수신되었는지를 확인하여, 수신될 시 418 단계로 진행하여 보상된 T1 타이머를 중지하고 데이터를 상위 계층으로 전달한다.
만약 UE는 414 단계에서 보상된 T1 타이머가 만료될 시, 해당모드로 진행한다. 상기 해당 모드는 분실된 데이터의 재전송을 포기한다.
도 5는 본 발명의 실시 예에 따른 무선통신시스템에서 데이터 수신시 데이터 관리를 위한 단말기의 구성블록을 도시하고 있다.
상기 도 5를 참조하면, 상기 단말기는 수신부(500), 제어부(510), 타이머 관리부(530) 및 송신부(520)를 포함하여 구성된다.
수신부(500)는 Node B로부터 수신되는 RF신호를 기저대역 아날로그 신호로 변환한 후, 상기 기저대역 아날로그 신호를 디지털 샘플데이터로 변환하고,상기 샘플데이터를 OFDM복조하여 부반송파의 데이터 값들을 제어부(510)로 출력한다. 여기서, 상기 OFDM복조는 CP 제거, FFT(Fast Fourier Transform) 연산 등을 포함한다.
송신기(520)는 상기 제어부(510)로부터의 제어 신호 혹은 데이터를 제공받아 이를 OFDM변조하고, 변조된 신호를 RF 신호로 변환하여 안테나를 통해 출력한다. 상기 OFDM변조는 역 고속 푸리에 변환하여 시간영역의 데이터를 출력하는 IFFT연산, CP추가 등을 포함한다.
제어부(510)는 전반적인 단말기의 동작을 제어하며, 상기 수신부(500)로부터 수신된 데이터에 대해 전송오류를 제어하고, 수신된 데이터를 재정렬 버퍼(reordering buffer)(도시하지 않음)에 저장하여 데이터의 순차적 전달이 되도록 제어한다. 상기 재정렬 버퍼는 별도의 외부 메모리이거나 상기 제어부(510) 내부의 큐(queue)이다. 상기 제어부(510)는 전송오류 제어 및 순차적 데이터 전달을 위해서 재순서기(512), HARQ 제어기(516)를 포함한다.
상기 HARQ 제어기(516)는 수신된 데이터에 오류가 발생할 시 HARQ 기법에 따라 오류정정을 시도하거나, 재전송을 요청한다. 상기 HARQ 기법은 기본적으로 수신된 부호에 대하여 오류정정을 시도하고 CRC(Cyclic Redundancy Check)과 같은 간단한 오류검출 부호를 사용하여 재전송 여부를 결정하게 된다. 또한, 수신된 데이터에 오류가 발생 결과를 상기 타이머 관리부(530)로 제공한다.
상기 재순서기(512)는 상기 타이머 관리부(530)의 T1 타이머 시작/중지/만료/재시작 동작에 따라 상기 HARQ 제어기(516)로부터의 전송오류 제어를 통해 정렬 버퍼에 저장된 데이터들을 재정렬하여 해당 시점에 상위 계층으로 전송한다. 즉, 데이터들 각각의 TSN에 따라 재정렬을 수행함으로써 상위 계층으로 순차적 전달(in-sequence delivery)을 보장한다.
상기 타이머 관리부(530)는 상기 제어부(510)로부터 전송오류 제어에 기반하여, T1 타이머 시작/중지/만료/재시작을 관리한다. 예를 들어, 손실 데이터가 발생 여부를 통보받아 재전송 요청을 위한 T1 타이머를 시작한다(상기 도 1 (a) 참조). 그리고, 손실 데이터가 존재하여 T1 타이머가 시작된 후, T1 타이머가 만료되기 전에 상기 손실 데이터를 전송받으면 T1 타이머를 중지한다(상기 도 1 (b) 참조). 그리고, 상기 도 1 (c)에서처럼, 손실 데이터로 인해 T1 타이머를 시작 후에 일정시간 동안에 상기 손실 데이터가 수신되지 않을 시 T1 타이머는 만료된다.
또한, 상기 도 2 및 상기 도 3에서처럼, T1 타이머가 중지 또는 만료된 후에 상위 계층으로 순차적 전달이 불가능한 데이터가 존재할 시, T1 타이머를 재시작한다. 이때, T1 타이머 재시작을 위한 타이머 값을 설정할 때, 상위 계층에서 수신한 T1 타이머 값을 사용하지 않고, 보상된 타이머 값으로 설정한다.
본 발명은 하향링크 데이터 전송을 예로 설명하였지만, 상향링크 즉 단말이 기지국으로 데이터를 전송하는 경우에도 적용할 수 있다.
한편 본 발명의 상세한 설명에서는 구체적인 실시 예에 관해 설명하였으나, 본 발명의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 물론이 다. 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 종래 기술에 따른 T1 타이머의 운용 예시도,
도 2는 본 발명의 실시 예에 따른 T1 타이머 재시작시 타이머 값을 보상하는 예시도,
도 3은 본 발명의 다른 실시 예에 따른 T1 타이머 재시작시 타이머 값을 보상하는 예시도,
도 4는 본 발명의 실시 예에 따른 무선통신시스템에서 데이터 수신시 데이터 관리를 위한 T1 타이머 동작을 위한 흐름도 및,
도 5는 본 발명의 실시 예에 따른 무선통신시스템에서 데이터 수신시 데이터 관리를 위한 장치도.

