WO2012147656A1 - 移動通信システム及び無線基地局 - Google Patents
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- WO2012147656A1 WO2012147656A1 PCT/JP2012/060734 JP2012060734W WO2012147656A1 WO 2012147656 A1 WO2012147656 A1 WO 2012147656A1 JP 2012060734 W JP2012060734 W JP 2012060734W WO 2012147656 A1 WO2012147656 A1 WO 2012147656A1
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- H04W36/0005—Control or signalling for completing the hand-off
- H04W36/0055—Transmission or use of information for re-establishing the radio link
- H04W36/0064—Transmission or use of information for re-establishing the radio link of control information between different access points
Definitions
- the present invention relates to a mobile communication system and a radio base station.
- the handover source radio base station eNB (Source-eNB) ⁇ is transferred to the handover destination radio base station eNB (Target-eNB).
- the “serving-eNB” of the mobile station UE has been changed by the handover by transferring the data in which the ACK (acknowledgment information) from the mobile station UE could not be confirmed and the state variable related to the data. Even in this case, lossless communication can be realized.
- the PDCP Packet Data Convergence Protocol
- the PDCP Packet Data Convergence Protocol
- the PDCP layer function mainly performs data concealment / decryption processing, header compression (Header compression / de-compression) processing, and data tampering detection (Integrity Protection) processing. It is configured as follows.
- the PDCP layer function manages HFN (Hyper Frame Number) and PDCP-SN (Sequence Number) as state variables, and performs the above-described concealment / decryption processing and header compression processing using such state variables as input values. It is configured.
- the PDCP layer function (PDCP entity) of the transmission side device performs a concealment process (and header compression process) on the PDCP-SDU (Service Date Unit) using HFN in the transmission process, and assigns a PDCP-SN.
- a PDCP-PDU Protocol Data Unit
- RLC Radio Link Control
- PDCP-SN is a sequence number incremented each time a PDCP-PDU is generated in the PDCP layer function, and takes a value in the range of “0” to “4095”.
- “HFN” is incremented each time the PDCP-SN makes a round and takes a value in the range of “0” to “1048576”.
- the “COUNT value” is a value having HFN as the upper bits and PDCP-SN as the lower bits.
- the PDCP layer function (PDCP entity) of the receiving apparatus is configured to manage “Rx_reordering_window (order correction window)” and HFN.
- the size of “Rx_reordering_window” is a half value (for example, 2048) of the possible range of PDCP-SN.
- the PDCP layer function of the receiving side device stores the PDCP-PDU in the reception buffer and stores the PDCP-PDU. If the PDCP-DN (Received-SN) value sent to the layer function and given to the received PDCP-PDU is outside “Rx_reordering_window”, the PDCP-PDU is discarded. (Order correction process).
- the value of PDCP-DN (Received-SN) assigned to the received PDCP-PDU is within “Rx_reordering_window”, and was last assigned to the PDCP-PDU sent to the upper layer function. If it is smaller than PDCP-SN (Last_submitted_SN), it is considered that the HFN has made a round in the PDCP layer function of the transmission side device, and the PDCP layer function of the reception side device increments HFN and decodes it using the incremented HFN. It is configured to perform processing.
- the handover source radio base station eNB applies a DRB (“LCC-AM (Acknowledge Mode)” to the handover destination radio base station eNB ( The following information is transferred for all PDCP layer functions to which Data Radio Bearer is mapped.
- the handover source radio base station eNB is configured to notify the PDCP-SN already assigned to the PDCP-SDU to the handover destination radio base station eNB by the GTP header option.
- the first cell in the radio base station eNB is managed.
- the function is configured to transfer the above information to the function of managing the second cell in the radio base station eNB.
- lossless communication is not always performed on the transmission path between the radio base stations eNB.
- data may be lost on such a transmission line due to a router failure or the like.
- the handover destination radio base station eNB performs processing using a new HFN and grant of PDCP-SN to downlink data received from an upper node. If the transmission is performed after the transmission, the HFN mismatch occurs between the mobile station UE and the handover destination radio base station eNB, and the reception side apparatus cannot perform a normal decryption process. There is a problem in that normal data cannot be passed to the upper node, data discarding or erroneous reception occurs, and there is a concern that throughput in the downlink may decrease.
- the handover source radio base station eNB # 1 the PDLC-PDU processed using “HFN: 0” and “PDCP-SN: 4095” is used in the RLC layer function.
- a handover procedure is started from the cell under the handover source radio base station eNB # 1 of the mobile station UE to the cell under the handover destination radio base station eNB # 2.
- the handover source radio base station eNB # 1 transfers the following information to the handover destination radio base station eNB # 2.
- -HFN and PDCP-SN (“HFN: 1" and "PDCP-SN: 2048") that form the COUNT value that will be used to process the next DL-PDCP-SDU -PDCP-PDU corresponding to a PDCP-PDU that has already been transmitted for the RLC layer function and for which RLC-ACK has not been confirmed for all RLC-PDUs corresponding to the PDCP-PDU.
- (“HFN: 1” and “PDCP-SN: 0/1”) -PDCP-SDUs corresponding to PDCP-PDUs (“HFN: 1" and "” that have already been processed using the COUNT value and assigned PDCP-SN and have not yet been transmitted to the RLC layer function.
- the handover source radio base station eNB # 1 notifies “PDCP-SN: 0 to 2047” already assigned to the PDCP-SDU to the handover destination radio base station eNB # 2 by the GTP header option. It is configured as follows.
- the handover destination radio base station eNB # 2 transmits to the mobile station UE from the PDCP-PDU processed using “HFN: 1” and “PDCP-SN: 2048”. Is configured to start.
- the mobile station UE receives the PDCP-PDU processed using “HFN: 1” and “PDCP-SN: 2048 to 4095”, the PDCP- attached to these PDCP-PDUs Since the SN is outside “Rx_reordering_window”, these PDCP-PDUs are configured to be discarded.
- the mobile station UE cannot update “Rx_reordering_window” until receiving the PDCP-PDU to which the PDCP-SN in “Rx_reordering_window” is assigned, that is, the HFN in accordance with the handover destination radio base station eNB # 2. Cannot be incremented.
- the handover destination radio base station eNB # 2 continues the transmission of the PDCP-PDU even if the PDCP-PDU is discarded in the mobile station UE, and increments the HFN if the PDCP-SN makes a round.
- the mobile station UE receives the PDCP-PDU processed using “HFN: 2” and “PDCP-SN: 0 to 2047”, the PDCP- to be decrypted using “HFN: 2”. Since the decryption process is performed on the PDU using “HFN: 1”, a mismatch in HFN occurs between the handover destination radio base station eNB # 2 and the mobile station UE. was there.
- the function of managing the first cell inside the radio base station eNB And a function for managing the second cell in a state where a bulk packet loss has occurred in the transmission path between the first node and the function for managing the second cell, a new HFN is received for the downlink data received from the upper node.
