TW201603524A - 演禁高速封包存取系統中資料再排序方法及裝置 - Google Patents

演禁高速封包存取系統中資料再排序方法及裝置 Download PDF

Info

Publication number
TW201603524A
TW201603524A TW104110940A TW104110940A TW201603524A TW 201603524 A TW201603524 A TW 201603524A TW 104110940 A TW104110940 A TW 104110940A TW 104110940 A TW104110940 A TW 104110940A TW 201603524 A TW201603524 A TW 201603524A
Authority
TW
Taiwan
Prior art keywords
tsn
reordering
mac
pdu
ehs
Prior art date
Application number
TW104110940A
Other languages
English (en)
Inventor
保羅 馬里內爾
戴安娜 帕尼
克里斯多福 凱夫
洛可 迪吉羅拉墨
史蒂芬 泰利
Original Assignee
內數位科技公司
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 內數位科技公司 filed Critical 內數位科技公司
Publication of TW201603524A publication Critical patent/TW201603524A/zh

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/155Ground-based stations
    • 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
    • H04L1/1841Resequencing
    • 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
    • H04L1/1861Physical mapping arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L47/00Traffic control in data switching networks
    • H04L47/50Queue scheduling
    • H04L47/62Queue scheduling characterised by scheduling criteria
    • H04L47/625Queue scheduling characterised by scheduling criteria for service slots or service orders
    • H04L47/6275Queue scheduling characterised by scheduling criteria for service slots or service orders based on priority
    • 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
    • H04L69/03Protocol definition or specification 
    • 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
    • H04L69/30Definitions, standards or architectural aspects of layered protocol stacks
    • H04L69/32Architecture of open systems interconnection [OSI] 7-layer type protocol stacks, e.g. the interfaces between the data link level and the physical level
    • H04L69/322Intralayer communication protocols among peer entities or protocol data unit [PDU] definitions
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/26Cell enhancers or enhancement, e.g. for tunnels, building shadow
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L2101/00Indexing scheme associated with group H04L61/00
    • H04L2101/60Types of network addresses
    • H04L2101/618Details of network addresses
    • H04L2101/622Layer-2 addresses, e.g. medium access control [MAC] addresses

Abstract

本發明公開可用於接收高速下行鏈路共用頻道(HS-DSCH)傳輸的方法和設備。在處於Cell_FACH、Cell_PCH以及URA_PCH狀態之一時,HS-DSCH媒體存取控制(MAC-ehs)實體經由高速下行鏈路共用頻道(HS-DSCH)接收MAC-ehs協定資料單元(PDU)。被包含在MAC-ehs PDU中的重排序PDU可以在不執行重排序PDU的重排序的情況下被發送至下一個處理實體。當發生觸發事件時,某個重排序佇列可以進入中止狀態,而被分發至重排序佇列的處於中止狀態的MAC-ehs PDU可以在不執行重排序的情況下被轉發至下一個處理實體。MAC-ehs重設過程可以為某個傳輸而被擴展,由此MAC-ehs重定在在目標胞元中接收到MAC-ehs PDU之後被執行。

