NO339864B1 - Brukerutstyr og fremgangsmåte vedrørende handover - Google Patents

Brukerutstyr og fremgangsmåte vedrørende handover Download PDF

Info

Publication number
NO339864B1
NO339864B1 NO20151369A NO20151369A NO339864B1 NO 339864 B1 NO339864 B1 NO 339864B1 NO 20151369 A NO20151369 A NO 20151369A NO 20151369 A NO20151369 A NO 20151369A NO 339864 B1 NO339864 B1 NO 339864B1
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
rrc
rlc
node
dsch
status
Prior art date
Application number
NO20151369A
Other languages
English (en)
Other versions
NO20151369L (no
Inventor
Stephen E Terry
Yi-Ju Chao
Original Assignee
Intel Corp
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
Priority claimed from PCT/US2003/010037 external-priority patent/WO2003087978A2/en
Publication of NO20151369L publication Critical patent/NO20151369L/no
Application filed by Intel Corp filed Critical Intel Corp
Publication of NO339864B1 publication Critical patent/NO339864B1/no

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/08Reselecting an access point
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0055Transmission or use of information for re-establishing the radio link
    • H04W36/0072Transmission or use of information for re-establishing the radio link of resource information of target access point
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/02Buffering or recovering information during reselection ; Modification of the traffic flow during hand-off
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/02Buffering or recovering information during reselection ; Modification of the traffic flow during hand-off
    • H04W36/023Buffering or recovering information during reselection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/34Reselection control
    • H04W36/36Reselection control by user or terminal equipment
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/04Interfaces between hierarchically different network devices
    • H04W92/10Interfaces between hierarchically different network devices between terminal device and access point, i.e. wireless air interface

