WO2010016149A1 - 通信装置、およびその通信方法、通信プログラム - Google Patents

通信装置、およびその通信方法、通信プログラム Download PDF

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WO2010016149A1
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sublayer
retransmission
transmission
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美樹 山崎
大渕 一央
昭英 音成
久保田 学
良則 副島
千昌 篠原
慎也 岡本
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富士通株式会社
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
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    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • H04L1/1887Scheduling and prioritising arrangements
    • 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
    • H04L69/324Intralayer communication protocols among peer entities or protocol data unit [PDU] definitions in the data link layer [OSI layer 2], e.g. HDLC

Definitions

  • the present invention relates to a communication device capable of transmitting data, a communication method thereof, and a communication program.
  • a mobile communication system of a communication device (for example, a mobile phone) is currently starting a third generation method based on a W-CDMA (Wideband Code Division Multiple Access) method.
  • W-CDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • the next generation mobile communication system LET Long Term Evolution
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • the communication apparatus includes a data multiplexing unit (MAC (Medium Access Control) sublayer), a data processing unit (RLC (Radio Link Control) sublayer), and a data receiving unit (Layer 2 constituting the protocol layer).
  • MAC Medium Access Control
  • RLC Radio Link Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • the PDCP sublayer and the RLC sublayer have an entity for each logical channel that is protocol-divided by service (transmission of a voice packet for voice communication or transmission of a packet during web access).
  • a priority is assigned to each of the plurality of logical channels.
  • the communication device when the communication device receives data at the data receiving unit of each LCH, the communication device transfers the data to the data processing unit. Then, according to the priority of each LCH, the data multiplexing unit of the communication device performs multiplex allocation to the data (transport block) to be actually transmitted from the transmission data amount notified from each LCH, and the data of each LCH Notify the processing unit.
  • the data processing unit cuts out the control PDU (Protocol Data Unit) and the data PDU according to the assignment notified from the data multiplexing unit, and transfers them to the data multiplexing unit. Thereafter, the data multiplexing unit multiplexes the generated header and the data transferred from each LCH to generate transmission data, and transmits it to the base station.
  • control PDU Protocol Data Unit
  • an object of the present invention is to appropriately transmit retransmission data included in a logical channel having a low priority and prevent data from being discarded.
  • this communication apparatus is configured so that the upper sublayer notifies the lower sublayer of retransmission information, which is information for determining the priority of retransmission data, and the lower sublayer. Sets the priority of each transmission data based on the retransmission information, and requests transmission data with a higher priority to the upper sublayer with priority.
  • the upper sublayer transmits transmission data to the lower sublayer in accordance with a request from the lower sublayer, and the upper sublayer is required to multiplex and transmit the transmitted transmission data.
  • this communication apparatus it is possible to appropriately transmit the retransmission data included in the logical channel having a low priority and prevent the data from being discarded.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating the overall configuration of the transmission apparatus according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a detailed configuration of the transmission apparatus according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining processing for setting the priority of transmission data.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating the processing operation of the transmission apparatus according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating a detailed configuration of the transmission apparatus according to the second embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining processing for setting the priority of transmission data.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating the processing operation of the transmission apparatus according to the second embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a computer that executes a transmission program.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining the prior art.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining the prior art.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining the prior art.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining the prior art.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating the overall configuration of the transmission apparatus according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a detailed configuration of the transmission apparatus according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining data multiplexing processing.
  • the transmission device 10 includes a data reception unit 11, a data processing unit 12, a data multiplexing unit 13, and a wireless interface unit 14, and communicates with the base station 20 via the wireless interface unit 14. .
  • the processing of each of these units will be described below.
  • the data receiving unit 11 transmits / receives user data (IP packets) to / from the network layer, which is an upper layer, or between RRC (Radio Resource Control), which is Layer 3. Send and receive control data.
  • IP packets IP packets
  • RRC Radio Resource Control
  • the data processing unit 12 performs data retransmission control by ARQ (Automatic repeat-request) as an RLC sublayer, and transmits / receives data to / from the lower layer MAC sublayer by RLC-PDU.
  • ARQ Automatic repeat-request
  • the data multiplexing unit 13 performs data scheduling with each RLC sublayer mapped to a plurality of logical channels as a MAC sublayer, multiplexes data from the RLC, and uses the multiplexed data as a MAC-PDU in a lower layer.
  • the data is transmitted to a certain layer 1 radio interface unit 14.
  • the wireless interface unit 14 transmits the transmission data generated by the data multiplexing unit 13 to the opposing base station.
  • the transmission apparatus 10 has a plurality of logical channels (LCH # 1 to LCH # (n)), and the data reception unit 11 and the data processing unit 12 receive the data of each logical channel and perform data retransmission control. It is carried out. Also, priorities are assigned to the plurality of logical channels, respectively.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a detailed configuration of the transmission apparatus according to the first embodiment.
  • the data processing unit 12 and the data multiplexing unit 13 will be described in detail.
  • the data processing unit 12 includes a new data generation unit 12a, a transmission control unit 12b, a new data transmission amount detection unit 12c, a retransmission data generation unit 12d, a retransmission information management unit 12e, and a retransmission data transmission amount detection unit. 12f.
  • the new data generation unit 12a receives data from the data reception unit 11, and when the received data is data to be newly transmitted, the new data generation unit 12a cuts out data of a necessary size from the received data and creates new data Generate.
  • the new data generation unit 12a transmits the generated new data to the transmission control unit 12b.
  • the data transmitted to the transmission control unit 12b is held in the retransmission data generation unit 12d as retransmission data until delivery confirmation from the opposite side is obtained.