Description

演禁高速封包存取系統中資料再排序方法及裝置
本發明涉及無線通信。
當前,在第三代合作夥伴計畫(3GPP)版本7的框架內部正開發演進型高速封包存取(HSPA)系統。3GP版本7的一個特徵是使用者設備(UE)不但可以在Cell_DCH狀態下,還可以在Cell_FACH、URA_PCH、Cell_PCH狀態下經由高速下行共用頻道(HS-DSCH)接收使用者和/或控制資料。
在高速下行鏈路封包存取(HSDPA)中,UE從執行混合自動重複請求(HARQ)技術的節點-B接收封包(即MAC-hs協定資料單元(PDU)或MAC-ehs PDU)。在Cell_DCH狀態下,UE在每次HARQ傳輸之後向節點-B發送肯定確認(ACK)或否定確認(NACK),以指示UE是否成功接收到封包。
由於UE執行解碼以及隨後傳送回饋需要延遲,因此,節點-B在發送封包之後但在接收用於連續封包傳輸的相應回饋之前傳送(或重傳)不同封包。由於在UE上執行成功解碼所需要的傳輸次數會隨封包改變,因此,有可能UE中的HARQ實體不會按照與從節點-B開始的相應初始傳輸相同的順序來傳遞封包。為了緩解該問題,在向較高層傳遞接收到的封包之前,UE中的媒體訪問控制(MAC)層會執行重排序。該重排序是以MAC-hs標頭中的傳輸序列號(TSN)為基礎的。
當處於Cell_DCH狀態時,UE通過使用其唯一(即UE專用)的HS-DSCH無線電網路臨時識別符(H-RNTI)來遮罩(mask)高速共用控制頻道(HS-SCCH)的迴圈冗餘校驗(CRC),以確定來自節點-B的DSCH傳輸是否指向UE。但是,在處於Cell_PCH、URA_PCH或Cell_FACH狀態時,UE未必具有UE專用H-RNTI。例如,在執行胞元重選時,當UE接收胞元更新確認消息時,所述UE未必知道其在目標胞元中使用的UE專用H-RNTI。為了解決該問題,網路可使用可被所有WTRU解碼的公共H-RNTI,並可使用帶內發信來識別UE。此外,為了允許網路向駐紮於指定胞元的所有WTRU廣播消息(例如廣播控制頻道(BCCH)消息),可能需要公共的H-RNTI。在嘗試結合使用公共H-RNTI經由HS-DSCH接收資料的UE來實施重排序功能時,會出現某些問題。第一個問題是:由於重排序功能會等待那些並非被指定到UE的封包的到達,UE可能會使將資料傳送到較高層的處理延遲。當UE執行MAC-hs或MAC-ehs重設(例如在胞元重選時)時,會出現另一個問題。在執行胞元重選之後,在MAC-ehs重設期間,UE會初始化某些與重排序相關的變數(例如next_expected_TSN和RcvWindow_UpperEdge)。但是,當使用公共H-RNTI時,目標胞元不能在不影響所有其他已經在該目標胞元中使用所述公共H-RNTI的WTRU的情況下重新初始化TSN值。因此,加入目標胞元的UE不能依靠TSN的重新初始化來執行後續重排序。由此,有可能出現非預期的效果。舉例而言,在MAC-ehs重設之後,如果第一個接收到的封包的序列號(SN)正好處於初始接收視窗之內且低於next_expected_TSN的初始值,那麼該封包將被丟棄。
當在Cell_FACH狀態下使用HS-DSCH時,現有技術在執行胞元更新時有可能會導致過多延遲。在不瞭解UE標識(即使用公共H-RNTI)的情況下執行高速頻道上的節點-B傳輸,將會難以支援重排序。由於預定接收機的標識在UE的MAC-ehs實體中是未知的,因此節點-B不能使用UE專用TSN。由 此,開始偵聽該傳輸的UE不會獲悉預期用於按順序傳遞的下一個TSN。
本發明公開了用於接收HS-DSCH傳輸的方法和設備。在處於Cell_FACH、Cell_PCH和URA_PCH狀態中的一者時,無線傳輸/接收單元(WTRU)中的MAC-ehs實體經由HS-DSCH接收MAC-ehs PDU。被包含在MAC-ehs PDU中的重排序PDU可在不執行重排序PDU的重排序的情況下被發送到下一個處理實體。
單獨的混合自動重複請求(HARQ)處理可以用於接收MAC-ehs PDU,並且MAC-ehs PDU的所有傳輸都可以在開始傳輸後續MAC-ehs PDU之前完成。可替換地,可以不為MAC-ehs PDU執行HARQ重傳,並且所有MAC-ehs PDU只可被傳送一次。可替換地,HARQ實體可以保持接收到的MAC-ehs PDU,並且只在完成接收到的MAC-ehs PDU的最末HARQ傳輸之後才對接收到的MAC-ehs PDU進行傳遞。可替換地,HARQ實體可以立即將被成功解碼的MAC-ehs PDU傳遞到下一個處理實體,並且在進行對被成功解碼的MAC-ehs PDU的最後一個HARQ傳輸時發送指示。可以在無線電鏈路控制(RLC)層將重複避免和重排序(DAR)功能應用於所有邏輯頻道或確認模式(AM)資料。
當發生觸發事件時,某些重排序佇列可以進入中止狀態,而分發給處於中止狀態的重排序佇列的MAC-ehs PDU則可以在不執行重排序PDU的重排序的情況下被轉發到下一個處理實體。MAC-ehs重設過程可以在某個傳輸上擴展,由此在目標胞元中接收到MAC-ehs PDU之後執行MAC-ehs重設。當執行MAC-ehs重定時,變數next_expected_TSN和RcvWindow_UpperEdge被設置成值“待定”。
在使用公共HS-DSCH無線電網路臨時標識(H-RNTI)發送MAC-ehs PDU的胞元中使用的傳輸序列號(TSN)可被提供給WTRU,並且MAC-ehs實體 可以以TSN來進行配置。使用公共HS-DSCH無線電網路臨時標識(H-RNTI)經由HS-DSCH傳送的無線電資源控制(RRC)消息可被控制得足夠小以適合單個的MAC-ehs PDU。
在重排序待定狀態下,可以基於第一個MAC-ehs PDU的TSN來發送重排序變數。接收到的MAC-ehs PDU可以被儲存在重排序緩衝器中,並可基於HARQ資訊而被傳遞至較高層。當TSN編號被限制時,模數x可用於重排序實體的所有算術運算,其中x是受限制的最小TSN編號。所述TSN可以被獨立地指定給每一個WTRU。
100‧‧‧WTRU
110‧‧‧實體層
120‧‧‧MAC層
130‧‧‧RLC層
140‧‧‧RRC層
150‧‧‧較高層
200‧‧‧MAC-ehs實體
202‧‧‧HARQ實體
204‧‧‧分解實體
206‧‧‧重排序佇列分發實體
208‧‧‧多個重排序佇列
210‧‧‧解多工實體
212‧‧‧重組實體
300‧‧‧MAC-ehs實體
302‧‧‧HARQ實體
304‧‧‧分解實體
306‧‧‧重排序佇列分發實體
308‧‧‧重排序佇列
310a‧‧‧解多工實體
312a‧‧‧重組實體
HARQ‧‧‧混合自動重複請求
HS-DSCH‧‧‧高速下行鏈路共用頻道
MAC-ehs、MAC‧‧‧媒體存取控制
RLC‧‧‧無線電鏈路控制
RRC‧‧‧無線電資源控制
WTRU‧‧‧無線傳輸/接收單元
從以下關於較佳實施例的描述中可以更詳細地瞭解本發明,這些較佳實施例是作為實例給出的,並且是結合附圖而被理解的,其中:第1圖是示例WTRU的框圖;第2圖是MAC-ehs實體的框圖;第3圖是不對接收自某些優先順序佇列的資料執行重排序的WTRU MAC-ehs實體的框圖;以及第4圖是不對接收自某些優先順序佇列的資料執行重排序和重組的WTRU MAC-ehs實體的框圖。
下文引用的術語“無線傳輸/接收單元(WTRU)”包括但不局限於使用者設備、移動站、固定或移動簽約使用者單元、傳呼傳呼機、行動電話、個人數位助理(PDA)、電腦或是其他任何能在無線環境中工作的使用者設備。下文引用的術語“節點-B”包括但不局限於基地台、站點控制器、存取點(AP)或是其他任何能在無線環境中工作的周邊設備。在下文中將會參考Cell_FACH狀態來對具體實施方式進行舉例說明。應當指出的是,這些具體實施方式同樣適用於Cell_PCH或URA_PCH狀態。
第1圖是示例WTRU 100的框圖。WTRU 100包括實體層110、媒體存取控制(MAC)層120、無線電鏈路控制(RLC)層130、無線電資源控制(RRC)層140、較高層150等等。MAC層120包括MAC-ehs實體。應當指出的是,MAC-ehs實體可以被稱為MAC-hs實體或其他任何名稱。在下文中僅僅使用術語“MAC-ehs”。
第2圖是MAC-ehs實體200的框圖。MAC-ehs實體200包括混合自動重複請求(HARQ)實體202、分解實體204、重排序佇列分發實體206、多個重排序佇列208、解多工實體210以及重組實體212。分解實體204將經由HARQ實體202接收到的MAC-ehs PDU分解成重排序PDU。重排序佇列分發實體206基於接收到的邏輯頻道識別符來將重排序PDU分發到重排序佇列208。這些重排序PDU根據傳輸序列號(TSN)而被重新組織。具有連續TSN的重排序PDU一被接收到就被傳遞至較高層。將非連續資料塊傳遞至較高層的處理由計時器機制確定。每一個優先順序佇列都具有一個重排序實體208。解多工實體299基於邏輯頻道識別符而將經重排序的重排序PDU路由到重組實體202。該重組實體202將分段後的MAC-ehs SDU重組成初始MAC-ehs SDU,並將所述MAC-esh SDU轉發至上層。
如第一具體實施方式,MAC-ehs PDU按順序從HARQ實體被傳遞,並且通過確保在WTRU始終按順序接收封包,可以解除MAC-ehs層的重排序任務。如果MAC-ehs層不必執行重排序,則當沒有為WTRU指定WTRU專用H-RNTI時,MAC-ehs重設功能可以得到簡化。在下文中論述了用於執行所述第一具體實施方式的四個選項。
對第一具體實施方式的第一選項而言,單獨的HARQ進程用於某些傳輸。這些傳輸可以來自某個優先順序佇列、來自某個邏輯頻道、或可以是指定WTRU的標識在MAC-ehs實體上未知的傳輸(即當使用公共H-RNTI發送MAC-ehs PDU的時候)。在Cell_FACH狀態下,節點-B中的MAC-ehs實體會 在未接收到來自WTRU的回饋的情況下以預先配置的次數來重複傳送MAC-ehs PDU,這種處理被稱為重複HARQ傳輸方案。對某些傳輸而言,按順序傳遞是最基本的,在開始傳送用於所述傳輸的後續MAC-ehs PDU之前,節點-B結束MAC-ehs PDU的所有傳輸。
對所述第一個選項而言,在當前的3GPP規範中定義的相同HARQ進程上的連續HARQ傳輸之間的最小間隔所施加的大的延遲可能是個問題。依照當前的3GPP規範,如果用於HARQ進程的MAC-ehs PDU在用於同一HARQ進程的最後一個資料接收的五個(5)子訊框之內被接收,WTRU可能丟棄任何一個用於HARQ進程的MAC-ehs PDU。當在Cell_PCH狀態下使用HS-DSCH時,由於來自WTRU的HARQ回饋會施加一定的最小往返時間,因此限制是無可非議的。但是,當在Cell_FACH狀態下使用HS-DSCH時,WTRU不向節點-B發送ACK/NACK回饋,由此較短的間隔是可行的。
當WTRU處於Cell_FACH狀態時,該延遲問題可以通過以不同方式配置MAC-ehs實體來解決。舉例而言,在Cell_FACH狀態下,WTRU的MAC-ehs實體可被配置成不丟棄在來自用於相同HARQ進程的最後一個接收的五個子訊框之內被接收的封包,而僅僅在Cell_DCH狀態下執行該處理。
可替換地,在Cell_FACH狀態下,如果用於HARQ進程的封包是在來自用於相同HARQ進程的最後一個接收的n個子訊框之內被接收的,那麼WTRU MAC-ehs實體可被配置成丟棄所述封包。數量n可以是固定的,並且可以在說明書中被預先定義。如果n=0,那麼應當理解的是當WTRU處於Cell_FACH狀態時,並未規定最小值。該數量n可以取決於WTRU。子訊框的最小數量n可以作為WTRU的能力通過較高層以信號進行通告。舉例而言,WTRU可以將其能力資訊(作為較高層協定的所有資訊元素的一部分)預先以信號通告無線電網路控制器(RNC)。該RNC可以將適用於一定資料的子訊框最小數量n以信號進行通告。可替換地,所述RNC可將用於每一個 邏輯頻道、用於每一優先順序佇列或用於每一H-RNTI的最小數量n以信號通告節點-B。
可以將以上兩種替換方案進行組合,由此較高層可以提供作為WTRU能力的固定和被預先定義的子訊框最小數量m以及較小的WTRU相關值n(<m),其中所述子訊框最小數量m適用於在Cell_FACH狀態下使用HS-DSCH的WTRU。這對某些並非專用於特定WTRU的邏輯頻道,如公共控制頻道(CCCH)或BCCH上的傳輸是有益的。在這種情況下,節點-B可以使用並非專用於特定WTRU的邏輯頻道的m最小值,並且可以使用被指定到特定WTRU的資料的較小的WTRU相關最小值。
在將單獨的HARQ進程僅與公共H-RNTI一起使用時,可以改變HS-SCCH格式,由此可以移除常規的3位元“混合ARQ進程資訊”欄位。這將導致較少數量的資訊位元在HS-SCCH中被編碼,並且會導致較低的傳輸功率需求。WTRU可以依靠傳輸是否被公共H-RNTI遮罩來確定應用了哪種方案。
可使用用於HS-DSCH資源的配置或重新配置的常規節點-B應用部分(NBAP)消息來明確告知節點-B使用單獨的HARQ進程。用於指示MAC-ehs實體使用的HARQ進程的數量的新的資訊元素(IE)可被添加。
可替換地,為了該目的,在用於HS-DSCH資源配置的NBAP消息中的常規IE可被擴展。例如,HARQ記憶體分發IE可被擴展以包含新的欄位,該新的欄位用於指示將被使用的HARQ進程的數量或者為所有的HARQ進程設置位元流,以指示哪一個HARQ進程可用於某個邏輯頻道或某個公共H-RNTI。 可替換地,可以通過另一IE來隱含地通告節點-B。例如,但計時器T1被設置為零(0)時,可以隱含地表示只有一個HARQ進程正在被使用。可替換地,也可使用用於指示無重排序或無分段的新的IF來隱含地以信號通告單獨的HARQ進程。
可替換地,可指示節點-B中的MAC-ehs實體不包含TSN,或者包含TSN但是 不遞增該TSN,並且該處理可以隱含地指示使用了單獨的HARQ進程,反之亦然。
可替換地,可以經由Iub訊框協議來通告節點-B。可將新的欄位添加至Iub訊框協議,該新的欄位用於指示應當使用單獨的HARQ進程還是多個HARQ進程來發送特定消息。
上文中公開的替換方案的任何組合都可被使用。
對第一具體實施方式的第二選項而言,對於某些傳輸不執行HARQ重傳。節點-B不為來自某個優先順序佇列的、來自某個邏輯頻道的、或是指定WTRU的標識在MAC-ehs實體上未知(即使用了公共H-RNTI)的PDU發送任何HARQ重傳,並且用於這些資料的MAC-ehs PDU只在空中被傳送一次。MAC-ehs PDU將按順序被接收,並且WTRU不需要執行任何用於特定傳輸的重排序。WTRU中的MAC-ehs實體將被成功解碼的PDU直接轉發到更高實體,從而完全繞過重排序功能。
對特定的優先順序佇列、特定邏輯頻道或特定傳輸而言,在L3配置資訊(例如BCCH/BCH)中可以向WTRU明確告知在每一PDU發生單獨HARQ傳輸。可替換地,可以使用新的L1發信(例如HS-SCCH中的新的欄位)來指示沒有發生HARQ重傳。可替換地,HS-SCCH中的欄位可被修改,以便指示對於特定封包沒有發生HARQ重傳。可替換地,新的欄位可被添加至MAC-ehs標頭中,以便指示所述封包的單獨的HARQ傳輸。
對第一具體實施方式的第三選項而言,使用了重複的HARQ傳輸方案,並且解碼後的封包的傳遞在WTRU的HARQ實體被延遲。採用該選項,節點-B可使用一個以上的HARQ進程(例如,提供更好的時間分集)。但是,約束條件被施加,由此在節點-B上按順序傳送連續MAC-ehs PDU的最末HARQ傳輸。換句話說,用於MAC-ehs PDU #n-1的最末HARQ傳輸始終是在用於MAC-ehs PDU #n的最末HARQ傳輸之前被傳送的。舉例而言(但並不局限 於此),當在固定間隔(同步HARQ)上發生HARQ重傳時,這樣的約束條件可被滿足。
WTRU上的HARQ實體不傳遞被成功解碼的封包,直到用於該封包的所有傳輸(即被預先配置的重複次數)被發送。為了確定是否執行了用於封包的所有傳輸,WTRU HARQ實體可以等待接收具有用於指示新的PDU的新的資料指示符(NDI)的HS-SCCH傳輸,以便傳遞被解碼的封包。可替換地,WTRU可以為MAC-ehs PDU計數傳輸次數(例如,基於HS-SCCH傳輸),並且僅在達到了關於該MAC-ehs PDU的被預先配置的最大傳輸次數之後傳遞被成功解碼的MAC-ehs PDU。該最大次數是通過較高層以信號通告給WTRU的。
對第一具體實施方式的第四選項而言,WTRU上的HARQ實體將被成功解碼的封包立即傳遞至MAC-ehs實體中的上述實體(即重排序實體),並且該重排序實體保留被傳遞的MAC-ehs PDU直至從HARQ實體接收到表明發生了最末HARQ傳輸的指示。在接收到該指示之後,重排序實體將MAC-ehs PDU發送到上述實體/子層。HARQ實體可基於在第三選項中所描述的方法之一來做出這個判定。
採用該選項,重排序實體不需要使用MAC-ehs PDU的TSN欄位(如果存在的話)來確定何時向更上實體發送PDU,而是仍可使用釋放計時器(例如T1)來傳遞未從HARQ實體接收到指示的MAC-ehs PDU。某些重排序佇列可以依靠由HARQ實體提供的指示來確定何時向更上實體傳遞PDU,而其他重排序佇列則可以使用常規的重排序機制。
如第二具體實施方式,對於某些優先順序佇列,MAC功能(即MAC-ehs功能)可被簡化以避免與Cell_FACH狀態下的重排序相關聯的問題。MAC功能簡化可以結合第一具體實施方式來實施,這樣會將向較高層的MAC-ehs PDU的無序傳遞最小化(或消除)。
對於第二具體實施方式的第一選項而言,對於傳送自某些優先順序佇列的資料,重排序被避免。WTRU上的MAC-ehs功能被修改,由此接收自某些優先順序佇列的資料在沒有執行重排序的情況下被直接發送到重組實體。該重組實體將MAC-ehs PDU的分段重組為MAC-ehs服務資料單元(SDU)。
第3圖顯示了根據該選項的MAC-ehs實體300。應當指出的是,解多工和重組功能的確切順序可以與第3圖不同。經由HARQ實體302接收到的MAC-ehs PDU被轉發至到分解實體304。該分解實體304將MAC-ehs PDU分解為重排序PDU。所述重排序PDU可以經由重排序佇列分發實體306而被放置在重排序佇列308中。根據該選項,對於某些優先順序佇列,重排序被避免,並且重排序PDU被直接轉發至解多工實體310a。該解多工實體310a基於邏輯頻道標識而將重排序PDU路由至正確的重組實體312a。該重組實體312a將分段後的MAC-ehs SDU重組為完整的MAC-ehs PDU。
可以使用不同的標準來確定應當將資料分發至重排序實體以用於進行重排序還是應當在不執行重排序的情況下將所述資料分發至重組實體。如果MAC-ehs PDU內部資料所指示的WTRU的標識不為MAC-ehs實體所知(即,當使用公共H-RNTI來傳送MAC-ehs PDU時),可以在不執行重排序的情況下將MAC-ehs PDU發送至重組實體。如果已經通過使用專用H-RNTI接收到MAC-ehs PDU,或者如果在MAC-ehs PDU中包含了WTRU標識,則MAC-ehs實體會得知WTRU的標識。節點-B可以為來自不支援重排序的優先順序佇列的任何資料使用公共的H-RNTI。
資料應當被分發至重排序實體以用於進行重排序,還是應當在不執行重排序的情況下被分發至重組實體可以取決於接收到的資料的邏輯頻道標識,而不用顧及該資料是使用公共H-RNTI還是專用H-RNTI來接收的。這允許將來自支援重排序的優先順序佇列的資料與來自不支援重排序的優先順序佇列的資料進行多工。即使使用了專用H-RNTI,也允許不使用重排序功能。 支援重排序的邏輯頻道可以基於邏輯頻道類型(例如CCCH、BCCH、傳呼傳呼控制頻道(PCCH)、DCCH等等)和/或邏輯頻道標識而被預先確定。可替換地,較高層(例如無線電資源控制(RRC)發信)可告知WTRU哪些邏輯頻道支援重排序。例如,“RB映射資訊”IE包含了關於下行鏈路無線電鏈路控制(RLC)邏輯頻道的資訊。也可以添加IE以用於指示是否在用於每個邏輯頻道的MAC-ehs上執行重排序。可替換地,在“RB映射資訊”IE中可以添加“重排序佇列ID”IE以支援L2增強,該“重排序佇列ID”IE可以採用特殊值以指示不支援重排序的佇列。可替換地,指示佇列參數的IE(例如“被添加的或被重新配置的MAC-d流”、在系統資訊中廣播的公共MAC流等等)可被修改或被擴展以指示該佇列是否支援重排序。這種指示可以通過添加用以表明是否支持重排序的新的IE而給出,或者作為替換地,某些常規IE也可以具有用於指示不支持重排序的新的可能的值。舉例而言,“T1”IE可採用其可能的值中的一個(例如“0”)來指示在該佇列上不支援重排序。“MAC-hs視窗大小”IE也可採用其可能的值中的一個(例如“0”)來指示相同的情況。
可替換地,MAC-ehs PDU標頭中的其他指示可用於指示哪個或哪些頻道支援重排序以及哪個或哪些頻道不支援重排序。例如,可包括用於指示是否應用重排序的特殊欄位。另一個實例是將特殊值用於TSN欄位(例如“111111”)。
上述替換方案的任何組合都可用於指示哪個或哪些頻道支援重排序以及哪個或哪些頻道不支援重排序。例如,與WTRU ID相結合的邏輯頻道標識可用於指示應當將MAC-ehs PDU發送到重排序佇列以用於進行重排序,還是應當在不執行重排序的情況下將所述MAC-ehs PDU發送至重組實體。發信無線電承載#1(SRB#1)消息在DCCH上將使用公共H-RNTI來發送,而其他消息可以在DCCH上使用專用H-RNTI來發送。具有公共H-RNTI的DCCH 消息可以在不執行重排序的情況下被發送至重組實體,而具有專用H-RNTI的DCCH消息則可被發送至重排序佇列以進行重排序。
雖然沒有執行重排序,但在建立MAC-ehs PDU時,節點-B中的MAC-ehs實體仍可使用TSN欄位,並且該TSN欄位可用於為WTRU上的重組操作提供便利。例如,如果接收到不連續的TSN,則重組實體可以刪除重組緩衝器中的任何分段。
可替換地,所述TSN可從MAC-ehs標頭中被移除。在這種情況下,即使在PDU丟失的情況下有可能存在無效重組,WTRU仍可使用分段指示來對封包進行重組。在不使用TSN欄位的情況下,WTRU會基於其瞭解的邏輯頻道與不支援重排序的佇列之間的映射得知是否期望將MAC-ehs標頭中的RSN欄位用於邏輯頻道。
在下文中將會說明在將TSN欄位保持在MAC-ehs標頭中但不執行重排序的情況下用於對分段後的MAC-ehs PDU進行重組的處理。在接收到MAC-ehs PDU之後,WTRU確定MAC-ehs PDU的淨荷是完整的MAC-hs PDU還是分段,並且如果所述淨荷是分段,則確定它是第一分段、中間分段或最後一個分段。如果所述淨荷是完整的MAC-ehs SDU,則該MAC-ehs PDU被轉發至較高層或被轉發至跟隨在重組實體之後的實體。
如果所述淨荷是MAC-ehs PDU的第一分段,並且如果WTRU儲存了中間分段,所述中間分段具有與接收到的PDU相比更高的連續序列號,則所述第一分段與連續分段相結合。如果WTRU儲存了最後一個分段,該最後一個分段具有與接收到的PDU相比更高的連續序列號,則所述第一分段與該最後一個分段相結合,並且完整的MAC-ehs SDU被傳遞至上層。否則,所述淨荷被儲存在重組實體中。
如果所述淨荷是MAC-ehs PDU的最後一個分段,並且如果重組實體儲存了連續分段,該連續分段具有與接收到的封包相比更低的TSN,則所述最後一 個分段與該連續分段相結合。如果形成了完整的MAC-ehs SDU,則該完整的MAC-ehs SDU被傳遞至上層。否則,所述最後一個分段被儲存在重組緩衝器中。
如果所述淨荷是MAC-ehs SDU的中間分段,並且如果重組實體儲存了連續分段,該連續分段具有與接收到的封包相比更高或更低的TSN,則所述中間分段與該連續分段相結合。如果創建了完整的SDU,則該完整的SDU被轉發至較高層。否則,該完整的SDU被儲存在重組緩衝器中。
為了丟棄來自重組實體的分段,可以使用基於計時器的丟棄機制。可選擇地,如果緩衝器已滿或者達到了允許儲存的最大分段數量,則可以丟棄該封包。可以丟棄具有最早TSN編號的分段,此外,不必維持和處理常規重排序參數RcvWindow_UpperEdge、next_expected_TSN、T1_TSN以及TSN_Flush。
基於計時器的丟棄機制可以採用下列方式之一或是下列方式的組合來實施。每一個分段都會在重組緩衝器中保持被配置的時間週期(即,在每次接收到與MAC-ehs SDU相對應的分段時都會啟動用於該分段的計時器)。當計時器終止時,與所述MAC-ehs SDU相對應的所有分段都被丟棄。只有在接收到與具有大於下一個預期TSN的TSN的重排序PDU相對應的分段時,該計時器才會啟動。所述TSN將被設置變數Tseg_TSN。當計時器終止時,可以執行如下操作。
a. 如果Tseg_TSN的分段指示符(SI)是“01”,i. 丟棄TSNTseg_TSN的所有淨荷單元;以及ii. 將next_expected_TSN設置成下一個未被接收分段TSN。
b. 如果T1_TSN的SI是“10”,i. 丟棄TSN<Tseg_TSN的所有淨荷單元;以及ii. 將next_expected_TSN設置成下一個未被接收分段TSN。
c. 如果Tseg_TSN的SI是“11”,i. 丟棄與該TSN相對應的第一淨荷單元以及TSN<T1_TSN的所有淨荷單元。由於淨荷單元與所述第一淨荷單元是對應的,該步驟必須確保與該TSN相對應的最後一個淨荷單元不被丟棄。
對第二具體實施方式的第二選項而言,對於傳送自某些優先順序佇列的資料,分段、重排序和重組被避免。傳送自某些優先順序佇列的資料未經歷分段、重組或重排序。第4圖示出了根據該選項的WTRU中的MAC-ehs實體。與第二具體實施方式的第一選項中一樣,可以使用不同的標準來確定是否應當將資料分發至重排序佇列以進行重排序。
採用該選項,在用於相應佇列的MAC-ehs PDU中不需要添加TSN和SI欄位。可替換地,所述TSN和SI欄位可以被添加,但是所述SI欄位可以始終被設置成某個值(例如“00”),並且所述TSN可被設置成恒定值,或者可選地被遞增,但不用於任何重排序或重組目的。此外,當在WTRU設置佇列時,不需要保持和處理下列變數:TSN編號、RcvWindow_UpperEdge、next_expected_TSN、T1_TSN以及TSN_Flush。
當對MAC-ehs PDU進行接收時,WTRU基於對該邏輯頻道與不支援重排序和分段/重組的指定佇列之間的映射的瞭解,或基於在傳送該頻道時對公共H-RNTI的使用而認識到對於某個邏輯頻道不存在TSN和SI欄位。在這種情況下,MAC-ehs SDU根據邏輯頻道被立即分解和被解多工並被發送至較高層。
對第二具體實施方式而言,MAC-ehs重定過程是可以修改的。根據常規的MAC-ehs重定過程,如果上層請求MAC-ehs重設,則WTRU應當在啟動時間由較高層進行指示;a)刷新用於所有被配置的HARQ進程的軟緩衝器; b)停止所有運行的(active)重排序釋放計時器(T1),並且將所有計時器T1設置成其初始值;c)使用值“0”來啟動用於每個被配置的HARQ進程上的下一次傳輸的TSN;d)將變數RcvWindow_UpperEdge和next_expected_TSN初始化為其初始值;e)分解重排序緩衝器中的所有MAC-ehs PDU,並且將所有的MAC-d PDU傳遞至MAC-d實體;f)刷新所述重排序緩衝器;以及g)如果因為通過上層接收到IE“MAC-hs重設指示符”而啟動MAC-ehs重設,則指示被映射在HS-DSCH上的所有確認模式(AM)RLC實體生成狀態報告。