Landscapes

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

Description

Foreliggende oppfinnelse angår området trådløs kommunikasjon. Mer bestemt angår foreliggende oppfinnelse et brukerutstyr, UE, og en fremgangsmåte.
Det er også beskrevet effektiv gjenvinning av bufrede data etter overlevering i et trådløst system som fordeler data fra et mellompunkt. Tredjegenerasjonssystemer (3G)-systemer har en fjernnettstyrer (RNC) som er koblet til en eller flere B-noder, som i sin tur er trådløst forbundet med et mangfold brukerutstyr (UE), som gjør bruk av teknikker for adaptiv modulasjon og koding (AMC) og hybrid automatisk repetisjonsanmodning (H-ARQ) som bare er noen eksempler på dette systemslaget.
Et tredjegenerasjons universelt bakkebasert radioaksessnett (UTRAN) innbefatter flere RNC, der hver av disse kan være koblet til flere B-noder. En B-node er en enhet som innbefatter en eller flere basestasjoner, som hver administrerer trafikk for en eller flere celler.
Tredjegenerasjons FDD- og TDD-systemer anvender vanligvis RNC til å bufire og planstyre datautsendelser til UE. For høyhastighetskanalene i 3G-cellesystemer, blir imidlertid data bufiret og sendeplanlagt for utsendelse av en B-node. En av disse høyhastighetskanalene er f.eks. høyhastighets nedlinks delt kanal (HS-DSCH). Ettersom data fordeles av B-noden, er det nødvendig å bufre data for overføring i B-noden. Et resultat av denne arkitekturen er at RNC ikke må ha en oppdatert status for de B-nodekontrollerte utsendelsene av pakkedataenheter (PDU). Etter overlevering mellom celler er det derfor nødvendig å koordinere sendeplanleggingen av dataoverføringer med celleskifte. Ellers er det etter et celleskifte nødvendig å resynkroniserer dataoverføringen for å hindre tap eller duplisering av utsendte data. 13 G-nett styres overlevering mellom celler av RNC. Ettersom den RNC som styrer den cellen der UE befinner seg kan skifte foreligger en mulighet for at data kan tapes eller dupliseres som følge av overleveringen. Dette problemet forsterkes på grunn av arkitekturen hvor det er flere B-noder assosiert med hver RNC. Det er således en betydelig større sannsynlighet for at et mobilt UE vil ha behov for et B-nodeskifte enn et RNC-skifte som følge av UE-celleoverleveringen.
HS-DSCH gjør bruk av AMC for å muliggjøre høyhastighetsoverføring av data og H-ARQ for å øke sannsynligheten for vellykket datalevering. Et skifte av betjenende HS-DSCH-celle er når UE må skifte den cellen som er assosiert med det UTRAN-aksesspunktet som utfører sending og mottak av den betjenende HS-DSCH-radioforbindelsen. Skifte av betjenende HS-DSCH-celle iverksettes når forbedrede tilstander ved den fysiske kanal og/eller forbedret fysisk kapasitet foreligger i en alternativ celle. Til forskjell fra andre kanaler i 3G-nett som termineres hos RNC i UTRAN, termineres HS-DSCH hos B-noden.
Det foreligger flere slag skifte av HS-DSCH-celle. Et intra-B-nodeskifte av betjenende HS-DSCH-celle er når UE skifter mellom to celler som er assosiert med den samme B-noden. Et inter-B-nodeskifte av betjenende HS-DSCH-celle er når UE skifter mellom to celler som er assosiert med forskjellige B-noder. I et inter-B-nodecelleskifte kalles B-noden før skifte av den betjenende HS-DSCH-cellen for kilde-B-noden, og B-noden etter skiftet av den betjenende HS-DSCH-cellen kalles mål-B-noden.
Det foreligger samarbeidende radioforbindelsesstyringsenheter (RLC-enheter) i både RNC og UE som tilveiebringer en automatisk repetisjonsanmodningsfunksjon (AR.Q-funksjon) for overføring av data. Den sendende RLC-enheten signalerer et sekvensnummer (SN) i PDU-hodet, som anvendes av den mottakende RLC-enheten for å sikre at ingen PDU savnes i overføringen. Hvis noen PDU savnes under overføringen, som ved en feilsekvenslevering av PDU, sender den mottakende RLC-enheten en statusrapport-PDU for å informere den sendende RLC-enheten om at visse PDU savnes. Statusrapport-PDU anvendes for å beskrive dataoverføingens status. Den identifiserer SN fordi PDU som savnes eller er mottatt. Hvis en PDU savnes, vil den sendende RLC-enheten gjenutsende et duplikat av den savnede PDU til den mottakende RLC.
Det er også mulig for den sendende RLC-enheten å be om en statusrapport-PDU fra den mottakende RLC-enheten, eller om fremstilling av statusrapporter på periodisk basis. Spørrefunksjonen tilveiebringer en mekanisme for at den sendende RLC-enheten kan be om status for PDU-overføringer.
En H-ARQ-funksjon i B-noden tilrettelegger også for gjenutsendelse av mislykkede overføringer. Selv om H-ARQ-operasjonen fjerner noen mislykkede overføringer og øker sannsynligheten for vellykket datalevering, er det til slutt RLC-protokollaget som sikrer vellykket levering.