  • the retransmission data generation unit 12d cuts out the data transmitted from the new data generation unit 12a, which has not been confirmed for delivery from the opposite side, to the required size and generates it as retransmission data. Then, the retransmission data generation unit 12d transmits the generated retransmission data to the transmission control unit 12b.
  • the retransmission information management unit 12e manages retransmission information, which is information related to retransmission data and is information for determining the priority of retransmission data. Specifically, the retransmission information management unit 12e stores the number of retransmissions of each retransmission data generated by the retransmission data generation unit 12d as retransmission information. Then, the retransmission information management unit 12e notifies the retransmission data transmission amount detection unit 12f of the number of retransmissions of retransmission data. In the following, an example of the number of retransmissions will be described as retransmission information. However, retransmission frequency, retransmission time, and reseg information may be used as retransmission information.
  • the new data transmission amount detection unit 12c detects the data amount of the new data generated by the new data generation unit 12a and notifies the data control unit 13a of the data multiplexing unit 13 of the detected data amount.
  • the retransmission data transmission amount detection unit 12f notifies the retransmission information received from the retransmission information management unit 12e to the data control unit 13a of the data multiplexing unit 13 which is a lower sublayer.
  • the retransmission data transmission amount detection unit 12 f detects the data amount of the retransmission data generated by the new data generation unit 12 a and notifies the data control unit 13 a of the data multiplexing unit 13 of the detected data amount.
  • the transmission control unit 12b transmits transmission data to the data multiplexing unit 13 in accordance with a request from the data multiplexing unit 13 which is a lower sublayer. Specifically, the transmission control unit 12b cuts out a control PDU (Protocol Data Unit) and a data PDU according to the allocation notified from the data control unit 13a described later, and transmits the transmission data to the transmission data generation unit 13c of the data multiplexing unit 13. Transfer to.
  • control PDU Protocol Data Unit
  • the data multiplexing unit 13 multiplexes the data transferred from each LCH into one and creates a transport block, and particularly includes a data control unit 13a, a header generation unit 13b, and a transmission data generation unit 13c. .
  • the data control unit 13a stores information on the priority order set in the LCH and the transmittable data amount. Then, the data control unit 13a includes a data amount of new data detected by the new data transmission amount detection unit 12c, a data amount of retransmission data detected by the retransmission data transmission amount detection unit 12f, and retransmission information of retransmission data. Receive.
  • the data control unit 13a sets the priority of each transmission data based on the received retransmission information, and gives priority to the transmission data having a higher priority and requests the data processing unit 12A, which is a higher sublayer. Specifically, the data control unit 13a sets the priority of transmission data based on the LCH priority and the number of retransmissions of retransmission information.
  • the data control unit 13a sets priorities in the order of retransmission data having a large number of retransmissions among the retransmission data of each LCH.
  • the priority of retransmission data having a high LCH priority is increased.
  • the data control unit 13a sets the priority in the order of the new data having the higher LCH priority order among the new data of each LCH.
  • the data control unit 13a performs data allocation to the data (transport block) within the range of the transmittable data amount in order from the transmission data with the highest priority, and transmits the transmission allocation amount to the transmission control unit of each LCH. Make a notification.
  • the data control unit 13a notifies the header generation unit 13b that a header generation instruction is issued, and instructs the transmission data generation unit 13c to generate transmission data.
  • the priority set for the LCH is set to LCH # 1 is the highest and LCH # 2 and LCH # 3 are set to be lower in order. Further, the number of retransmissions of LCH # 2 is “2”, and the number of retransmissions of LCH # 2 is “5”.
  • the data control unit 13a performs “LCH # 3 retransmission data” with the largest number of retransmissions, “LCH # 2 retransmission data” with the next largest number of retransmissions, and “LCH with the highest LCH priority order”.
  • the priority is set in the order of “new data of # 1”, “new data of LCH # 2” and “new data of LCH # 3” having the next highest priority of LCH.
  • the data control unit 13a transmits “LCH # 3 retransmission data”, “LCH # 2 retransmission data”, and “LCH # 1 new data” as transmission data having high priority within the range of the transmittable data amount. Is assigned to the transport block.
  • the header generation unit 13b when receiving the instruction to generate the header from the data control unit 13a, the header generation unit 13b generates a header of the transport block and transmits it to the transmission data generation unit 13c.
  • the transmission data generation unit 13c When the transmission data generation unit 13c receives the control PDU and the data PDU from the transmission control unit 12b of each LCH and receives the header from the header generation unit 13b, the transmission data generation unit 13c multiplexes the received control PDU, data PDU, and header. Then, the transmission data generation unit 13 c transmits the multiplexed transmission data to the wireless interface unit 14.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating the processing operation of the transmission apparatus 10 according to the first embodiment.
  • step S101 when the data processing unit 12 of the transmission apparatus 10 receives the data divided for each service unit for each logical channel protocol-divided by the service unit (Yes in step S101), the received data The data of the necessary size is cut out from the data to generate new data and retransmission data (step S102).
  • the data multiplexing unit 13 of the transmission apparatus 10 sets the priority of transmission data based on the LCH priority and the number of retransmissions of retransmission information (step S103). Specifically, the data control unit 13a sets priorities in the order of retransmission data having a large number of retransmissions among the retransmission data of each LCH.
  • the data multiplexing unit 13 of the transmission device 10 performs data allocation to the data (transport block) within the range of the transmittable data amount in order from the transmission data with the highest priority, and performs multiplexing (step) S104). Thereafter, the transmitting apparatus 10 transmits the multiplexed transmission data to the base station 20 via the wireless interface unit 14 (step S105).
