KR20140105037A - Mac 리셋 및 재구성 - Google Patents

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KR20140105037A
KR20140105037A KR1020147022093A KR20147022093A KR20140105037A KR 20140105037 A KR20140105037 A KR 20140105037A KR 1020147022093 A KR1020147022093 A KR 1020147022093A KR 20147022093 A KR20147022093 A KR 20147022093A KR 20140105037 A KR20140105037 A KR 20140105037A
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진 왕
모하메드 사무어
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인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크
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Abstract

무선 송수신 유닛(WTRU; wireless transmit receive unit)에서 매체 액세스 제어(MAC; medium access control) 엔티티를 재구성하는 방법 및 장치가 개시되어 있다. 본 방법 및 장치는 WTRU가 MAC 재구성 요청을 전송하고, WTRU가 새로운 MAC 파라미터 값을 포함한 MAC 재구성 커맨드를 수신하고, WTRU가 MAC 재구성 커맨드 내의 새로운 MAC 파라미터 값에 기초하여 MAC 엔티티를 재구성하는 것을 포함한다.

Description

MAC 리셋 및 재구성{MAC RESET AND RECONFIGURATION}
본 출원은 무선 통신에 관한 것이다.
3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(Long Term Evolution) 프로그램의 목표는 개선된 스펙트럼 효율, 감소된 레이턴시, 보다 고속의 사용자 경험 및 보다 풍부한 애플리케이션을 가져오는 보다 양호한 무선 자원 및 비용이 덜 드는 서비스를 제공하기 위하여, 새로운 LTE 설정 및 구성을 위한 새로운 기술, 새로운 아키텍쳐, 및 새로운 방법을 개발하는 것을 포함한다.
도 1은 종래 기술에 따른 E-UTRAN[Evolved UMTS(Universal Mobile Telecommunications System) Terrestrial Radio Access Network; 100]의 개요를 나타낸다. 도 1에 도시된 바와 같이, E-UTRAN(100)은 3개의 eNB(eNodeB; 102)를 포함하지만, 임의의 수의 eNB들이 E-UTRAN(100) 내에 포함될 수 있다. eNB(102)는 X2 인터페이스(108)에 의해 상호접속된다. eNB(102)는 또한 MME(Mobility Management Entity; 112) 및 S-GW(Serving Gateway; 110)를 포함하는 이볼브드 패킷 코어(EPC; Evolved Packet Core; 104)에 대한 Sl 인터페이스(106)에 의해 연결된다.
도 2는 종래 기술에 따른 LTE 사용자 평면 프로토콜 스택(200)을 나타낸다. 프로토콜 스택(200)은 무선 송수신 유닛(WTRU; 210) 내에 위치되고, 패킷 데이터 제어 프로토콜(PDCP; packet data control protocol; 202), 무선 링크 제어(RLC; radio link control; 204), 매체 액세스 제어(MAC; medium access control; 206) 및 물리 계층(PHY; physical layer; 208)을 포함한다. 프로토콜 스택(200)은 또한 eNB(도시 생략) 내에 위치될 수도 있다.
도 3은 도 2의 WTRU(210)의 LTE 제어 평면 프로토콜 스택(300)을 나타낸다. 제어 평면 프로토콜 스택(300)은 NAS(non-access stratum; 302) 및 무선 자원 제어(RRC; radio resource control; 304)를 포함한다. 또한, 계층 2 부분 계층(312)을 공동으로 형성하는 PDCP(306), RLC(308) 및 MAC(310)도 포함되어 있다.
MAC 엔티티는 필요에 따라 리셋 또는 재구성될 수 있다. 재구성은, RACH(random access channel) 파라미터와 같이 MAC 엔티티의 파라미터 중 하나 이상이 변경될 때 발생한다. MAC 리셋 절차는 핸드오버시, 셀 재선택시, 무선 자원 제어(RRC; radio resource control) 연결시, 재확립시, 그리고 WTRU가 RRC 연결 상태에서부터 RRC 유휴 상태로 이동할 때 수행될 수 있다.
MAC 엔티티에 대한 파라미터는 상위 계층에 의해 재구성될 수 있다. RACH 파라미터가 상위 계층에 의해 재구성될 때, WTRU는 다음번 무선 액세스 절차가 개시될 때 새로운 RACH 파라미터를 이용하여 시작할 수 있다. 이는 예를 들어, 무선 액세스 프리앰블의 전송을 위한 PRACH(physical random access channel) 자원들의 이용가능한 세트 및 이들의 대응하는 RA-RNTI(radio access-radio network temporary identifier)가 변경되는지 여부를 포함할 수 있다. 이는 또한 무선 액세스 프리앰블의 그룹 및 각각의 그룹 내의 이용가능한 무선 액세스 프리앰블 세트를 변경하는 것을 포함할 수 있다. 예를 들어, 무선 액세스 프리앰블의 그룹을 선택하기 위하여 필요한 문턱값, 전송 시간 간격(TTI)을 유도하는데 필요한 파라미터들, 윈도우, 전력 램핑 인수(power-ramping factor), 최대 프리앰블 전송 전력, 초기 프리앰블 전송 전력, 메시지 HARQ(hybrid automatic retransmission request) 전송의 최대 수, 프리앰블 전송 카운터 및 백오프 파라미터와 같은 다른 파라미터들이 변경될 수 있다. 다른 변경된 파라미터에서, WTRU는 파라미터의 재구성된 값을 이용하여 바로 시작할 수 있다.
도 4는 종래 기술에 따른 MAC 엔티티(400)를 재설정하는 방법을 나타낸다. 단계 402에서, WTRU는 모든 HARQ 버퍼들을 플러쉬(flush)한다. 단계 404에서, WTRU는 MAC 프로토콜 데이터 유닛(PDU)에 대해 버퍼에서 현재 발생하는 전송들의 수를 카운트한 카운터, CURRENT_TX_NB를 초기화한다. WTRU는 모든 HARQ 프로세스에 대해 카운터를 제로로 설정한다. 단계 406에서, 디어셈블리 및 디멀티플렉싱 엔티티가 플러쉬된다. 단계 408에서, WTRU는 무선 액세스 절차가 진행중인지 여부를 검출한다. 절차가 진행중이라면, 단계 410에서, WTRU는 진행중인 무선 액세스 절차를 중단시킨다. 단계 412에서, WTRU는 메시지 버퍼를 플러쉬하고 단계 414에서, WTRU는 프리앰블 전송 카운터를 제로로 초기화한다. 단계 416에서, WTRU는 경합 분석 타이머가 만료한 것으로 간주할 수 있고 C-RNTI(cell radio network temporary identifier)를 폐기할 수 있다. C-RNTI MAC 제어 엘리먼트를 포함하는 업링크 메시지 또는 상위 계층으로부터 전달된 WTRU 경합 분석 아이덴티티와 연관된 업링크 메시지가 전송된 후, 경합 분석 타이머는 WTRU가 PDCCH 상에서 모니터한 연속하는 PDCCH(physical downlink control channel) 서브프레임의 수를 특정한다. 단계 418에서, WTRU는 예를 들어, 시간 정렬 타이머, 온-유지기간 타이머, DRX 비활성 타이머, DRX 재전송 타이머, DRX 단기 사이클 타이머, 주기적 버퍼 상태 리포트(BSR) 타이머 및 파워 헤드 룸(PHR) 타이머와 같은 복수의 타이머를 조정할 수 있다.