Som følge av dynamiske endringer i utbredelsesforholdene, og skiftet av HS-DSCH-celle å bli utført hurtig for å opprettholde tjenestekapasiteten. Under skiftet av betjenende HS-DSCH-celle, er det mulig at UE stanser sin utsendelse og mottak i kildecellen før alle PDU som for tiden er lagret i kilde-B-noden er overført på vellykket måte. Ettersom kilde-B-noden utfører sendeplanlegging og bufring av dataene, og ettersom datataktene er svært høye, f. eks. 10 Mb/s eller høyere), foreligger det en mulighet for at betydelige datamengder som er bufret i kilde-B-noden vil bli tapt når UE utfører et skifte av den betjenende HS-DSCH-cellen (særlig for en inter-B-nodeoverlevering). En årsak til dette datatapet er at det ikke foreligger noen mekanisme i UTRAN-arkitekturen for at data som er bufret hos kilde-B-noden kan bli overført til mål-B-noden. Etter skifte av betjenende HS-BSCH-celle, har RNC ingen informasjon om hvor mye, om noe, data som tapes ettersom RNC ikke er informert om B-nodens dataoverføringssendeplan og om utsettelser har blitt bekreftet på vellykket måte av UE. Derfor, når data bufres i kilde-B-noden etter skifte av betjenende HS-BSCH-celle for å opprettholde overføring uten tap av data, må RNC RLC gjenvinne disse data.
Det er for tiden to foretrukne måter på hvilke tidligere kjente systemer håndterer gjenvinning av data når bufret hos kilde-B-noden. Etter skiftet av HS-DSCH-cellen kan 1) RNC eksplisitt be om en status-PDU fra UE, eller 2) RNC bare igangsetter utsendelse der den stanset i kildecellen og en oppstått levering utenfor sekvensen hos UE vil fremstille status-PDU.
I det første tilfellet, hvor RNC eksplisitt ber om en status-PDU ved å anrope UE, må RNC først vente til den fysiske kanalen er etablert i den nye cellen. Så sendes status-PDU-anmodningen og mottas og prosesseres av UE. UE fremstiller status-PDU og sender den tilbake til RNC, som prosesserer denne status-PDU og avgjør om noen PDU har behov for gjenutsendelse.
I det andre tilfellet, hvor RNC bare begynner å sende PDU fra der den stoppet i kildecellen, oppdager UE datalevering som er utenfor sekvensen og fremstiller en status-PDU tilbake til RNC. Denne RNC prosesserer så denne status-PDU og får kunnskap om de PDU som har behov for gjenutsendelse.
I begge disse tilfellene, hvis data som er bufret i kilde-B-noden har behov for å bli gjenvunnet, så vil en status-PDU bli prosessert, men korrekt mottak av overførte data hos PDU vil bli betydelig forsinket. Dette skyldes den forsinkede fremstillingen av status-PDU hos UE og mottaket av status-PDU i RNC.
Hvis overføringer utføres i RLC-bekreftelsesmodus, blir data ikke sendt til høyere lag før det kan utføres en i-sekvens-levering av data. Følgelig vil det ikke kreves av UE at det bufrer data som ikke er i sekvensen inntil de manglende PDU kan gjenutsendes. I tillegg til å føre til en forsinkelse i overføringen, krever dette også at UE må ha et minne som er tilstrekkelig stort til at det kan bufre data inntil de data som er lagret i kilde-B-noden kan leveres på vellykket måte. Ellers reduseres den effektive dataoverføringstakten, som derved påvirker tjenestekvaliteten. Ettersom minnet er svært kostbart, er dette en uønsket konstruksjonsbegrensning.
I et dokument fra 3GPP ("3rd. Generation Partnership Project"), med tittelangivelsene " Technical Specification Group Radio Access Network; High Speed Downlink Packet Access (HSDPA); Overall description; Stage 2 (Release 5)", dokument-ID 3GPP TS 25.308 v5.2.0 (2002-03), beskrives ethøyhastighets-nedlinks-deltkanal-celleskifte (HS-DSCH-celleskifte) som gjøres av et brukerutstyr (UE), og at det før eller etter et HS-DSCH-celleskifte kan bli anvendt en pollingfunksjon for å vurdere status for dataoverføring på et radiolinkkontrollnivå (RLC-nivå). Publikasjonen vedrører høyhastighets nedlinks-aksess, herunder beskrivelse av handover-mekanismer for en celleendring i en mobiloperasjon.
WO 01/05121 Al (Telefonaktiebolaget LM Ericsson), med tittel "Technique for Providing a Secure Link in a Mobile Communication System", vedrører tilveiebringelse av en sikker link i mobilkommunikasjon, innbefattende tilveiebringelse av en sikker link ved transisjon mellom et par av linklags-protokollentiteter i et mobilkommunikasjonssystem.
I den forutgående norske patentsøknad 20044785 var det i et første patentkravsett angitt (1) et system for et høyhastighets nedlinks delt kanal (HS-DSCH) celleskifte, hvilket system innbefatter en fjernnettstyrer (RNC) koblet til minst en B-node, hvilken minst ene B-node videre er koblet til minst ett brukerutstyr (UE),karakterisert vedat systemet innbefatter: en første radioressursstyringsenhet (RRC-enhet), anbrakt hos RNC, for å avgjøre om et HS-DSCH-celleskifte er nødvendig og for å fremstille et varsel om celleskiftet,
en andre RRC-enhet anbrakt i UE for å motta varselet og for å fremstille en statusmelding som angir status for hver PDU, og for å sende statusmeldingen til RNC, og
en radiolinkstyringsenhet (RLC-enhet), anbrakt hos RNC, for å lese statusmeldingen og å gjenutsende PDU til UE på grunnlag av statusmeldingen,
og i tillegg
(2) en fremgangsmåte i et system som innbefatter en fjernnettstyrer (RNC) koblet til minst en B-node, hvilken minst ene B-node videre er koblet til minst ett brukerutstyr (UE), for et høyhastighets nedlinks delt kanals (HS-DSCH) celleskifte,karakterisertved at fremgangsmåten innbefatter:
å påvise hos RNC behovet for et HS-DSCH-celleskifte,
å varsle UE om celleskiftet,
å bestemme status for data mottatt hos UE,
å fremstille en statusrapport på grunnlag av nevnte status for mottak av data hos
UE,
å overføre statusrapporten fra UE til RNC, og