  • the data processing unit (RLC sublayer) 12 that is an upper sublayer notifies the lower sublayer of retransmission information that is information regarding retransmission data.
  • the data multiplexing unit (MAC sublayer) 13 which is a lower sublayer, sets the priority of each transmission data based on the retransmission information, and requests the data processing unit 12 with higher priority on the transmission data.
  • the data processing unit 12 transmits transmission data to the data multiplexing unit 13 in accordance with a request from the data multiplexing unit 13, and the data processing unit 12 multiplexes and transmits the transmitted transmission data.
  • retransmission data included in a logical channel having a low priority can be transmitted with priority.
  • retransmission data can be transmitted appropriately and data can be prevented from being discarded. .
  • the data processing unit (RLC sublayer) 12 that is an upper sublayer notifies the data multiplexing unit (MAC sublayer) 13 of retransmission information, and the data multiplexing unit (MAC sublayer) ) 13 preferentially transmits retransmission data. For this reason, since the MAC sublayer 13 can determine the priority of the transmission data in consideration of the retransmission data of the RLC sublayer 12, it is possible to appropriately transmit the retransmission data.
  • the data multiplexing unit 13 is notified of the number of retransmissions indicating the number of times retransmission data has been retransmitted as retransmission information. Then, the priority is set so that the priority of the retransmitted data with a large number of notified retransmissions becomes high, and the data processing unit 12 is requested with priority on the transmission data having a high priority. For this reason, it is possible to increase the priority of retransmission data having a large number of retransmissions and appropriately transmit the retransmission data.
  • the transmission device 10 sets the priority of transmission data based on the number of retransmissions of retransmission information.
  • the present invention is not limited to this, and data retention
  • the priority of transmission data may be set based on time.
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating a detailed configuration of the transmission apparatus according to the second embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining the data multiplexing process.
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating the processing operation of the transmission apparatus according to the second embodiment.
  • the transmission device 10a is different from the transmission device 10 shown in FIG. 2 in that the data reception unit 11 newly includes a data management unit 11a and a residence time management unit 11b.
  • the data management unit 11a manages received data. Specifically, when receiving data, the data management unit 11a notifies the dwell time management unit 11b that the data has been received, and transmits the data to the data processing unit 12 at a predetermined timing.
  • the residence time management unit 11b manages the time from when the data management unit 11a receives data until it transmits data to the data processing unit 12 as the residence time.
  • the dwell time management unit 11b has data for which a certain time has elapsed since the data management unit 11a received the data. Is notified to the data control unit 13 a of the data multiplexing unit 13.
  • the data control unit 13a sets the priority of the transmission data based on the residence time excess information together with the LCH priority and the number of retransmissions of the retransmission information. Specifically, the data control unit 13a sets a high priority for data for which the residence time has passed for a fixed time. That is, it is possible to prevent the data from being discarded when the LCH data having a low priority is not transmitted and stays for a long time.
  • the priority set for the LCH is set to LCH # 1 is the highest and LCH # 2 and LCH # 3 are set to be lower in order.
  • the residence time of the new data of LCH # 2 has passed a certain time.
  • the data control unit 13a sets “new data of LCH # 2” for which the residence time has passed a certain time, “new data of LCH # 1”, “LCH # 3” having a higher priority order of LCH. Priorities are set in the order of “new data”.
  • the data control unit 13a assigns “new data of LCH # 2” and “new data of LCH # 1” to the transport block as transmission data having high priority within the range of the transmittable data amount.
  • step S201 when data divided into service units is received for each logical channel (Yes in step S201), the transmitting apparatus 10a according to the second embodiment starts measuring the residence time of received data. Then, the dwell time of the received data is managed (step S202).
  • the transmission device 10a sets the priority of the transmission data based on the retention time excess information together with the LCH priority and the number of retransmissions of retransmission information (Ste S204).
  • the transmitting apparatus 10a performs data allocation to the data (transport block) within the range of the transmittable data amount in order from the transmission data with the highest priority, and performs multiplexing (step S205). Thereafter, the transmission device 10a transmits the multiplexed transmission data to the base station 20 via the wireless interface unit 14 (step S206).
  • the data reception unit (PDCP sublayer) 11 manages the residence time of transmission data. Then, the transmission device 10a sets the priority so that the priority is high for the transmission data for which the dwell time managed by the data multiplexing unit 13 has passed the predetermined time, and the transmission data having a high priority. Is given priority to the data processing unit 13. For this reason, it is possible to prevent the data from being discarded when the LCH data having a low priority is not transmitted and stays for a long time.
  • each component of each illustrated apparatus is functionally conceptual and does not necessarily need to be physically configured as illustrated.
  • the specific form of distribution / integration of each device is not limited to that shown in the figure, and all or a part thereof may be functionally or physically distributed or arbitrarily distributed in arbitrary units according to various loads or usage conditions. Can be integrated and configured.
  • the new data creation unit 12a and the retransmission data generation unit 12d may be integrated.
  • all or any part of each processing function performed in each device may be realized by a CPU and a program analyzed and executed by the CPU, or may be realized as hardware by wired logic.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a computer that executes a transmission program.
  • a computer 600 as a transmission device is configured by connecting an HDD 610, a RAM 620, a ROM 630, and a CPU 640 via a bus 650.
  • the ROM 630 stores in advance a transmission program that exhibits the same function as that of the above embodiment, that is, a data reception program 631, a data processing program 632, and a data multiplexing program 633, as shown in FIG. Note that the programs 631 to 633 may be integrated or distributed as appropriate, like the components of the transmission apparatus shown in FIG.
  • the CPU 640 reads these programs 631 to 633 from the ROM 630 and executes them, so that the programs 631 to 633 are converted into a data reception process 641, a data processing process 642, and a data multiplexing process 643 as shown in FIG. Become functional.