무선 송수신 유닛에서 매체 액세스 제어 엔티티를 재구성 및 리셋하는 방법 및 장치를 제공하기 위한 것이다.
무선 송수신 유닛(WTRU; wireless transmit receive unit)에서 매체 액세스 제어(MAC; medium access control) 엔티티를 재구성하는 방법 및 장치가 개시되어 있다. 이는 WTRU 내의 송신기가 MAC 리셋 또는 재구성 요청을 전송하는 것을 포함할 수 있다. WTRU 내의 수신기는 새로운 MAC 파라미터 값을 포함하는 MAC 리셋 또는 재구성 커맨드를 수신할 수 있다. WTRU는 MAC 재구성 커맨드로부터 획득된 새로운 MAC 파라미터 값에 기초하여 MAC 엔티티를 재구성할 수 있거나 모든 MAC 파라미터들을 리셋할 수 있다.
본 발명에 따르면, 무선 송수신 유닛에서 매체 액세스 제어 엔티티를 효과적으로 재구성하고 리셋할 수 있다.
보다 자세한 이해는 첨부된 도면과 함께 예를 들어 주어진 다음의 설명으로부터 이루어질 수 있다.
도 1은 종래 기술에 따른 E-UTRAN[Evolved UMTS(Universal Mobile Telecommunications System) Terrestrial Radio Access Network]의 개요를 나타낸다.
도 2는 종래 기술에 따른 LTE 사용자 평면 프로토콜 스택을 나타낸다.
도 3은 도 2의 WTRU(210)의 LTE 제어 평면 프로토콜 스택을 나타낸다.
도 4는 종래 기술에 따른 MAC 엔티티를 재설정하는 방법을 나타낸다.
도 5는 복수의 WTRU 및 eNB(eNode B)를 포함한 무선 통신 시스템을 나타낸다.
도 6은 도 5의 무선 통신 시스템의 WTRU와 eNB의 기능 블록도를 나타낸다.
도 7은 일 실시예에 따른 MAC 재구성을 위한 방법의 신호도를 나타낸다.
도 8은 일 실시예에 따른 MAC 재구성을 위한 방법을 나타낸다.
도 9는 일 실시예에 따라 RACH 또는 DRX 파라미터를 재구성하는 방법을 나타낸다.
도 10은 일 실시예에 따라 SPS 파라미터를 재구성하는 방법을 나타낸다.
도 11은 일 실시예에 따른 MAC 리셋을 위한 방법을 나타낸다.
도 12는 다른 실시예에 따른 MAC 리셋을 위한 방법을 나타낸다.
도 13은 일 실시예에 따라 RACH 파라미터를 리셋하는 방법을 나타낸다.
도 14는 일 실시예에 따라 DRX 파라미터를 리셋하는 방법을 나타낸다.
도 15는 일 실시예에 따라 SPS 파라미터를 리셋하는 방법을 나타낸다.
도 16은 일 실시예에 따라 HARQ 파라미터를 리셋하는 방법을 나타낸다.
이하 언급할 때 용어 "무선 송수신 유닛(WTRU)"은 이들에 한정되는 것은 아니지만, 사용자 장치(UE), 이동국, 고정 또는 이동 가입자 유닛, 페이저, 셀룰라 전화기, 개인 휴대 정보 단말기(PDA), 컴퓨터 또는 무선 환경에서 동작가능한 임의의 기타 유형의 사용자 디바이스를 포함한다. 이하 언급할 때 용어 "기지국"은 이들에 한정되는 것은 아니지만, 노드-B, 사이트 컨트롤러, 액세스 포인트(AP), 또는 무선 환경에서 동작가능한 임의의 기타 유형의 인터페이싱 디바이스를 포함한다. 본 명세서에 개시된 방법은 임의의 순서로 수행될 수 있고 임의의 특정 실시예에서 나타낸 시퀀스로 한정되지 않는다.
도 5는 복수의 WTRU(510) 및 eNB(eNode B; 520)를 포함한 무선 통신 시스템(500)을 나타낸다. 도 5에 도시된 바와 같이, WTRU들(510)은 eNB(520)와 통신하고 있다. WTRU(510)와 eNB(520)가 도 5에 도시되어 있지만, 무선 및 유선 디바이스의 임의의 조합이 무선 통신 시스템(500) 내에 포함될 수 있음을 알아야 한다.
도 6은 도 5의 무선 통신 시스템(500)의 WTRU(510)와 eNB(520)의 기능 블록도(600)를 나타낸다. 도 5에 도시된 바와 같이, WTRU(510)는 eNB(520)와 통신하고 있다. WTRU(510)는 PHY 엔티티, MAC 엔티티, RRC 엔티티 및 RLC 엔티티로 구성된다. WTRU(510)는 각각의 엔티티 각각으로부터 메시지를 수신하고 각각에 메시지를 전송하도록 추가로 구성된다.
통상적인 WTRU에서 찾을 수 있는 컴포넌트에 더하여, WTRU(510)는 프로세서(615), 수신기(616), 송신기(617) 및 안테나(618)를 포함한다. WTRU(510)는 또한 이들로 한정되는 것은 아니지만 LCD 또는 LED 스크린, 터치 스크린, 키보드, 스타일러스, 또는 임의의 기타 통상적인 입력/출력 디바이스를 포함할 수 있는 사용자 인터페이스(618)를 포함할 수 있다. WTRU(510)는 또한 다른 WTRU들에 대한 인터페이스(620)에 더하여 USB 포트, 시리얼 포트 등과 같은 비휘발성 및 휘발성 양쪽 모두의 메모리(619)를 포함할 수 있다. 수신기(616)와 송신기(617)는 프로세서(615)와 통신한다. 안테나 (618)는 수신기(616) 및 송신기(617) 양쪽 모두와 통신하여, 무선 데이터의 전송 및 수신 양쪽 모두를 용이하게 한다.
통상적인 eNB에서 찾을 수 있는 컴포넌트에 더하여, eNB(520)는 프로세서(625), 수신기(626), 송신기(627) 및 안테나(628)를 포함한다. 수신기(626)와 송신기(627)는 프로세서(625)와 통신한다. 안테나 (628)는 수신기(626) 및 송신기(627) 양쪽 모두와 통신하여, 무선 데이터의 전송 및 수신 양쪽 모두를 용이하게 한다. eNB(520)는 PHY 엔티티, MAC 엔티티 및 RRC 엔티티로 구성된다.
MAC 재구성
RRC 엔티티는 MAC 엔티티를 재구성할 수 있다. 프로세스를 시작하기 위하여, MAC 엔티티는 RRC 엔티티에 재구성을 요청 또는 트리거하라는 신호를 전송할 수 있다. 아래 나열된 이벤트들 중 어느 하나에 의해, MAC은 RRC가 MAC에 재구성 커맨드를 전송하도록 요청할 수 있다:
a. RACH(random access channel) 재시도들의 미리 정해진 문턱 수에 도달하였음;
b. 예약된 전용 RACH 프리앰블이 만료함;
c. 토크 스퍼트 구간(talk-spurt period)에서 무음 구간(silent period)으로의 SPS 천이;
d. 무음 구간에서 토크 스퍼트 구간으로의 SPS 천이;
e. DRX(불연속 수신) 기능이 WTRU와 eNB 사이에서 동기화를 손실함;
f. 전송 시간 간격(TTI) 번들링 재전송의 실패;
g. 데이터 재전송 수가 허용된 재전송의 최대 수를 초과함;
h. 이들에 한정되는 것은 아니지만, 전체 버퍼, PLC(per-logical-channel) 버퍼, MAC 버퍼 또는 상위 계층 버퍼를 포함한 WTRU의 버퍼들 중 하나 이상이 (하나 이상의 문턱값을 이용하여 결정될 때) 풀(full) 상태이거나 또는 풀 상태로 되려 함.