å bestemme hos RNC på grunnlag av statusrapporten de data som skal overføres til UE.
I den forutgående norske patentsøknad 20044785 var det i et andre patentkravsett angitt (3) et brukerutstyr (UE) som muliggjør en høyhastighets nedlinks delt kanal (HS-DSCH) celleskifte,karakterisert vedat UE innbefatter: anordning for å tømme en registreringsbuffer for et MAC-hs når HS-DSCH-celleskiftet igangsettes, og
anordning som setter hver bekreftet-modus (AM) radiolinkstyringsinstans (RLC-instans) som er knyttet til denne HS-DSCH i stand til å fremstille en statusrapport når HS-DSCH-celleskiftet iverksettes, hvilken statusrapport angir manglende HS-DSCH-pakkedataenheter (HS-DSCH-PDU),
og i tillegg
(4) en fremgangsmåte for utførelse av et høyhastighets nedlinks delt kanals (HS-DSCH) celleskifte (HS-DSCH-celleskifte) av et brukerutstyr (UE),karakterisert vedat fremgangsmåten innbefatter: UE tømmer en registreringsbuffer for et MAC-hs når HS-DSCH-celleskifte iverksettes, og
å fremstille en statusrapport av UE for hver bekreftet modus (AM) radiolinkstyringsinstans (RLC-instans) som er knyttet til den aktuelle HS-DSCH når HS-DSCH-celleskiftet iverksettes, hvilken statusrapport angir manglende HS-DSCH-pakkedataenheter (HS-DSCH-PDU).
Følgelig har de tidligere kjente fremgangsmåter for gjenvinning av data som er bufret i en kilde-B-node forut for overføring til en mål-B-node svært uønskede konsekvenser. Det er ønskelig å ha et system og en fremgangsmåte hvor data som er bufret i kilde-B-noden på et mer effektivt vis kan bli gjenvunnet med mindre forsinkelse for på en riktig måte å opprettholde tjenestekvaliteten for brukeren.
Oppfinnelsen vedrører et brukerutstyr (UE) som angitt i det etterfølgende krav 1.
Oppfinnelsen vedrører også en metode som angitt i det etterfølgende krav 5.
Utførelsesformer er angitt i de uselvstendige kravene.
I det følgende gis en kort beskrivelse av de vedfølgende tegninger, hvor:
Fig. 1 er et flytskjema for en effektiv prosedyre i samsvar med foreliggende oppfinnelse for effektiv gjenvinning av data bufret i B-noden etter et skifte av HS-DSCH-celle, og
fig. 2 er et flytskjema for en alternativ fremgangsmåte hvorved RNC venter på en
status-PDU før den iverksetter en overføring av nye data i målcellen.
I det følgende gis en detaljert beskrivelse av oppfinnelsen ved hjelp av en foretrukken legemliggjøring.
Den foretrukne legemliggjøring av foreliggende oppfinnelse vil bli beskrevet med henvisning til tegningenes figurer, hvor like henvisningstall representerer like elementer gjennom disse.
I samsvar med foreliggende oppfinnelse, for å redusere latensen i tilknytning til at RNC skal oppnå status for PDU og gjenvinne data som er bufret i kilde-B-noden, etter et skifte av betjenende HS-DSCH-celle, sender UE autonom status for slike PDU til RNC etter varsling av skifte av HS-DSCH-celle som angitt av RRC-prosedyren. Fremstillingen av PDU-status kan gjøres gjeldende for hver AM RLC-instans som er assosiert med HS-DSCH-transportkanalen.
Med henvisning til flytskjemaet i figur 1, vises en fremgangsmåte 10 for effektiv gjenvinning av data bufret i B-noden i samsvar med foreliggende oppfinnelse. RNC erkjenner behovet for et skifte av den betjenende HS-DSCH-celle (trinn 12). B-noden informeres så om skifte av betjenende HS-DSCH-celle (trinn 14). UE informeres om skiftet av betjenende HS-DSCH-celle, som angitt via RRC-anmodningsmeldingen (trinn 16). Merk at det vil også være mulig å igangsette trinn 16 før trinn 14 uten noen negative følger.
Straks RRC-anmodningsmeldingen mottas av UE i trinn 18, for å redusere forsinkelsen i gjenvinning av data som er bufret i kilde-B-noden, fremstille dette UE autonomt en statusrapport (10) som angir status for RLC PDU straks etter et varsel om skiftet av HS-DSCH-celle som angitt av RRC-prosedyren. UE venter ikke på noen av tidligere kjent teknikks utløsere for å fremstille en status-PDU (eksempelvis, en anmodning fra RNC om å fremstille en status-PDU, eller fra en deteksjon hos UE av en sekvensuriktig datalevering.
I UE foreligger mange forskjellige alternative fremgangsmåter som UE kan implementere for å utløse fremstillingen av en PDU-statusrapport etter et skifte av betjenende HS-DSCH-celle. Imidlertid presenteres flere eksempler her. Fortrinnsvis, som en første valgmulighet, informerer MAC-hs RLC straks dens gjenordningsbufre tømmes. En andre valgmulighet er at RRC informerer RLC om lag 3-RRC-prosedyren (L3-prosedyren), som angir skifte av betjenende HS-DSCH-celle. Som en tredje, kan det fysiske laget informere RLC om mottak av HS-DSCH-kontrollkanaler i målcellen, eller det fysiske laget kan informere RLC etter skifte over av HS-DSCH-styring til målcellen. En fagkyndig på området vil sikkert innse at det kan være andre fremgangsmåter for å utløse sending av RLC PDU-statusmeldingen fra UE til RNC. Som følge av denne prosedyren fremstilles PDU-status og sendes til RNC (trinn 22) med mindre forsinkelse, som gir som resultat en mer effektiv gjenvinning av data bufret i kilde-B-noden.
I samsvar med trinn 22, foreligger flere alternativer for hvordan UE kan sende statusrapporten om de angjeldende PDU til RNC. Disse fremgangsmåtene for sending