- transmission is performed after the used processing and PDCP-SN are assigned, an HFN mismatch occurs between the mobile station UE and the function of managing the second cell.
- An object of the present invention is to provide a mobile communication system and a radio base station that can avoid occurrence of HFN mismatch between the destination radio base station eNB # 2 and the mobile station UE.
- the present invention provides a reconnection destination cell and a mobile station even when a bulk packet loss occurs in a transmission path between the function of managing the reconnection source cell and the function of managing the reconnection destination cell.
- An object of the present invention is to provide a mobile communication system and a radio base station that can avoid occurrence of HFN mismatch with a UE.
- a first feature of the present invention is a mobile communication system capable of performing a handover procedure from a cell under a first radio base station of a mobile station to a cell under a second radio base station, wherein the first radio base station
- the PDCP layer function generates a PDCP-PDU by performing processing using the COUNT value and granting the PDCP-SN to the PDCP-SDU received from the upper layer function, and for the RLC layer function.
- the PDCP layer function discards the PDCP-PDU when the PDCP-SN assigned to the received PDCP-PDU is a value outside the order correction window.
- the first PDCP-PDU has already been transmitted to the RLC layer function, and the first PDC A PDCP-PDU in which RLC-ACK has not been confirmed for all RLC-PDUs corresponding to the P-PDU, and the second PDCP-PDU has already been processed using the COUNT value and PDCP-SN has been assigned.
- the PDCP-PDU that has not yet been transmitted to the RLC layer function, and the COUNT value to be used for the next PDCP-SDU processing is the COUNT value used for the processing of the first PDCP-PDU.
- the first radio base station forms a PDCP that forms a COUNT value to be used for processing the next PDCP-SDU for the second radio base station.
- transfer is performed for the PDCP-SN forming the sum, and is used for processing the first PDCP-SDU and the second PDCP-SDU.
- COUNT values PDCP-SN that forms a COUNT value greater than or equal to the sum is not transferred, and the predetermined value is smaller than the size of the order correction window. .
- the second feature of the present invention is that the mobile station can operate as the first radio base station in a mobile communication system capable of performing a handover procedure from a cell under the first radio base station to a cell under the second radio base station.
- a wireless base station comprising a PDCP layer function and a transfer unit, wherein the PDCP layer function performs processing using a COUNT value for PDCP-SDU received from an upper layer function and PDCP-SN Is configured to generate a PDCP-PDU and transmit it to the RLC layer function, the first PDCP-PDU has already been transmitted to the RLC layer function, and , PDCP-PDU in which RLC-ACK for all RLC-PDUs corresponding to the first PDCP-PDU has not been confirmed, and the second PD
- the P-PDU is a PDCP-PDU that has already been subjected to processing using the COUNT value and PDCP-SN, and has not yet been transmitted to the RLC layer function.
- the first radio base station Instead of the PDCP-SN forming the COUNT value to be used for processing the next PDCP-SDU, the PDCP-SN that forms the sum is forwarded to the station, and the first PDCP-SDU and the second PDCP are transferred.
- -It is configured not to transfer PDCP-SN that forms a COUNT value greater than the sum among the COUNT values used for SDU processing.
- the predetermined value is summarized in that a value smaller than the size of the reordering window used in the PDCP layer function of the mobile station.
- a mobile communication system capable of performing a reconnection procedure from a first cell under a radio base station of a mobile station to a second cell.
- a PDCP layer function is provided in the radio base station. Is configured to generate a PDCP-PDU and transmit it to the RLC layer function by performing processing using the COUNT value and assigning the PDCP-SN to the PDCP-SDU received from the upper layer function
- the PDCP layer function discards the PDCP-PDU when the PDCP-SN forming the COUNT value assigned to the received PDCP-PDU is a value outside the order correction window.
- the first PDCP-PDU has already been transmitted to the RLC layer function, and the first PDCP-PD RLC-ACKs for all RLC-PDUs corresponding to the above are not confirmed, and the second PDCP-PDU has already been processed using the COUNT value and assigned PDCP-SN, and PDCP-PDU that has not been transmitted to the RLC layer function, and the COUNT value to be used for the next PDCP-SDU processing is the oldest among the COUNT values used for the processing of the first PDCP-PDU.
- a function of managing the first cell of the radio base station is greater than a function of managing the second cell of the radio base station in the reconnection procedure.
- the PDCP-SN that forms the COUNT value forwards the PDCP-SN that forms the sum, Of the COUNT values used for the processing of the first PDCP-SDU and the second PDCP-SDU, the PDCP-SN that forms the COUNT value greater than or equal to the sum is not transferred, and the predetermined value is the order.
- the gist is that the value is smaller than the size of the correction window.
- a fourth feature of the present invention is a radio base station that manages the first cell and the second cell in a mobile communication system capable of performing a reconnection procedure from the first cell of the mobile station to the second cell.
- the PDCP layer function, the function of managing the first cell, and the function of managing the second cell, and the PDCP layer function counts the PDCP-SDU received from the upper layer function. It is configured to generate a PDCP-PDU by performing processing using a value and assigning a PDCP-SN, and transmit the generated PDCP-PDU to the RLC layer function. For PDCP-PDUs that have already been transmitted and for which RLC-ACK has not been confirmed for all RLC-PDUs corresponding to the first PDCP-PDU.
- the second PDCP-PDU is a PDCP-PDU that has already been subjected to processing using the COUNT value and PDCP-SN, and has not yet been transmitted to the RLC layer function.
- the function of managing the first cell is: In the reconnection procedure, for the function of managing the second cell, the PDCP-SN that forms the sum instead of the PDCP-SN that forms the COUNT value to be used for processing the next PDCP-SDU And forming a COUNT value greater than or equal to the sum among the COUNT values used for processing the first PDCP-SDU and the second PDCP-SDU.
- the predetermined value is summarized in that a value smaller than the size of the reordering window used in the PDCP layer function of the mobile station.
- a fifth feature of the present invention is a mobile communication system capable of performing a handover procedure from a first cell under a radio base station of a mobile station to a second cell.
- the PDCP layer function is The PDCP-SDU received from the upper layer function is configured to generate a PDCP-PDU by performing processing using the COUNT value and assigning the PDCP-SN, and transmit the PDCP-PDU to the RLC layer function.
- the PDCP layer function discards the PDCP-PDU when the PDCP-SN forming the COUNT value assigned to the received PDCP-PDU is a value outside the order correction window.
- the first PDCP-PDU has already been transmitted to the RLC layer function, and the first PDCP -A PDCP-PDU in which RLC-ACK for all RLC-PDUs corresponding to the PDU has not been confirmed, and the second PDCP-PDU has already been processed using the COUNT value and assigned with the PDCP-SN, And the PDCP-PDU that has not yet been transmitted to the RLC layer function, and the COUNT value to be used for the next PDCP-SDU processing is the COUNT value used for the processing of the first PDCP-PDU.