  • the processes 641 to 643 correspond to the data receiving unit 11, the data processing unit 12, and the data multiplexing unit 13 shown in FIG.
  • the HDD 610 stores various data used by the processes 641 to 643.
  • the CPU 307 reads out various data stored in the HDD 610, stores it in the RAM 620, and the processes 641 to 643 execute data multiplexing processing using the various data stored in the RAM 620.

Abstract

 送信装置(10)は、上位のサブレイヤであるデータ処理部(12)が、再送データの優先度を決定するための情報である再送情報を下位のサブレイヤに通知する。そして、下位のサブレイヤであるデータ多重部(13)は、再送情報に基づいて各送信データの優先度を設定し、優先度が高い送信データを優先してデータ処理部(12)に要求する。続いて、データ処理部(12)は、データ多重部(13)からの要求に従って、データ多重部(13)に送信データを送信する。その後、データ多重部(13)は、送信された送信データを多重化して送信する。

Description

通信装置、およびその通信方法、通信プログラム
 この発明は、データを送信可能な通信装置、およびその通信方法、通信プログラムに関する。
 通信装置(例えば、携帯電話等)の移動通信システムは、現在、W-CDMA(Wideband Code Division Multiple Access)方式による第3世代方式を開始している。そして、より高速なデータ通信を可能にするため、次世代の移動通信システムLET(Long Term Evolution)の検討が3GPP(3rd Generation Partnership Project)において進められている(非特許文献1参照)。
 このような通信装置において、論理チャンネル(LCH)の優先度に従って送信データを多重化し、多重化された送信データを基地局へ送信する技術が知られている。具体的には、通信装置は、プロトコルレイヤを構成するレイヤ2として、データ多重部(MAC(Medium Access Control)サブレイヤ)と、データ処理部(RLC(Radio Link Control)サブレイヤ)と、データ受信部(PDCP(Packet Data Convergence Protocol)サブレイヤ)とを有している(図9参照)。
 また、PDCPサブレイヤおよびRLCサブレイヤは、サービス(通話音声パケットの送信やウェブアクセス時のパケットの送信)単位によりプロトコル分割された論理チャンネル毎にエンティティ(entity)を有している。この複数の論理チャンネルには、優先度がそれぞれ割り当てられている。
 このような構成のもと、通信装置は、各LCHのデータ受信部でデータを受信すると、データ処理部にデータを転送する。そして、通信装置のデータ多重部は、各LCHの優先度に従って、各LCHから通知された送信データ量から、実際に送信を行うデータ(トランスポートブロック)への多重割り当てを行い、各LCHのデータ処理部へ通知を行う。
 そして、データ処理部では、データ多重部から通知された割り当てに従い、制御PDU(Protocol Data Unit)およびデータPDUを切り出し、データ多重部へ転送を行う。その後、データ多重部では、生成したヘッダと各LCHから転送されたデータとを多重して送信データを生成し、基地局へ送信を行っている。
"3GPP,TS36.300 Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) nad Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRAN);Overall description; Stage 2"、[online]、[平成20年8月4日検索]、インターネット<http://www.3gpp.org/ftp/Specs/html-info/36-series.htm>
 ところで、上記の従来技術では、各LCHの優先度に従って、データを多重し、トランスポートブロックの生成を行っている。つまり、図10に示すように、各LCHで生成された送信データ(新規データ及び再送データ)について、優先度の高いLCHから順番にデータを多重し、トランスポートブロックの生成を行っている。
 このため、図11および図12に例示するように、各LCHで生成されたデータ量の方が送信可能データ量より多い場合には、優先度の高いLCH#1のデータが先に多重され、優先度の低いLCH#2およびLCH#3のデータが残されてしまう。この結果、優先度の低い論理チャンネルに含まれる再送データが送信されずにデータが破棄されてしまうという課題があった。
 そこで、この発明は、優先度の低い論理チャンネルに含まれる再送データを適切に送信し、データの破棄を防止することを目的とする。
 上述した課題を解決し、目的を達成するために、この通信装置は、上位のサブレイヤは、再送データの優先度を決定するための情報である再送情報を下位のサブレイヤに通知し、下位のサブレイヤは、再送情報に基づいて各送信データの優先度を設定し、当該優先度が高い送信データを優先して上位のサブレイヤに要求する。そして、上位のサブレイヤは、下位のサブレイヤからの要求に従って、下位のサブレイヤに送信データを送信し、上位のサブレイヤは、送信された送信データを多重化して送信することを要件とする。
 この通信装置によれば優先度の低い論理チャンネルに含まれる再送データを適切に送信し、データの破棄を防止することができる。