av status-PDU er eksempler på hvordan status-PDU kan signaleres fra UE til RNC og er således ikke av avgjørende betydning for oppfinnelsen, som angår å fremstille en status-PDU på basis av et nytt kriterium. Fortrinnsvis fremstiller UE en RLC-statusrapport for hver AM RLC-inst6ans som tilhører HS-DSCH-transportkanalen.
I et andre alternativ sender UE PDU-statusrapporten via den første eksisterende opplinksmeldingen fra UE til RNC så snart en statusrapport oppnås. For intra-B-nodeskiftet av betjenende celle (og ved antagelse at HS-DSCH-transportkanalen og radiobæreparametere ikke endres) er meldingen "Rekonfigurering av fysisk kanal fullført" på DCCH. Hvis HS-DSCH-transportkanalen og radiobæreparametrene endres og/eller for inter-B-nodeskifter av betjenende celle, er meldingen "rekonfigurering av transportkanalen fullført" på DCCH. PDU-statusen kan identifiseres i enhver RRC- signaleringsmelding. RNC RRC-enheten informerer så RLC om de aktuelle PDU'ers status for å gjenoppta overføringen til mål-B-noden.
I et tredje alternativ sender UE statusrapporten på en ny L3-signaleringsmelding på DCCH fra UE til RNC. Denne meldingen sendes fra radioressursstyringslaget (RRC-laget) hos UE til RRC-laget i RNC. RNC informerer så RLC-laget om PDU'enes status for å gjenoppta overføringen til mål-B-noden. I dette tilfelle kan PDU-statusmeldingen som er vist i figur 1 innbefatte to atskilte meldinger "RRC fullført" og RLC status".
Merk at det bestemte formatet for statusrapporten om PDU'er kan variere. Eksempelvis kan formatet til statusrapportene om PDU'er inkludere: 1) Sekvensnummeret (SN) for de siste i-sekvens vellykkede leverte PDU, 2) de høyeste SN for de PDU som ble vellykket mottatt, 3) de SN for PDU som ikke ble vellykket mottatt (dvs. manglende PDU) opp til det høyeste SN for den PDU som ble mottatt på vellykket måte, 4) eller en liste med SN for de PDU som ble mottatt på vellykket måte.
Straks RNC mottar meldingen som bærer PDU-status, prosesseres PDU-statusmeldingen av RNC RLC (trinn 24) for å fastslå de manglende PDU. Nå oppdager RNC de data som ble tatt som følge av celleskiftet, som kan bli gjenutsendt til UE (trinn 26). Merk at meldingen kan være en av mange alternativer, og er ikke nødvendigvis begrenset til kun å transportere PDU-statusrapporten.
Merk også at i denne legemliggjøring av foreliggende oppfinnelse kan RNC, mellom trinnene 16 og 24, fortsette å videreformidle data i målcellen for overføring til UE. Ettersom data ikke vil komme i rett sekvens i tilfelle data som er bufret hos kilde-B-noden ikke har blitt vellykket overført, vil UE RLC bli tvunget til å bufre dataene for å opprettholde en levering i riktig sekvens til høyere lag. Dette krever at UE må ha tilstrekkelig minne til å lagre de PDU som ikke er i riktig sekvens. Etter eventuelle tap av sekvensielle data, begrenses overføringen til UE-minnekapasiteten inntil de tapte sekvensielle data har blitt overført på vellykket måte.
Med henvisning nå til flytskjemaet i figur 2 vises en fremgangsmåte 40 for effektiv gjenvinning av data bufret i B-noden i samsvar med en alternativ legemliggjøring av foreliggende oppfinnelse. Denne fremgangsmåten 40 tilsvarer fremgangsmåten 10 som er vist i figur 1, og trinnene i figur 2 som er merket på samme måte som i figur 1 er identiske. Imidlertid innbefatter fremgangsmåten 40, i henhold til denne legemliggjøring av foreliggende oppfinnelse, et nytt trinn 17 hvorved RNC stanser alle nedlinks HS-DSCH-overføringer til UE inntil PDU-statusmeldingen prosesseres ved trinn 24. Denne legemliggjøringen minimaliserer forsinkelse for gjenutsendelse av data som er bufret hos kilde-B-noden og begrenser den datamengde som må bufires hos UE.
Med hensyn til minimalisering av forsinkelse, er B-noden ikke kjent med RLC-overføringssekvensnummeret og overføringssendeplanen hos B-noden er FIFO-basert. Derfor, hvis data videresendes av RNC i målcellen før PDU-status blir prosessert, vil de bli sendt først. Disse data som stilles i kø i B-noden fører til en mulig ytterligere forsinkelse i gjenutsendelsen av data som er bufret hos kilde-B-noden.
Foreliggende oppfinnelse er gyldig for både HS-DSCH-celleskiftet i inter-B-nodecelleskifter og intra-B-nodecelleskifter. Ettersom det i intra-B-nodetilfellet kanskje ikke er mulig for B-noden å omdirigere de bufrede HS-DSCH-data til målcellen som følge av interne konstruksjonsforhold, kan RNC angi behovet for fremstilling av PDU-status for begge tilfeller. Det er også mulig at UE kan være ute av stand til å skille mellom et inter-B-nodecelleskifte og et intra-B-nodecelle, som også kan resultere i fremstilling av PDU-status for både inter-tilfellet og intra-tilfellet. Status-PDU som blir sendt på en slik måte vil være nyttig i inter-B-nodecelleskiftet eller intra-B-nodetilfellet hvor bufrede data ikke kan svitsjes til målcellen.
De følgende aspekter, som ikke skal forveksles med patentkrav, er også omfattet av den foreliggende patentbeskrivelsen:
Aspekt 1.
Brukerutstyr (UE) som muliggjør et høyhastighets-nedlinks-deltkanal-celleskifte (HS-DSCH-celleskifte, hvor UE innbefatter
kretskobling konfigurert til å motta et trådløst signal, hvilket trådløse signal transporterer en radioressurskontrollanmodningsmelding (RRC-anmodningsmelding) assosiert med HS-DSCH-celleskiftet,