如果第二具體實施方式的第一選項被實施,則該過程被修改,由此僅對支援重排序的佇列執行步驟(d)。如果以重組功能來實施第一選項,則重定過程應當確保在最後一個MAC-ehs PDU被處理之後刷新所述重組緩衝器。如果第二具體實施方式的第二選項被實施,則該過程被修改,由此僅對支援重排序的佇列執行步驟(b)-(f)。此外,重組緩衝器中不能被成功重組的分段應當被丟棄。
應當指出的是,某些步驟可能應當被修改以支持演進型HSPA的其他將要具有的功能,例如L2改進。
以上描述的MAC-ehs實體功能的簡化可能導致MAC SDU被無序傳遞到RLC實體。特別地,當MAC-ehs PDU傳送RRC發信時,這種情況可能會導致困難。如果RLC實體執行重排序,則所述困難可能被避免。通常地,對於RLC的非確認模式(UM)定義了重複避免和重排序(DAR)功能。但是,DAR功能當前僅適用於多媒體廣播/多播服務(MBMS)業務頻道(MTCH)。 如第三具體實施方式,除了MTCH之外,DAR功能被應用於其他邏輯頻道,例如DCCH或DTCH。對於以RLC UM來定義的發信無線電承載(SRB)#1的情況,RLC UM DAR功能的這種擴展是非常有用的。
有若干種能夠將DAR功能用於其他邏輯頻道的方法。較高層可以將用於DAR功能的參數告知WTRU,或者這些參數可以是被預先確定的。例如,如果選擇了UM RLC模式,則可對RRC發信進行修改,由此可選擇地,“DL重複避免和重排序資訊”不僅會在“RLC資訊MBMS”IE中顯示,而且會在“RLC資訊”IE中顯示。用於默認無線電配置的參數值也可以用於SRB1和其他RB的新的參數來進行更新。
同樣地,在RLC確認模式(AM)操作中也可引入DAR或類似功能,AM RLC可以被配置為將SDU按順序傳遞至較高層。而常規的AM RLC則不執行任何在接收端的重排序。
當在Cell_FACH狀態下使用HS-DSCH時,通過修改重排序功能可以防止在胞元更新期間出現過多延遲。如果期望為某個優先順序佇列保持重排序功能,則可以使用該方案。該方案並未對HARQ實體行為採取任何修改,但是無論是否執行此類修改,該方案都是有效的。
應當注意的是,如下所述的具體實施方式並不僅適用于胞元更新過程(胞元重選),當MAC-ehs實體進入增強型CELL_FACH狀態或其在CELL_FACH、CELL_PCH或URA_PCH狀態下啟動HS_DSCH接收時,這些具體實施方式也是適用的。
如第四具體實施方式,當發生某個觸發事件時,重排序佇列可以進入中止重排序狀態。在處於正常狀態時,會執行常規的重排序過程。在重排序佇列處於中止重排序狀態時,進入中止狀態重排序佇列的接收到的資料將被直接傳送到下一個處理實體(例如依賴於MAC-ehs架構的重組實體、分解實體、解多工實體、或是MAC-ehs實體之上的層),而不用考慮與資料相關 聯的TSN。
舉例而言,進入中止重排序狀態的觸發事件來可以是執行MAC-ehs重設過程(有可能跟隨在來自RRC的指令之後),或者是來自RRC實體並且要求進入中止重排序狀態的顯性命令。舉例而言,RRC實體可以在因為胞元重選而發起胞元更新過程的時候發佈該指令。如果發佈了顯性命令,則RRC實體可以可選地決定刷新所述重排序緩衝器。
如果適用,受到重排序中止處理的重排序佇列可以與RRC指令一起(或是作為RRC命令的一部分)由較高層以信號進行通告。該較高層發信可以使用如上列舉的選項之一來執行。可替換地,該較高層發信既可以在建立被映射至佇列的邏輯頻道時預先以信號進行通告,也可以根據被映射至佇列的邏輯頻道類型而被預先定義(例如,它可被預先定義,由此被映射至CCCH邏輯頻道上的任何佇列都會在MAC-ehs重定時受到重排序中止處理)。
當發生某個轉變事件時,重排序佇列返回至正常狀態。例如,該轉變事件可以是在進入中止狀態之後接收用於被映射至佇列的邏輯頻道的封包。在接收到該封包之後,WTRU將執行如下操作:(a)設置next_expected_TSN=TSN-x,其中,舉例而言,-1x<6(x的值大於零是為了確保如果第一封包被無序接收,那麼它不會丟棄具有較低TSN的下一個封包),並且所述TSN是接收到的封包的傳輸序列號,並且x的值可以由較高層預先確定或預先以信號進行通告;(b)如果x不等於零或-1,則設置T1_TSN=該封包的TSN,並且啟動T1計時器;(c)設置RcvWindow_UpperEdge=TSN+y,其中y可以由較高層預先確定或者預先以信號進行通告;以及(d)返回正常的重排序狀態。
應當注意的是,對上述事件而言,由於WTRU沒有在處於中止重排序狀態 時接收到用於所關注的佇列的任何資料,那麼在形式上不需要新狀態的定義。與之等價的,只有在接收到用於所關注的佇列的資料之後,用於這些佇列的MAC-ehs重定過程才被完成。
所述變換事件可以是來自RRC實體的要求返回正常重排序狀態的顯性指令。在這種情況下,RRC實體會告知MAC-ehs實體該MAC-ehs實體何時應當返回到正常重排序狀態。這樣的指令既可以通過接收來自其對等實體的胞元更新確認消息的RRC實體自己觸發,也可以是與RRC過程相關的其他事件。在接收要求返回正常重排序狀態的指令之前(即當處於重排序中止狀態時),WTRU必須以如下方式來保持每一個所關注的佇列的next_expected_TSN和RcvWindow_UpperEdge:
(a)在MAC-ehs重設之後,在首次接收到關於該佇列的封包時:
(i)將next_expected_TSN設置成該封包的TSN+1。
(ii)將RcvWindow_UpperEdge設置成TSN+y,其中y可由較高層預先確定或預先以信號進行通告。
(iii)可選擇地,變數“TSN_init“可被設置成接收到的封包的TSN。
(b)對於傳輸序列號=TSN的相同佇列的後續封包而言:
(i)如果TSNnext_expected_TSN,則將next_expected_TSN設置成TSN+1。
(ii)如果TSN+y>RcvWindow_UpperEdge,則將RcvWindow_UpperEdge設置成TSN+y,其中y可由較高層預先確定或是預先以信號進行通告。
用於返回正常狀態的變換事件可以是在變換到待定狀態時啟動的計時器(T_init)的終止。該計時器可以與常規的T1計時器相同。如果不同,則T_init計時器的值既可以由較高層定義(例如,使用包含T1計時器值的相同RRC發信消息,具有用於該新T_init計時器值的附加資訊元素),也可以被預先 定義。這個值可以低於或等於T1計時器以避免過多延遲。
當觸發中止重排序狀態的觸發事件發生時(例如當發生MAC-ehs重定時),重排序佇列以T_init計時器的持續時間(如果選擇在接收到第一正確的MAC-ehs PDU的時候啟動T_init計時器,那麼還有可能加上MAC-ehs重設與接收第一個正確的MAC-ehs PDU之間的時段)進入並停留在中止重排序狀態中。可選擇地,在執行MAC_ehs重設時,“next_expected_TSN”和“RcvWindow_UpperEdge”的值可被設置成特殊值(“待定”),而不是像在常規過程中那樣被設置成其初始值,這一點將在下文中進行詳細說明。
可替換地,變換事件可以是成功接收到具有連續TSN的N個PDU,或者是在M個連續TSN內部接收到M個成功PDU中的N個PDU。
應當注意的是,如果在較高層接收到胞元更新確認之後執行MAC-ehs重定,則不應當根據MAC-ehs重定指示來對這些佇列的變數和內容進行重定。在這種情況下,如果該佇列處於中止重排序狀態,那麼MAC-ehs重定將會是較高層接收到胞元更新確認的指示,並且該佇列可以返回到正常狀態。
如第五具體實施方式,MAC-ehs重定過程被修改,由此對於某些重排序佇列,重定過程被延長,直至在目標胞元中接收到資料為止。對所關注的重排序佇列而言,變數next_expected_TSN和RcvWindow_UpperEdge不被立即重設到其初始值,而只在目標胞元中接收到這些佇列的資料的時候才被重定。
如果上層請求對MAC-ehs實體進行重定,則WTRU應當在啟動時間由較高層進行指示:(1)刷新用於所有被配置的HARQ進程的軟緩衝器;(2)停止所有運行的重排序釋放計時器(T1),並且將所有計時器T1設置成其初始值; (3)分解重排序緩衝器中的所有MAC-ehs PDU,並且將所有MAC-d PDU傳遞至MAC-d實體(該步驟有可能因為未來版本中不與MAC-ehs過程相關的變化而被修改);(4)刷新重排序緩衝器;以及(5)如果因為上層接收到IE“MAC-hs重設指示符”而啟動MAC-hs重設,則指示所有被映射至HS-DSCH上的所有AM RLC實體生成狀態報告。
對應用了被擴展的MAC-ehs過程的重排序佇列而言:(1)當接收到關於該重排序佇列的資料(重排序PDU)時,設置next_expected_TSN=TSN-x,其中,舉例而言,0x<6,TSN是接收到的重排序PDU的傳輸編號,而x的值可由較高層預先確定或預先以信號進行通告;(2)可選擇地,如果x不等於零,則設置T1_TSN=該封包的TSN,並且啟動T1計時器;(3)設置RcvWindow_UpperEdge=TSN+y,其中y可以由較高層預先確定或預先以信號進行通告;以及(4)結束重排序佇列的MAC-ehs重定過程。
對所有其他重排序佇列而言:(1)為每一個被配置的HARQ進程上的下一次傳輸啟動值為0的TSN;以及(2)將變數RcvWindow_UpperEdge和next_expected_TSN初始化成其初始值。
應用了被擴展的MAC-ehs過程的佇列可以連同觸發了MAC-ehs重定的RRC指令一起(或者作為其一部分)由較高層以信號進行通告。可替換地,它也可以在設置被映射至所述佇列的邏輯頻道時用被預先地以信號進行通告,或者可以根據被映射至所述佇列的邏輯頻道的類型而被預先定義(例如,它可以被預先定義,由此被映射至CCCH邏輯頻道上的所有佇列受到被 擴展的MAC-ehs重設過程)。該發信也可以使用以上列舉的選項之一來執行。
如第六具體實施方式,為重排序變數next_expected_TSN和RcvWindow_UpperEdge定義了附加特殊值。舉例而言,該特殊值可以由下列各項之一來進行標記:待定、未被定義或等待(在下文中將使用標記“待定”)。
對某些重排序佇列而言,MAC-ehs重定或新的MAC-ehs配置過程被修改,由此變數“next_expected_TSN”和“RcvWindow_UpperEdge”被設置成值“待定”,而不是如在常規過程中所規定被設置成其初始值。此外還對重排序功能進行了修改,由此,在接收到具有TSN=SN的MAC-ehs PDU時,如果“next_expected_TSN”的值被設置成“待定”,將會執行如下操作:(1)不啟動T1計時器;(2)將Next_expected_TSN設置成TSN+1(或者可替換地,將Next_expected_TSN設置成TSN+x,其中x是由較高層預先定義或設置的);以及(3)將RcvWindow_UpperEdge設置成TSN+y,其中y可以由較高層預先確定或者預先以信號進行通告。
如果適用,應用了修改後的MAC-ehs過程的重排序佇列可以連同觸發了MAC-ehs重定的RRC指令一起(或者作為其一部分)由較高層以信號進行通告。可替換地,它也在設置被映射至所述佇列的邏輯頻道時預先以信號進行通告,或者可以根據被映射至所述佇列的邏輯頻道的類型而被預先定義(例如,它可以被預先定義,由此所有被映射至CCCH邏輯頻道上的佇列受到擴展後的MAC-ehs重設過程)。該發信也可使用以上列舉的選項之一來執行。
用於接收機操作的經修改的重排序功能如下: 當接收到TSN=SN的MAC-hs PDU時:如果next_expected_TSN未被設置為“待定”
- 如果SN處於接收機視窗之內:
- 如果SN<next_expected_TSN或者先前曾接收到該MAC-hs PDU:
- 則應丟棄該MAC-hs PDU;
- 否則:
- 該MAC-hs PDU應被置於重排序緩衝器中由TSN指示的位置。
- 如果SN處於接收機視窗之外:
- 則已接收的PDU應被置於重排序緩衝器中的最高接收TSN之上且由SN指示的位置;
- RcvWindow_UpperEdge應被設置為SN,從而提前(advance)該接收機窗口;
- 任何具有TSNRcvWindow_UpperEdge-RECEIVE_WINDOW_SIZE、即在其位置經過更新之後而處於接收機視窗之外的MAC-hs PDU,應從重排序緩衝器中被移除,並且被傳遞到分解實體;
- 如果next_expected_TSN低於經更新的接收機視窗:
- 則應將next_expected_TSN設置為:RcvWindow_UpperEdge-RECEIVE_WINDOW_SIZE+1;
- 如果TSN=next_expected_TSN的MAC-hs PDU儲存於重排序緩衝器中:
- 則應將具有從next_expected_TSN(包括在內)開始的連續TSN的所有直至第一未接收MAC-hs PDU的已接收MAC-hs PDU傳遞到分解實體;
- next_expected_TSN應被提前到該第一未接收MAC-hs PDU的TSN。
如果WTRU的記憶體不足以處理接收到的MAC-ehs PDU,則該WTRU將會執行下列操作:
- 選擇TSN_flush,從而: next_expected_TSN<TSN_flushRcvWindow_UpperEdge+1;
- 將所有TSN<TSN_flush的正確接收到的MAC-hs PDU傳遞到分解實體;
- 如果先前已接收到TSN=TSN_flush的MAC-hs PDU:
- 則將具有從TSN_flush(包括在內)開始的連續TSN的所有直至第一未接收MAC-hs PDU的已接收MAC-hs PDU傳遞到分解實體;
- 將next_expected_TSN提前至該第一未接收MAC-hs PDU的TSN。
- 否則:
- 將next_expected_TSN設置為TSN_flush。
ENDIF[將next_expected_TSN不被設置為“待定”]
否則(例如,如果將next_expected_TSN設置為“待定”)
- 不啟動T1計時器
- 將Next_expected_TSN設置為SN+1(或者可替換地,將其設置為SN+x,其中x由較高層預先定義或設置)
- 將RcvWindow_UpperEdge設置為TSN+y,其中y可以由較高層預先確定或者預先以信號通告
結束
可對所述重排序功能進行修改,以使用兩個不同的計時器(T_init和T1)。 當重排序佇列處於“待定”狀態時,不能啟動常規過程中使用的T1計時器。 因而,常規過程需要以如下方式進行修改。
如果計時器T1不處於運行狀態:- 當正確接收到TSN>next_expected_TSN的重排序PDU時,如果next_expected_TSN未被設置為待定(或者如果“reordering_state”未被設置為待定),則應啟動計時器T1;- T1_TSN應被設置為該MAC-ehs PDU的TSN。
第二種修改為:當重排序佇列處於“待定”狀態時,不對變數 “next_expected_TSN”進行更新或設置,或者將其設置停留在“待定”狀態。此外,當重排序佇列處於“待定”狀態時,常規過程中與變數“next_expected_TSN”進行的任何比較都應具有結果“偽(False)”。如果MAC-ehs重定過程將變數RcvWindow_UpperEdge設置為待定,那麼在接收到第一個重排序PDU時需要對該變數進行初始化。例如,這些修改可以通過修改常規過程而被實施。應當理解的是,該過程的其他模式也是可行的。
接收機操作:當接收到TSN=SN的MAC-hs PDU時:
- (作為選擇的,如果在MAC-ehs重設過程中將RcvWindow_UpperEdge設置為“待定”)如果接收機視窗為“待定”(RcvWindow_UpperEdge被設置為“待定”)
- RcvWindow_UpperEdge應被設置為SN
- 如果SN處於接收機視窗之內:
- 如果next_expected_TSN未被設置為“待定”且SN<next_expected_TSN,或者先前曾接收到該MAC-hs PDU:
- 該MAC-hs PDU應被丟棄;
- 否則:
- MAC-hs PDU應被置於重排序緩衝器中由TSN指示的位置。
- 如果SN處於接收機視窗之外:
- 則已接收的MAC-hs PDU應被置於重排序緩衝器中最高接收TSN之上且由SN指示的位置;
- RcvWindow_UpperEdge應被設置為SN,從而提前接收機視窗;
- 任何具有TSNRcvWindow_UpperEdge-RECEIVE_WINDOW_SIZE、即在其位置經過更新之後而處於接收機視窗之外的MAC-hs PDU: 應從重排序緩衝器中被移除,並被傳遞到分解實體;- 如果next_expected_TSN未被設置為“待定”,且next_expected_TSN低於經更新的接收機窗口:- 則next_expected_TSN應被設置為RcvWindow_UpperEdge-RECEIVE_WINDOW_SIZE+1;- 如果next_expected_TSN未被設置為“待定”且TSN=next_expected_TSN的MAC-hs PDU被儲存於重排序緩衝器中:- 則應將具有從next_expected_TSN(包括在內)開始的連續TSN的所有直至第一未接收MAC-hs PDU的已接收MAC-hs PDU傳遞到分解實體;- next_expected_TSN應當提前至第一未接收MAC-hs PDU的TSN。
如果WTRU的記憶體不足以處理接收到的重排序PDU,那麼該WTRU將會執行下列操作:
- 選擇TSN_flush,以使next_expected_TSN<TSN-flushRcvWindow_UpperEdge+1(如果next_expected_TSN為“待定”,則可為任何值);
- 將TSN<TSN_flush的所有正確接收到的MAC-hs PDU傳遞到分解實體;
- 如果先前曾接收到TSN=TSN_flush的MAC-hs PDU:
- 則將具有從TSN_flush(包括在內)開始的連續TSN的所有直至第一未接收MAC-hsPDU的已接收MAC-hs PDU傳遞到分解實體;
- 如果next_expected_TSN未被設置為“待定”,則將next_expected_TSN提前至該第一未接收MAC-hs PDU的TSN。
- 否則,如果next_expected_TSN未被設置為“待定”:
- 則將next_expected_TSN設置為TSN_flush。
第三種修改對重排序佇列處於“待定”狀態時(例如在選定了該觸發的情況下,當T_init計時器運行時)的處理進行規定。在常規的重排序過程中,需 要添加下列處理(應當理解的是,變數Tinit_TSN可以在不改變含義的情況下替換T1_TSN):如果next_expected_TSN被設置為“待定”(或者reordering_state被設置為“待定”),並且接收到用於指定佇列的TSN=SN的重排序PDU:
(1)(可選擇的,可適用於在MAC-ehs重設過程時沒有立即啟動T_init的情況。)如果計時器T_init不處於運行狀態(a)啟動T_init計時器,(b)將Tinit_TSN設置為SN。
(2)(可選擇的,可適用於在MAC_ehs重設過程時立即啟動T_init的情況。)如果Tinit_TSN被設置為“待定”:(a)將Tinit_TSN設置為SN。
當T_init計時器終止時(或者當重排序狀態出於任何原因而被設置為“正常”時):
(1)可選擇的,可適用於在MAC_ehs重設過程時立即啟動T_init的情況。如果Tinit_TSN被設置為“待定”:(a)重啟T_init計時器。
(2)如果Tinit_TSN未被設置為“待定”:
(a)將直至且包括Tinit_TSN-1(或者可選擇地為Tinit_TSN)的所有正確接收到的重排序PDU傳遞到高於重排序的實體(即,該實體可以是LCH-ID解多工器實體、分解實體或重組實體)。
(b)應將TSN大於Tinit_TSN的所有直至下一個未接收重排序PDU的正確接收到的重排序PDU傳遞到高於重排序的實體。
(c)將next_expected_TSN設置為下一個未接收PDU的TSN,可選擇地,其TSN大於T1_TSN;以及(如果適用的話)將reordering_state變數設置為“正常”。可替換地,當計時器終止時,next_expected_TSN始終可被設置為TSN 大於T1_TSN的下一個未接收MAC-ehs PDU。
(d)可選擇地,如果仍存在某些無法被傳遞到較高層的重排序PDU:(i)啟動計時器T1(ii)將T1_TSN設置為是無法被傳遞的MAC-ehs SDU集合中的最高TSN可替換地,如果在重排序過程中使用了reordering_state變數(可選),那麼當接收到TSN=SN的重排序PDU時,next_expected_TSN可以是RcvWindow_UpperEdge-RECEIVE_WINDOW_SIZE+1。
可替換地,也可使用單獨的計時器(T1)。如果使用了單獨的計時器(即T1計時器),那麼重排序功能將如下所述:如果計時器T1不處於運行狀態,且next_expected_TSN未被設置為“待定”:
(a)當正確接收到TSN>next_expected_TSN的重排序PDU時,應啟動計時器T1。
(b)T1_TSN應被設置為該重排序PDU的TSN。
如果計時器T1不處於運行狀態,且next_expected_TSN被設置為“待定”
(c)當正確接收到重排序PDU時,應啟動計時器T1
(d)T1_TSN被設置為該重排序PDU的TSN。
如果計時器T1已經處於運行狀態:
(e)不應啟動附加計時器,即在指定時間只有一個計時器T1可處於運行狀態。
如果發生下列情況,應停止計時器T1:
(f)在計時器終止之前,TSN=T1_TSN的重排序PDU可被傳遞到重組實體,並且next_expected_TSN未被設置為“待定”。
當計時器T1終止,並且next_expected_TSN未被設置為“待定”,以及T1_TSN>next_expected_TSN時:
(g)應將具有TSN>next_expected_TSN且直至並包括T1_TSN-1的所有正確 接收到的重排序PDU傳遞到重組實體;
(h)應將直至下一個未接收重排序PDU的所有正確接收到的重排序PDU傳遞到重組實體。
(i)next_expected_TSN應被設置為下一個未接收重排序PDU的TSN。
當計時器T1終止且next_expected_TSN被設置為“待定”時:
(j)將直至並包括T1_TSN-1的所有正確接收到的重排序PDU傳遞到重組實體;
(k)應將直至下一個未接收重排序PDU且TSN大於T1_TSN的所有正確接收到的重排序PDU傳遞到重組實體;
(l)next_expected_TSN被設置為下一個未接收重排序PDU的TSN,可選擇地,該TSN大於T1_TSN。
當計時器T1停止或終止,並且仍存在某些無法被傳遞到較高層的已接收的重排序PDU時:
(m)啟動計時器T1
(n)將T1_TSN設置為無法被傳遞的MAC-ehs SDU集合中的最高TSN。
可替換地,可以執行下列操作:當計時器T1終止並且T1_TSN>next_expected_TSN,或者next_expected_TSN被設置為“待定”時:
(a)應將具有TSN>next_expected_TSN並直至且包括T1_TSN-1的所有正確接收到的重排序PDU傳遞到重組實體;
(b)應將直至下一個未接收重排序PDU的所有正確接收到的重排序PDU傳遞到重組實體。
(c)next_expected_TSN應被設置為下一個未接收重排序PDU的TSN。
用於重排序的接收機操作如下所述:當接收到TSN=SN的重排序PDU時:
(a)如果將RcvWindow_UpperEdge被設置為“待定”(i)RcvWindow_UpperEdge應被設置為SN
(b)如果SN處於接收機視窗之內:(i)如果next_expected_TSN未被設置為“待定”,並且如果SN<next_expected_TSN,或者該重排序PDU先前已被接收到:(ii)該重排序PDU應被丟棄;
(c)否則:(i)該重排序PDU應被置於重排序緩衝器中由TSN指示的位置。
(d)如果SN處於接收機視窗之外:(i)接收到的重排序PDU應被置於重排序緩存中高於最高已接收TSN且由SN指示位置;(ii)RcvWindow_UpperEdge應被設置為SN,從而提前接收機視窗;(iii)任何TSN RcvWindow_UpperEdge-RECEIVE_WINDOW_SIZE的重排序PDU、即在其位置經過更新之後而處於接收機視窗之外的重排序PDU,應從重排序緩衝器中被移除,並被傳遞到重組實體;(iv)如果next_expected_TSN未被設置為“待定”,且如果next_expected_TSN低於經更新的接收機視窗:a. next_expected_TSN應被設置為RcvWindow_UpperEdge-RECEIVE_MINDOW_SIZE+1;
(e)如果next_expected_TSN未被設置為“待定”,且如果TSN=next_expected_TSN的重排序PDU被儲存於重排序緩衝器中:(i)應將具有從next_expected_TSN(包括在內)開始的連續TSN的所有直至第一未接收重排序TSN的接收到的重排序PDU傳遞到重組實體;(ii)next_expected_TSN應被提前至該第一未接收重排序PDU的TSN。
如果WTRU的記憶體不足以處理接收到的重排序PDU,那麼該WTRU執行下 列操作:
(a)選擇TSN_flush,以使:next_expected_TSN<TSN_flushRcvWindow_UpperEdge+1[如果next_expected_TSN被設置為“待定”,則可為任何值];
(b)將TSN<TSN_flush的所有正確接收到的重排序PDU傳遞到重組實體;
(c)如果先前曾接收到TSN=TSN_flush的重排序PDU:(i)將具有從TSN_flush(包括在內)開始的連續TSN的所有直至第一未接收重排序PDU的已接收重排序PDU傳遞到重組實體;(ii)將next_expected_TSN提前至第一未接收重排序PDU的TSN。
(d)否則:將next_expected_TSN設置為TSN_flush。
根據第七個具體實施方式,節點-B可以使用公共H-RNTI來廣播將要為WTRU發送的下一個MAC-ehs SDU的TSN。該資訊可以在由節點-B發起的系統資訊塊(SIB)之一中進行廣播。當WTRU執MAC-ehs重設並選擇新胞元時,該WTRU將會讀取包含TSN編號的SIB。一旦獲取了TSN,WTRU可執行下列操作:(1)設置next_expected_TSN=從SIB獲取的TSN+1;以及(2)設置Rcv_Window_UpperEdge=TSN上述操作做能使WTRU使用公共H-RNTI來恰當處理下一個接收到的MAC-ehs PDU,並且執行重排序處理。
可替換地,節點-B可以在HS-SCCH上提供TSN。該TSN可採用下列方式之一或是其組合來提供:(1)為經由公共H-RNTI的每一個傳輸;以及(2)僅為向新胞元添加了WTRU之後的前x次(可配置次數)傳輸。