図1は、実施例1に係る送信装置の全体的な構成を示すブロック図である。 図2は、実施例1に係る送信装置の詳細な構成を示すブロック図である。 図3は、送信データの優先度を設定する処理について説明するための図である。 図4は、実施例1に係る送信装置の処理動作を示すフローチャートである。 図5は、実施例2に係る送信装置の詳細な構成を示すブロック図である。 図6は、送信データの優先度を設定する処理について説明するための図である。 図7は、実施例2に係る送信装置の処理動作を示すフローチャートである。 図8は、送信プログラムを実行するコンピュータを示す図である。 図9は、従来技術を説明するための図である。 図10は、従来技術を説明するための図である。 図11は、従来技術を説明するための図である。 図12は、従来技術を説明するための図である。
符号の説明
 10 送信装置
 11 データ受信部
 12 データ処理部
 12a 新規データ生成部
 12b 送信制御部
 12c 新規データ送信量検出部
 12d 再送データ生成部
 12e 再送情報管理部
 12f 再送データ送信量検出部
 13 データ多重部
 13a データ制御部
 13b ヘッダ生成部
 13c 送信データ生成部
 14 無線インタフェース部
 20 基地局
 以下に添付図面を参照して、この発明に係る通信装置、通信方法および通信プログラムの実施例を詳細に説明する。なお、本実施例では、通信装置の一例として基地局にデータを送信する送信装置の例を用いて実施例の説明を行う。
 以下の実施例では、実施例1に係る送信装置の構成および処理の流れを順に説明し、最後に実施例1による効果を説明する。
[送信装置の構成]
 まず最初に、図1~図3を用いて、送信装置10の構成を説明する。図1は、実施例1に係る送信装置の全体的な構成を示すブロック図である。図2は、実施例1に係る送信装置の詳細な構成を示すブロック図である。図3は、データ多重処理について説明するための図である。
 図1に示すように、この送信装置10は、データ受信部11、データ処理部12、データ多重部13、無線インタフェース部14を有し、無線インタフェース部14を介して基地局20と通信を行う。以下にこれらの各部の処理を説明する。
 データ受信部11は、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)サブレイヤとして、上位レイヤであるネットワーク層との間でユーザデータ(IPパケット)の送受信、またはレイヤ3であるRRC(Radio Resource Control)との間でコントロールデータの送受信を行う。
 データ処理部12は、RLCサブレイヤとして、ARQ(Automatic repeat-request)によるデータ再送信制御を行い、下位レイヤであるMACサブレイヤとは、RLC-PDUでデータの送受信を行う。
 データ多重部13は、MACサブレイヤとして、複数の論理チャンネルにマッピングした各RLCサブレイヤとの間でデータのスケジューリングを行い、RLCからのデータを多重し、多重したものをMAC-PDUとして、下位レイヤであるレイヤ1の無線インタフェース部14へ送信する。
 無線インタフェース部14は、データ多重部13によって生成された送信データを対向する基地局へ送信する。また、送信装置10は、複数の論理チャンネル(LCH#1~LCH#(n))を保有し、データ受信部11およびデータ処理部12が各論理チャンネルのデータを受信して、データ再送信制御を行っている。また、複数の論理チャンネルには、優先度がそれぞれ割り当てられている。
 ここで、図2を用いて、実施例1に係る送信装置の構成を詳細に説明する。図2は、実施例1に係る送信装置の詳細な構成を示すブロック図であり、特に、データ処理部12およびデータ多重部13について詳しく説明する。
 同図に示すように、データ処理部12は、新規データ生成部12a、送信制御部12b、新規データ送信量検出部12c、再送データ生成部12d、再送情報管理部12e、再送データ送信量検出部12fを有する。
 新規データ生成部12aは、データ受信部11からデータを受信し、受信されたデータが新規に送信するデータである場合には、受信されたデータから必要なサイズ分のデータを切り出し、新規データとして生成を行う。
 そして、新規データ生成部12aは、生成された新規データを送信制御部12bに送信する。また、送信制御部12bに送信したデータは対向側からの送達確認がとれるまで、再送用データとして再送データ生成部12dに保持される。
 再送データ生成部12dは、新規データ生成部12aから送信したデータで、対向側からの送達確認が取れていないデータを必要なサイズ分切り出し、再送データとして生成を行う。そして、再送データ生成部12dは、生成された再送データを送信制御部12bに送信する。
 再送情報管理部12eは、再送データに関する情報であって、再送データの優先度を決定するための情報である再送情報を管理している。具体的には、再送情報管理部12eは、再送情報として、再送データ生成部12dによって生成された各再送データの再送回数を記憶している。そして、再送情報管理部12eは、再送データの再送回数を再送データ送信量検出部12fに通知する。なお、再送情報として、以下では再送回数についての例を説明するが、再送頻度、再送時間、リセグ情報を再送情報として用いてもよい。
 新規データ送信量検出部12cは、新規データ生成部12aによって生成された新規データのデータ量を検出し、検出されたデータ量をデータ多重部13のデータ制御部13aに通知する。
 再送データ送信量検出部12fは、再送情報管理部12eから受信した再送情報を下位のサブレイヤであるデータ多重部13のデータ制御部13aに通知する。また、再送データ送信量検出部12fは、新規データ生成部12aによって生成された再送データのデータ量を検出し、検出されたデータ量をデータ多重部13のデータ制御部13aに通知する。
 送信制御部12bは、下位のサブレイヤであるデータ多重部13からの要求に従って、データ多重部13に送信データを送信する。具体的には、送信制御部12bは、後述するデータ制御部13aから通知された割当てに従い、制御PDU(Protocol Data Unit)およびデータPDUを切り出し、送信データをデータ多重部13の送信データ生成部13cへ転送を行う。
 続いて、データ多重部13は、各LCHから転送されたデータを一つに多重し、トランスポートブロックの作成を行い、特に、データ制御部13a、ヘッダ生成部13b、送信データ生成部13cを有する。