- the function of managing the first cell of the radio base station has the function of managing the second cell of the radio base station in the handover procedure.
- the PDCP-SN that forms the COUNT value is added.
- the PDCP-SN that transfers and forms the COUNT value equal to or greater than the sum among the COUNT values used for the processing of the first PDCP-SDU and the second PDCP-SDU is configured not to transfer the predetermined value. Is a value smaller than the size of the order correction window.
- a sixth feature of the present invention is a radio base station that manages the first cell and the second cell in a mobile communication system capable of performing a handover procedure from the first cell to the second cell of the mobile station, A PDCP layer function, a function for managing the first cell, and a function for managing the second cell.
- the PDCP layer function is configured to receive a COUNT value for a PDCP-SDU received from an upper layer function. Is configured to generate a PDCP-PDU and transmit it to the RLC layer function by performing the process using and the provision of the PDCP-SN.
- the first PDCP-PDU is configured to transmit the RCP layer function to the RLC layer function.
- the second PDCP-PDU is a PDCP-PDU that has already been subjected to the processing using the COUNT value and the addition of the PDCP-SN and has not yet been transmitted to the RLC layer function.
- a function for managing the first cell when the COUNT value scheduled for the PDCP-SDU processing is greater than the sum of the oldest value and the predetermined value among the COUNT values used for the processing of the first PDCP-PDU In the handover procedure, for the function of managing the second cell, the PDCP- forming the sum instead of the PDCP-SN forming the COUNT value scheduled to be used for the processing of the next PDCP-SDU. COUNT more than the sum of the COUNT values transferred for the SN and used for processing the first PDCP-SDU and the second PDCP-SDU.
- the PDCP-SN forming the value is configured not to be transferred, and the predetermined value is smaller than the size of the order correction window used in the PDCP layer function of the mobile station. To do.
- FIG. 1 is an overall configuration diagram of a mobile communication system according to a first embodiment of the present invention.
- FIG. 2 is a functional block diagram of the radio base station according to the first embodiment of the present invention.
- FIG. 3 is a flowchart showing an operation of the radio base station according to the first embodiment of the present invention.
- FIG. 4 is a diagram for explaining the operation of the mobile communication system according to the first embodiment of the present invention.
- FIG. 5 is a diagram for explaining the operation of the mobile communication system according to the first embodiment of the present invention.
- FIG. 6 is a diagram for explaining the operation of the mobile communication system according to the first embodiment of the present invention.
- FIG. 7 is a diagram for explaining the operation of a conventional mobile communication system.
- FIG. 8 is a diagram for explaining the operation of a conventional mobile communication system.
- FIG. 9 is a diagram for explaining the operation of a conventional mobile communication system.
- Mobile communication system Mobile communication system according to the first embodiment of the present invention
- or FIG. 6 the mobile communication system which concerns on the 1st Embodiment of this invention is demonstrated.
- an LTE mobile communication system will be described as an example of the mobile communication system according to the present embodiment, but the present invention is also applicable to mobile communication systems other than the LTE system.
- the mobile communication system includes a radio base station eNB # 1 that manages cell # 1 and a radio base station eNB # 2 that manages cell # 2.
- the radio base station eNB # 1 that is the handover source radio base station eNB includes a PDCP layer function 11, an RLC layer function 12, a transmission unit 13, and a transfer unit 14.
- the PDCP layer function 11 serves as a PDCP layer, and performs processing using the COUNT value as an input value for the PDCP-SDU received from the higher layer function and assigning the PDCP-SN, thereby providing PDCP-SN.
- -It is configured to generate a PDU and send it to the RLC layer function 12.
- the RLC layer function 12 generates an RLC-PDU based on the PDCP-PDU (RLC-SDU) received from the PDCP layer function 11, and transmits the RLC-PDU to the mobile station UE via the transmission unit 13. It is configured.
- the RLC layer function 12 is configured to transmit delivery confirmation information (RLC-ACK / NACK) for the RLC-PDU to the PDCP layer function 11.
- the transfer unit 14 is configured to transfer the following information to the radio base station eNB # 2 in the handover procedure.
- the transfer unit 14 is assigned to the PDCP-SN and the second PDCP-SDU assigned to the first PDCP
- the COUNT value (Y) to be used for the next PDCP-SDU processing is the sum (X + Z) of the oldest value (X) and the predetermined value (Z) among the COUNT values used for the processing of the first PDCP-PDU. Is greater than), the transfer unit 14 uses this sum (instead of the PDCP-SN that forms the COUNT value (Y) to be used for the next PDCP-SDU processing to the radio base station eNB # 2.
- X + Z) is configured to forward for PDCP-SN.
- the transfer unit 14 does not transfer the PDCP-SN that forms a COUNT value equal to or greater than the sum (X + Z) among the COUNT values used for the processing of the first PDCP-SDU and the second PDCP-SDU. It is configured.
- the predetermined value (Z) is smaller than the size (2048) of “Rx_reordering_window” used in the PDCP layer function of the mobile station UE.
- the predetermined value (Z) may be “2047” which is smaller by “1” than the size (2048) of “Rx_reordering_window”.
- step S101 the radio base station eNB # 1 determines that the COUNT value (Y) scheduled to be used for the next PDCP-SDU processing is the first PDCP-PDU processing in the above handover procedure. It is determined whether or not it is larger than the sum (X + Z) of the oldest value (X) and the predetermined value (Z) among the used COUNT values.
- step S104 If “YES”, the operation proceeds to step S104, and if “NO”, the operation proceeds to step S102.
- step S102 the radio base station eNB # 1 transfers the first PDCP-SDU, the second PDCP-SDU, and the third PDCP-SDU to the radio base station eNb # 2, and also uses the GTP header option to transfer the first PDCP-SDU. And the PDCP-SN assigned to all of the second PDCP-SDUs.
- step S103 the radio base station eNB # 1 transfers to the radio base station eNb # 2 the HFN and PDCP-SN that form the COUNT value (Y) to be used for the next PDCP-SDU processing.
- step S104 the radio base station eNB # 1 transfers the first PDCP-SDU, the second PDCP-SDU, and the third PDCP-SDU to the radio base station eNb # 2.
- the radio base station eNB # 1 uses the GTP header option to the radio base station eNb # 2, and among the COUNT values used for the processing of the first PDCP-SDU and the second PDCP-SDU, the sum (X + Z Only transfer PDCP-SNs that form COUNT values less than).
- the radio base station eNB # 1 is the COUNT value used for the processing of the first PDCP-SDU and the second PDCP-SDU, the PDCP-SN that forms the COUNT value equal to or greater than the above sum (X + Z)
- the data is not transferred to the radio base station eNb # 2.