可替換地,節點-B和WTRU可將特定佇列的TSN重定為一個預設值。這種處 理可在將封包傳送到胞元中的新WTRU時隨時執行。該預設值既可通過較高層以信號發送,也可預先進行定義。節點B可以將TSN的重定以信號發送至監視H-RNTI的所有其他WTRU。該節點B可使用下列方法中的任何一種來以信號發送TSN重定:(1)使用新的或常規的層3發信(例如BCCH或另一其他RRC消息);(2)使用新的或常規層2發信(例如,可對MAC-ehs標頭進行修改,以便包括TSN重定資訊);以及(3)使用新的或常規的PHY層發信(例如,經修改的HS-SCCH格式可用於指示TSN重設)。
根據第八個具體實施方式,網路始終通過將經由公共H-RNTI發送的RRC消息的內容減至最少來確保該消息足夠小,以便與MAC-ehs PDU相適合。該RRC消息可“分段”為更小的RRC消息。例如,初始消息可包含胞元RNTI(C-RNTI)和/或H-RNTI,並且剩餘配置可以通過使用獨立的RRC消息來以信號發送。在WTRU獲取了其專用H-RNTI之後,由於MAC-ehs上的重排序功能很好地與該專用H-RNTI共同運行,因此,後續的RRC消息可以具有任何大小。
但是,在使用專用H-RNTI發送後續消息(配置)之前,網路需要確保WTRU成功接收到初始RRC消息(例如僅包含C-RNTI和/或H-RNTI)。如果RRC實體通過考慮HARQ重傳次數以及WTRU中的RRC延遲請求而等待了恰當充足的時間,那麼這種情況可以得到保證。根據實施方式,RRC實體有可能“看不到”較低層傳送消息所需要的延遲。如果出現這種情況,那麼RRC需要等待很長時間,以確保傳輸完成。
此外,在對RRC消息進行分段時,RNC必須確保所產生的MAC-ehs SDU的大小處於某個值以內,從而在MAC-ehs實體上不需要進行分段。可以使用的最小傳輸塊大小可被用作MAC-ehs PDU大小的基準。可替換地,或可與 之相結合地,將要供節點B使用的傳輸塊大小可以從在包含於“傳輸功率電平”欄位中的隨機存取頻道(RACH)上的所接收測量結果值中推斷得到。如果執行RRC消息分段,那麼接收機端有可能需要進行修改,以使它像發送了單獨的RRC消息那樣作用於所接收到的消息的IE(即不等待RRC消息的其他部分或分段)。
根據第九個具體實施方式,第一接收封包並沒有立即被傳遞。該第一接收MAC_ehs PDU始終被置於重排序緩衝器中,並且其SN被用於確定某些或所有重排序變數(next_expected_TSN、RcvWindow_UpperEdge、T1_TSN)的值。例如,接收機視窗的上沿(RcvWindow_UpperEdge)和/或T1_TSN可被設置為所接收到的MAC-ehs PDU的SN,並且next_expected_TSN可被設置為該SN-RECEIVE_WINDOW_SIZE+1。這種處理確保任何後續接收到的具有較低TSN的PDU不但不被丟棄,且將其恰當地被儲存於重排序緩衝器中。可替換地,next_expected_TSN可被設置為一個不同的值,例如RcvWindow_UpperEdge-x,其中x是某個預先定義的常數。計時器(T1計時器或某些其他計時器T1_unit)在接收到該第一MAC-ehs PDU時被啟動。直到計時器終止,所有後續接收到的MAC-ehs PDU根據其TSN被置於重排序緩衝器中。除非按照常規過程將這些PDU從重排序緩衝器中移除,否則這些PDU不會被傳遞到重組實體。
當計時器終止時,存在於重排序緩衝器中的某些或所有PDU可被傳遞到重組實體。例如,具有直至包含了T1_TSN-1在內的TSN的所有PDU都可被傳遞,然後,直至下一個未接收PDU的所有PDU都可被傳遞。變數next_expected_TSN可被設置(或重設)為所述下一個未接收PDU的TSN。此外,如果仍存在無法被傳遞的PDU,那麼這時可以重啟計時器T1。在這種情況下,變數T1_TSN可被設置為這些無法被傳送的MAC-ehs PDU的TSN中的最高TSN。而正常的重排序過程則會從該點繼續進行。
在變數next_expected_TSN和RcvWindow_UpperEdge中,至少有一個變數將其初始值設置為一個特殊值(“待定”),從而該WTRU會在該過程的開端執行恰當的操作。可替換地,在這裏可以定義一個新的布林值(例如“Reordering_InitialState”),以指示該過程是否處於其初始狀態。在將這個變數的值設置為“真(True)”時,該WTRU將會執行如上所述的過程,並且該變數會在初始計時器終止時被重設為“偽”。
根據第九個具體實施方式的一個選項,變數RcvWindow_UpperEdge僅為某些經過經修改的過程的重排序佇列而將其初始值設置為“待定”。當RcvWindow_UpperEdge的值處於“待定”而指示其處於初始狀態時,T1計時器會在接收到第一PDU時啟動。其詳細過程如下所述:如果計時器T1均不處於運行狀態:
- 在正確接收到TSN>next_expected_TSN的重排序PDU時,或者在正確接收到重排序PDU且RcvWindow_UpperEdge被設置為“待定”時,應啟動計時器T1。
- 應將T1_TSN設置為該重排序PDU的TSN。
如果計時器T1已處於運行狀態:- 不應啟動附加計時器,即在指定時間只有一個計時器T1可處於運行狀態。
如果發生如下情況,應停止計時器T1:- 在計時器終止之前,TSN=T1_TSN的重排序可被傳遞到重組實體。
當計時器T1終止且T1_TSN>next_expected_TSN時:
- 應將TSN>next_expected_TSN且直至並包含T1_TSN-1的所有正確接收到的重排序PDU傳遞到重組實體;
- 應將直至下一個未接收重排序PDU的所有正確接收到的重排序PDU傳遞到重組實體。
- 應將next_expected_TSN設置為下一個未接收重排序PDU的TSN。
當計時器T1停止或終止,並且仍存在某些無法被傳遞到較高層的已接收重排序PDU時:
- 啟動計時器T1
- 將T1_TSN設置為無法被傳遞的MAC-ehs SDU集合的TSN中的最高TSN。
傳輸機操作:
在傳輸機傳送了TSN=SN的重排序PDU之後,不應重傳任何TSNSN-TRANSMIT_WINDOW_SIZE的重排序PDU,以避免接收機中出現序列編號歧義。
接收機操作:
當接收到TSN=SN的重排序PDU時:
- 如果RcvWindow_UpperEdge被設置為“待定”:
- 應將RcvWindow_UpperEdge設置為SN;
- 應將next_expected_TSN設置為RcvWindow_UpperEdge-WINDOW_SIZE+1。
- 如果SN處於接收機視窗之內:
- 如果SN<next_sxpected_TSN,或者先前已接收到該重排序PDU:
- 該重排序PDU應被丟棄;
- 否則:
- 應將該重排序PDU置於重排序緩衝器中由TSN指示的位置。
- 如果SN處於接收機視窗之外:
- 應將接收到的重排序PDU置於重排序緩衝器中高於最高已接收SN且由該SN指示的位置;
- 應將RcvWindow_UpperEdge設置為該SN,從而提前接收機視窗;
- 任何TSNRcvWindow_UpperEdge-RECEIVE_WINDOW_SIZE、即在其位置經過更新之後而處於接收機視窗之外的PDU,應從重排序緩衝器中被移除,並被傳遞到重組實體;
- 如果next_expected_TSN低於經更新的接收機視窗:
- 應將next_expected_TSN設置為RcvWindow_UpperEdge-RECEIVE_WINDOW_SIZE+1;
- 如果TSN=next_expected_TSN的重排序PDU被儲存於重排序緩衝器中:
- 應將具有從next_expected_TSN(包括在內)開始的連續TSN的所有直至第一未接收重排序PDU的已接收重排序PDU傳遞到重組實體;
- 應將next_expected_TSN提前至該第一未接收重排序PDU的TSN。
如果WTRU的記憶體不足以處理接收到的重排序PDU,那麼它應執行下列操作步驟集合:
- 選擇TSN_flush,以使next_expected_TSN<TSN_flushRcvWindow_UpperEdge+1;
- 將TSN<TSN_flush的所有正確接收到的重排序PDU傳遞到重組實體;
- 如果先前曾接收到TSN=TSN_flush的重排序PDU:
- 應將具有從TSN_flush開始(包括在內)的連續TSN的所有至至第一未接收重排序PDU的已接收PDU傳遞到重組實體;
- 將hext_expected_TSN提前至該第一未接收重排序PDU的TSN。
- 否則:
- 將next_expected_TSN設置成TSN_flush。
如第九具體實施方式的第二選項,變數next_expected_TSN和Rcvwindow_UpperEdge都為某些經過經修改的過程的重排序佇列而將其初始值設置成“待定”。一旦接收到第一PDU,那麼變數RcvWindow_UpperEdge和T1_TSN將被設置成是這個PDU的SN,同時next_expected_TSN將會保持 設置成是值“待定”。此外,計時器T1被啟動。在將next_expected_TSN設置成“待定”時,這時將會跳過接收到的PDU的SN與next_expected_TSN之間的比較。在計時器T1終止或停止之後(後者有可能在因為提前接收機視窗而在可以傳遞SN等於T1_TSN的PDU的時候發生),具有上至T1_TSN-1的SN以及具有上至下一個未接收PDU的SN的所有PDU都會被傳遞到重組實體。next_expected_TSN的值將被設置成是下一個未接收的PDU,並且正常的重排序操作可以從該點繼續進行。以下給出了與之相關的詳細描述:如果沒有計時器T1處於活動狀態,並且沒有將next_expected_TSN設置成“待定”:
- 當正確接收到TSN>next_expected_TSN的重排序PDU時,這時應當啟動計時器T1。
- T1_TSN應當被設置成是這個重排序PDU的TSN。
如果沒有計時器T1處於活動狀態,並且next_expected_TSN被設置成“待定”:
- 當正確接收到重排序PDU時,這時應當啟動計時器T1
- T1_TSN被設置成是這個重排序PDU的TSN。
如果計時器T1已經處於活動狀態:- 不應當啟動任何附加計時器,也就是說,在指定時間只有一個計時器T1可以活動。
如果發生下列情況,計時器T1應當停止:- 在計時器終止之前可以將TSN=T1_TSN的重排序PDU傳遞到重組實體。
當計時器T1終止並且next_expected_TSN沒有被設置成“待定”,以及T1_TSN>next_expected_TSN時:
- 具有TSN>next_expected_TSN的上至並且包含T1_TSN-1的所有正確接收的重排序PDU都應當傳遞到重組實體;
- 上至下一個未接收的重排序PDU的所有正確接收的重排序PDU都應當傳遞到重組實體。
- next_expected_TSN應當被設置成是下一個未接收的重排序PDU的TSN。
當計時器T1停止或終止並且將next_expected_TSN設置成“待定”時:
- 上至並且包含T1_TSN-1的所有正確接收的重排序PDU都被傳遞到重組實體。
- 上至下一個未接收的PDU並且TSN大於T1_TSN的所有正確接收的重排序PDU都應當被傳遞到重組實體。
- next_expected_TSN被設置成是TSN大於T1_TSN的下一個未接收的重排序PDU的TSN。
當計時器T1停止或終止,並且仍舊存在不能傳遞到較高層的某些已接收的重排序PDU時:
- 啟動計時器T1
- 將T1_TSN設置成是不能傳遞的那些MAC-ehs SDU的集合中的最高TSN。
傳輸機操作:
在傳輸機傳輸了TSN=SN的重排序PDU之後,這時不應當傳送任何TSNSN-TRANSMIT_WINDOW_SIZE的重排序PDU,由此避免接收機中出現序列號歧義。
接收機操作:
當接收到TSN=SN的重排序PDU時:
- 如果將RcvWindow_UpperEdge設置成“待定”:
- RcvWindow_UpperEdge應當被設置成SN。
- 如果SN處於接收機視窗內部:
- 如果沒有將next_expected_TSN設置成“待定”,並且SN< next_expected_TSN,或者先前接收到過這個重排序PDU:
- 這個重排序PDU應被丟棄;
- 否則:
- 該重排序PDU應當被放置在重排序緩衝器中由TSN指示的位置。
- 如果SN處於接收機視窗之外:
- 接收到的重排序PDU應當被放置在重排序緩衝器中最高的已接收TSN以上並由SN指示的位置;
- RcvWindow_UpperEdge應當被設置成該SN,由此提前(advance)接收機視窗;
- 對任何TSNRcvWindow_UpperEdge-RECEIVE_WINDOW_SIZE的重排序PDU,也就是處於接收機視窗之外的PDU而言,在更新了其位置之後,該PDU應當從重排序緩衝器中移除,並且應當傳遞到重組實體;
- 如果沒有將next_expected_TSN設置成“待定”並且next_expected_TSN低於更新後的接收機窗口:
- next_expected_TSN應被設置成是RcvWindow_UpperEdge-RECEIVE_WINDOW_SIZE+1;
- 如果沒有將next_expected_TSN設置成“待定”並且在重排序緩衝器中儲存了TSN=next_expected_TSN的重排序PDU:
- 具有從next_expected_TSN(包括在內)開始的連續TSN並且上至第一未接收的重排序PDU的所有已接收的重排序PDU都應當被傳遞到重組實體;
- next_expected_TSN應當被提前至這個第一未接收重排序PDU的TSN。
如果WTRU的記憶體不足以處理接收到的重排序PDU,那麼該WTRU應當執行下列操作步驟集合:
- 選擇TSN_flush,以使:next_expected_TSN<TSN_flushRcvWindow_UpperEdge+1,或者(如果將next_expected_TSN設置成“待定”) RcvWindow_UpperEdge-RECEIVE_WINDOW_SIZE<TSN_flush RcvWindow_UpperEdge+1;
- 將TSN<TSN_flush的所有正確接收的重排序PDU傳遞到重組實體;
- 如果先前接收到TSN=TSN_flush的重排序PDU:
- 具有從TSN_flush(包括在內)開始的連續TSN並且上至第一未接收的重排序PDU的的所有已接收的PDU都應當被傳遞到重組實體;
- 將next_expected_TSN提前至這個第一未接收的重排序PDU的TSN。
- 否則:
- 將next_expected_TSN設置成TSN_flush。
根據第九具體實施方式的第三選項,RcvWindow_UpperEdge和next_expected_TSN會像在常規技術中那樣保持其初始值,此外還會為那些經過經修改的過程的重排序佇列定義新的變數“Reordering_InitialState”。用於啟動T1計時器的條件將被修改,以便確保在“Reordering_InitialState”的值為“真”並且由此表明處於其初始狀態時,在接收到第一PDU時啟動該計時器。在處理接收到的MAC-ehs PDU之前,WTRU首先將會檢查Reordoring_InitialState是否將被設置成“真”。如果是這種情況,則將變數RcvWindow_UpperEdge設置成是該PDU的SN,將變數next_expected_TSN設置成是接收機視窗的下沿,以及將變數Reordering_InitialState設置成是“偽”,由此返回到正常狀態。其詳細過程如下所述:如果沒有一個計時器T1處於活動狀態:
- 則在正確接收到TSN>next_expected_TSN的重排序PDU時,或者在正確接收到重排序PDU並且Reordering_InitialState被設置成“真”的時候啟動計時器T1。
- T1_TSN應當被設置成是這個重排序PDU的TSN。
如果計時器T1已處於活動狀態: - 不應當啟動附加計時器,也就是說,在指定時間只有一個計時器T1可以處於活動狀態。
如果發生如下情況,計時器T1應當停止: - 在計時器終止之前可以將TSN=T1_TSN的重排序TSN傳遞到重組實體。
當計時器T1終止並且T1_TSN>next_expected_TSN時:
- 應當將TSN>next_expected_TSN的上至並且包含T1_TSN-1的所有正確接收的重排序PDU傳遞到重組實體;
- 將上至下一個未接收的重排序PDU的所有正確接收的重排序PDU傳遞到重組實體。
- 將next_expected_TSN設置成下一個未接收的重排序PDU的TSN。
當計時器T1停止或終止並且仍舊存在某些不能傳遞到較高層的已接收的重排序PDU的時候:
- 啟動計時器T1
- 將T1_TSN設置成是不能傳遞的那些MAC-ehs SDU集合中的最高TSN。
傳輸機操作:
在傳輸機傳輸了TSN=SN的重排序PDU之後,這時不應當傳送任何TSNSN-TRANSMIT_WINDOW_SIZE的重排序PDU,由此避免在接收機中出現序列號歧義。
接收機操作:
當接收到TSN=SN的重排序PDU時:
- 如果將Reordering_InitialState設置成“直”:
- RcvWindow_UpperEdge應當被設置成SN;
- next_expected_TSN應當設置成RcvWindow_UpperEdge-WINDOW_SIZE+1。
- 如果SN處於接收機視窗內部:
- 如果SN<next_expected_TSN,或者先前已經接收到這個重排序PDU:
- 則應當丟棄這個重排序PDU;
- 否則:
- 應當這個重排序PDU被放置在重排序緩衝器中由TSN指示的位置。
- 如果SN處於接收機視窗之外:
- 接收到的重排序PDU應當被放置在重排序緩衝器中處於最高的已接收TSN以上並由SN指示的位置;
- 應當將RcvWindow_UpperEdge設置成該SN,由此提前接收機視窗;
- 對任何TSNRcvWindow_UpperEdge-RECEIVE_WINDOW_SIZE、也就是處於接收機視窗之外的重排序PDU而言,在更新其位置之後,該PDU應當從重排序緩衝器中移除並傳遞到重組實體;
- 如果next_expected_TSN低於更新後的接收機視窗:
- 則應當將next_expected_TSN設置成RcvWindow_UpperEdge-RECEIVE_WINDOW_SIZE+1;
- 如果在重排序緩衝器中儲存了TSN=next_expected_TSN的重排序PDU:
- 則應當將具有從next_expedted_TSN(包括在內)開始的連續TSN並且上至第一未接收的重排序PDU的所有已接收的重排序PDU傳遞到重組實體;
- 應當將next_expected_TSN提前至這個第一未接收的重排序PDU的TSN。
如果WTRU的記憶體不足以處理接收到的重排序PDU,那麼該WTRU應當執行下列操作步驟集合:
- 選擇TSN_flush,以使next_expected_TSN<TSN_flushRcvWindow_UpperEdge+1;
- 將TSN<TSN_flush的所有正確接收的重排序PDU傳遞到重組實體;
- 如果先前接收到TSN=TSN_flush的重排序PDU:
- 將那些具有從TSN_flush(包括在內)開始的連續TSN並且上至第一未接收的重排序PDU的所有已接收的PDU傳遞到重組實體;
- 將next_expected_TSN提前至這個第一未接收的重排序PDU的TSN。
- 否則:
- 將next_expected_TSN設置成TSN_flush。
根據第九具體實施方式的第四選項,重排序功能可以以大小為64的初始視窗大小(也就是RECEIVE_WINDOW_SIZE)啟動,其中該視窗大小將會跨越用於該佇列的所有可能的序列號。這樣做將會確保在在初始階段不丟棄重排序PDU。一旦接收到第一重排序PDU,那麼除非接收到SN被設置為0的重排序PDU,否則啟動T1計時器,其中T1_TSN被設置成第一已接收的MAC-ehs PDU的SN。
當計時器終止時,存在於重排序計時器之中的某些或所有PDU將會根據下列規則而被傳遞到重組實體:(1)具有上至T1_TSN-1並且將其包括在內的TSN的所有PDU都應當被傳遞到較高層;(2)上至下一個未接收的PDU的所有PDU都應當被傳遞到較高層;(3)可以將next_expected_TSN設置成是下一個未接收的PDU的TSN(可替換地也可以規定將其設置成TSN大於T1_TSN的下一個未接收PDU);(4)將RcvWindow_UpperEdge設置成是接收到的重排序PDU的最高序列號;以及(5)恢復RECEIVE_WINDOW_SIZE變數並且將其設置成是已配置的正常操作值。
此外,如果仍舊存在不能傳遞的PDU,那麼這時可以重新啟動T1計時器。在這種情況下,變數T1_TSN被設置成是不能傳遞的那些MAC-ehs PDU中的最高TSN。而正常的重排序操作則從這時開始繼續進行。
此外還應當指出的是,對所有選項1-4而言,其中可以為初始階段可選地引入一個單獨的新計時器(也就是T1_init)。為了使用單獨的計時器,與用於檢測“是否沒有T1計時器處於活動狀態”的過程相關的段落將會修改如下:如果沒有計時器T1或T1_init處於活動:
- 如果沒有將RcvWindow_UpperEdge(或next_expected_TSN)設置成“待定”(或者可選地將Reordering_InitialState設置成“偽”),則應當在正確接收到TSN>next_expected_TSN的重排序PDU時啟動計時器T1。
- 如果將RcvWindow_UpperEdge(或next_expected_TSN)設置成“偽”(或者作為選擇,如果將Reordering_InitialState設置成“真”),那麼應當在正確接收到重排序PDU時啟動計時器T1_init。
與計時器停止和終止相關的所有其他操作都與涉及T1計時器的操作相類似。當T1_init計時器終止時,如果仍舊存在不能傳遞的PDU,那麼重排序實體必須確保重新啟動T1計時器。在下文中突出顯示了這些變化:如果計時器T1或T1_init已經處於活動狀態: - 則不應當啟動附加計時器,也就是說,在指定時間只有一個計時器T1(或T1_init)可以活動。
如果發生如下情況,則應當停止計時器T1或T1_init: - 在計時器終止之前可以將TSN=T1_TSN的重排序PDU傳遞到重組實體。
當計時器T1或T1_init終止並且T1_TSN>next_expected_TSN:
- 應當將TSN>next_expected_TSN的上至且包括T1_TSN-1的所有正確接收的重排序PDU傳遞到重組實體;
- 應當將上至下一個未接收的重排序PDU的所有正確接收的重排序PDU傳遞到重組實體。
- 應當將next_expected_TSN設置成是下一個未接收的重排序PDU的TSN。
當計時器T1或T1_init停止或終止,並且仍舊存在某些不能傳遞到較高層的已接收重排序PDU時:
- 啟動計時器T1
- 將T1_TSN設置成是不能傳遞的那些MAC-ehs SDU集合中的最高TSN。
如第十具體實施方式,在接收到第一重排序PDU時對初始T1計時器實施的顯性系統設置可以避免。舉例而言,第一重排序PDU可以立即傳遞到較高層,並且其SN值將被用於確定某些重排序變數的值。為了實現這個目的,在這裏可以使用下列選項之一或是其組合:根據第一選項,該過程是使用上述方法之一而在“初始”狀態中開始的(例如將next_expected_TSN和/或RcvWindow_UpperEdge初始化為“待定”。或者為初始狀態定義新的變數)。當接收到第一重排序PDU時,將next_expected_TSN設置成SN+1以及將RcvWindow_UpperEdge設置成SN。該重排序佇列將會為後續接收的重排序PDU繼續實施正常工作模式。
第一選項有可能導致後續接收到的SN<next_expected_TSN的PDU被丟棄。為了避免丟棄這些PDU,根據第二選項,在這裏將會保持一個新的initial_TSN變數,其中該變數包含了第一個接收到的PDU的TSN編號。第一個接收到的PDU將被傳遞到較高層,並且Initial_TSN將被設置成SN,而next_expected_TSN則被設置成SN+1,並且RcvWindow_UpperEdge被設置成SN。
在窗口下沿移經initial_TSN的值時,SN<initial_TSN的重排序PDU是不會被丟棄的(也就是RcvWindow_UpperEdge-RECEIVE_WINDOW_SIZE)。對SN<initial_TSN的所有重排序PDU而言,這些PDU可以立即傳遞到重組實體或是直接傳遞到LCH-ID解多工實體(不執行重組)。而SN>initial_TSN的重排序PDU則會由重排序過程執行正常處理。作為選擇,為了避免資料重複,在這裏可以保持關於接收到的PDU的列表,直至窗口下沿移經初始 TSN為止。可替換地,在特定計時器終止之前,重排序PDU SN<initial_TSN是不可以丟棄的(並且將被傳遞到較高層)。
以下描述的是一個例示過程。
如果沒有一個計時器T1處於活動狀態:
- 則應當在正確接收到TSN>next_expected_TSN的重排序PDU時啟動計時器T1。
- 應當將T1_TSN設置成是這個重排序PDU的TSN。
如果計時器T1已處於活動狀態: - 不應當啟動附加計時器(也就是說,在指定時間只有一個計時器T1可以處於活動狀態)。
如果發生如下情況,計時器T1應當停止: - 在計時器終止之前可以將TSN=T1_TSN的重排序TSN傳遞到重組實體。
當計時器T1終止並且T1_TSN>next_expected_TSN時:
- 應當將TSN>next_expected_TSN的上至且包括T1_TSN-1的所有正確接收的重排序PDU傳遞到重組實體;
- 應當將上至下一個未接收的重排序PDU的所有已正確接收的重排序PDU傳遞到重組實體。
- 應當將next_expected_TSN設置成是下一個未接收的重排序PDU的TSN。
- 如果reordering_InitState被設置成“真”,則reordering_InitState應當被設置成偽。
當計時器T1停止或者終止,並且仍舊存在某些不能傳遞到較高層的已接收的重排序PDU時:
- 啟動計時器T1
- 將T1_TSN設置成是不能傳遞的那些MAC-ehs SDU集合中的最高TSN。
傳輸機操作:
在傳輸機傳輸了TSN=SN的重排序PDU之後,這時不應當傳送任何TSNSN-TRANSMIT_WINDOW_SIZE的重排序PDU,由此避免在接收機中出現序列號歧義。
接收機操作:
當接收到TSN=SN的重排序PDU時:
- 如果將初始TSN設置成“待定”:
- 應當將RcvWindow_UpperEdge設置成SN;
- 應當將next_expected_TSN設置成SN+1
- 應當將初始TSN設置成SN
- 將重排序PDU傳遞到重組實體
- 如果SN處於接收機視窗內部:
- 如果將reordering_State設置成“真”,並且如果SN<initial_TSN
- 應當將重排序PDU發送到重組實體(或者作為選擇,它可以繞過重組實體,並且直接發送到LCH-ID解多工實體)