høyhastighet-mediumaksess-kontrollkretskobling (MAC)-hs-kretskobling, gjenordningsbuffere assosiert med MAC-hs-kretskoblingen,
kretskobling konfigurert til å tømme gjenordningsbuffere som reaksjon på at kretskoblingen konfigurert til å motta et trådløst signal mottar det trådløse signalet, hvilken MAC-hs-kretskobling videre er konfigurert til å levere informasjon som er angivende for at gjenordningsbufrene har blitt tømt, og
kretskobling konfigurert til å fremstille statusrapporter som reaksjon på informasjonen, hvor hver av statusrapportene svarer til en respektiv en av
bekreftelsesmodusradiolinkkontrollinstanser (AM-RLC-instanser) avbildet på nevnte HS-DSCH, hvilke statusrapporter er angivende for HS-DSCH-pakkedataenheter (PDU) tapt av dette UE.
Aspekt 2.
UE som angitt i aspekt 1, hvor dette UE inkluderer radiolinkkontrollkretskobling (RLC-kretskobling), hvilken RLC-kretskobling inkluderer kretskobling konfigurert til å fremstille statusrapporter.
Aspekt 3.
Fremgangsmåte for å muliggjøre et høyhastighets-nedlink-deltkanal-celleskifte (HS-DSCH-celleskifte) av et brukerutstyr (UE), hvilket brukerutstyr innbefatter en høyhastighets-mediumaksess-kontrollinnretning (MAC-hs-innretning), og gjenordningsbuffere assosiert med denne MAC-hs, hvor fremgangsmåten innbefatter å motta, hos UE, et trådløst signal som transporterer en radioressurskontrollanmodningsmelding (RRC-anmodningsmelding) assosiert med HS-DSCH-celleskiftet,
å tømme gjenordningsbufrene som reaksjon på det mottatte trådløse signalet,
å levere informasjon, i MAC-hs-innretningen, som er angivende for at gjenordningsbufrene har blitt tømt, og
å fremstille statusrapporter som reaksjon på informasjonen, hvor hver av statusrapportene tilsvarer en respektiv en av
bekreftelsesmodusradiolinkkontrollinstanser (AM-RLC-instanser) avbildet til HS-DSCH, hvilke statusrapporter angir HS-DSCH-pakkedataenheter (PDU) tapt av dette
UE.
Aspekt 4.
Fremgangsmåte ifølge aspekt 3, hvor UE inkluderer radiolinkkontrollkretskobling (RLC-kretskobling), hvor fremgangsmåten videre innbefatter å fremstille statusrapportene med RLC-kretskoblingen.
Aspekt 5.
Brukerutstyr (UE) som muliggjør et høyhastighets-nedlinksdeltkanal-celleskifte (HS-DSCH-celleskifte), hvor UE innbefatter
Kretskobling konfigurert til å motta et trådløst signal, hvilket trådløse signal transporterer en radioressurskontrollanmodningsmelding (RRC-anmodningsmelding) assosiert med HS-DSCH-celleskiftet, høyhastighets-mediumaksess-kontrollkretskobling (MAC-hs-kretskobling), gjenordningsbuffere assosiert med MAC-hs-kretskoblinger,
kretskobling konfigurert til å tømme gjenordningsbufrene som reaksjon på første informasjon assosiert med RLC-anmodningsmeldingen, hvilken MAC-hs-kretskobling leverer andre informasjon som er angivende for HS-DSCH-pakkedataenheter (PDU) mottatt av UE,
kretskobling konfigurert til å fremstille statusrapporter som reaksjon på den andre informasjonen, hvilken statusrapport tilsvarer en
bekreftelsesmodusradiolinkkontrollinstans (AM-RLC-instans) avbildet til HS-DSCH, hvilken statusrapport angir HS-DSCH-PDU tapt av dette UE.
Aspekt 6.
UE ifølge aspekt 5, hvor kretskoblingen konfigurert til å fremstille statusrapporter videre er konfigurert til å levere tilleggsstatusrapporter, hvilke tilleggsstatusrapporter er assosiert med andre AM-RLC-instanser avbildet til HS-DSCH, hvilke tilleggsstatusrapporter angir tilleggsvise HS-DSCH-PDU tapt av dette UE.
Aspekt 7.
UE ifølge aspekt 6, hvor UE inkluderer radiolinkkontrollkretskobling (RLC-kretskobling), hvilken RLC-kretskobling inkluderer kretskoblingen konfigurert til å fremstille statusrapporter.
Aspekt 8.
Fremgangsmåte for å muliggjøre et høyhastighets-nedlinksdeltkanal-celleskifte (HS-DSCH-celleskifte) av et brukerutstyr (UE), hvilket UE innbefatter høyhastighets-mediumaksess-kontrollkretskobling (MAC-hs-kretskobling), og gjenordningsbuffere assosiert med denne MAC-hs, hvor fremgangsmåten innbefatter å motta, med UE, et trådløst signal som transporterer en radioressurskontrollanmodningsmedling (RRC-anmodningsmelding) assosiert med HS-DSCH-celleskiftet,
å tømme gjenordningsbufrene som reaksjon på første informasjon assosiert med RRC-anmodningsmeldingen, hvilken MAC-hs-innretning leverer andre informasjon som er angivende for HS-DSCH-pakkedataenheter (PDU) mottatt av UE, og å fremstille en statusrapport, som reaksjon på den andre informasjonen, hvilken statusrapport tilsvarer en bekreftelsesmodus-radiolinkkontrollinstans (AM-RLC-instans) avbildet til HS-DSCH, hvilken statusrapport angir HS-DSCH-PDU'er tapt av dette UE.
Aspekt 9.
Fremgangsmåte ifølge aspekt 8, videre innbefattende
å fremstille tilleggsstatusrapporter, hvilke tilleggsstatusrapporter er assosiert med andre AM-RLC-instanser avbildet til HS-DSCH, hvilke tilleggsstatusrapporter angir tilleggsvis HS-DSCH-PDU tapt av dette UE.
Aspekt 10.
Fremgangsmåte ifølge aspekt 8, hvor UE på autonomt vis fremstiller statusrapporten.
Aspekt 11.
Fremgangsmåte ifølge aspekt 9, hvor UE inkluderer radiolinkkontrollkretskobling (RLC-kretskobling), og hvor fremgangsmåten videre innbefatter at RLC-kretskoblingen fremstiller statusrapportene.