MAC 재구성 절차는 예를 들어, eNB에 대한 재구성 요청을 전송함으로써 WTRU에 의해 개시될 수 있다. WTRU는 RRC 또는 MAC 통신 엘리먼트(CE; communication element)를 통하여 eNB에 MAC 재구성 요청을 전송할 수 있다. 재구성 요청은 MAC 재구성 요청에 대한 이유를 나타내는 원인 값(cause value), 재구성될 MAC 엔티티의 식별 정보, 재구성될 기능의 표시 및 재구성될 파라미터들의 표시를 포함할 수 있다.
대안적으로, 재구성 절차는 eNB에 의해 개시될 수 있고 WTRU에 시그널링될 수 있다. eNB는 WTRU에 RRC 메시지/IE(information element)를 전송할 수 있다. 이에 응답하여, WTRU는 RRC 메시지에 표시된 정보에 기초하여 MAC 재구성을 수행할 수 있다.
도 7은 일 실시예에 따른 MAC 재구성을 위한 방법(700)의 신호도를 나타낸다. 도 7에 도시된 바와 같이, WTRU(702) 및 eNB(704)는 MAC 엔티티를 재구성하기 위해 MAC CE들(706, 708, 710)을 전송 및 수신할 수 있다. MAC 재구성이 WTRU(702)의 MAC 엔티티에게 요청될 때 MAC CE들(706, 708, 710)이 이용될 수 있다. MAC CE들(706, 708, 710)은 MAC 재구성을 요청하는 MAC CE(706), MAC 재구성의 수신을 확인응답하는 MAC CE(708) 및 MAC 재구성 프로세스의 완료를 컨펌하는 MAC CE(710)를 포함한다. MAC CE는 또한 재구성 파라미터를 포함할 수 있다.
도 8은 일 실시예에 따른 MAC 재구성을 위한 방법(800)을 나타낸다. 단계 802에서, WTRU에서의 MAC 엔티티는 MAC이 자신의 파라미터를 재구성해야 함을 표시하는 RRC 신호 또는 MAC CE를 수신한다. 단계 804에서, MAC 엔티티는 자신들의 초기 값, 디폴트 값, 또는 MAC CE 또는 RRC 신호 내에 포함된 값에 대한 MAC 상태 변수를 재구성한다. 단계 806에서, MAC 엔티티는 MAC CE 또는 RRC 신호 내에 포함된 값에 대한 MAC 파라미터를 재구성한다. 단계 808에서, WTRU는 예를 들어, DRX 사이클을 재구성하는 것과 연관된 비활성 타이머, 온-유지기간 타이머와 같이 MAC 엔티티의 재구성 기능과 관련된 타이머를 시작, 정지 또는 재시작한다. 단계 810에서, WTRU는 예를 들어, RACH 프리앰블의 재시도의 횟수와 같은 MAC 엔티티의 재구성 기능과 연관된 카운터들을 정지 및/또는 재시작한다. 단계 812에서, WTRU는 eNB에게 재구성 절차의 완료를 컨펌하고, 단계 814에서, WTRU는 상위 계층에게 재구성의 완료를 표시한다.
재구성 MAC 엔티티의 파라미터의 새로운 값은 MAC 엔티티가 새로운 값을 수신한 후 바로 적용되지 않을 수 있다. MAC 재구성은 RRC 또는 MAC CE 메시징과 동기화될 수 있다. RRC 또는 MAC CE 메시징은 새로운 파라미터 값의 활성 시간의 묵시적 또는 명시적 표시를 포함할 수 있다. 대안적으로, 활성화는 전송 시간 간격(TTI; transmission time interval) 또는 시스템 프레임 번호(SFN; system frame number)에 기초할 수 있다. 예를 들어, RRC 또는 MAC CE 메시징은 RRC 또는 MAC CE 메시지가 전송 또는 수신되었던 마지막 TTI에서 대한 TTI의 수 또는 SFN을 할당받을 수 있는 새로운 값 활성화와 동기될 수 있다.
도 9는 일 실시예에 따라 RACH 또는 DRX 파라미터를 재구성하는 방법(900)을 나타낸다. 단계 902에서, WTRU는 RACH 또는 DRX 파라미터에 대한 재구성 메시지를 수신한다. 단계 904에서, WTRU는 재구성 메시지로부터 재구성된 RACH 또는 DRX 파라미터를 읽고 재구성된 파라미터가 변경된 값인지 여부를 결정한다. 단계 906에서, WTRU는 요청된 파라미터가 새로운 값으로 구성되었는지 여부를 결정한다. 요청된 파라미터가 새로운 값으로 구성되지 않으면, 단계 908에서, WTRU는 요청된 파라미터를 초기 값 또는 디폴트 값으로 리셋한다. 요청된 파라미터가 새로운 값으로 구성되었다면, 단계 910에서, WTRU는 이전 파라미터 값을 새로운 파라미터 값으로 대체한다.
새로운 파라미터 값이 RACH에 대한 것이면, RACH 절차가 시작된 다음 번에 값들을 적용한다. WTRU는 또한 WTRU와 eNode-B가 동기화될 때 전용 RACH 절차에 대해 새로운 파라미터를 적용하도록 구성될 수 있다.
새로운 DRX 타이머 값에 대해, WTRU는 다음 TTI에서 새로운 파라미터를 적용할 수 있거나 또는 WTRU는 이전의 타이머가 만료할 때까지 기다리고 새로운 타이머가 개시될 때 새로운 타이머 값을 적용할 수 있다.
도 10은 일 실시예에 따라 SPS 파라미터를 재구성하는 방법(1000)을 나타낸다. 단계 1002에서, WTRU는 SPS에 대한 재구성 메시지를 수신한다. 단계 1004에서, WTRU는 재구성이 토크 스퍼트 상태에서 무음 상태로의 천이에 대한 것인지 또는 무음 상태에서 토크 스퍼트 상태로의 천이에 대한 것인지 여부를 검출한다. 천이가 토크 스퍼트 상태에서 무음 상태로의 천이라면, 단계 1006에서, WTRU는 토크 스퍼트 상태를 위해 재구성된 무선 자원을 할당 해제하고 단계 1008에서, WTRU는 무음 기간에 이용된 무선 자원 또는 파라미터를 구성한다.
단계 1004에서, WTRU는 재구성이 토크 스퍼트 상태에서 무음 상태로의 재구성임을 검출하고 단계 1010에서, WTRU는 무선 자원을 설정한다. 단계 1012에서, WTRU는 토크 스퍼트 상태에 대한 파라미터를 구성한다.