- 否則如果將reordering_InitState設置成“偽”並且如果SN<next_expected_TSN,或者這個重排序PDU已經被接收:
- 則應當丟棄這個重排序PDU。
- 否則:
- 應當將這個重排序PDU放置在重排序緩衝器中由TSN指示的位置。
- 如果SN處於接收機視窗之外:
- 接收到的重排序PDU應當放置在重排序緩衝器中處於最高的已接收TSN以上並由該SN指示的位置;
- 應當將RcvWindow_UpperEdge設置成該SN,由此提前接收機視窗;
- 對任何TSNRcvWindow_UpperEdge-RECEIVE_WINDOW_SIZE、也 就是處於接收機視窗之外的重排序PDU而言,在更新其位置之後,應當將這個PDU從重排序緩衝器中移除並傳遞到重組實體;
- 如果初始TSN低於更新後的接收機視窗
- 應當將reordering_InitState設置成“偽”
- 如果next_expected_TSN低於更新後的接收機視窗:
- 應當將next_expected_TSN設置成RcvWindow_UpperEdge-RECEIVE_WINDOW_SIZE+1; 可替換地,一旦接收到第一個被接收的重排序PDU,那麼可以將next_expected_TSN設置成SN-x,其中x可以是一個靜態值,一個可以由較高層配置的值,或是一個以HARQ進程數量為基礎的值(舉例而言,如果僅僅使用了四個HARQ進程,那麼可以將x設置成4或者可以將其設置成是HARQ進程數量-1)。RxvWindow_UpperEdge將被設置成SN。這樣做確保了在初始階段不會丟棄SN<SN-x的某些重排序PDU。
可替換地,next_expected_TSN的初始值可以設置成是初始視窗下沿RcvWindow_UpperEdge-RECEIVE_WINDOW_SIZE+1,而不是像現有技術中那樣將其設置成0。RcvWindow_UpperEdge的初始值可以被設置成63。此外,重排序過程可以通過改變初始視窗大小而被修改。舉例而言在這裏可以配置兩個接收機視窗大小,即小型初始接收機視窗大小和較高層配置的正常操作接收機視窗。初始視窗大小可以設置成是較小的值,由此加速初始處理,並且避免等待時間很長的T1計時器終止。為了返回到重排序操作的正常狀態,WTRU可以等待接收n個(n與小型初始視窗大小相對應)連續重排序PDU,或者等待附帶視窗下沿移經初始接收的PDU的SN,抑或是等待計時器終止。當進入正常操作時,這時可以配置並恢復正常的已配置WINDOW_SIZE。
視窗大小還可以被設置成是值0或1。如果將所述值設置為0,那麼在視窗內 部接收到第一PDU並且由此將其丟棄的可能性將會大為減小。通過對WTRU進行配置,可以在一開始將接收視窗設置成這個較小的值,一旦接收到第一PDU,則將接收視窗設置回已配置的RECEIVE_WINDOW_SIZE。如第十一具體實施方式,重排序實體可以使用HARQ進程資訊作為啟動正常的重排序操作的指示。該方法既可以單獨使用,也可以與這裏描述的任何具體實施方式結合使用。在初始操作過程中,當所有HARQ進程都具有新的指定時,WTRU可以確保從胞元接收到具有最低可能序列的重排序PDU。所有接收到的重排序PDU將會保存在重排序緩衝器中,直至所有新的HARQ進程具有新的指定,或者直至T1計時器終止。
每一個HARQ進程的NDI位元都可以得到監視。當所有活動處理的NDI位元從‘0’轉換到‘1’時(表明在HARQ進程上的新的傳輸),重排序實體可以將上至所接收的第一重排序PDU並且將其包括在內的所有已儲存PDU傳遞到重組實體。在所接收的第一PDU之上並且直至第一未接收PDU的所有其他PDU同樣也可以傳遞到較高層。Next_expected_TSN可以被設置成是第一個未接收TSN的SN。如果T1計時器正在運行,那麼它應當停止。
可替換地,在HARQ進程與可能的TSN值之間可以保持一個映射。當成功接收到來自每一個HARQ進程的至少一個重排序PDU時,或者在未能接收到重排序PDU時,WTRU已經確保沒有傳送具有比已接收的任何一個PDU更低的序列號的其他PDU。WTRU可以將RcvWindow_UpperEdge設置成是最高接收到的TSN的SN,並且將next_expected_TSN設置成是第一未接收PDU,其中SN高於接收到的最低重排序PDU。
在另一個選項中,當WTRU接收到第一重排序PDU時,WTRU可以在所有活動的HARQ進程中檢查所有PDU的TSN。如果正在HARQ進程中被處理的PDU的序列號高於接收到的第一PDU,那麼WTRU可以恢復正常操作。否則,WTRU可以等待,直至接收到HARQ進程中具有最低序列號的重排序 PDU。
網路還可以定義HARQ進程ID與每一個HARQ進程的一組可能TSN之間的關係。舉例而言,在這裏可以配置成讓HARQ進程#m只處理那些TSN滿足TSN=4n+m的PDU,其中n是整數。然後,WTRU可以使用這個關係來推斷何時接收最低SN PDU,並且由此恢復正常操作。
我們可以設想一個基於網路的解決方案,其中該解決方案限制使用全部的TSN編號空間(也就是說,網路將會避免使用TSN 55-63)。如果接收視窗大小等於或小於未被網路使用的TSN,那麼這將會消除丟棄所接收的第一PDU的可能性。但是,該解決方案將會導致產生附加延遲,並且將會導致出現無序傳遞PDU的可能性。為了避免這種情況,在這裏可以實施以下操作。根據第一選項,WTRU可以使用模數x,其中x是為重排序實體的所有算術運算所限制的最低TSN編號(也就是說,如果55-63受限,那麼x將會是55)。舉例而言,包含在重排序過程中的關於next_expected_TSN、RcvWindow_UpperEdge、T1_TSN和TSN_flush的所有算術運算都會受到x模數的影響。
在對CCCH或DCCH(SRB#1)執行重排序處理的所有時間,x模數都有可能影響到操作。對初始操作而言,RcvWindow_UpperEdge可以是63或是高於x的任何值。模數x不應當應用於RcvWindow_UpperEdge的這個初始值,或者該初始值可以被認為是一個未定義的初始值。使用這個值可以被認為與將RcvWindow_UpperEdge的值設置成“待定”是等價的。在將RcvWindow_UpperEdge設置成63時,當接收到具有TSN=SN的第一PDU則可以執行下列操作之一或是其組合:(1)開始為所有算術運算使用模數x;(2)應當將RcvWindow_UpperEdge設置成SN;(3)應當將next_expected_TSN設置成RcwWindow_UpperEdge- WINDOW_SIZE+1;以及(4)啟動T1計時器或T1_init計時器。
可替換地,在這裏可以為初始和正常工作狀態使用兩種不同的模運算。舉個例子,對初始工作狀態而言,所使用的可以是正常模數64。初始的RcvWindow_UpperEdge被設置成63,而視窗下沿則處於受限制的TSN以內,由此不會丟棄資料。但是,在進入正常工作模式(也就是在接收到第一PDU或者當T1計時器終止時),重排序過程可以根據以x為模的運算來更新算術過程。這樣做將會避免重複的T1延遲。作為選擇,在這裏還可以執行用於設置RcvWindow_UpperEdge、next_expected_TSN、T1以及開始使用模數x的上述四個步驟。
根據第二選項,模數64將會一直使用,但是該過程將被修改,由此它會考慮到遺失的TSN空間。上述方法之一可以用於指示重排序狀態操作(也就是初始或正常重排序狀態):- 將next_expected_TSN或RcvWindow_UpperEdge設置成特殊值“待定”;以及- 新的狀態變數。
當接收到第一PDU或者當T1計時器終止時,WTRU將會進入正常的重排序工作狀態。對初始工作狀態而言,算術過程將會保持不變。由於TSN空間受限,因此,接收到的第一PDU永遠不會處於接收視窗以內,並且由此它會被丟棄。但是,當進入正常狀態時,重排序過程必須更新,以便避免無序傳遞以及重複的T1計時器。出於描述本公開的目的,在這裏將會使用下列變數:- TSN空間將被限制在從x到y,其中x是受限空間的下方值,y是受限空間的上方值(也就是63);- RcvWindow_lowerEdge等價於RcvWindow_UpperEdge- RECEIVE_WINDOW_SIZE+1;- Nr_restrictedTSNs等價於使用受限的TSN的數量y-x。
當工作在正常狀態時,重排序過程將被修改,由此:- 如果x<=RcvWindow_lowerEdge<=y,那麼所定義的接收機視窗等價於RcvWindow_lowerEdge-Nr_restrictedTSNs;- 否則,接收窗口被計算為(RcvWindow_UpperEdge-RECEIVE_WINDOW_SIZE+1);- next_expected_TSN應當被設置成是一個介於x與y之間的值;- 如果next_expected_TSN是x-1,那麼所預期的下一個按序MAC-ehs PDU被認為是y+1;- 在執行重排序以及在被認為是在等待TSN時,重排序過程可以將從x到y的所有TSN編號視為成功接收的PDU。
作為選擇,一旦接收到第一PDU,那麼這些變數可以設置如下:(1)應當將RcvWindow_UpperEdge設置成SN;(2)應當將next_expected_TSN設置成RcvWindow_UpperEdge-WINDOW_SIZE+1;;以及(3)啟動T1計時器或T1_init計時器。
根據第十二種具體實施方式,重排序問題可以在網路端而不是接收機端得到解決。節點B可以與每一個公共H-RNTI無關且用於每一個WTRU的不同TSN編號。在向胞元中添加新的WTRU時,節點B可以從0開始對用於該WTRU的重排序PDU進行編號。每一個WTRU的TSN編號將會獨立遞增。這種解決方案需要節點B瞭解其除了公共H-RNTI之外還在傳送的唯一的WTRU ID。而Iub訊框協議則可以提供公共H-RNTI。在這個具體實施方式中,其中還應當提供網路為該WTRU供應的專用H-RNTI。
可替換地,RNC可以提供一個為新WTRU傳送消息的指示。當節點B接收到 這個指示時,節點B可以執行下列處理之一或下列處理的組合:.立即重設與公共H-RNTI群組相關聯的TSN編號;或者.確保傳送了具有相同的公共H-RNTI的先前被緩存的所有MAC-ehs PDU,接著重設TSN編號,以便使用設置為零的初始TSN來發送關於新WTRU的消息。
由於與胞元關聯並具有相同的公共H-RNTI的其他WTRU將會接收到關於新胞元的資料,因此,較為較佳的是向這些WTRU指示TSN編號已被重設。這一點可以通過Hs-SCCH中的一個位元來加以指示。
實施例
1.一種用於接收HS-DSCH傳輸的方法。
2.如實施例1所述的方法,該方法包括:在處於Cell_FACH狀態、Cell_PCH狀態以及URA_PCH狀態之一時,經由HS-DSCH接收MAC-ehs PDU。
3.如實施例2所述的方法,該方法包括:將包含在MAC-ehs PDU中的重排序PDU發送到下一個處理實體而不執行對所述重排序PDU的重排序。
4.如實施例2-3中任一項實施例所述的方法,其中單獨的HARQ進程被用於接收MAC-ehs PDU。
5.如實施例4所述的方法,其中所有MAC-ehs PDU被傳送若干次,並且MAC-ehs PDU的所有重傳是在開始傳送後續MAC-ehs PDU之前完成的。
6.如實施例4-5中任一項實施例所述的方法,其中單獨的HARQ進程被用於來自某個優先順序佇列的傳輸、來自某個邏輯頻道的傳輸以及使用公共H-RNTI的傳輸中的至少一個。
7.如實施例4-6中任一項實施例所述的方法,其中不丟棄用於HARQ 進程的MAC-ehs PDU,即使該MAC-ehs PDU是在從最後一個接收到用於相同HARQ進程的MAC-ehs PDU時起五個子訊框之內接收到的。
8.如實施例4-6中任一項實施例所述的方法,其中丟棄用於HARQ進程的MAC-ehs PDU,如果該MAC-ehs PDU是在從最後一個接收到用於相同HARQ進程的MAC-ehs PDU時起n個子訊框之內接收到的,n是整數。
9.如實施例2-8中任一項實施例所述的方法,其中如果所述重排序PDU中攜帶的資料來自某個優先順序佇列,則將所述重排序PDU發送到下一個處理實體而不執行對所述重排序PDU的重排序。
10.如實施例2-9中任一項實施例所述的方法,其中如果MAC-ehs PDU是使用公共H-RNTI接收的,則將所述重排序PDU轉發到下一個處理實體而不執行對所述重排序PDU的重排序。
11.如實施例2-10中任一項實施例所述的方法,其中如果所述重排序PDU中攜帶的資料來自某個邏輯頻道,則將所述重排序PDU轉發到下一個處理實體而不執行對所述重排序PDU的重排序。
12.如實施例11所述的方法,其中所述邏輯頻道是BCCH和PCCH之一。
13.如實施例1所述的方法,該方法包括:將MAC-ehs實體配置成在處於Cell_FACH狀態、Cell_PCH狀態和URA_PCH狀態之一時經由HS-DSCH接收資料。
14.如實施例13所述的方法,該方法包括:獲取將要在胞元中使用的TSN,以便使用公共H-RNTI來發送MAC-ehs PDU。
15.如實施例14所述的方法,該方法包括:使用所述TSN來配置MAC-ehs實體。
16.如實施例14-15中任一項實施例所述的方法;其中在將MAC-ehs PDU傳送到新的WTRU時,所述TSN被重定成用於特定佇列的預設值。
17.如實施例1所述的方法,該方法包括:將MAC-ehs實體配置成在處於Cell_FACH狀態、Cell_PCH狀態和URA_PCH狀態之一時經由HS-DSCH接收資料。
18.如實施例17所述的方法,該方法包括:接收TSN=SN的重排序PDU。
19.如實施例18所述的方法,該方法包括:如果將RcvWindow_UpperEdge設置成“待定”,則將RcvWindow_UpperEdge設置成SN,並且將next_expected_TSN設置成RcvWindow_UpperEdge-WINDOW_SIZE+1。
20.如實施例18-19中任一項實施例所述的方法,該方法還包括:如果所述SN處於接收視窗之內,並且如果SN<next_expected_TSN,或者先前已經接收了重排序PDU,則丟棄該重排序PDU;否則,將該重排序PDU置於重排序緩衝器中由TSN指示的位置。
21.如實施例18-20中任一項實施例所述的方法,該方法還包括:如果所述SN處於所述接收視窗之外,則將高於最高已接收TSN的重排序PDU置於所述重排序緩衝器中由所述SN指示的位置。
22.如實施例21所述的方法,該方法包括:將RcvWindow_UpperEdge設置成所述SN,以便更新所述接收視窗。
23.如實施例22所述的方法,該方法包括:將TSNRcvWindow_UpperEdge-RECEIVE_WINDOW_SIZE-1的所有重排序PDU傳遞到重組實體。
24.如實施例19-23中任一項實施例所述的方法,該方法還包括:如果 next_expected_TSN低於更新後的接收視窗,則將nexte_expected_TSN設置成RcvWindow_UpperEdge-RECEIVE_WINDOW_SIZE+1。
25.如實施例24所述的方法,該方法包括:如果在重排序緩衝器中儲存了TSN=next_expected_TSN的重排序PDU,則將從next_expected_TSN開始直至第一個未接收到的重排序PDU的具有連續TSN的所有已接收到的重排序PDU傳遞到所述重組實體,並且將next_expected_TSN提前到所述第一個未接收到的重排序PDU的TSN之前。
26.如實施例18-25中任一項實施例所述的方法,該方法還包括:如果記憶體不足以處理接收到的重排序PDU,則對TSN_flush進行選擇,以使next_expected_TSN<TSN_flushRcvWindow_UpperEdge+1。
27.如實施例26所述的方法,該方法包括:將TSN<TSN_flush的所有正確接收的重排序PDU傳遞到重組實體。
28.如實施例27所述的方法,該方法包括,如果先前已經接收到TSN=TSN_flush的重排序PDU,則將從TSN_flush開始直至第一個未接收到的重排序PDU的具有連續TSN的所有已接收到的重排序PDU傳遞到所述重組實體,並將next_expected_TSN提前到所述第一個未接收到的重排序PDU的TSN之前;否則,將next_expected_TSN設置成TSN_flush。
29.一種用於傳送HS-DSCH傳輸的方法。
30.如實施例29所述的方法,該方法包括:將MAC-ehs實體配置成在WTRU處於Cell_FACH狀態、Cell_PCH狀態和URA_PCH狀態之一時經由HS-DSCH傳送資料。
31.如實施例30所述的方法,該方法包括:發送MAC-ehs PDU,其中每一個MAC-ehs PDU都包含TSN,並且該TSN被獨立指定到每一個WTRU。
32.如實施例31所述的方法,其中對添加到胞元的新的WTRU而言,所述TSN被重設為零。
33.如實施例30-32中任一項實施例所述的方法,該方法還包括:接收指示了對於新的WTRU有待傳送的消息的指示。
34.如實施例33所述的方法,該方法包括:重設與公共H-RNTI群組相關聯的TSN。
35.如實施例34所述的方法,其中在傳送了先前緩存並具有相同的公共H-RNTI的MAC-ehs PDU之後重設TSN。
36.一種用於接收HS-DSCH傳輸的WTRU。
37.如實施例36所述的WTRU,該WTRU包括:收發器。
38.如實施例37所述的WTRU,該WTRU包括:MAC-ehs實體,用於在處於Cell_FACH狀態、Cell_PCH狀態和URA_PCH狀態之一時經由HS-DSCH接收MAC-ehs PDU,其中包含在MAC-ehs PDU中的重排序PDU被發送到下一個處理實體而不執行對所述重排序PDU的重排序。
39.如實施例38所述的WTRU,其中MAC-ehs實體包括用於接收MAC-ehs PDU的HARQ進程。
40.如實施例39所述的WTRU,其中所有MAC-ehs PDU被傳送若干次,並且MAC-ehs PDU的所有重傳是在開始傳送後續MAC-ehs PDU之前完成的。
41.如實施例39-40中任一項實施例所述的WTRU,其中當資料來自某個優先順序佇列的傳輸、來自某個邏輯頻道的傳輸或者來自使用 公共H-RNTI的傳輸時,單獨的HARQ進程被使用。
42.如實施例39-41中任一項實施例所述的WTRU,其中MAC-ehs實體被配置成不丟棄用於HARQ進程的MAC-ehs PDU,即使該MAC-ehs PDU是在從最後一個接收到用於相同HARQ進程的MAC-ehs PDU時起五個子訊框之內接收到的。
43.如實施例39-41中任一項實施例所述的WTRU,其中MAC-ehs實體被配置成丟棄用於HARQ進程的MAC-ehs PDU,如果該MAC-ehs PDU是在從最後一個接收到用於相同HARQ進程的MAC-ehs PDU時起n個子訊框之內接收到的,n是整數。
44.如實施例43所述的WTRU,其中數量n依賴於WTRU。
45.如實施例43-44中任一項實施例所述的WTRU,其中數量n是由較高層作為WTRU能力用信號通告的。
46.如實施例39-45中任一項實施例所述的WTRU,其中不為MAC-ehs PDU執行HARQ重傳,並且所有MAC-ehs PDU只傳送一次。
47.如實施例38-46中任一項實施例所述的WTRU,其中如果所述重排序PDU中攜帶的資料來自某個優先順序佇列,則所述重排序PDU被發送到下一個處理實體而不執行對所述重排序PDU的重排序。
48.如實施例38-47中任一項實施例所述的WTRU,其中如果MAC-ehs PDU是使用公共H-RNTI接收的,則所述重排序PDU被轉發到下一個處理實體而不執行對所述重排序PDU的重排序。
49.如實施例38-48中任一項實施例所述的WTRU,其中如果所述重排序PDU中攜帶的資料來自某個邏輯頻道,則所述重排序PDU被轉發到下一個處理實體而不執行對所述重排序PDU的重排序。
50.如實施例49所述的WTRU,其中所述邏輯頻道是BCCH和PCCH之一。
51.如實施例36所述的WTRU,該WTRU包括:收發器。
52.如實施例51所述的WTRU,該WTRU包括:MAC-ehs實體,被配置成在處於Cell_FACH狀態、Cell_PCH狀態和URA_PCH狀態之一時經由HS-DSCH接收資料,如果將RcvWindow_UpperEdge設置成“待定”,則將RcvWindow_UpperEdge設置成SN,該SN是接收到的重排序PDU的TSN,並將next_expected_TSN設置成RcvWindow_UpperEdge-WINDOW_SIZE+1。
53.如實施例52所述的WTRU,其中MAC-ehs實體還被配置成:如果所述SN處於接收視窗之內,並且如果SN<next_expected_TSN,或者先前已經接收了重排序PDU,則丟棄該重排序PDU;否則,將該重排序PDU置於重排序緩衝器中由TSN指示的位置。
54.如實施例52-53中任一項實施例所述的WTRU,其中MAC-ehs實體還被配置成:如果所述SN處於所述接收視窗之外,則將高於最高已接收TSN的重排序PDU置於重排序緩衝器中由所述SN指示的位置,將RcvWindow_UpperEdge設置成所述SN,以便更新所述接收視窗,以及將TSNRcvWindow_UpperEdge-RECEIVE_WINDOW_SIZE-1的所有重排序PDU傳遞到重組實體。
55.如實施例52-54中任一項實施例所述的WTRU,其中MAC-ehs實體還被配置成:如果next_expected_TSN低於更新後的接收視窗,則將nexte_expected_TSN設置成RcvWindow_UpperEdge-RECEIVE_WINDOW_SIZE+1,以及如果在重排序緩衝器中儲存了TSN=next_expected_TSN的重排序PDU,則將從next_expected_TSN開始直至第一個未接收到的重排序PDU的具有連續TSN的所有已接收到的重排序PDU傳遞到所述重組實體, 並且將next_expected_TSN提前到所述第一個未接收到的重排序PDU的TSN之前。
56.如實施例52-55中任一項實施例所述的WTRU,其中MAC-ehs實體還被配置成:如果記憶體不足以處理接收到的重排序PDU,則對TSN_flush進行選擇,以使next_expected_TSN<TSN_flushRcvWindow_UpperEdge+1,將TSN<TSN_flush的所有正確接收的重排序PDU傳遞到重組實體,以及如果先前已經接收到TSN=TSN_flush的重排序PDU,則將從TSN_flush開始直至第一個未接收到的重排序PDU的具有連續TSN的所有已接收到的重排序PDU傳遞到重組實體,並將next_expected_TSN提前到所述第一個未接收到的重排序PDU的TSN之前;否則,將next_expected_TSN設置成TSN_flush。
57.如實施例37所述的WTRU,該WTRU包括:MAC-ehs實體,被配置成在處於Cell_FACH狀態、Cell_PCH狀態和URA_PCH狀態之一時經由HS-DSCH接收資料、獲取將在使用公共H-RNTI發送MAC-ehs PDU的胞元中使用的TSN、以及使用該TSN來執行配置。
58.如實施例57所述的WTRU,其中在向新的WTRU傳送MAC-ehs PDU時,所述TSN被重定成用於特定佇列的預設值。
59.如實施例37所述的WTRU,該WTRU包括:MAC-ehs實體,被配置成在處於Cell_FACH狀態、Cell_PCH狀態和URA_PCH狀態之一時經由HS-DSCH接收資料;如果重排序狀態是待定狀態,則將第一個MAC-ehs PDU置於重排序緩衝器中,並且基於所述第一個MAC-ehs PDU的TSN來設置重排序變數。
60.如實施例59所述的WTRU,其中RcvWindow_UpperEdge被設置成 所述第一個MAC-ehs PDU的TSN,並且next_expected_TSN被設置成是RcvWindow_UpperEdge-WINDOW_SIZE+1。
61.如實施例37所述的WTRU,該WTRU包括:MAC-ehs實體,被配置成在處於Cell_FACH狀態、Cell_PCH狀態和URA_PCH狀態之一時經由HS-DSCH接收資料,其中next_expected_TSN的初始值被設置成接收視窗下沿(RcvWindow_UpperEdge-RECEIVE_WINDOW_SIZE+1)。
62.一種節點-B,用於傳送HS-DSCH傳輸。
63.如實施例62所述的節點-B,該節點-B包括:收發器。
64.如實施例63所述的節點-B,該節點-B包括MAC-ehs實體,被配置成在WTRU處於Cell_FACH狀態、Cell_PCH狀態和URA_PCH狀態之一時經由HS-DSCH接收資料,並且發送MAC-ehs PDU,每一個MAC-ehs PDU都包含TSN,該TSN被獨立地指定到每一個WTRU。
65.如實施例64所述的節點-B,其中對添加到胞元中的新的WTRU而言,所述TSN被重設為零。
66.如實施例64-65中任一項實施例所述的節點-B,其中MAC-ehs實體被配置成接收指示了對於新的WTRU有待傳送的消息的指示,並且重定與公共H-RNTI群組相關聯的TSN。
67.如實施例66所述的節點-B,其中所述TSN是在傳送了先前緩存並具有相同的公共H-RNTI的MAC-ehs PDU之後被重設的。
雖然在特定組合的較佳實施例中描述了本發明的特徵和部件,但是這其中的每一個特徵和部件都可以在沒有較佳實施例中的其他特徵和部件的情況下單獨使用,並且每一個特徵和部件都可以在具有或不具有本發明的其他特徵和部件的情況下以不同的組合方式來使用。本發明提供的方法或流程 圖可以在由通用電腦或處理器執行的電腦程式、軟體或固件中實施,其中所述電腦程式、軟體或固件是以有形的方式包含在電腦可讀儲存介質中的,關於電腦可讀儲存介質的實例包括唯讀記憶體(ROM)、隨機存取記憶體(RAM)、寄存器、緩衝記憶體、半導體儲存設備、內部硬碟和可移動磁片之類的磁介質、磁光介質以及CD-ROM碟片和數位多用途光碟(DVD)之類的光介質。
舉例來說,恰當的處理器包括:通用處理器、專用處理器、常規處理器、數位信號處理器(DSP)、多個微處理器、與DSP核心相關聯的一個或多個微處理器、控制器、微控制器、專用積體電路(ASIC)、現場可編程閘陣列(FPGA)電路、任何一種積體電路和/或狀態機。
與軟體相關的處理器可用於實現射頻收發器,以便在無線傳輸接收單元(WTRU)、使用者設備、終端、基地台、無線電網路控制器或是任何一種主機電腦中加以使用。WTRU可以與採用硬體和/或軟體形式實施的模組結合使用,例如相機、攝像機模組、食品電路、揚聲器電話、振動設備、揚聲器、麥克風、電視收發器、免提耳機、鍵盤、藍牙模組、調頻(FM)無線電單元、液晶顯示器(LCD)顯示單元、有機發光二極體(OLED)顯示單元、數位音樂播放器、媒體播放器、視頻遊戲機模組、網際網路流覽器和/或任何一種無線區域網(WLAN)模組或超寬頻(UWB)模組。
200‧‧‧MAC-ehs實體
202‧‧‧HARQ實體
204‧‧‧分解實體
206‧‧‧重排序佇列分發實體
208‧‧‧多個重排序佇列
210‧‧‧解多工實體
212‧‧‧重組實體
HARQ‧‧‧混合自動重複請求
HS-DSCH‧‧‧高速下行鏈路共用頻 道
MAC-ehs‧‧‧媒體存取控制