- step S105 the radio base station eNB # 1 transfers the HFN and PDCP-SN that form the COUNT value (X + Z) corresponding to the above-described sum to the radio base station eNb # 2.
- the radio base station eNB # 1 transfers the following information to the radio base station eNB # 2.
- the radio base station eNB # 1 is used for processing the first PDCP-PDU among the COUNT values used for PDCP-SDU processing with respect to the radio base station eNB # 2 by the GTP header option.
- “PDCP-SN: 0 to 2046” to be formed is notified.
- the radio base station eNB # 1 is configured not to notify “PDCP-SN: 2047” to the radio base station eNB # 2 by the GTP header option.
- the radio base station eNB # 2 starts transmission to the mobile station UE from the PDCP-PDU processed using “HFN: 1” and “PDCP-SN: 2047”. Is configured to do.
- the mobile station UE can receive the PDCP-PDU processed using “HFN: 1” and “PDCP-SN: 2047” in “Rx_reordering_window”.
- the mobile station UE can update “Rx_reordering_window”, that is, can increment the HFN in accordance with the radio base station eNB # 2.
- the radio base station Occurrence of inconsistency of HFN between eNB # 2 and mobile station UE can be avoided.
- the PDCP-SDU may be discarded in the radio base station eNB # 1, and the discarded PDCP-SDU is transferred to the RLC.
- the above-described control may be performed based on an inappropriate COUNT value.
- the PDCP-SDU discarded by the radio base station eNB # 1 is confirmed as the RLC ACK.
- the RLC-ACK was confirmed for all of at least one of the PDCP-PDUs subsequent to the discarded PDCP-SDU. In this case, it may be considered that RLC-ACK has been confirmed for the discarded PDCP-SDU.
- the first feature of the present embodiment is that cell # 1 subordinate to radio base station eNB # 2 (second radio base station) to cell # 1 subordinate to radio base station eNB # 1 (first radio base station) of mobile station UE
- the PDCP layer function 11 performs processing using the COUNT value for PDCP-SDU received from the higher layer function and PDCP -It is configured to generate a PDCP-PDU by transmitting an SN and transmit the PDCP-PDU to the RLC layer function 12.
- the PDCP layer function 11 receives the received PDCP-
- the PDCP-PDU is configured to be discarded.
- the first PDCP-PDU is a PDCP-PDU that has already been transmitted to the RLC layer function 12 and the RLC-ACK for all the RLC-PDUs corresponding to the first PDCP-PDU has not been confirmed.
- the PDU is a PDCP-PDU that has already been subjected to processing using the COUNT value and PDCP-SN assignment and has not yet been transmitted to the RLC layer function 12, and processing of the next PDCP-SDU
- the radio base station eNB # 1 Uses the COUNT value (Y) to be used for the next PDCP-SDU processing to the radio base station eNB # 2 in the handover procedure described above.
- the PDCP-SN In place of the PDCP-SN to be formed, the PDCP-SN that transfers such a sum is transferred, and the PDCP that forms a COUNT value greater than the sum among the COUNT values used for the processing of the first PDCP-SDU and the second PDCP-SDU. -SN is configured not to be transferred, and the predetermined value (Z) is smaller than the size of the order correction window.
- the second feature of the present embodiment is that the radio in the mobile communication system is capable of performing a handover procedure from the cell # 1 under the radio base station eNB # 1 of the mobile station UE to the cell # 2 under the radio base station eNB # 2.
- the base station eNB # 1 includes a PDCP layer function 11 and a transfer unit 14.
- the PDCP layer function 11 performs processing using the COUNT value for the PDCP-SDU received from the higher layer function, and
- the PDCP-PDU is configured to be generated and transmitted to the RLC layer function 12 by providing the PDCP-SN, and the first PDCP-PDU is already transmitted to the RLC layer function 12.
- the second PDCP-PDU is a PDCP-PDU that has already been subjected to processing using the COUNT value and PDCP-SN assignment and has not yet been transmitted to the RLC layer function 12;
- the COUNT value (Y) scheduled to be used for the next PDCP-SDU processing is larger than the sum of the oldest value (X) and the predetermined value (Z) among the COUNT values used for the first PDCP-PDU processing
- the transfer unit 14 forms such a sum for the radio base station eNB # 2 instead of the PDCP-SN that forms the COUNT value (Y) used for the next PDCP-SDU processing.
- the PDCP-SN to be transferred, and the COUNT value equal to or greater than the sum among the COUNT values used for the processing of the first PDCP-SDU and the second PDCP-SDU is formed.
- the PDCP-SN is configured not to be transferred, and the predetermined value (Z) is smaller than the size of the order correction window used in the PDCP layer function of the mobile station UE. .
- the present invention may be applied to a case where handover or reconnection processing is performed in a radio base station.
- the above-described handover source radio base station eNB # 1 is the first cell of the radio base station eNB. It is assumed that the handover destination radio base station eNB # 2 corresponds to a function of managing the second cell of the radio base station eNB.
- the characteristics of the modified example may be expressed as follows.
- a first feature of the present modification is a mobile communication system capable of performing a reconnection procedure (or a handover procedure) from the first cell under the radio base station eNB of the mobile station UE to the second cell,
- the PDCP layer function 11 In the base station eNB, the PDCP layer function 11 generates a PDCP-PDU by performing processing using the COUNT value and granting the PDCP-SN to the PDCP-SDU received from the higher layer function,
- the PDCP layer function 11 indicates that the PDCP-SN assigned to the received PDCP-PDU is a value outside the order correction window.
- the PDCP-PDU is configured to be discarded, and the first PDCP-PDU is transmitted to the RLC layer function 12. Already transmitted, and RLC-ACK for all RLC-PDUs corresponding to the first PDCP-PDU has not been confirmed, and the second PDCP-PDU is a process using the COUNT value and PDCP.
- -SN is already assigned and is a PDCP-PDU that has not been transmitted to the RLC layer function 12, and the COUNT value (Y) to be used for the next PDCP-SDU processing is
- the function of managing the first cell of the radio base station eNB is greater than the sum of the oldest value (X) and the predetermined value (Z) among the COUNT values used for processing of 1PDCP-PDU.
- the COUN to be used for the next PDCP-SDU processing for the function of managing the second cell of the radio base station eNB Instead of the PDCP-SN forming the T value (Y), transfer is performed for the PDCP-SN forming the sum, and the COUNT value used for the processing of the first PDCP-SDU and the second PDCP-SDU is greater than or equal to the sum
- the PDCP-SN that forms the COUNT value is configured not to be transferred, and the predetermined value (Z) is a value that is smaller than the size of the order correction window.
- the second feature of the present modification is that the first cell and the second cell in the mobile communication system capable of performing a reconnection procedure (or a handover procedure) from the first cell to the second cell of the mobile station UE.
- the radio base station eNB to be managed has a PDCP layer function 11, a function for managing the first cell, and a function for managing the second cell.