이전 구성에 대한 할당 해제와, 새로운 파라미터 값의 구성이 바로 다음 TTI에서 수행될 수 있다. 대안적으로, 재구성된 파라미터에 대한 값의 활성화 타이밍은 재구성 메시지에서 전달된 활성화 시간에 기초할 수 있다.
WTRU가, 재구성이 기존의 토크 스퍼트 구간의 파라미터에 대한 것임을 검출하거나 또는 재구성이 현재의 토크 스퍼트 구간의 연장에 대한 것임을 검출하면, WTRU는 현재의 구성의 만료후 지속적인 전송을 계속할 수 있다. 대안적으로, 파라미터가 현재의 토크 스퍼트 구간의 연장에 대해 재구성되면, 연장된 지속적인 전송 구간에서 새로운 파라미터가 이용되어야 한다.
WTRU가 HARQ 프로세스의 재구성 메시지를 수신할 때, WTRU는 구성된 HARQ 프로세스에 대한 HARQ 버퍼를 플러쉬할 수 있다. 다음, WTRU는 구성된 HARQ 프로세스에 대하여 CURRENT_TX_NB를 제로로 초기화할 수 있다. 그리고 마지막으로 WTRU는 재구성 메시지에서 표시된 활성화 시간에 기초하여 또는 다음 TTI에서 재구성 값을 적용할 수 있다.
MAC 리셋
MAC 리셋을 위해, MAC 엔티티는 MAC 리셋이 요구됨을 RRC 엔티티에 표시할 수 있다. MAC 리셋에 대한 이유는 MAC 재구성에 대한 이유와 다를 수 있다. MAC 리셋은 예를 들어, 접속 모드에서부터 유휴 모드로의 RRC 상태 천이, 핸드오버 또는 셀 재선택에 의해 트리거될 수 있다. MAC 리셋에 대한 다른 트리거는, 다음을 포함할 수 있다.
a) RACH 재시도의 미리 정해진 수에 도달함;
b) 예약된 전용 RACH 프리앰블의 만료;
c) DRX 기능이 WTRU와 eNB 사이에서 동기화를 손실함;
d) 데이터 재전송 수가 허용된 재전송의 최대 수를 초과함;
e) 무선 링크 장애;
f) MAC 리셋을 표시하는 핸드오버 커맨드가 전송됨;
g) 이웃하는 셀이 소스 셀보다 양호한 신호 품질을 제공한다고 측정값이 표시하고 WTRU가 핸드오버 요청을 전송할 것을 결정함;
h) 이웃하는 셀이 소스 셀보다 양호한 신호 품질을 제공한다고 측정값이 표시하고, WTRU가 셀 재선택을 수행할 것을 결정함;
i) 제어 엘리먼트(CE)의 재전송 수가 허용된 재전송의 최대 수를 초과함;
j) (PBR 또는 애그리게이트-MBR(Aggregate-MBR)에 이용된) 토큰 버킷이, 예를 들어, 하나 이상의 토큰 버킷이 특정 시간/문턱값 이상에 대해 제로(0)보다 작거나 같고 및/또는 WTRU의 버퍼 중 하나 이상이 풀 상태이거나 또는 풀 상태로 되려 하는 것과 같은 문제를 나타냄. 다른 이벤트들도 또한 MAC 리셋을 트리거할 수 있다.
도 11은 일 실시예에 따른 MAC 리셋을 위한 방법(1100)을 나타낸다. 단계 1102에서, MAC 엔티티는 MAC 리셋 요청을 RRC에 전송한다. 단계 1104에서, 타이머(Tmac_reset)가 시작된다. 타이머는 각각의 MAC 엔티티에 대해 고유할 수 있다. 단계 1106에서, WTRU는 타이머가 만료하는 것을 기다리거나 또는 RRC 엔티티로부터의 표시를 기다릴 수 있다. RRC 엔티티로부터의 표시는 RRC에 의해 개시된 리셋 절차의 컨퍼메이션 및/또는 리셋 요청의 확인응답일 수 있다. 단계 1108에서, WTRU는 리셋되고 있는 엔티티로부터의 어떠한 MAC PDU의 전송도 중단시킨다. 단계 1110에서, WTRU는 리셋 전에 전송된 임의의 MAC SDU의 버퍼를 플러쉬한다. 단계 1112에서, WTRU는 MAC SDU의 어셈블리 및 멀티플렉싱을 중단시킨다. 단계 1114에서, WTRU는 리셋되고 있는 엔티티로부터의 어떠한 MAC PDU의 수신도 중단시킨다. 이는 임의의 수신된 MAC PDU도 폐기시킴으로써 발생할 수 있다. 단계 1116에서, 카운터(Cmac_reset)는 증가 또는 감소될 수 있다. 카운터는 리셋 요청의 수의 카운트를 유지한다. 이 카운터는 각각의 MAC 엔티티에 대해 고유할 수 있다. 단계 1118에서, WTRU는 MAC 엔티티의 파라미터들을 파라미터들의 초기 구성된 값들로 리셋한다.
도 12는 다른 실시예에 따른 MAC 리셋을 위한 방법을 나타낸다. 도 12에서, 단계 1202에서, 수신중인 MAC 엔티티는 수신중인 RRC 엔티티로부터 MAC 엔티티를 리셋하라는 커맨드를 수신한다. 단계 1204에서, WTRU는 적어도 하나의 MAC 상태 변수를 그 초기/디폴트 값으로 또는 리셋 요청에서 구성된 값으로 리셋한다. 단계 1206에서, WTRU는 재구성가능 파라미터들을 파라미터들의 구성된 값으로 또는 리셋 요청에서 수신된 새로운 값으로 리셋한다. 단계 1208에서, MAC 엔티티와 연관된 타이머들은 필요에 따라 정지되거나 및/또는 재시작된다. 단계 1210에서, WTRU는 디스어셈블리 및 디멀티플렉싱을 중단할 수 있다. 단계 1212에서, WTRU는 MAC 엔티티의 전송측에 있는 HARQ 전송 버퍼로부터 HARQ PDU들을 폐기하고 폐기된 대응 MAC PDU들을 상위 계층에 통지한다. 단계 1214에서, WTRU는 MAC 엔티티의 전송측에 있는 SDU 전송 버퍼로부터 MAC SDU들을 폐기하고 폐기된 대응 MAC SDU들을 상위 계층에 통지한다.
통지를 수신한 후, 예를 들어 RLC 엔티티와 같은 상위 계층은 상위 계층 아래에 있는 MAC 엔티티에 대한 전송을 위하여 SDU를 재전송할 수 있고 이어서 MAC 리셋의 완료를 행한다. MAC 엔티티의 전송측에서, MAC SDU는 MAC 엔티티의 SDU 전송 버퍼로부터 폐기되지 않는다. 상위 계층은 모든 SDU들에 대해 통지받으며, 모든 SDU들의 수신은 예를 들어, HARQ ACK를 통해서와 같이 피어 MAC 엔티티에 의해 확인응답되지 않는다. 통지를 수신한 후, 상위 계층은 이들 SDU를 전송을 위하여 MAC 엔티티에 재전달할 수 있다. MAC 엔티티는 RRC에게 리셋 절차의 완료를 컨펌할 수 있고 상위 계층에게 리셋의 완료를 표시할 수 있다. 이들 동작은 또한 MAC이 RRC에게 표시를 제공한 후 바로 수행될 수도 있다.
eNB는 MAC 리셋 메시지에서 C-RNTI를 포함할 수 있다. 무선 링크 장애후, WTRU는 MAC 리셋 메시지를 수신할 수 있고 C-RNTI가 최초의 소스 셀과 동일한 것임을 검출할 수 있다. 그 후, WTRU는 자신이 무선 링크 장애 이전과 동일한 셀과 통신하고 있고 이전에 구성된 파라미터를 오버라이드 할 필요가 없다고 결정할 수 있다. 그러나, WTRU가 상이한 C-RNTI를 검출하면, WTRU는 자신이 상이한 셀과 통신하고 있다고 결정할 수 있고 최초의 파라미터가 새롭게 구성된 파라미터들로 리셋되어야 한다.