Claims (18)

  1. 用於一無線傳輸/接收單元(WTRU)以處理資料的裝置,該方法包括:經由一高速下行鏈路共用頻道(HS-DSCH)接收資料,其中該資料包括重排序協定資料單元(PDU);以及發送該資料到一下一處理實體而在一條件符合的時候不執行該等重排序PDU的重排序。
  2. 如申請專利範圍第1項所述的方法,其中該WTRU是在一Cell_FACH狀態、一Cell_PCH狀態、或一URA_PCH狀態的其中之一。
  3. 如申請專利範圍第1項所述的方法,其中一單獨混合自動重複請求(HARQ)處理被用於接收該資料。
  4. 如申請專利範圍第4項所述的方法,其中該資料包括MAC-ehs協定資料單元(PDU),以及其中每一MAC-ehs PDU被接收超過一次,且每一MAC-ehs PDU重傳在開始一後續MAC-ehs PDU的接收之前被完成。
  5. 如申請專利範圍第1項所述的方法,其中若該資料是來自一某個優先順序佇列,則該條件已經被符合。
  6. 如申請專利範圍第2項所述的方法,其中如果一所接收MAC-ehs PDU是關聯於一公共HS-DSCH無線電網路臨時識別符(H-RNTI),則該條件已經被符合。
  7. 如申請專利範圍第1項所述的方法,其中如果該資料是來自一某個邏輯頻道,則該條件已經被符合。
  8. 如申請專利範圍第8項所述的方法,其中該某個邏輯頻道是一廣播控制頻道(BCCH)或一傳呼控制頻道(PCCH)的其中之一。
  9. 如申請專利範圍第1項所述的方法,其中該發送繞過一重排序實體。
  10. 一種無線傳輸/接收單元(WTRU),包括:一收發器;一處理器,被配置以:經由一高速下行鏈路共用頻道(HS-DSCH)接收資料,其中該資料包括重排序協定資料單元(PDU);以及發送該資料到一下一處理實體而在一條件符合的時候不執行該等重排序PDU的重排序。
  11. 如申請專利範圍第10項所述的方法WTRU,其中該WTRU是在一Cell_FACH狀態、一Cell_PCH狀態、或一URA_PCH狀態的其中之一。
  12. 如申請專利範圍第10項所述的WTRU,其中該WTRU包括一單獨混合自動重複請求(HARQ)處理來用於接收該資料。
  13. 如申請專利範圍第12項所述的WTRU,其中該資料包括MAC-ehs協定資料單元(PDU),以及其中每一MAC-ehs PDU被接收超過一次,且每一MAC-ehs PDU重傳在開始一後續MAC-ehs PDU的接收之前被完成。
  14. 如申請專利範圍第10項所述的WTRU,其中若該資料是來自一某個優先順序佇列,則該條件已經被符合。
  15. 如申請專利範圍第11項所述的WTRU,其中如果一所接收MAC-ehs PDU是關聯於一公共HS-DSCH無線電網路臨時識別符(H-RNTI),則該條件已經被符合。
  16. 如申請專利範圍第10項所述的WTRU,其中如果該資料是來自一某個邏輯頻道,則該條件已經被符合。
  17. 如申請專利範圍第16項所述的WTRU,其中該某個邏輯頻道是一廣播控制頻道(BCCH)或一傳呼控制頻道(PCCH)的其中之一。
  18. 如申請專利範圍第10項所述的WTRU,其中該發送繞過一重排序實體。
TW104110940A 2007-03-15 2008-03-17 演禁高速封包存取系統中資料再排序方法及裝置 TW201603524A (zh)