- the PDCP layer function 11 receives from the upper layer function.
- the PDCP-SDU is configured to generate a PDCP-PDU by performing processing using the COUNT value and assigning the PDCP-SN, and transmit the PDCP-PDU to the RLC layer function 12.
- the first PDCP-PDU has already been transmitted to the RLC layer function 12, and for all RLC-PDUs corresponding to the first PDCP-PDU.
- the COUNT value (Y) to be used for the next PDCP-SDU is the oldest value (X) and the predetermined value among the COUNT values used for the first PDCP-PDU processing.
- the function of managing the first cell is the next PDCP-SDU processing for the function of managing the second cell in the reconnection procedure (or handover procedure) described above.
- the PDCP-SN forming the COUNT value (Y) used for the transfer the PDCP-SN forming the sum is transferred to the first PDCP-SDU and the second PDCP.
- -PDCP-SN that forms a COUNT value greater than the sum among the COUNT values used for SDU processing is not transferred, and the predetermined value (Z) is determined by the PDCP layer function of the mobile station UE.
- the gist is that the value is smaller than the size of the order correction window used.
- the first cell and the second cell may be different cells or the same cell. That is, the present invention can also be applied to intra-cell handover.
- the present invention has been described using “the oldest value (X) among the COUNT values used for the processing of the first PDCP-PDU”, but “of the PDCP-PDUs in which RLC-ACK was confirmed”
- the COUNT value used for processing the PDCP-PDU with the youngest COUNT value may be used.
- Z takes a value equal to or smaller than the size of the order correction window.
- radio base stations eNB # 1 / eNB # 2 and the mobile station UE described above may be implemented by hardware, may be implemented by a software module executed by a processor, or a combination of both May be implemented.
- the software modules include RAM (Random Access Memory), flash memory, ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electronically Erasable and Programmable, Removable ROM, Hard Disk, and Removable ROM).
- RAM Random Access Memory
- flash memory ROM (Read Only Memory)
- EPROM Erasable Programmable ROM
- EEPROM Electrically Erasable and Programmable, Removable ROM, Hard Disk, and Removable ROM.
- it may be provided in a storage medium of an arbitrary format such as a CD-ROM.
- the storage medium is connected to the processor so that the processor can read and write information from and to the storage medium. Further, such a storage medium may be integrated in the processor. Such a storage medium and processor may be provided in the ASIC. Such an ASIC may be provided in the radio base station eNB # 1 / eNB # 2 or the mobile station UE. Further, the storage medium and the processor may be provided in the radio base station eNB # 1 / eNB # 2 or the mobile station UE as a discrete component.
- the handover destination radio base station eNB # 2 and a mobile base station can avoid the occurrence of HFN mismatch between the mobile station UE and the mobile station UE.
- eNB # 1, eNB # 2 radio base station UE ... mobile station 11 ... PDCP layer function 12 ... RLC layer function 13 ... transmitting unit 14 ... forwarding unit
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Abstract
ハンドオーバ元無線基地局とハンドオーバ先無線基地局との間の伝送路で、バルクパケットロスが生じた場合であっても、ハンドオーバ先無線基地局eNB#2と移動局UEとの間のHFNの不整合の発生を回避する。本発明に係る移動通信システムでは、次のPDCP-SDUの処理に用いる予定のCOUNT値(Y)が、第1PDCP-PDUの処理に用いられたCOUNT値のうち最も古い値(X)及び所定値(Z)の和よりも大きい場合、無線基地局eNB#1は、無線基地局eNB#2に対して、COUNT値(Y)を形成するPDCP-SNの代わりに、かかる和を形成するPDCP-SNについて転送し、第1PDCP-SDU及び第2PDCP-SDUの処理に用いられたCOUNT値のうち当該和以上のCOUNT値を形成するPDCP-SNについては転送しない。