Claims (8)

1. Brukerutstyr, UE, omfattende: sender- og mottakerkomponenter konfigurert til å motta en radioressurskontroll-(RRC-) handover-melding fra en kilde-Node B, karakterisert vedat RRC-handovermeldingen angir en høyhastighets dedikert delt kanal- (HS-DSCH-) inter-Node B-celleendring, hvor UE-en og kilde-Node B-en benytter en HS-DSCH-transportkanal; hvor komponentene videre er innrettet for, som respons på RRC-handover-meldingen, å initiere handover til en mål-Node B; hvor komponentene videre er innrettet for, som respons på RRC-handover-meldingen i en initiell opplinkdataoverføring til mål-Node B-en, å overføre en andre RRC-melding sammen med en statusrapport, for hver radiolink-kontroll- (RLC-) instans assosiert med HS-DSCH-transportkanal, omfattende en RLC-statusrapport som angir manglende bekreftelsesmodus- (AM-) RLC-pakkedataenheter (PDU-er).
2. UE i samsvar med krav 1, videre omfattende: en mediumaksesskontroll- (MAC-) enhet; hvor komponentene videre er innrettet for, som respons på RRC-handover-meldingen, å tømme minste ett buffer i MAC-enheten.
3. UE i samsvar med krav 2, hvor MAC-enheten omfatter en medium-aksesskontroller-høy hastighets- (MAC-hs-) enhet.
4. UE i samsvar med krav 1, hvor komponentene videre er konfigurert til, som respons på den andre RRC-meldingen, å motta RLC-PDU-er fra mål-NodeB-en innbefattende RLC-PDU-er bufret i kilde-Node B-en som ikke ble vellykket overført til UE-en.
5. Fremgangsmåte, omfattende: å motta, ved et brukerutstyr (UE), en radioressurskontroll- (RRC-) handover-melding fra en kilde-Node B,karakterisert vedat RRC-handover-meldingen angir en høyhastighets dedikert delt kanal- (HS-DSCH-) inter-Node B-celleendring, hvor UE-en og kilde-Node B-en benytter en HS-DSCH-transportkanal, og at fremgangsmåten videre omfatter: som respons på RRC-handover-meldingen, å initiere en handover til en mål-Node B; og som respons på RRC-handover-meldingen, å overføre, av UE-en i en initiell opplinkdataoverføring til mål-Node B-en, en andre RRC-melding sammen med en statusrapport, for hver radiolink-kontroll- (RLC-) instans assosiert med HS-DSCH-transportkanalen, omfattende en RLC-statusrapport som angir manglende bekreftelsesmodus- (AM-) RLC-pakkedataenheter (PDU-er).
6. Fremgangsmåte i samsvar med krav 5, videre omfattende, som respons på RRC-handover-meldingen, å tømme, av UE, minst en buffer for en mediumaksesskontroll-(MAC-) enhet for UE-en.
7. Fremgangsmåte i samsvar med krav 6, hvor MAC-enheten for UE-en omfatter en mediumaksesskontroller-høyhastighets- (MAC-hs-) enhet.
8. Fremgangsmåte i samsvar med krav 5, hvor, som respons på den andre RRC-meldingen, UE-en mottar RLC-PDU-er fra mål-NodeB-en, innbefattende RLC-PDU-er bufret i kilde NodeB-en som ikke ble vellykket overført til UE-en.
NO20151369A 2002-04-05 2015-10-12 Brukerutstyr og fremgangsmåte vedrørende handover NO339864B1 (no)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US37074002P 2002-04-05 2002-04-05
PCT/US2003/010037 WO2003087978A2 (en) 2002-04-05 2003-04-02 System for efficient recovery of node b buffered data following serving high speed downlink shared channel cell change