Applications Claiming Priority (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US89502807P 2007-03-15 2007-03-15
US89583507P 2007-03-20 2007-03-20
US91502307P 2007-04-30 2007-04-30
US91699307P 2007-05-09 2007-05-09
US94020907P 2007-05-25 2007-05-25
US94146507P 2007-06-01 2007-06-01

Publications (1)

Publication Number Publication Date
TW201603524A true TW201603524A (zh) 2016-01-16

Family

ID=39638692

Family Applications (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
TW100104992A TWI493918B (zh) 2007-03-15 2008-03-17 演進高速封包存取系統中資料再排序方法及裝置
TW097109398A TWI497942B (zh) 2007-03-15 2008-03-17 演進高速封包存取系統中資料再排序方法及裝置
TW104110940A TW201603524A (zh) 2007-03-15 2008-03-17 演禁高速封包存取系統中資料再排序方法及裝置

Family Applications Before (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
TW100104992A TWI493918B (zh) 2007-03-15 2008-03-17 演進高速封包存取系統中資料再排序方法及裝置
TW097109398A TWI497942B (zh) 2007-03-15 2008-03-17 演進高速封包存取系統中資料再排序方法及裝置

Country Status (17)

Country Link
US (3) US8724634B2 (zh)
EP (3) EP2137867B1 (zh)
JP (4) JP4909418B2 (zh)
KR (4) KR20150058527A (zh)
CN (2) CN101636959B (zh)
AR (1) AR067205A1 (zh)
AU (1) AU2008229486B2 (zh)
BR (1) BRPI0808243A2 (zh)
CA (1) CA2681049C (zh)
DK (1) DK2547031T3 (zh)
ES (2) ES2525815T3 (zh)
HK (1) HK1137096A1 (zh)
IL (1) IL200918A (zh)
MY (1) MY152601A (zh)
PL (1) PL2547031T3 (zh)
TW (3) TWI493918B (zh)
WO (1) WO2008115446A1 (zh)