 データ制御部13aは、LCHに設定された優先順位に関する情報と送信可能データ量とを記憶している。そして、データ制御部13aは、新規データ送信量検出部12cによって検出された新規データのデータ量と、再送データ送信量検出部12fによって検出された再送データのデータ量と、再送データの再送情報とを受信する。
 続いて、データ制御部13aは、受信された再送情報に基づいて各送信データの優先度を設定し、優先度が高い送信データを優先して上位のサブレイヤであるデータ処理部12Aに要求する。具体的には、データ制御部13aは、LCHの優先順位とともに、再送情報の再送回数に基づいて、送信データの優先度を設定する。
 例えば、データ制御部13aは、各LCHの再送データのうち、再送回数の多い再送データの順に優先度を設定する。ここで、再送回数が同じ再送データについては、LCHの優先順位が高い再送データの優先度を高くする。そして、データ制御部13aは、再送データの優先度を設定した後に、各LCHの新規データのうち、LCHの優先順が高い新規データの順に優先度を設定する。
 そして、データ制御部13aは、優先度が高い送信データから順番に、送信可能データ量の範囲内でデータ(トランスポートブロック)へのデータ割当てを行い、各LCHの送信制御部へ送信割当量の通知を行う。また、データ制御部13aは、ヘッダ生成部13bにヘッダの生成指示する旨を通知し、送信データ生成部13cには送信データを生成する旨を指示する。
 ここで、図3の例を用いて、送信データの優先度を設定処理について説明する。同図に示すように、LCHに設定された優先順位は、LCH#1が一番高く、LCH#2、LCH#3の順で低く設定されている。また、LCH#2の再送回数が「2回」であり、LCH#2の再送回数が「5回」である。
 このような場合に、データ制御部13aは、再送回数が最も多い「LCH#3の再送データ」、次に再送回数が多い「LCH#2の再送データ」、LCHの優先順が最も高い「LCH#1の新規データ」、LCHの優先順が次に高い「LCH#2の新規データ」、「LCH#3の新規データ」の順に優先度を設定する。
 そして、データ制御部13aは、送信可能データ量の範囲内における優先度が高い送信データとして、「LCH#3の再送データ」、「LCH#2の再送データ」、「LCH#1の新規データ」をトランスポートブロックに割当てる。
 図2の説明に戻ると、ヘッダ生成部13bは、データ制御部13aからヘッダの生成指示する旨を受け付けると、トランスポートブロックのヘッダを生成し、送信データ生成部13cに送信する。
 送信データ生成部13cは、各LCHの送信制御部12bから制御PDUおよびデータPDUを受信し、ヘッダ生成部13bからヘッダを受信すると、受信された制御PDU、データPDUおよびヘッダを多重化する。そして、送信データ生成部13cは、多重化された送信データを無線インタフェース部14に送信する。
[送信装置による処理]
 次に、図4を用いて、実施例1に係る送信装置10による処理を説明する。図4は、実施例1に係る送信装置10の処理動作を示すフローチャートである。
 同図に示すように、送信装置10のデータ処理部12は、サービス単位によりプロトコル分割された論理チャンネル毎に、各サービス単位に分割されたデータを受信すると(ステップS101肯定)、受信されたデータから必要なサイズ分のデータを切り出し、新規データおよび再送データを生成する(ステップS102)。
 そして、送信装置10のデータ多重部13は、LCHの優先順位とともに、再送情報の再送回数に基づいて、送信データの優先度を設定する(ステップS103)。具体的には、データ制御部13aは、各LCHの再送データのうち、再送回数の多い再送データの順に優先度を設定する。
 続いて、送信装置10のデータ多重部13は、優先度が高い送信データから順番に、送信可能データ量の範囲内でデータ(トランスポートブロック)へのデータ割当てを行い、多重化を行う(ステップS104)。その後、送信装置10は、無線インタフェース部14を介して多重化された送信データを基地局20へ送信する(ステップS105)。
[実施例1の効果]
 上述してきたように、送信装置10は、上位のサブレイヤであるデータ処理部(RLCサブレイヤ)12が、再送データに関する情報である再送情報を下位のサブレイヤに通知する。そして、下位のサブレイヤであるデータ多重部(MACサブレイヤ)13は、再送情報に基づいて各送信データの優先度を設定し、優先度が高い送信データを優先してデータ処理部12に要求する。続いて、データ処理部12は、データ多重部13からの要求に従って、データ多重部13に送信データを送信し、データ処理部12は、送信された送信データを多重化して送信する。このため、優先度が低い論理チャンネルに含まれる再送データであっても優先して送信することができる結果、再送データを適切に送信し、データが破棄されることを防止することが可能である。
 また、実施例1によれば、送信装置10は、上位のサブレイヤであるデータ処理部(RLCサブレイヤ)12が、データ多重部(MACサブレイヤ)13に再送情報を通知し、データ多重部(MACサブレイヤ)13が再送データを優先して送信する。このため、MACサブレイヤ13がRLCサブレイヤ12の再送データを考慮して送信データの優先度を決定できるので、再送データを適切に送信することが可能である。
 また、実施例1によれば、再送情報として、再送データを再送した回数を示す再送回数をデータ多重部13に通知する。そして、通知された再送回数が多い再送データの優先度が高くなるように優先度を設定し、優先度が高い送信データを優先してデータ処理部12に要求する。このため、再送回数が多い再送データの優先度を高くして再送データを適切に送信することが可能である。
 ところで、上記の実施例1では、送信装置10は、再送情報の再送回数に基づいて、送信データの優先度を設定しているが、本発明はこれに限定されるものではなく、データの滞留時間に基づいて、送信データの優先度を設定するようにしてもよい。
 そこで、以下の実施例2では、データの滞留時間に基づいて、送信データの優先度を設定する場合として、図5~図7を用いて、実施例2における送信装置10aの構成と処理について説明する。図5は、実実施例2に係る送信装置の詳細な構成を示すブロック図である。図6は、データ多重処理について説明するための図である。図13は、実施例2に係る送信装置の処理動作を示すフローチャートである。