Claims (22)

  1. 무선통신 시스템에서 데이터 관리를 위한 타이머 재시작 방법에 있어서,
    제 1 시점에 데이터 손실이 발생할 시, 이전에 이미 데이터 손실이 발생하여 타이머가 구동중인지를 확인하는 과정과,
    상기 구동중인 타이머가 제 2 시점에 중지 혹은 만료되는지를 확인하는 과정과,
    상기 제 2 시점에 상기 타이머가 중지 혹은 만료될 시, 상기 제 1 시점과 상기 제 2 시점 사이의 시간을 보상하여 상기 제 1 시점의 데이터 손실에 대한 타이머를 재시작하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 타이머는 데이터의 순차적 전달을 지원하는 타이머인 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 무선통신 시스템은 데이터의 순차적 전달을 지원하기 위해, 주어진 시간에 하나의 타이머만 활성화 상태를 유지하는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 타이머의 값은 상위 노드에서 구성되는 정보인 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제 1항에 있어서,
    상기 제 1 시점에 데이터 손실이 발생할 시, 상기 구동중인 타이머가 없는 경우 제 1 시점에서 상기 타이머를 시작하는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 무선통신 시스템에서 데이터 관리 방법에 있어서,
    상위 노드로부터 데이터를 수신하는 과정과,
    상기 수신된 데이터의 전송 시퀀스 번호(Transmission Sequence Number)를 확인하여, 제 1 시점에서 데이터 손실 유무를 확인하는 과정과,
    상기 데이터 손실이 발생할 시, 이전에 이미 데이터 손실이 발생하여 타이머가 구동중일 때, 상기 이전에 이미 손실된 데이터의 전송 시퀀스 번호를 유지하고 상기 구동중인 타이머가 제 2 시점에 중지 혹은 만료되는지를 확인하는 과정과,
    상기 제 2 시점에 상기 타이머가 중지 혹은 만료될 시, 상기 제 1 시점에서 손실된 데이터의 전송 시퀀스 번호를 유지하고, 상기 제 1 시점과 상기 제 2 시점 사이의 시간을 보상하여 상기 제 1 시점의 데이터 손실에 대한 타이머를 재시작하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제 6항에 있어서,
    상기 제 1 시점과 상기 제 2 시점 사이에, 이전에 이미 손실된 데이터에 대해 재수신할 시, 상기 구동중인 타이머를 중지하거나 재시작하고 현재까지 수신된 데이터의 전송 시퀀스 번호를 참조하여, 다음에 수신된 데이터의 전송 시퀀스 번호를 결정하는 과정을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제 6항에 있어서,
    상기 제 1 시점에 손실된 데이터를 재수신할 시, 상기 제 1 시점의 데이터 손실에 대한 구동중인 타이머를 중지하고, 현재까지 수신된 데이터의 전송 시퀀스 번호를 참조하여, 다음에 수신된 데이터의 전송 시퀀스 번호를 결정하는 과정을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 제 6항에 있어서,
    상기 제 1 시점의 데이터 손실에 대한 구동중인 타이머가 만료될 시, 다른 손실 데이터가 있는지를 확인하여, 다음에 수신된 데이터의 전송 시퀀스 번호를 결정하는 과정을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  10. 제 6항에 있어서,
    상기 타이머는 데이터의 순차적 전달을 지원하는 타이머인 것을 특징으로 하는 방법.
  11. 제 6항에 있어서,
    상기 무선통신 시스템은 데이터의 순차적 전달을 지원하기 위해, 주어진 시간에 하나의 타이머만 활성화 상태를 유지하는 것을 특징으로 하는 방법.
  12. 무선통신 시스템에서 데이터 관리를 위한 타이머 재시작 장치에 있어서,
    제 1 시점에 데이터 손실이 발생할 시, 이전에 이미 데이터 손실이 발생하여 타이머가 구동중인지를 확인하고, 상기 구동중인 타이머가 제 2 시점에 중지 혹은 만료되는지를 확인하는 제어부와,