Description
本発明は、移動通信システム及び無線基地局に関する。
LTE(Long Term Evolution)方式では、 一般的に無線基地局間ハンドオーバ(Inter-eNB HO)の際に、ハンドオーバ元無線基地局eNB(Source-eNB) が、ハンドオーバ先無線基地局eNB(Target-eNB)に対して、移動局UEからのACK(送達確認情報)を確認できなかったデータ及び当該データに関連する状態変数を転送することで、ハンドオーバにより移動局UEの「Serving-eNB」が変わった場合であっても、ロスレス通信を実現することが可能となる。
無線基地局eNBにおいて、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤ機能が、データ転送処理に主に関連する。
具体的には、PDCPレイヤ機能は、主に、データの秘匿/解読(Ciphering/Deciphering)処理や、ヘッダ圧縮(Header compression/de-compression)処理や、データの改ざん検出(Integrity Protection)処理を行うように構成されている。
PDCPレイヤ機能は、状態変数として、HFN(Hyper Frame Number)及びPDCP-SN(Sequence Number)を管理しており、かかる状態変数を入力値として、上述の秘匿/解読処理やヘッダ圧縮処理を行うように構成されている。
ここで、移動局UEと無線基地局eNBとの間で、上述のHFNの値に整合性が維持できていなければ、受信側装置において正常な解読処理を行うことができず、送信されたデータ(例えば、IPパケット)を抽出することができない。
したがって、上述のデータの転送を行う際には、移動局UEとハンドオーバ先無線基地局eNBと間で、HFNの整合性を維持したまま、ハンドオーバ手順を実施する必要がある。
以下、PDCPレイヤ機能における送受信処理について具体的に説明する。
送信側装置のPDCPレイヤ機能(PDCP entity)は、送信処理において、PDCP-SDU(Service Date Unit)に対してHFNを用いて秘匿処理(及び、ヘッダ圧縮処理)を施し、PDCP-SNを付与することによってPDCP-PDU(Protocol Data Unit)を生成して、RLC(Radio Link Control)レイヤ機能に送信するように構成されている。
ここで、「PDCP-SN」は、PDCPレイヤ機能においてPDCP-PDUを生成する度にインクリメントされるシーケンス番号であり、「0」~「4095」の範囲の値を取る。
また、「HFN」は、PDCP-SNが一巡する度にインクリメントされるものであり、「0」~「1048576」の範囲の値を取る。
さらに、「COUNT値」は、上位ビットとしてHFNを有し、下位ビットとしてPDCP-SNを有する値である。
受信側装置のPDCPレイヤ機能(PDCP entity)は、「Rx_reordering_window(順序補正ウィンドウ)」及びHFNを管理するように構成されている。
ここで、「Rx_reordering_window」のサイズは、PDCP-SNの取り得る範囲の半分の値(例えば、2048)である。
受信側装置のPDCPレイヤ機能は、受信したPDCP-PDUに付与されているPDCP-DN(Received-SN)の値が「Rx_reordering_window」内であれば、かかるPDCP-PDUを受信バッファに格納して上位レイヤ機能に対して送出し、受信したPDCP-PDUに付与されているPDCP-DN(Received-SN)の値が「Rx_reordering_window」外であれば、かかるPDCP-PDUを破棄するように構成されている(順序補正処理)。
なお、受信したPDCP-PDUに付与されているPDCP-DN(Received-SN)の値が「Rx_reordering_window」内であり、かつ、最後に上位レイヤ機能に対して送出したPDCP-PDUに付与されていたPDCP-SN(Last_submitted_SN)よりも小さい場合には、送信側装置のPDCPレイヤ機能においてHFNが一巡したと見なして、受信側装置のPDCPレイヤ機能は、HFNをインクリメントし、インクリメントしたHFNを用いて解読処理を行うように構成されている。
また、従来の無線基地局eNB間のデータ転送制御では、例えば、ハンドオーバ元無線基地局eNBは、ハンドオーバ先無線基地局eNBに対して、「RLC-AM(Acknowledge Mode)」が適用されるDRB(Data Radio Bearer)がマッピングされる全てのPDCPレイヤ機能について、以下の情報を転送するように構成されている。
- 次のDL-PDCP-SDUの処理に用いる予定のCOUNT値を形成するHFN及びPDCP-SN
- RLCレイヤ機能に対して既に送信されているPDCP-PDUであり、かつ、かかるPDCP-PDUに対応する全てのRLC-PDUに対するRLC-ACKが確認できていないPDCP-PDUに対応するPDCP-SDU
- COUNT値を用いた処理及びPDCP-SNの付与が既に行われており、かつ、RLCレイヤ機能に対して未だ送信されていないPDCP-PDUに対応するPDCP-SDU
- PDCP-SNが未だ付与されていないPDCP-SDU
また、ハンドオーバ元無線基地局eNBは、GTPヘッダオプションによって、ハンドオーバ先無線基地局eNBに対して、PDCP-SDUに既に付与されているPDCP-SNを通知するように構成されている。
- RLCレイヤ機能に対して既に送信されているPDCP-PDUであり、かつ、かかるPDCP-PDUに対応する全てのRLC-PDUに対するRLC-ACKが確認できていないPDCP-PDUに対応するPDCP-SDU
- COUNT値を用いた処理及びPDCP-SNの付与が既に行われており、かつ、RLCレイヤ機能に対して未だ送信されていないPDCP-PDUに対応するPDCP-SDU
- PDCP-SNが未だ付与されていないPDCP-SDU
また、ハンドオーバ元無線基地局eNBは、GTPヘッダオプションによって、ハンドオーバ先無線基地局eNBに対して、PDCP-SDUに既に付与されているPDCP-SNを通知するように構成されている。
同様に、移動局UEの無線基地局eNB配下の第1セル(接続元セル)から第2セル(接続先セル)への再接続手順においても、無線基地局eNB内の第1セルを管理する機能が、無線基地局eNB内の第2セルを管理する機能に対して、上述の情報を転送するように構成されている。
3GPP TS29.060
3GPP TS36.300
しかしながら、無線基地局eNB間の伝送路では、必ずしもロスレス通信が実施されるとは限らない。例えば、ルータの故障等によって、かかる伝送路においてデータが欠落する場合もある。
特に、かかる伝送路で、バルクパケットロスが生じた状態で、ハンドオーバ先無線基地局eNBが、上位ノードから受信した下りリンクデータに対して、新たなHFNを用いた処理及びPDCP-SNの付与を行った後に送信を行った場合、移動局UEとハンドオーバ先無線基地局eNBとの間で、HFNの不整合(mismatch)が生じ、受信側装置において、正常な解読処理を行うことができない結果、上位ノードに正常なデータを渡すことができず、データの破棄や誤受信が生じ、下りリンクにおけるスループットが低下することが懸念されるという問題点があった。
以下、かかる問題点について、図7乃至図9を参照して簡単に説明する。
第1に、図7に示すように、ハンドオーバ元無線基地局eNB#1において、「HFN:0」及び「PDCP-SN:4095」を用いて処理されたPDCP-PDUまでは、RLCレイヤ機能における送達確認が取れている状態で、移動局UEのハンドオーバ元無線基地局eNB#1配下のセルからハンドオーバ先無線基地局eNB#2配下のセルに対するハンドオーバ手順が起動する。