MAC 리셋의 타이밍은 RRC 메시징과 동기될 수 있다. RRC 메시징은 리셋의 활성화 또는 리셋의 타이밍의 묵시적 또는 명시적 표시를 포함할 수 있다. 대안적으로, 리셋의 타이밍은 TTI 또는 SFN에 기초하여 달성될 수 있다. 예를 들어, RRC 메시징과 MAC 리셋 사이의 동기화는 RRC 메시지가 전송 또는 수신되었던 마지막 TTI에서 대한 TTI의 수 또는 SFN과 정렬될 수 있다.
eNB가 WTRU 내의 MAC 엔티티를 리셋할 때, MAC 리셋 절차는 예를 들어, SPS, DRX 또는 RACH와 같은 특정한 MAC 기능의 리셋을 포함할 수 있다. 도 13은 일 실시예에 따른 전용 RACH 리셋을 위한 방법(1300)을 나타낸다. 단계 1302에서, WTRU는 진행 중인 전용 RACH 프로세스를 중단시킨다. 단계 1304에서, WTRU는 예약된 전용 RACH 프리앰블을 만료시키도록 타이머를 강제한다. 단계 1306에서, 전용 프리앰블 전송 카운터가 제로로 초기화된다. 단계 1308에서, 예약된 전용 RACH 프리앰블은 플러쉬되고 새로운 프리앰블로 대체된다. 단계 1310에서, 타이밍 정렬 타이머는 만료된 것으로서 처리된다. 단계 1312에서, WTRU와 eNB가 동기될 때, 전용 RACH 절차에 대한 새로운 파라미터가 적용된다.
도 14는 일 실시예에 따른 DRX 리셋을 위한 방법(1400)을 나타낸다. 단계 1402에서, WTRU는 MAC 리셋 표시를 상위 계층에 전송한다. 단계 1404에서, WTRU는 SR/BSR을 eNB에 전송하는 것을 중단한다. 단계 1406에서, WTRU는 온 유지기간 타이머가 만료했는지 여부를 결정한다. 만료하였다면, 단계 1408에서, WTRU는 MAC 리셋 메시지를 검출한다. 단계 1410에서, WTRU는 온 유지기간 타이머 값이 새로운 값으로 리셋되었는지 여부를 결정한다. 리셋되었다면, 단계 1412에서, 새로운 값이 적용된다. 리셋되지 않았다면, 단계 1414에서, 이전 값이 변경되지 않은 상태로 남겨진다. 단계 1416에서, 모든 새로운 값들이 다음 온 유지 기간의 시작시 적용된다.
단계 1406에서, WTRU가 MAC 리셋 메시지를 수신하기 전에 온 유지 기간 타이머가 만료하지 않다면, 단계 1418에서, WTRU는 MAC 리셋 메시지를 검출한다. 단계 1420에서, WTRU는 온 유지기간 타이머 값이 새로운 값으로 리셋되었는지 여부를 결정한다. 리셋되었다면, 단계 1422에서, 새로운 값이 적용된다. 리셋되지 않았다면, 단계 1424에서, 이전 값이 변경되지 않은 상태로 남겨진다. 단계 1426에서, 경과한 온 유지기간의 구간을 고려함으로써, 모든 파라미터에 대한 새로운 값이 현재 TTI에서 또는 다음 TTI로부터 바로 적용된다.
단계 1428에서, WTRU가 PDCCH 전송 신호를 수신하거나 또는 SR을 전송할 필요가 있을 때 WTRU는 DRX 비활성 타이머를 새로운 값 또는 최초의 값으로 시작시킨다. 대안적으로, WTRU가 동작중에 있으면서 MAC 리셋 메시지를 수신한다면, WTRU는 DRX 비활성 타이머를 현재 TTI로부터 또는 다음 TTI로부터 재시작시킬 수 있다.
단계 1430에서, WTRU는 동작중에 있다면 DRX 재전송 타이머를 중단시킨다. 새로운 값이 리셋되면, WTRU는 장래에 시작될 때 새로운 타이머 값을 적용할 수 있다. 또한, WTRU는 동작중에 있다면 DRX 단기 사이클 타이머를 중단시킬 수 있다. 새로운 값이 리셋되면, WTRU는 장래에 시작될 때 새로운 타이머 값을 적용할 수 있다. 또한, WTRU는 동작중에 있다면 DRX 장기 사이클 타이머를 중단시킬 것이다. 새로운 값이 리셋되면, WTRU는 장래에 시작될 때 새로운 타이머 값을 적용할 수 있다. 마지막으로, 단계 1432에서, WTRU는 새로운 타이밍 및 활성 시간 유지기간에 따라 채널 품질 표시자(CQI)/SRS를 전송한다.
도 15는 일 실시예에 따른 SPS 리셋을 위한 방법(1500)을 나타낸다. 단계 1502에서, WTRU는 MAC 리셋 표시를 상위 계층에 전송하고 선택적으로 현재 SPS 전송을 중지시킨다. 단계 1504에서, WTRU는 SPS에 대한 MAC 리셋 메시지를 수신한다. 단계 1506에서, WTRU는 SPS에 대하여 예약된 HARQ 프로세스 모두를 해제한다. 단계 1508에서, WTRU는 모든 예약된 HARQ 프로세스에 대해 버퍼를 플러쉬한다. 단계 1510에서, WTRU는 모든 예약된 HARQ 프로세스의 재전송을 위해 카운터를 초기화한다. 단계 1512에서, WTRU는 SPS에 관하여 모든 타이머를 리셋한다. 단계 1514에서, WTRU는 모든 예약된 HARQ 프로세스에 대한 파라미터를 리셋한다. 단계 1516에서, WTRU는 예를 들어 RV 값들 및 번들링에 이용된 TTI들의 수와 같은 SPS에 이용된 TTI 번들링 파라미터를 리셋한다. 단계 1518에서, WTRU는 SPS를 새로운 HARQ ID들로 구성한다.
업링크(UL) SPS에 대해, WTRU가 MAC 리셋 표시를 상위 계층에 전달한 후, WTRU는 모든 UL SPS 전송을 중단시키고 리셋 메시지를 기다린다.
도 16은 일 실시예에 따른 MAC 리셋을 위한 일반 HARQ 프로세스를 나타낸다. 단계 1602에서, WTRU는 HARQ 버퍼를 플러쉬한다. 단계 1604에서, WTRU는 재전송 수와 같은 모든 HARQ 관련 파라미터를 초기화한다. 단계 1606에서, WTRU는 RV 값을 리셋한다. 단계 1608에서, WTRU는 TTI 번들링 값을 리셋한다.