    상기 제 2 시점에 상기 타이머가 중지 혹은 만료될 시, 상기 제 1 시점과 상 기 제 2 시점 사이의 시간을 보상하여 상기 제 1 시점의 데이터 손실에 대한 타이머를 재시작하는 타이머 관리부를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  13. 제 12항에 있어서,
    상기 타이머는 데이터의 순차적 전달을 지원하는 타이머인 것을 특징으로 하는 장치.
  14. 제 12항에 있어서,
    상기 무선통신 시스템은 데이터의 순차적 전달을 지원하기 위해, 주어진 시간에 하나의 타이머만 활성화 상태를 유지하는 것을 특징으로 하는 장치.
  15. 제 12항에 있어서,
    상기 타이머의 값은 상위 노드에서 구성되는 정보인 것을 특징으로 하는 장치.
  16. 제 12항에 있어서,
    상기 제 1 시점에 데이터 손실이 발생할 시, 상기 구동중인 타이머가 없는 경우 제 1 시점에서 상기 타이머를 시작하는 것을 특징으로 하는 장치.
  17. 무선통신 시스템에서 데이터 관리 장치에 있어서,
    상위 노드로부터 데이터를 수신하는 수신부와,
    상기 수신된 데이터의 전송 시퀀스 번호(Transmission Sequence Number)를 확인하여, 제 1 시점에서 데이터 손실 유무를 확인하는 HARQ 제어기와,
    상기 데이터 손실이 발생할 시, 이전에 이미 데이터 손실이 발생하여 타이머가 구동중일 때, 상기 이전에 이미 손실된 데이터의 전송 시퀀스 번호를 유지하고 상기 구동중인 타이머가 제 2 시점에 중지 혹은 만료되는지를 확인하고,
    상기 제 2 시점에 상기 타이머가 중지 혹은 만료될 시, 상기 제 1 시점에서 손실된 데이터의 전송 시퀀스 번호를 유지하는 제어부와,
    상기 제 1 시점과 상기 제 2 시점 사이의 시간을 보상하여 상기 제 1 시점의 데이터 손실에 대한 타이머를 재시작하는 타이머 관리부를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  18. 제 17항에 있어서,
    상기 제어부는
    상기 제 1 시점과 상기 제 2 시점 사이에, 이전에 이미 손실된 데이터에 대해 재수신할 시, 상기 구동중인 타이머를 중지하거나 재시작하고 현재까지 수신된 데이터의 전송 시퀀스 번호를 참조하여, 다음에 수신된 데이터의 전송 시퀀스 번호를 결정하는 것을 특징으로 하는 장치.
  19. 제 17항에 있어서,
    상기 제어부는
    상기 제 1 시점에 손실된 데이터를 재수신할 시, 상기 제 1 시점의 데이터 손실에 대한 구동중인 타이머를 중지하고, 현재까지 수신된 데이터의 전송 시퀀스 번호를 참조하여, 다음에 수신된 데이터의 전송 시퀀스 번호를 결정하는 것을 특징으로 하는 장치.
  20. 제 17항에 있어서,
    상기 제어부는
    상기 제 1 시점의 데이터 손실에 대한 구동중인 타이머가 만료될 시, 다른 손실 데이터가 있는지를 확인하여, 다음에 수신된 데이터의 전송 시퀀스 번호를 결정하는 것을 특징으로 하는 장치.
  21. 제 17항에 있어서,
    상기 타이머는 데이터의 순차적 전달을 지원하는 타이머인 것을 특징으로 하는 장치.
  22. 제 17항에 있어서,
    상기 무선통신 시스템은 데이터의 순차적 전달을 지원하기 위해, 주어진 시간에 하나의 타이머만 활성화 상태를 유지하는 것을 특징으로 하는 장치.
KR1020090053479A 2009-06-16 2009-06-16 무선통신시스템에서 타이머 보상을 통한 데이터 관리방법 및 장치 KR101673183B1 (ko)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020090053479A KR101673183B1 (ko) 2009-06-16 2009-06-16 무선통신시스템에서 타이머 보상을 통한 데이터 관리방법 및 장치
PCT/KR2010/003868 WO2010147382A2 (ko) 2009-06-16 2010-06-16 무선통신시스템에서 타이머 보상을 통한 데이터 관리방법 및 장치
US13/378,988 US8756463B2 (en) 2009-06-16 2010-06-16 Method and apparatus for data management through timer compensation in a wireless communication system