Families Citing this family (81)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8254372B2 (en) 2003-02-21 2012-08-28 Genband Us Llc Data communication apparatus and method
US8027265B2 (en) 2004-03-19 2011-09-27 Genband Us Llc Providing a capability list of a predefined format in a communications network
US7990865B2 (en) 2004-03-19 2011-08-02 Genband Us Llc Communicating processing capabilities along a communications path
US7830864B2 (en) * 2004-09-18 2010-11-09 Genband Us Llc Apparatus and methods for per-session switching for multiple wireline and wireless data types
US7729346B2 (en) * 2004-09-18 2010-06-01 Genband Inc. UMTS call handling methods and apparatus
US7792150B2 (en) * 2005-08-19 2010-09-07 Genband Us Llc Methods, systems, and computer program products for supporting transcoder-free operation in media gateway
US7835346B2 (en) * 2006-01-17 2010-11-16 Genband Us Llc Methods, systems, and computer program products for providing transcoder free operation (TrFO) and interworking between unlicensed mobile access (UMA) and universal mobile telecommunications system (UMTS) call legs using a media gateway
RU2417514C2 (ru) 2006-04-27 2011-04-27 Долби Лэборетериз Лайсенсинг Корпорейшн Регулировка усиления звука с использованием основанного на конкретной громкости обнаружения акустических событий
KR101265643B1 (ko) 2006-08-22 2013-05-22 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 핸드오버 수행 및 그 제어 방법
WO2008041823A2 (en) 2006-10-02 2008-04-10 Lg Electronics Inc. Methods for transmitting and receiving paging message in wireless communication system
WO2008054119A2 (en) 2006-10-30 2008-05-08 Lg Electronics Inc. Methods for transmitting access channel message and response message, and mobile communication terminals
KR100938754B1 (ko) 2006-10-30 2010-01-26 엘지전자 주식회사 비연속 수신을 이용한 데이터 수신 및 전송 방법
EP2084928B1 (en) 2006-10-30 2017-08-23 LG Electronics Inc. Method of performing random access in a wireless communication system
RU2466506C2 (ru) * 2006-12-15 2012-11-10 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) УЛУЧШЕННОЕ МАС-d МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЕ В UTRAN HSDPA БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЯХ
EP2108193B1 (en) 2006-12-28 2018-08-15 Genband US LLC Methods, systems, and computer program products for silence insertion descriptor (sid) conversion
US8243645B2 (en) * 2007-02-14 2012-08-14 Innovative Sonic Limited Method and apparatus for enhancing transmission efficiency in a wireless communications system
EP2137867B1 (en) 2007-03-15 2014-10-15 InterDigital Technology Corporation Method and apparatus for reordering data in an evolved high speed packet access system
US20080232313A1 (en) * 2007-03-23 2008-09-25 Richard Lee-Chee Kuo Method for Enhancing Data Transmission Efficiency for a Radio Resource Control Procedure for a Wireless Communications System and Related Apparatus
CN101652951A (zh) * 2007-04-06 2010-02-17 株式会社Ntt都科摩 重发请求发送方法及接收端装置
EP1983703A3 (en) * 2007-04-19 2010-01-27 Innovative Sonic Limited Method and apparatus for improving reordering functionality in a wireless communications system
KR101455999B1 (ko) 2007-04-30 2014-11-03 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 데이터 블록 생성 방법
KR101469281B1 (ko) * 2007-04-30 2014-12-04 엘지전자 주식회사 무선단말의 상태 전환 방식
KR101386812B1 (ko) 2007-04-30 2014-04-29 엘지전자 주식회사 헤더 필드 존재 지시자를 이용한 효율적인 데이터 블록송수신방법
KR101464748B1 (ko) 2007-04-30 2014-11-24 엘지전자 주식회사 무선단말의 측정보고 기동방식
KR101458641B1 (ko) 2007-04-30 2014-11-05 엘지전자 주식회사 Mbms를 지원하는 무선통신 시스템에서 데이터 전송방법
WO2008133481A1 (en) 2007-04-30 2008-11-06 Lg Electronics Inc. Method for performing an authentication of entities during establishment of wireless call connection
KR20080097338A (ko) * 2007-05-01 2008-11-05 엘지전자 주식회사 불연속 데이터 송수신 방법
US20080273503A1 (en) * 2007-05-02 2008-11-06 Lg Electronics Inc. Method and terminal for performing handover in mobile communications system of point-to-multipoint service
US9054869B2 (en) * 2007-05-02 2015-06-09 Nokia Corporation System and method for improving reordering functionality in radio communications
KR100917205B1 (ko) 2007-05-02 2009-09-15 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 데이터 블록 구성 방법
JP2008278496A (ja) * 2007-05-07 2008-11-13 Asustek Computer Inc 無線通信システムにおいてMAC−ehsプロトコルエンティティーのリセットを改善する方法及び装置
RU2479136C2 (ru) 2007-06-15 2013-04-10 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Обновление порядкового номера
WO2008156308A2 (en) 2007-06-18 2008-12-24 Lg Electronics Inc. Paging information transmission method for effective call setup
DK2163015T3 (en) * 2007-06-18 2017-03-06 ERICSSON TELEFON AB L M (publ) Transmission of system information
US9532355B2 (en) * 2008-04-10 2016-12-27 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Transmission of system information on a downlink shared channel
HUE033683T2 (en) * 2007-06-18 2017-12-28 Lg Electronics Inc Procedure for performing user device upload direction connection synchronization in a wireless communication system
KR101387537B1 (ko) 2007-09-20 2014-04-21 엘지전자 주식회사 성공적으로 수신했으나 헤더 압축 복원에 실패한 패킷의 처리 방법
JP4801707B2 (ja) * 2007-09-27 2011-10-26 イノヴァティヴ ソニック リミテッド 無線通信システムにおいてMAC−ehsプロトコルエンティティーのリセットを改善する方法及び装置
US20090168723A1 (en) 2007-11-27 2009-07-02 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for handling out-of-order packets during handover in a wireless communication system
US20090197606A1 (en) * 2008-01-31 2009-08-06 Telefonaktiebolaget L M Ericsson High-speed serving cell change
KR101606205B1 (ko) * 2008-08-21 2016-03-25 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 상태 보고 유발 방법 및 수신기
KR100917832B1 (ko) 2008-09-19 2009-09-18 엘지전자 주식회사 시간 정렬 타이머를 고려한 신호 송수신 방법 및 이를 위한 사용자 기기
KR100972166B1 (ko) * 2008-10-13 2010-07-26 한국전자통신연구원 무선통신 시스템에서의 프로토콜데이터유닛 순서정렬 방법 및 이를 수행하는 단말
US8848594B2 (en) * 2008-12-10 2014-09-30 Blackberry Limited Method and apparatus for discovery of relay nodes
US20100150022A1 (en) * 2008-12-17 2010-06-17 Research In Motion Corporation System and Method for a Relay Protocol Stack
US8402334B2 (en) 2008-12-17 2013-03-19 Research In Motion Limited System and method for hybrid automatic repeat request (HARQ) functionality in a relay node
US8040904B2 (en) * 2008-12-17 2011-10-18 Research In Motion Limited System and method for autonomous combining
US8355388B2 (en) * 2008-12-17 2013-01-15 Research In Motion Limited System and method for initial access to relays
US8311061B2 (en) 2008-12-17 2012-11-13 Research In Motion Limited System and method for multi-user multiplexing
US8335466B2 (en) 2008-12-19 2012-12-18 Research In Motion Limited System and method for resource allocation
US8265128B2 (en) * 2008-12-19 2012-09-11 Research In Motion Limited Multiple-input multiple-output (MIMO) with relay nodes
US8446856B2 (en) 2008-12-19 2013-05-21 Research In Motion Limited System and method for relay node selection
US8520632B2 (en) 2008-12-29 2013-08-27 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for synchronization during a handover failure in a wireless communication system
KR20100080280A (ko) 2008-12-31 2010-07-08 삼성전자주식회사 Harq 프로세스를 사용하는 이동통신 시스템의 전송 제어방법
KR101098592B1 (ko) * 2009-04-13 2011-12-23 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템상에서 점대다 서비스를 수신하는 방법
US9948424B2 (en) * 2009-04-27 2018-04-17 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for reducing blind decoding complexity in OFDMA-based systems
US8908541B2 (en) 2009-08-04 2014-12-09 Genband Us Llc Methods, systems, and computer readable media for intelligent optimization of digital signal processor (DSP) resource utilization in a media gateway
ES2526435T3 (es) * 2009-09-01 2015-01-12 Interdigital Patent Holdings, Inc. Método y aparato para entrega en orden de control de acceso al medio
US8379619B2 (en) * 2009-11-06 2013-02-19 Intel Corporation Subcarrier permutation to achieve high frequency diversity of OFDMA systems
CN103210695A (zh) * 2010-04-30 2013-07-17 交互数字专利控股公司 用于复用用于高速下行链路信道的多个无线发射/接收单元的数据的方法
CN102291770B (zh) * 2010-06-21 2014-07-30 上海贝尔股份有限公司 基于载波聚合的通信系统中优化用户面操作的方法和装置
KR101707271B1 (ko) * 2010-10-01 2017-02-15 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 복수의 송신 포인트로부터의 수신을 가능케 하는 mac 및 rlc 아키텍쳐 및 프로시져
EP2654229A1 (en) * 2010-12-16 2013-10-23 Fujitsu Limited Wireless communication device and wireless communication device control method
CN102065559B (zh) * 2011-01-10 2013-07-10 大唐移动通信设备有限公司 一种bcch数据的调度方法和设备
US9294235B2 (en) * 2011-06-07 2016-03-22 Qualcomm Incorporated Methods and apparatuses for user equipment-based enhancements of radio link control for multi-point wireless transmission
US8954084B2 (en) * 2011-08-01 2015-02-10 Alcatel Lucent Method and system for reducing MAC-is reset ambiguity for common E-DCH transmissions
AU2013232807A1 (en) * 2012-03-16 2014-09-04 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and base station for controlling transmission of data streams to user equipments in a wireless communication system
KR101318395B1 (ko) * 2012-07-13 2013-10-15 한국과학기술원 평판형 코일과 이를 갖춘 급전장치 및 집전장치
CN104080106B (zh) * 2013-03-29 2017-12-29 华为技术有限公司 确定公共信道的方法和设备
CN108847919B (zh) * 2013-04-26 2021-09-21 华为技术有限公司 一种数据传输的方法、基站和无线通信设备
US9369926B2 (en) * 2013-05-08 2016-06-14 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for handover VoLTE call to UMTS PS-based voice call
US9344217B2 (en) 2013-07-26 2016-05-17 Qualcomm Incorporated Devices and methods for reconstructing corrupted control channel bits
US9363209B1 (en) * 2013-09-06 2016-06-07 Cisco Technology, Inc. Apparatus, system, and method for resequencing packets
US20190124575A1 (en) * 2016-05-26 2019-04-25 Qualcomm Incorporated Method to improve one subscription data throughput after turn way on dsds phone
CN108260210B (zh) * 2016-12-29 2022-02-11 华为技术有限公司 一种数据传输方法及用户设备、无线接入设备
CN108668320B (zh) * 2017-03-31 2020-11-03 维沃移动通信有限公司 一种分段组包方法及接收端
CN107182070B (zh) * 2017-06-13 2020-04-28 重庆邮电大学 一种无线网络信道质量更新及传递方法
US11317462B2 (en) 2018-11-05 2022-04-26 Apple Inc. Apparatus, systems, and methods for transmitting large network configuration messages
US11368253B2 (en) 2019-06-21 2022-06-21 Hewlett Packard Enterprise Development Lp System to improve the performance and stability of bonding radios
CN114071380B (zh) * 2020-08-05 2023-05-26 维沃移动通信有限公司 多播业务的接收方法、配置方法、终端及网络侧设备
WO2023193269A1 (zh) * 2022-04-08 2023-10-12 Oppo广东移动通信有限公司 数据处理方法、装置、通信设备及存储介质

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100840733B1 (ko) * 2002-01-05 2008-06-24 엘지전자 주식회사 통신 시스템에서 패킷 데이터 처리하는 방법 그 시스템 및 그 수신 장치
KR100747464B1 (ko) 2002-01-05 2007-08-09 엘지전자 주식회사 고속하향링크패킷접속(hsdpa)시스템을 위한타이머를 이용한 교착상황 회피방법
KR100876765B1 (ko) 2002-05-10 2009-01-07 삼성전자주식회사 이동 통신 시스템에서 데이터 재전송 장치 및 방법
BRPI0414892B1 (pt) 2003-11-10 2018-03-13 Lg Electronics Inc. Método e aparelho para manipular blocos de dados em um sistema de comunicação móvel e método de processar blocos de dados em um sistema de comunicação móvel
KR101158912B1 (ko) * 2003-11-10 2012-06-21 엘지전자 주식회사 Hsdpa시스템에서 윈도우를 이용한 교착회피 방법
JP3979382B2 (ja) 2003-12-03 2007-09-19 日産自動車株式会社 車線逸脱防止装置
KR100520146B1 (ko) 2003-12-22 2005-10-10 삼성전자주식회사 고속 순방향 패킷 접속 통신 시스템에서 데이터 처리장치및 방법
KR101000699B1 (ko) * 2004-04-19 2010-12-10 엘지전자 주식회사 무선링크 제어계층에서의 데이터 처리방법
US7580388B2 (en) * 2004-06-01 2009-08-25 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for providing enhanced messages on common control channel in wireless communication system
KR100713394B1 (ko) 2004-06-16 2007-05-04 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 전송일련번호와 타임스탬프를 이용한 상향링크 데이터 패킷들의 재정렬 방법 및 장치
KR100921241B1 (ko) * 2004-06-16 2009-10-12 엘지전자 주식회사 통신 시스템의 데이터 유닛 처리 시스템
DE102004044957B4 (de) 2004-09-16 2007-04-19 Infineon Technologies Ag Medium-Zugriffs-Steuerungs-Einheit, Mobilfunkeinrichtung und Verfahren zum Abbilden mittels einer Mobilfunkeinrichtung zu übertragender Daten
EP1689130A1 (en) 2005-02-07 2006-08-09 Lg Electronics Inc. Method for settling an error in a radio link control
JP4550138B2 (ja) 2005-05-03 2010-09-22 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 端末とネットワーク間の無線アクセス設定の変更
JP2006322367A (ja) 2005-05-18 2006-11-30 Nissan Motor Co Ltd 副室式内燃機関
JP2006352489A (ja) 2005-06-15 2006-12-28 Ntt Docomo Inc 移動局、無線アクセスネットワーク装置および移動通信システム並びに間欠受信方法
KR20080056317A (ko) 2005-10-21 2008-06-20 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 신뢰성있는 하이브리드 arq 프로세스를 위한 재전송관리 방법 및 장치
JP4829754B2 (ja) 2006-11-29 2011-12-07 富士通株式会社 無線通信方法及び無線通信装置
KR101430439B1 (ko) 2007-01-10 2014-08-18 엘지전자 주식회사 이동 통신 시스템에서의 제어 정보 전송 방법
CN101247176A (zh) 2007-02-12 2008-08-20 华硕电脑股份有限公司 改善前向接取状态的高速下链路功能的方法及其装置
EP2137867B1 (en) 2007-03-15 2014-10-15 InterDigital Technology Corporation Method and apparatus for reordering data in an evolved high speed packet access system
JP4986940B2 (ja) 2008-06-27 2012-07-25 三菱電機株式会社 電子式指示計器

Also Published As

Publication number Publication date
CA2681049C (en) 2013-02-05
US20160337026A1 (en) 2016-11-17
AR067205A1 (es) 2009-10-07
KR20130045395A (ko) 2013-05-03
IL200918A0 (en) 2010-05-17
IL200918A (en) 2014-11-30
EP2547031B1 (en) 2014-02-26
CN101636959B (zh) 2013-12-11
ES2461545T3 (es) 2014-05-20
US20080225765A1 (en) 2008-09-18
US9438330B2 (en) 2016-09-06
CN101636959A (zh) 2010-01-27
HK1137096A1 (zh) 2010-07-16
EP2854322A1 (en) 2015-04-01
KR20150058527A (ko) 2015-05-28
KR20100017526A (ko) 2010-02-16
MY152601A (en) 2014-10-31
WO2008115446A1 (en) 2008-09-25
AU2008229486B2 (en) 2011-07-21
DK2547031T3 (da) 2014-04-22
ES2525815T3 (es) 2014-12-30
TW201218679A (en) 2012-05-01
TW200901671A (en) 2009-01-01
JP4909418B2 (ja) 2012-04-04
JP2010521881A (ja) 2010-06-24
JP5629697B2 (ja) 2014-11-26
CN103634082B (zh) 2017-06-06
US8724634B2 (en) 2014-05-13
KR101649378B1 (ko) 2016-08-19
AU2008229486A1 (en) 2008-09-25
US20140286231A1 (en) 2014-09-25
JP2017028744A (ja) 2017-02-02
PL2547031T3 (pl) 2014-07-31
EP2137867A1 (en) 2009-12-30
BRPI0808243A2 (pt) 2014-07-29
TWI497942B (zh) 2015-08-21
EP2137867B1 (en) 2014-10-15
JP6040208B2 (ja) 2016-12-07
JP2015039212A (ja) 2015-02-26
KR101128211B1 (ko) 2012-03-26
TWI493918B (zh) 2015-07-21
KR20090130376A (ko) 2009-12-23
JP2012134985A (ja) 2012-07-12
CA2681049A1 (en) 2008-09-25
EP2547031A1 (en) 2013-01-16
CN103634082A (zh) 2014-03-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TWI497942B (zh) 演進高速封包存取系統中資料再排序方法及裝置
CN109905916B (zh) Wtru、操作无线网络的方法以及基站
JP5714146B2 (ja) アップリンクプロトコル変更をサポートするための方法および装置
JP5864746B2 (ja) 共通e−dch伝送についてのmac−isリセットのあいまいさを低減するための方法およびシステム
RU2447591C2 (ru) Способ и устройство для переупорядочения данных в усовершенствованной системе высокоскоростного пакетного доступа