かかるハンドオーバ手順では、ハンドオーバ元無線基地局eNB#1は、ハンドオーバ先無線基地局eNB#2に対して、以下の情報を転送する。
- 次のDL-PDCP-SDUの処理に用いる予定のCOUNT値を形成するHFN及びPDCP-SN(「HFN:1」及び「PDCP-SN:2048」)
- RLCレイヤ機能に対して既に送信されているPDCP-PDUであり、かつ、かかるPDCP-PDUに対応する全てのRLC-PDUに対するRLC-ACKが確認できていないPDCP-PDUに対応するPDCP-SDU(「HFN:1」及び「PDCP-SN:0/1」)
- COUNT値を用いた処理及びPDCP-SNの付与が既に行われており、かつ、RLCレイヤ機能に対して未だ送信されていないPDCP-PDUに対応するPDCP-SDU(「HFN:1」及び「PDCP-SN:2~2047」)
- PDCP-SNが未だ付与されていないPDCP-SDU(「HFN:1」及び「PDCP-SN:2048~」)
また、ハンドオーバ元無線基地局eNB#1は、GTPヘッダオプションによって、ハンドオーバ先無線基地局eNB#2に対して、PDCP-SDUに既に付与されている「PDCP-SN:0~2047」を通知するように構成されている。
- RLCレイヤ機能に対して既に送信されているPDCP-PDUであり、かつ、かかるPDCP-PDUに対応する全てのRLC-PDUに対するRLC-ACKが確認できていないPDCP-PDUに対応するPDCP-SDU(「HFN:1」及び「PDCP-SN:0/1」)
- COUNT値を用いた処理及びPDCP-SNの付与が既に行われており、かつ、RLCレイヤ機能に対して未だ送信されていないPDCP-PDUに対応するPDCP-SDU(「HFN:1」及び「PDCP-SN:2~2047」)
- PDCP-SNが未だ付与されていないPDCP-SDU(「HFN:1」及び「PDCP-SN:2048~」)
また、ハンドオーバ元無線基地局eNB#1は、GTPヘッダオプションによって、ハンドオーバ先無線基地局eNB#2に対して、PDCP-SDUに既に付与されている「PDCP-SN:0~2047」を通知するように構成されている。
第2に、図8に示すように、ハンドオーバ元無線基地局eNB#1とハンドオーバ先無線基地局eNB#2との間の伝送路において、「HFN:1」及び「PDCP-SN:0~2047」を用いて処理されたPDCP-PDUが、バルクパケットロスにより、全て欠落する。
第3に、図9に示すように、ハンドオーバ先無線基地局eNB#2は、「HFN:1」及び「PDCP-SN:2048」を用いて処理されたPDCP-PDUから、移動局UEに対する送信を開始するように構成されている。
ここで、移動局UEは、「HFN:1」及び「PDCP-SN:2048~4095」を用いて処理されたPDCP-PDUを受信しても、これらのPDCP-PDUに付与されているPDCP-SNが「Rx_reordering_window」の外にあるので、これらのPDCP-PDUを破棄するように構成されている。
移動局UEは、「Rx_reordering_window」内のPDCP-SNが付与されているPDCP-PDUを受信するまで、「Rx_reordering_window」 を更新することができない、すなわち、ハンドオーバ先無線基地局eNB#2に合わせてHFNをインクリメントすることができない。
ハンドオーバ先無線基地局eNB#2は、移動局UEにおいてPDCP-PDUが破棄されていても、PDCP-PDUの送信を継続し、PDCP-SNが一巡すれば、HFNをインクリメントする。
その後、移動局UEは、「HFN:2」及び「PDCP-SN:0~2047」を用いて処理されたPDCP-PDUを受信すると、「HFN:2」を用いて解読処理を行うべきPDCP-PDUに対して、「HFN:1」を用いて解読処理を行ってしまうため、ハンドオーバ先無線基地局eNB#2と移動局UEとの間で、HFNの不整合が発生してしまうという問題点があった。
同様に、移動局UEの無線基地局eNB配下の第1セル(接続元セル)から第2セル(接続先セル)への再接続手順において、無線基地局eNB内部における第1セルを管理する機能と第2セルを管理する機能との間の伝送路で、バルクパケットロスが生じた状態で、第2セルを管理する機能が、上位ノードから受信した下りリンクデータに対して、新たなHFNを用いた処理及びPDCP-SNの付与を行った後に送信を行った場合、移動局UEと第2セルを管理する機能との間で、HFNの不整合(mismatch)が生じ、受信側装置において、正常な解読処理を行うことができない結果、上位ノードに正常なデータを渡すことができず、データの破棄や誤受信が生じ、下りリンクにおけるスループットが低下することが懸念されるという問題点があった。
そこで、本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、ハンドオーバ元無線基地局とハンドオーバ先無線基地局との間の伝送路で、バルクパケットロスが生じた場合であっても、ハンドオーバ先無線基地局eNB#2と移動局UEとの間のHFNの不整合の発生を回避することができる移動通信システム及び無線基地局を提供することを目的とする。
また、本発明は、再接続元セルを管理する機能と再接続先セルを管理する機能との間の伝送路で、バルクパケットロスが生じた場合であっても、再接続先セルと移動局UEとの間のHFNの不整合の発生を回避することができる移動通信システム及び無線基地局を提供することを目的とする。
本発明の第1の特徴は、移動局の第1無線基地局配下のセルから第2無線基地局配下のセルに対するハンドオーバ手順を行うことができる移動通信システムであって、前記第1無線基地局において、PDCPレイヤ機能は、上位レイヤ機能から受信したPDCP-SDUに対してCOUNT値を用いた処理及びPDCP-SNの付与を行うことによって、PDCP-PDUを生成して、RLCレイヤ機能に対して送信するように構成されており、前記移動局において、PDCPレイヤ機能は、受信したPDCP-PDUに付与されているPDCP-SNが順序補正ウィンドウ外の値である場合、該PDCP-PDUを破棄するように構成されており、第1PDCP-PDUは、前記RLCレイヤ機能に対して既に送信されており、かつ、該第1PDCP-PDUに対応する全てのRLC-PDUに対するRLC-ACKが確認できていないPDCP-PDUであり、第2PDCP-PDUは、COUNT値を用いた処理及びPDCP-SNの付与が既に行われており、かつ、前記RLCレイヤ機能に対して未だ送信されていないPDCP-PDUであり、次のPDCP-SDUの処理に用いる予定のCOUNT値が、前記第1PDCP-PDUの処理に用いられたCOUNT値のうち最も古い値及び所定値の和よりも大きい場合、前記第1無線基地局は、前記第2無線基地局に対して、該次のPDCP-SDUの処理に用いる予定のCOUNT値を形成するPDCP-SNの代わりに、前記和を形成するPDCP-SNについて転送し、前記第1PDCP-SDU及び前記第2PDCP-SDUの処理に用いられたCOUNT値のうち前記和以上のCOUNT値を形成するPDCP-SNについては転送しないように構成されており、前記所定値は、前記順序補正ウィンドウのサイズよりも小さい値であることを要旨とする。
本発明の第2の特徴は、移動局の第1無線基地局配下のセルから第2無線基地局配下のセルに対するハンドオーバ手順を行うことができる移動通信システムにおいて該第1無線基地局として動作可能な無線基地局であって、PDCPレイヤ機能と、転送部とを具備しており、前記PDCPレイヤ機能は、上位レイヤ機能から受信したPDCP-SDUに対してCOUNT値を用いた処理及びPDCP-SNの付与を行うことによって、PDCP-PDUを生成して、RLCレイヤ機能に対して送信するように構成されており、第1PDCP-PDUは、前記RLCレイヤ機能に対して既に送信されており、かつ、該第1PDCP-PDUに対応する全てのRLC-PDUに対するRLC-ACKが確認できていないPDCP-PDUであり、第2PDCP-PDUは、COUNT値を用いた処理及びPDCP-SNの付与が既に行われており、かつ、前記RLCレイヤ機能に対して未だ送信されていないPDCP-PDUであり、次のPDCP-SDUの処理に用いる予定のCOUNT値が、前記第1PDCP-PDUの処理に用いられたCOUNT値のうち最も古い値及び所定値の和よりも大きい場合、前記第1無線基地局は、前記第2無線基地局に対して、該次のPDCP-SDUの処理に用いる予定のCOUNT値を形成するPDCP-SNの代わりに、前記和を形成するPDCP-SNについて転送し、前記第1PDCP-SDU及び前記第2PDCP-SDUの処理に用いられたCOUNT値のうち前記和以上のCOUNT値を形成するPDCP-SNについては転送しないように構成されており、前記所定値は、前記移動局のPDCPレイヤ機能において用いられている順序補正ウィンドウのサイズよりも小さい値であることを要旨とする。