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020090053479A KR101673183B1 (ko) 2009-06-16 2009-06-16 무선통신시스템에서 타이머 보상을 통한 데이터 관리방법 및 장치

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20100135042A true KR20100135042A (ko) 2010-12-24
KR101673183B1 KR101673183B1 (ko) 2016-11-17

Family

ID=43356907

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020090053479A KR101673183B1 (ko) 2009-06-16 2009-06-16 무선통신시스템에서 타이머 보상을 통한 데이터 관리방법 및 장치

Country Status (3)

Country Link
US (1) US8756463B2 (ko)
KR (1) KR101673183B1 (ko)
WO (1) WO2010147382A2 (ko)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9590771B2 (en) * 2011-09-30 2017-03-07 Nokia Solutions And Networks Oy Interruptions in wireless communications
CN104426636A (zh) 2013-09-11 2015-03-18 松下电器产业株式会社 通信控制装置及通信控制方法
US10420012B2 (en) * 2015-09-14 2019-09-17 Prodatakey, Inc. Adaptive unicast timeout for a wireless network having optimized routing
CN107707337A (zh) * 2016-08-09 2018-02-16 联发科技股份有限公司 重排方法及其装置
EP3606156B1 (en) * 2017-05-04 2022-06-01 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for processing data at high speed
WO2019095366A1 (en) 2017-11-20 2019-05-23 Qualcomm Incorporated Dynamic termination of hybrid automatic repeat request retransmissions
US10652861B2 (en) * 2018-07-03 2020-05-12 Nokia Technologies Oy Uplink grant-free transmission enhancement for latency and reliability
US11533267B2 (en) * 2021-01-21 2022-12-20 Mellanox Technologies, Ltd. Out-of-order packet processing

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008153477A1 (en) * 2007-06-15 2008-12-18 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Sequence number update