 図5に示すように、送信装置10aは、図2に示した送信装置10と比較して、データ受信部11がデータ管理部11aおよび滞留時間管理部11bを新たに備える点が相違する。かかる送信装置10aにおいて、データ管理部11aは、受信したデータを管理する。具体的には、データ管理部11aは、データを受信すると、データを受信した旨を滞留時間管理部11bに通知し、所定のタイミングでデータ処理部12にデータを送信する。
 滞留時間管理部11bは、データ管理部11aがデータを受信してからデータ処理部12にデータを送信するまでの時間を滞留時間として管理している。そして、滞留時間管理部11bは、データ処理部12がデータ多重部13に対してデータ量の通知を行う際に、データ管理部11aが受信してから一定時間が経過しているデータがある場合には、滞留時間超過情報をデータ多重部13のデータ制御部13aに通知する。
 データ制御部13aは、LCHの優先順位および再送情報の再送回数とともに、滞留時間超過情報に基づいて、送信データの優先度を設定する。具体的には、データ制御部13aは、滞留時間が一定時間を経過しているデータについては、優先度を高く設定する。つまり、優先順位の低いLCHのデータが送信されず、長い間滞留しているような場合に、そのデータが廃棄されてしまうことを防止することができる。
 ここで、図6を用いて送信データの優先度を設定する処理について説明する。同図に示すように、LCHに設定された優先順位は、LCH#1が一番高く、LCH#2、LCH#3の順で低く設定されている。また、LCH#2の新規データの滞留時間が一定時間を経過している。
 このような場合に、データ制御部13aは、滞留時間が一定時間を経過している「LCH#2の新規データ」、LCHの優先順が高い「LCH#1の新規データ」、「LCH#3の新規データ」の順に優先度を設定する。
 そして、データ制御部13aは、送信可能データ量の範囲内における優先度が高い送信データとして、「LCH#2の新規データ」、「LCH#1の新規データ」をトランスポートブロックに割当てる。
 すなわち、図7に示すように、論理チャンネル毎に、各サービス単位に分割されたデータを受信すると(ステップS201肯定)、実施例2にかかる送信装置10aは、受信データの滞留時間の計測を開始し、受信データの滞留時間を管理する(ステップS202)。
 そして、送信装置10aは、新規データおよび再送データを生成した後(ステップS203)、LCHの優先順位および再送情報の再送回数とともに、滞留時間超過情報に基づいて、送信データの優先度を設定する(ステップS204)。
 その後、送信装置10aは、優先度が高い送信データから順番に、送信可能データ量の範囲内でデータ(トランスポートブロック)へのデータ割当てを行い、多重化を行う(ステップS205)。その後、送信装置10aは、無線インタフェース部14を介して多重化された送信データを基地局20へ送信する(ステップS206)。
 このように実施例2によれば、送信装置10aでは、データ受信部(PDCPサブレイヤ)11が送信データの滞留時間を管理する。そして、送信装置10aは、データ多重部13が管理された滞留時間が所定の時間を経過している送信データについては、優先度が高くなるように優先度を設定し、優先度が高い送信データを優先してデータ処理部13に要求する。このため、優先順位の低いLCHのデータが送信されず、長い間滞留しているような場合に、そのデータが廃棄されてしまうことを防止することが可能となる。
さて、これまで本発明の実施例について説明したが、本発明は上述した実施例以外にも、種々の異なる形態にて実施されてよいものである。そこで、以下では実施例3として本発明に含まれる他の実施例を説明する。
(1)システム構成等
 ところで、図示した各装置の各構成要素は機能概念的なものであり、必ずしも物理的に図示の如く構成されていることを要しない。すなわち、各装置の分散・統合の具体的形態は図示のものに限られず、その全部または一部を、各種の負荷や使用状況などに応じて、任意の単位で機能的または物理的に分散・統合して構成することができる。例えば、新規データ作成部12aと再送データ生成部12dを統合してもよい。さらに、各装置にて行なわれる各処理機能は、その全部または任意の一部が、CPUおよび当該CPUにて解析実行されるプログラムにて実現され、あるいは、ワイヤードロジックによるハードウェアとして実現され得る。
 また、本実施例において説明した各処理のうち、自動的におこなわれるものとして説明した処理の全部または一部を手動的におこなうこともでき、あるいは、手動的におこなわれるものとして説明した処理の全部または一部を公知の方法で自動的におこなうこともできる。この他、上記文書中や図面中で示した処理手順、制御手順、具体的名称、各種のデータやパラメータを含む情報については、特記する場合を除いて任意に変更することができる。
(2)プログラム
 ところで、上記の実施例で説明した各種の処理は、あらかじめ用意されたプログラムをコンピュータで実行することによって実現することができる。そこで、以下では、図8を用いて、上記の実施例と同様の機能を有するプログラムを実行するコンピュータの一例を説明する。図8は、送信プログラムを実行するコンピュータを示す図である。
 同図に示すように、送信装置としてのコンピュータ600は、HDD610、RAM620、ROM630およびCPU640をバス650で接続して構成される。
 そして、ROM630には、上記の実施例と同様の機能を発揮する送信プログラム、つまり、図8に示すように、データ受信プログラム631、データ処理プログラム632、データ多重プログラム633が予め記憶されている。なお、プログラム631~633については、図2に示した送信装置の各構成要素と同様、適宜統合または分散してもよい。
 そして、CPU640が、これらのプログラム631~633をROM630から読み出して実行することで、図8に示すように、各プログラム631~633は、データ受信プロセス641、データ処理プロセス642、データ多重プロセス643として機能するようになる。各プロセス641~643は、図2に示したデータ受信部11、データ処理部12、データ多重部13にそれぞれ対応する。