Publications (2)

Publication Number Publication Date
NO20151369L NO20151369L (no) 2004-10-04
NO339864B1 true NO339864B1 (no) 2017-02-13

Family

ID=39161004

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO20151369A NO339864B1 (no) 2002-04-05 2015-10-12 Brukerutstyr og fremgangsmåte vedrørende handover

Country Status (2)

Country Link
CN (4) CN101662801B (no)
NO (1) NO339864B1 (no)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009122831A1 (ja) * 2008-03-31 2009-10-08 日本電気株式会社 秘匿処理装置、秘匿処理方法、および秘匿処理プログラム
JP5355788B2 (ja) 2009-06-17 2013-11-27 インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド 中継ノードとのハンドオーバを実施するための方法および装置
US8867494B2 (en) * 2009-11-09 2014-10-21 Qualcomm Incorporated System and method for single frequency dual cell high speed downlink packet access
CN104811997B (zh) * 2014-01-26 2019-07-05 中兴通讯股份有限公司 用户设备的配置状态管理方法、无线网络控制器及基站

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2001005121A1 (en) * 1999-07-08 2001-01-18 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Technique for providing a secure link in a mobile communication system

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5751719A (en) * 1995-11-30 1998-05-12 Lucent Technologies Inc. Method and system for data transfer in the presence of disconnects
US5987326A (en) * 1997-02-11 1999-11-16 Qualcomm Incorporated Transmit power reduction for a high speed CDMA link in soft handoff
US6230013B1 (en) * 1997-11-26 2001-05-08 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Diversity handling moveover for CDMA mobile telecommunications
US6445917B1 (en) * 1999-05-19 2002-09-03 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Mobile station measurements with event-based reporting
SE516727C2 (sv) * 2000-04-11 2002-02-19 Ericsson Telefon Ab L M Förfarande och anordning för att minska mängden handover- relaterad signaltrafik i ett telekommunikationssystem
FR2809577B1 (fr) * 2000-05-25 2002-10-18 Mitsubishi Electric Inf Tech Methode de transmission de donnees combattant la degradation de la qualite de service

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2001005121A1 (en) * 1999-07-08 2001-01-18 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Technique for providing a secure link in a mobile communication system

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
3GPP & ETSI: "3rd Generation Partnership Project; TS GERAN; High Speed Downlink Packet Access (HSDPA); Overall description; Stage 2 (Rel.5)", 3GPP TS 25.308 V5.2.0, Mar. 31, 2002, pages 1-30, France, Dated: 01.01.0001 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN101662803B (zh) 2013-01-02
CN101662801A (zh) 2010-03-03
CN101137241A (zh) 2008-03-05
CN101662801B (zh) 2014-02-26
CN101137241B (zh) 2012-04-25
CN101137240B (zh) 2011-01-26
NO20151369L (no) 2004-10-04
CN101662803A (zh) 2010-03-03
CN101137240A (zh) 2008-03-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9565603B2 (en) HS-DSCH inter-node B cell change
NO339864B1 (no) Brukerutstyr og fremgangsmåte vedrørende handover
AU2008202107B2 (en) System for efficient recovery of node B buffered data following serving high speed downlink shared channel cell change
EP1940095B1 (en) System for efficient recovery of node b buffered data following serving high speed downlink shared channel cell change
NO20150870L (no) Brukerutstyr, ekstern nettverkskontroller samt en krets

Legal Events

Date Code Title Description
CHAD Change of the owner's name or address (par. 44 patent law, par. patentforskriften)

Owner name: APPLE INC., US

MK1K Patent expired