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7778260B2 (en) * 1998-10-09 2010-08-17 Netmotion Wireless, Inc. Method and apparatus for providing mobile and other intermittent connectivity in a computing environment
US6590905B1 (en) * 1999-12-22 2003-07-08 Nokia Mobile Phones Ltd. Changing XID/PDCP parameters during connection
EP1263159A1 (en) * 2001-06-01 2002-12-04 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Method and receiver for improved data packet transfer in a transmission protocol with repeat requests
EP1263160A1 (en) * 2001-06-01 2002-12-04 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Method and transmitter for an efficient packet data transfer in a transmission protocol with repeat requests
EP1465369A1 (en) * 2003-03-31 2004-10-06 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Reset synchronisation method for a retransmission protocol
US8018945B2 (en) * 2004-04-29 2011-09-13 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for forwarding non-consecutive data blocks in enhanced uplink transmissions
US7821975B2 (en) * 2005-06-10 2010-10-26 Motorola, Inc. Establishing radio link control in wireless communication networks
US20070025357A1 (en) * 2005-07-27 2007-02-01 Interdigital Technology Corporation Wireless communication method and apparatus for detecting and scheduling urgent data
FR2904617B1 (fr) * 2006-08-03 2008-10-10 Solystic Sas Dispositif de depilage avec un organe de soufflage escamotable
US8699428B2 (en) * 2006-10-27 2014-04-15 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and arrangement for efficiently utilizing radio resources in a communication network
JP2008118227A (ja) * 2006-11-01 2008-05-22 Nec Corp 移動体通信システム、無線基地局及びそれらに用いるハンドオーバ再接続方法
CN101675695B (zh) * 2007-05-01 2012-10-03 株式会社Ntt都科摩 接收周期控制方法、无线基站及移动台
WO2008139957A1 (ja) * 2007-05-01 2008-11-20 Ntt Docomo, Inc. 受信周期制御方法、無線基地局及び移動局
EP2156636A2 (en) * 2007-05-16 2010-02-24 Panasonic Corporation Methods in mixed network and host-based mobility management
US8463232B2 (en) * 2007-12-31 2013-06-11 Motorola Mobility Llc Accurate billing for services used across multiple serving nodes
JP4952586B2 (ja) * 2008-01-07 2012-06-13 富士通株式会社 パケットデータの廃棄方法、無線通信装置、移動通信システム
US9203562B2 (en) * 2008-03-07 2015-12-01 Mediatek Inc. Cooperating timer and retransmission counter for buffer management in a HARQ wireless network
AU2010203924B2 (en) * 2009-01-08 2014-01-23 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method of handling time alignment command during a random access procedure
KR101098592B1 (ko) * 2009-04-13 2011-12-23 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템상에서 점대다 서비스를 수신하는 방법
KR20110011517A (ko) * 2009-07-28 2011-02-08 엘지전자 주식회사 다중반송파 지원 광대역 무선 통신 시스템에서의 반송파 관리 절차 수행 방법 및 장치

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008153477A1 (en) * 2007-06-15 2008-12-18 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Sequence number update

Also Published As

Publication number Publication date
US20120089892A1 (en) 2012-04-12
WO2010147382A2 (ko) 2010-12-23
WO2010147382A3 (ko) 2011-03-31
US8756463B2 (en) 2014-06-17
KR101673183B1 (ko) 2016-11-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101673183B1 (ko) 무선통신시스템에서 타이머 보상을 통한 데이터 관리방법 및 장치
US9609557B2 (en) Optimizing in-order delivery of data packets during wireless communication handover
EP2420014B1 (en) Method of receiving a point-to-multipoint service in a wireless communication system
US20060245430A1 (en) Method and Apparatus of a Procedure for Receiving Window Size Reconfiguration in a Communication System
JP2012515508A (ja) ワイヤレス通信システムにおけるタイマーポール再送信満期
US8738984B2 (en) Apparatus for processing retransmission failure in radio link control (RLC) layer
JP2007181127A (ja) 通信装置、通信方法及びプログラム
KR20100096269A (ko) 기지국 및 이동국 사이에서 데이터를 교환하는 방법
US11855787B2 (en) Apparatus and method for transmitting feedback information in wireless communication systems
US20100037105A1 (en) Method and Apparatus for Using Physical Layer Error Control to Direct Media Access Layer Error Control
KR101578047B1 (ko) 통신 시스템에서 데이터 패킷 재정렬 장치 및 방법
US9037936B2 (en) Apparatus and method for generating MAC protocol data unit in wireless communication system
US8751891B2 (en) Apparatus and method for retransmitting data in wireless communication system
US8913606B2 (en) Communication system, communication device, communication method and program
KR20110001973A (ko) 무선 통신 시스템에서의 진보된 arq 버퍼 관리 방법 및 그 장치
US8291276B2 (en) Interaction method between ARQ and HARQ for systems with long roundtrip delay
US8132068B2 (en) Dual receiving window method and apparatus for automatic retransmission request
IL275157B1 (en) Method and device for wireless communication
JP2017220711A (ja) 通信装置、通信制御方法およびコンピュータプログラム
AU2012202217B2 (en) Optimizing in-order delivery of data packets during wireless communication handover
KR20090132469A (ko) 무선 통신 시스템에서 arq 수행 방법
JP2009273184A (ja) 通信装置、通信方法及びプログラム

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant
FPAY Annual fee payment

Payment date: 20191030

Year of fee payment: 4