[실시예]
1. 무선 송수신 유닛(WTRU; wireless transmit receive unit)에서 매체 액세스 제어(MAC; medium access control) 엔티티를 재구성하는 방법에 있어서, MAC 재구성에 대한 요청을 포함하는 제1 제어 엘리먼트를 전송하고, MAC 재구성에 대한 요청의 확인응답을 포함하는 제2 제어 엘리먼트를 수신하고, MAC 재구성 완료 메시지를 포함하는 제3 제어 엘리먼트를 전송하는 것을 포함하는 MAC 엔티티 재구성 방법.
2. 무선 송수신 유닛(WTRU; wireless transmit receive unit)에서 매체 액세스 제어(MAC; medium access control) 엔티티를 재구성하는 방법에 있어서, MAC 재구성 요청을 전송하고, 새로운 MAC 파라미터 값을 포함한 MAC 재구성 커맨드를 수신하고, MAC 재구성 커맨드 내의 새로운 MAC 파라미터 값에 기초하여 MAC 엔티티를 재구성하는 것을 포함하는 MAC 엔티티 재구성 방법.
3. 실시예 2에 있어서, MAC 파라미터 값은 RACH(random access channel) 파라미터 값을 포함하고, 파라미터 값은 RACH 절차의 개시에 응답하여 적용되는 것인 MAC 엔티티 재구성 방법.
4. 실시예 2 또는 3에 있어서, MAC 파라미터 값은 HARQ(hybrid automated retransmission request) 프로세스 파라미터를 포함하는 것인 MAC 엔티티 재구성 방법.
5. 실시예 2 내지 4 중 어느 하나에 있어서, MAC 파라미터 값은 SPS 파라미터 값을 포함하는 것인 MAC 엔티티 재구성 방법.
6. 실시예 2 내지 5 중 어느 하나에 있어서, MAC 파라미터 값은 DRX(discontinuous reception) 파라미터 값을 포함하는 것인 MAC 엔티티 재구성 방법.
7. 실시예 2 내지 6 중 어느 하나에 있어서, WTRU가 재구성 커맨드를 읽고 변경된 파라미터 값을 결정하는 것을 더 포함하는 MAC 엔티티 재구성 방법.
8. 실시예 2 내지 7 중 어느 하나에 있어서, 타이머를 조정하고, 카운터를 조정하고, 재구성 완료 메시지를 전송하는 것을 더 포함하는 MAC 엔티티 재구성 방법.
9. 실시예 2 내지 8 중 어느 하나에 있어서, 타이머 재초기화에 기초하여 새로운 타이머 값을 적용하고, 카운터 재초기화에 기초하여 새로운 카운터 파라미터를 적용하는 것을 더 포함하는 MAC 엔티티 재구성 방법.
10. 실시예 2 내지 9 중 어느 하나에 있어서, 새로운 파라미터 값을 적용하는 시간을 포함한 메시지를 수신하고, 메시지에 기초하여 새로운 파라미터 값을 적용하는 것을 더 포함하는 MAC 엔티티 재구성 방법.
11. 실시예 2 내지 10 중 어느 하나에 있어서, SFN(system frame number)에 기초하여 새로운 파라미터 값을 적용하는 것을 더 포함하는 MAC 엔티티 재구성 방법.
12. 실시예 2 내지 11 중 어느 하나에 있어서, TTI(time transmission interval)에 기초하여 파라미터 값을 적용하는 것을 더 포함하는 MAC 엔티티 재구성 방법.
13. 무선 송수신 유닛(WTRU; wireless transmit receive unit)에서 매체 액세스 제어(MAC; medium access control) 엔티티를 리셋하는 방법에 있어서, MAC 리셋 요청을 전송하고, MAC 리셋 커맨드를 수신하고, MAC 엔티티를 리셋하는 것을 포함하는 MAC 엔티티 리셋 방법.
14. 실시예 13에 있어서, WTRU가 상위 계층 엔티티로부터 MAC 리셋 표시를 수신하는 것을 더 포함하는 MAC 엔티티 리셋 방법.
15. 실시예 13 또는 14에 있어서, WTRU가 RACH(random access channel) 파라미터에 대한 MAC 리셋 커맨드를 수신하는 것을 더 포함하는 MAC 엔티티 리셋 방법.
16. 실시예 13 내지 15 중 어느 하나에 있어서, WTRU가 DRX(discontinuous reception) 파라미터에 대한 MAC 리셋 커맨드를 수신하는 것을 더 포함하는 MAC 엔티티 리셋 방법.
17. 실시예 13 내지 16 중 어느 하나에 있어서, WTRU가 HARQ(hybrid automated retransmission request)파라미터에 대한 MAC 리셋 커맨드를 수신하는 것을 더 포함하는 MAC 엔티티 리셋 방법.
18. 실시예 13 내지 17 중 어느 하나에 있어서, WTRU가 SPS 파라미터에 대한 MAC 리셋 커맨드를 수신하는 것을 더 포함하는 MAC 엔티티 리셋 방법.
19. 매체 액세스 제어(MAC; medium access control) 엔티티를 재구성하도록 구성된 무선 송수신 유닛(WTRU; wireless transmit receive unit)에 있어서, MAC 재구성에 대한 요청을 포함하는 제1 제어 엘리먼트와 MAC 재구성 완료 메시지를 포함하는 제3 제어 엘리먼트를 전송하도록 구성된 송신기와, MAC 재구성에 대한 요청의 확인응답을 포함하는 제2 제어 엘리먼트를 수신하도록 구성된 수신기와, MAC 엔티티를 재구성하도록 구성된 프로세서를 포함하는 무선 송수신 유닛.
20. 매체 액세스 제어(MAC; medium access control) 엔티티를 재구성하도록 구성된 무선 송수신 유닛(WTRU; wireless transmit receive unit)에 있어서, MAC 재구성 요청을 전송하도록 구성된 송신기와, 새로운 MAC 파라미터 값을 포함한 MAC 재구성 커맨드를 수신하도록 구성된 수신기와, MAC 재구성 커맨드 내의 새로운 MAC 파라미터 값에 기초하여 MAC 엔티티를 재구성하도록 구성된 프로세서를 포함하는 무선 송수신 유닛.
21. 실시예 20에 있어서, MAC 파라미터 값은 RACH(random access channel) 파라미터 값을 포함하고, 파라미터 값은 RACH 절차의 개시에 응답하여 적용되는 것인 무선 송수신 유닛.
22. 실시예 20 또는 21에 있어서, MAC 파라미터 값은 HARQ(hybrid automated retransmission request) 프로세스 파라미터를 포함하는 것인 무선 송수신 유닛.
23. 실시예 20 내지 22 중 어느 하나에 있어서, MAC 파라미터 값은 SPS 파라미터 값을 포함하는 것인 무선 송수신 유닛.
24. 실시예 20 내지 23 중 어느 하나에 있어서, MAC 파라미터 값은 DRX(discontinuous reception) 파라미터 값을 포함하는 것인 무선 송수신 유닛.
25. 실시예 20 내지 24 중 어느 하나에 있어서, 상기 프로세서는 또한, 재구성 커맨드를 읽고 변경된 파라미터 값을 결정하도록 구성되는 것인 무선 송수신 유닛.