 なお、HDD610には、プロセス641~643によって利用される各種データが格納されている。CPU307は、HDD610に格納された各種データを読み出して、RAM620に格納し、プロセス641~643が、RAM620に格納された各種データを利用して、データ多重処理などを実行する。

Claims (9)

  1.  送信データとして、新規データおよび再送データを多重化して送信する通信装置であって、
     前記通信装置のプロトコルは、上位のサブレイヤと下位のサブレイヤとを有し、
     前記上位のサブレイヤは、
     前記再送データの優先度を決定するための情報である再送情報を前記下位のサブレイヤに通知する再送情報通知部と、
     前記下位のサブレイヤからの要求に従って、当該下位のサブレイヤに送信データを送信する送信制御部とを備え、
     前記下位のサブレイヤは、
     前記再送情報通知部によって通知された前記再送情報に基づいて各送信データの優先度を設定し、当該優先度が高い送信データを優先して前記上位のサブレイヤに要求するデータ要求部と、
     前記送信制御部によって送信された前記送信データを多重化して送信するデータ多重部と、
     を備えたことを特徴とする通信装置。
  2.  前記再送情報通知部は、前記再送情報として、再送データを再送した回数を示す再送回数を前記下位のサブレイヤに通知し、
     前記データ要求部は、前記再送情報通知部によって通知された前記再送回数が多い再送データの優先度が高くなるように優先度を前記再送情報に設定し、前記優先度が高い送信データを優先して前記上位のサブレイヤに要求することを特徴とする請求項1に記載の通信装置。
  3.  前記上位のサブレイヤよりもさらに上位にあり、前記送信データを受信する受信サブレイヤは、
     前記送信データの滞留時間を管理する滞留時間管理部を備え、
     前記データ要求部は、前記滞留時間管理部によって管理された前記滞留時間が所定の時間を経過している送信データについては、優先度が高くなるように優先度を前記再送情報に設定し、当該優先度が高い送信データを優先して前記上位のサブレイヤに要求することを特徴とする請求項1または2に記載の通信装置。
  4.  送信データとして、新規データおよび再送データを多重化して送信する送信装置を用いた通信方法であって、
     前記通信装置のプロトコルは、上位のサブレイヤと下位のサブレイヤとを有し、
     前記上位のサブレイヤが、前記再送データの優先度を決定するための情報である再送情報を前記下位のサブレイヤに通知する再送情報通知ステップと、
     前記上位のサブレイヤが、前記下位のサブレイヤからの要求に従って、当該下位のサブレイヤに送信データを送信する送信制御ステップと、
     前記下位のサブレイヤが、前記再送情報通知ステップによって通知された前記再送情報に基づいて各送信データの優先度を設定し、当該優先度が高い送信データを優先して前記上位のサブレイヤに要求するデータ要求ステップと、
     前記下位のサブレイヤが、前記送信制御ステップによって送信された前記送信データを多重化して送信するデータ多重ステップと、
     を有する通信方法。
  5.  前記再送情報通知ステップは、前記上位のサブレイヤが、前記再送情報として、再送データを再送した回数を示す再送回数を前記下位のサブレイヤに通知するステップであり、
     前記データ要求ステップは、前記下位のサブレイヤが、前記再送情報通知部によって通知された前記再送回数が多い再送データの優先度が高くなるように優先度を設定し、当該優先度が高い送信データを優先して前記上位のサブレイヤに要求するステップである請求項4に記載の通信方法。
  6.  前記上位のサブレイヤよりもさらに上位にあり、前記送信データを受信する受信サブレイヤが、前記送信データの滞留時間を管理する滞留時間管理ステップを有し、
     前記データ要求ステップは、前記下位のサブレイヤが、前記滞留時間管理部によって管理された前記滞留時間が所定の時間を経過している送信データについては、優先度が高くなるように優先度を前記再送情報に設定し、当該優先度が高い送信データを優先して前記上位のサブレイヤに要求することを特徴とする請求項4または5に記載の通信方法。
  7.  コンピュータを、新規データおよび再送データを多重化して送信する通信装置として機能させる通信プログラムであって、
     前記通信装置のプロトコルは、上位のサブレイヤと下位のサブレイヤとを有し、
     前記上位のサブレイヤに、
     前記再送データの優先度を決定するための情報である再送情報を前記下位のサブレイヤに通知する再送情報通知手順と、
     前記下位のサブレイヤからの要求に従って、当該下位のサブレイヤに送信データを送信する送信制御手順とを実行させ、
     前記下位のサブレイヤに、
     前記再送情報通知手順によって通知された前記再送情報に基づいて各送信データの優先度を設定し、当該優先度が高い送信データを優先して前記上位のサブレイヤに要求するデータ要求手順と、
     前記送信制御手順によって送信された前記送信データを多重化して送信するデータ多重手順とを、
     前記コンピュータに、前記送信装置として機能させる通信プログラム。
  8.  前記再送情報通知手順は、前記再送情報として、再送データを再送した回数を示す再送回数を前記下位のサブレイヤに通知し、
     前記データ要求手順は、前記再送情報通知手順によって通知された前記再送回数が多い再送データの優先度が高くなるように優先度を前記再送情報に設定し、前記優先度が高い送信データを優先して前記上位のサブレイヤに要求することを特徴とする請求項7に記載の通信プログラム。
  9.  前記上位のサブレイヤよりもさらに上位にあり、前記送信データを受信する受信サブレイヤに、
     前記送信データの滞留時間を管理する滞留時間管理手順を実行させ、
     前記データ要求手順は、前記滞留時間管理手順によって管理された前記滞留時間が所定の時間を経過している送信データについては、優先度が高くなるように優先度を前記再送情報に設定し、当該優先度が高い送信データを優先して前記上位のサブレイヤに要求することを特徴とする請求項7または8に記載の通信プログラム。
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