26. 실시예 20 내지 25 중 어느 하나에 있어서, 상기 프로세서는 또한, 타이머를 조정하고 카운터를 조정하도록 구성되며, 상기 송신기는 또한 재구성 완료 메시지를 전송하도록 구성되는 것인 무선 송수신 유닛.
27. 실시예 20 내지 26 중 어느 하나에 있어서, 상기 프로세서는 또한, 타이머 재초기화에 기초하여 새로운 타이머 값을 적용하고, 카운터 재초기화에 기초하여 새로운 카운터 파라미터를 적용하도록 구성되는 것인 무선 송수신 유닛.
28. 실시예 20 내지 27 중 어느 하나에 있어서, 상기 수신기는 또한, 새로운 파라미터 값을 적용하는 시간을 포함한 메시지를 수신하도록 구성되고, 상기 프로세서는 또한, 메시지에 기초하여 새로운 파라미터 값을 적용하도록 구성되는 것인 무선 송수신 유닛.
29. 실시예 20 내지 28 중 어느 하나에 있어서, 상기 프로세서는 또한, SFN(system frame number)에 기초하여 새로운 파라미터 값을 적용하도록 구성되는 것인 무선 송수신 유닛.
30. 실시예 20 내지 29 중 어느 하나에 있어서, 상기 프로세서는 또한, TTI(time transmission interval)에 기초하여 파라미터 값을 적용하도록 구성되는 것인 무선 송수신 유닛.
31. 매체 액세스 제어(MAC; medium access control) 엔티티를 리셋하도록 구성된 무선 송수신 유닛(WTRU; wireless transmit receive unit)에 있어서, MAC 리셋 요청을 전송하도록 구성된 송신기와, MAC 리셋 커맨드를 수신하도록 구성된 수신기와, MAC 엔티티를 리셋하도록 구성된 프로세서를 포함하는 무선 송수신 유닛.
32. 실시예 31에 있어서, 상기 수신기는 또한, 상위 계층 엔티티로부터 MAC 리셋 표시를 수신하도록 구성되는 것인 무선 송수신 유닛.
33. 실시예 31 또는 32에 있어서, 상기 수신기는 또한, RACH 파라미터에 대한 MAC 리셋 커맨드를 수신하도록 구성되는 것인 무선 송수신 유닛.
34. 실시예 31 내지 33 중 어느 하나에 있어서, 상기 수신기는 또한, DRX 파라미터에 대한 MAC 리셋 커맨드를 수신하도록 구성되는 것인 무선 송수신 유닛.
35. 실시예 31 내지 34 중 어느 하나에 있어서, 상기 수신기는 또한, HARQ 파라미터에 대한 MAC 리셋 커맨드를 수신하도록 구성되는 것인 무선 송수신 유닛.
36. 실시예 33에 있어서, 상기 수신기는 또한, SPS 파라미터에 대한 MAC 리셋 커맨드를 수신하도록 구성되는 것인 무선 송수신 유닛.
37. 무선 송수신 유닛(WTRU; wireless transmit receive unit)의 매체 액세스 제어(MAC; medium access control) 엔티티를 재구성하도록 구성된 eNB(eNodeB)에 있어서, MAC 재구성에 대한 요청을 포함하는 제1 제어 엘리먼트와 MAC 재구성 완료 메시지를 포함하는 제3 제어 엘리먼트를 수신하도록 구성된 수신기와, MAC 재구성에 대한 요청의 확인응답을 포함하는 제2 제어 엘리먼트를 전송하도록 구성된 송신기와, MAC 엔티티 재구성 파라미터를 결정하도록 구성된 프로세서를 포함하는 eNodeB.
38. 무선 송수신 유닛(WTRU; wireless transmit receive unit)의 매체 액세스 제어(MAC; medium access control) 엔티티를 재구성하도록 구성된 eNB(eNodeB)에 있어서, MAC 재구성 요청을 수신하도록 구성된 수신기와, 새로운 MAC 파라미터 값을 포함한 MAC 재구성 커맨드를 전송하도록 구성된 송신기와, MAC 재구성 커맨드 내의 새로운 MAC 파라미터 값을 결정하도록 구성된 프로세서를 포함하는 eNodeB.
39. 무선 송수신 유닛(WTRU; wireless transmit receive unit)의 매체 액세스 제어(MAC; medium access control) 엔티티를 리셋하도록 구성된 eNB(eNodeB)에 있어서, MAC 리셋 요청을 수신하도록 구성된 수신기와, MAC 리셋 커맨드를 전송하도록 구성된 송신기와, MAC 엔티티 리셋에 대한 요건을 결정하도록 구성된 프로세서를 포함하는 eNodeB.
특징들 및 요소들이 실시예들에서 특정 조합으로 설명되어 있지만, 각각의 특징 또는 요소는 실시예들의 다른 특징들 및 요소들 없이 단독으로, 또는 다른 특징들 및 요소들을 갖고 또는 갖지 않고 여러 조합들로 이용될 수 있다. 여기에 제공된 방법들 또는 흐름도들은 범용 컴퓨터 또는 프로세서에 의한 실행을 위해 컴퓨터 판독가능 저장 매체에서 실체적으로 구현되는 컴퓨터 프로그램, 소프트웨어, 또는 펌웨어로 실행될 수 있다. 컴퓨터 판독가능 저장 매체들의 예들은 판독 전용 메모리(ROM), 무작위 액세스 메모리(RAM), 레지스터, 캐시 메모리, 반도체 메모리 디바이스, 내부 하드 디스크 및 착탈 가능 디스크와 같은 자기 매체, 자기 광학 매체, 및 CD-ROM 디스크 및 디지털 다기능 디스크(DVD)와 같은 광학 매체를 포함한다.
적절한 프로세서들은 예를 들어, 범용 프로세서, 특수 목적 프로세서, 통상적인 프로세서, 디지털 신호 프로세서(DSP), 복수의 마이크로프로세서, DSP 코어와 관련된 1 이상의 마이크로프로세서, 컨트롤러, 마이크로컨트롤러, 응용 주문형 직접 회로(ASIC), 필드 프로그래밍가능 게이트 어레이(FPGA) 회로, 임의의 기타 유형의 집적 회로(IC), 및/또는 상태 머신을 포함한다.
소프트웨어와 관련된 프로세서는 WTRU, UE, 단말기, 기지국, 무선 네트워크 컨트롤러(RNC) 또는 임의의 호스트 컴퓨터에 이용하기 위한 무선 주파수 트랜시버를 구현하는데 이용될 수 있다. WTRU는 카메라, 비디오 카메라 모듈, 비디오폰, 스피커폰, 바이블레이션 디바이스, 스피커, 마이크로폰, 텔레비젼 트랜시버, 핸드 프리 헤드셋, 키보드, 블루투스® 모듈, 주파수 변조(FM) 무선 유닛, 액정 디스플레이(LCD) 표시 유닛, 유기 발광 다이오드(OLED) 표시 유닛, 디지털 뮤직 플레이어, 미디어 플레이어, 비디오 게임 플레이어 모듈, 인터넷 브라우저, 및/또는 임의의 무선 근거리 통신 네트워크(WLAN) 모듈 또는 초광대역(UWB) 모듈과 같이, 하드웨어 및/또는 소프트웨어로 구현되는 모듈과 결합하여 이용될 수 있다.
510: WTRU
520: eNB
615: 프로세서
616: 수신기
617: 송신기
618: 안테나
619: 메모리
621: 사용자 인터페이스
625: 프로세서
626: 수신기
627: 송신기

Claims (20)

  1. 매체 액세스 제어(MAC: medium access control) 엔티티를 리셋하도록 구성된 무선 송수신 유닛(WTRU: wireless transmit receive unit)에 있어서,
    프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는 적어도 부분적으로,
    MAC 층보다 높은 층의 엔티티로부터 MAC 리셋 표시를 수신하고;
    상기 리셋 표시의 수신시에 하나 이상의 타이머를 중단(stop)시키고;
    상기 리셋 표시의 수신시에 타이밍 정렬 타이머(Timing Alignment Timer)가 만료되는 것으로 간주하고;
    상기 리셋 표시의 수신시에 진행중인 RACH(random access channel) 프로세스를 중단시키도록 구성되는 것인, 무선 송수신 유닛.
  2. 제1항에 있어서, 상기 프로세서는 또한 상기 리셋 표시의 수신시에 전용 RACH 프리앰블을 폐기(discard)하도록 구성되는 것인, 무선 송수신 유닛.
  3. 제1항에 있어서, 상기 프로세서는 또한 SR(scheduling request) 또는 BSR(buffer status report) 중 적어도 하나를 취소(cancel)하도록 구성되는 것인, 무선 송수신 유닛.
  4. 제1항에 있어서, 상기 프로세서는 또한 하나 이상의 HARQ(hybrid automatic repeat request) 버퍼를 플러쉬(flush)하도록 구성되는 것인, 무선 송수신 유닛.
  5. 제1항에 있어서, 상기 프로세서는 또한 하나 이상의 HARQ 관련 재전송의 수를 초기화하도록 구성되는 것인, 무선 송수신 유닛.
  6. 무선 송수신 유닛(WTRU: wireless transmit receive unit)에 의해 수행되는 방법에 있어서,
    MAC(medium access control) 층보다 높은 층의 엔티티로부터 WTRU에서의 MAC 리셋 표시를 수신하는 단계;
    상기 리셋 표시의 수신시에 상기 WTRU에 의해 하나 이상의 타이머를 중단시키는 단계;
    상기 리셋 표시의 수신시에 상기 WTRU에 의해 타이밍 정렬 타이머(Timing Alignment Timer)가 만료되는 것으로 간주하는 단계; 및
    상기 리셋 표시의 수신시에 진행중인 RACH(random access channel) 프로세스를 상기 WTRU에 의해 중단시키는 단계
    를 포함하는, 무선 송수신 유닛에 의해 수행되는 방법.
  7. 제6항에 있어서, 상기 리셋 표시의 수신시에 전용 RACH 프리앰블을 폐기하는 단계를 더 포함하는, 무선 송수신 유닛에 의해 수행되는 방법.
  8. 제6항에 있어서, SR(scheduling request) 또는 BSR(buffer status report) 중 적어도 하나를 취소(cancel)하는 단계를 더 포함하는, 무선 송수신 유닛에 의해 수행되는 방법.
  9. 제6항에 있어서, 하나 이상의 HARQ(hybrid automatic repeat request) 버퍼를 플러쉬(flush)하는 단계를 더 포함하는, 무선 송수신 유닛에 의해 수행되는 방법.
  10. 제6항에 있어서, 하나 이상의 HARQ 관련 재전송의 수를 초기화하는 단계를 더 포함하는, 무선 송수신 유닛에 의해 수행되는 방법.
  11. 무선 송수신 유닛(WTRU: wireless transmit receive unit)에 의해 수행되는 방법에 있어서,
    미리 결정된 수의 RACH(random access channel) 시도(attempt) 또는 무선 링크 장애 중 적어도 하나를 WTRU에서 검출하는 단계;
    상기 미리 결정된 수의 RACH 시도 또는 상기 무선 링크 장애 중 적어도 하나의 검출시에 MAC(medium access control) 층보다 높은 하나 이상의 층들에 대하여 랜덤 액세스 문제(random access problem)를 상기 WTRU에 의해 표시하는 단계; 및
    상기 미리 결정된 수의 RACH 시도 또는 상기 무선 링크 장애 중 적어도 하나의 검출시에 상기 MAC 층보다 높은 상기 하나 이상의 층들에 대하여 MAC 층 리셋 요구를 상기 WTRU에 의해 표시하는 단계
    를 포함하는, 무선 송수신 유닛에 의해 수행되는 방법.
  12. 제11항에 있어서,
    MAC 재구성 요청을 전송하는 단계;
    하나 이상의 MAC 파라미터 값 - 상기 하나 이상의 MAC 파라미터 값은 하나 이상의 RACH 파라미터 값을 포함함 - 을 포함하는 MAC 재구성 커맨드(command)를 수신하는 단계;
    상기 하나 이상의 MAC 파라미터 값에 기초하여 MAC 엔티티를 재구성하는 단계; 및
    상기 하나 이상의 MAC 파라미터 값을 적용하는 단계
    를 더 포함하는, 무선 송수신 유닛에 의해 수행되는 방법.
  13. 제12항에 있어서, 상기 하나 이상의 MAC 파라미터 값은 HARQ(hybrid automated retansmission request) 프로세스 파라미터를 더 포함하는 것인, 무선 송수신 유닛에 의해 수행되는 방법.
  14. 제12항에 있어서, 상기 하나 이상의 MAC 파라미터 값은 SPS(semi-persistent scheduling) 파라미터 값을 더 포함하는 것인, 무선 송수신 유닛에 의해 수행되는 방법.
  15. 제12항에 있어서, 상기 하나 이상의 MAC 파라미터 값은 DRX(discontinuous reception) 파라미터 값을 더 포함하는 것인, 무선 송수신 유닛에 의해 수행되는 방법.
  16. 제12항에 있어서, 상기 WTRU가 상기 재구성 커맨드를 판독하고 수정된 파라미터 값을 결정하는 단계를 더 포함하는, 무선 송수신 유닛에 의해 수행되는 방법.
  17. 제12항에 있어서,
    타이머를 조정(adjust)하는 단계;
    카운터를 조정하는 단계; 및
    재구성 완료 메시지를 전송하는 단계
    를 더 포함하는, 무선 송수신 유닛에 의해 수행되는 방법.
  18. 제12항에 있어서,
    타이머 재초기화에 기초하여 업데이트된 타이머 값을 적용하는 단계; 및
    카운터 재초기화에 기초하여 업데이트된 카운터 파라미터 값을 적용하는 단계
    를 더 포함하는, 무선 송수신 유닛에 의해 수행되는 방법.
  19. 제12항에 있어서, SFN(system frame number)에 기초하여 상기 하나 이상의 MAC 파라미터 값을 적용하는 단계를 더 포함하는, 무선 송수신 유닛에 의해 수행되는 방법.
  20. 제12항에 있어서, TTI(time transmission interval)에 기초하여 상기 하나 이상의 MAC 파라미터 값을 적용하는 단계를 더 포함하는, 무선 송수신 유닛에 의해 수행되는 방법.
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