本発明の第3の特徴は、移動局の無線基地局配下の第1セルから第2セルへの再接続手順を行うことができる移動通信システムであって、前記無線基地局において、PDCPレイヤ機能は、上位レイヤ機能から受信したPDCP-SDUに対してCOUNT値を用いた処理及びPDCP-SNの付与を行うことによって、PDCP-PDUを生成して、RLCレイヤ機能に対して送信するように構成されており、前記移動局において、PDCPレイヤ機能は、受信したPDCP-PDUに付与されているCOUNT値を形成するPDCP-SNが順序補正ウィンドウ外の値である場合、該PDCP-PDUを破棄するように構成されており、第1PDCP-PDUは、前記RLCレイヤ機能に対して既に送信されており、かつ、該第1PDCP-PDUに対応する全てのRLC-PDUに対するRLC-ACKが確認できていないPDCP-PDUであり、第2PDCP-PDUは、COUNT値を用いた処理及びPDCP-SNの付与が既に行われており、かつ、前記RLCレイヤ機能に対して未だ送信されていないPDCP-PDUであり、次のPDCP-SDUの処理に用いる予定のCOUNT値が、前記第1PDCP-PDUの処理に用いられたCOUNT値のうち最も古い値及び所定値の和よりも大きい場合、前記無線基地局の前記第1セルを管理する機能は、前記再接続手順において、該無線基地局の前記第2セルを管理する機能に対して、該次のPDCP-SDUの処理に用いる予定のCOUNT値を形成するPDCP-SNの代わりに、前記和を形成するPDCP-SNについて転送し、前記第1PDCP-SDU及び前記第2PDCP-SDUの処理に用いられたCOUNT値のうち前記和以上のCOUNT値を形成するPDCP-SNについては転送しないように構成されており、前記所定値は、前記順序補正ウィンドウのサイズよりも小さい値であることを要旨とする。
本発明の第4の特徴は、移動局の第1セルから第2セルに対する再接続手順を行うことができる移動通信システムにおいて該第1セル及び該第2セルを管理する無線基地局であって、PDCPレイヤ機能と、前記第1セルを管理する機能と、前記第2セルを管理する機能とを具備しており、前記PDCPレイヤ機能は、上位レイヤ機能から受信したPDCP-SDUに対してCOUNT値を用いた処理及びPDCP-SNの付与を行うことによって、PDCP-PDUを生成して、RLCレイヤ機能に対して送信するように構成されており、第1PDCP-PDUは、前記RLCレイヤ機能に対して既に送信されており、かつ、該第1PDCP-PDUに対応する全てのRLC-PDUに対するRLC-ACKが確認できていないPDCP-PDUであり、第2PDCP-PDUは、COUNT値を用いた処理及びPDCP-SNの付与が既に行われており、かつ、前記RLCレイヤ機能に対して未だ送信されていないPDCP-PDUであり、次のPDCP-SDUの処理に用いる予定のCOUNT値が、前記第1PDCP-PDUの処理に用いられたCOUNT値のうち最も古い値及び所定値の和よりも大きい場合、前記第1セルを管理する機能は、前記再接続手順において、前記第2セルを管理する機能に対して、該次のPDCP-SDUの処理に用いる予定のCOUNT値を形成するPDCP-SNの代わりに、前記和を形成するPDCP-SNについて転送し、前記第1PDCP-SDU及び前記第2PDCP-SDUの処理に用いられたCOUNT値のうち前記和以上のCOUNT値を形成するPDCP-SNについては転送しないように構成されており、前記所定値は、前記移動局のPDCPレイヤ機能において用いられている順序補正ウィンドウのサイズよりも小さい値であることを要旨とする。
本発明の第5の特徴は、移動局の無線基地局配下の第1セルから第2セルへのハンドオーバ手順を行うことができる移動通信システムであって、前記無線基地局において、PDCPレイヤ機能は、上位レイヤ機能から受信したPDCP-SDUに対してCOUNT値を用いた処理及びPDCP-SNの付与を行うことによって、PDCP-PDUを生成して、RLCレイヤ機能に対して送信するように構成されており、前記移動局において、PDCPレイヤ機能は、受信したPDCP-PDUに付与されているCOUNT値を形成するPDCP-SNが順序補正ウィンドウ外の値である場合、該PDCP-PDUを破棄するように構成されており、第1PDCP-PDUは、前記RLCレイヤ機能に対して既に送信されており、かつ、該第1PDCP-PDUに対応する全てのRLC-PDUに対するRLC-ACKが確認できていないPDCP-PDUであり、第2PDCP-PDUは、COUNT値を用いた処理及びPDCP-SNの付与が既に行われており、かつ、前記RLCレイヤ機能に対して未だ送信されていないPDCP-PDUであり、次のPDCP-SDUの処理に用いる予定のCOUNT値が、前記第1PDCP-PDUの処理に用いられたCOUNT値のうち最も古い値及び所定値の和よりも大きい場合、前記無線基地局の前記第1セルを管理する機能は、前記ハンドオーバ手順において、該無線基地局の前記第2セルを管理する機能に対して、該次のPDCP-SDUの処理に用いる予定のCOUNT値を形成するPDCP-SNの代わりに、前記和を形成するPDCP-SNについて転送し、前記第1PDCP-SDU及び前記第2PDCP-SDUの処理に用いられたCOUNT値のうち前記和以上のCOUNT値を形成するPDCP-SNについては転送しないように構成されており、前記所定値は、前記順序補正ウィンドウのサイズよりも小さい値であることを要旨とする。
本発明の第6の特徴は、移動局の第1セルから第2セルに対するハンドオーバ手順を行うことができる移動通信システムにおいて該第1セル及び該第2セルを管理する無線基地局であって、PDCPレイヤ機能と、前記第1セルを管理する機能と、前記第2セルを管理する機能とを具備しており、前記PDCPレイヤ機能は、上位レイヤ機能から受信したPDCP-SDUに対してCOUNT値を用いた処理及びPDCP-SNの付与を行うことによって、PDCP-PDUを生成して、RLCレイヤ機能に対して送信するように構成されており、第1PDCP-PDUは、前記RLCレイヤ機能に対して既に送信されており、かつ、該第1PDCP-PDUに対応する全てのRLC-PDUに対するRLC-ACKが確認できていないPDCP-PDUであり、第2PDCP-PDUは、COUNT値を用いた処理及びPDCP-SNの付与が既に行われており、かつ、前記RLCレイヤ機能に対して未だ送信されていないPDCP-PDUであり、次のPDCP-SDUの処理に用いる予定のCOUNT値が、前記第1PDCP-PDUの処理に用いられたCOUNT値のうち最も古い値及び所定値の和よりも大きい場合、前記第1セルを管理する機能は、前記ハンドオーバ手順において、前記第2セルを管理する機能に対して、該次のPDCP-SDUの処理に用いる予定のCOUNT値を形成するPDCP-SNの代わりに、前記和を形成するPDCP-SNについて転送し、前記第1PDCP-SDU及び前記第2PDCP-SDUの処理に用いられたCOUNT値のうち前記和以上のCOUNT値を形成するPDCP-SNについては転送しないように構成されており、前記所定値は、前記移動局のPDCPレイヤ機能において用いられている順序補正ウィンドウのサイズよりも小さい値であることを要旨とする。
(本発明の第1の実施形態に係る移動通信システム)
図1乃至図6を参照して、本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムについて説明する。本実施形態では、本実施形態に係る移動通信システムとして、LTE方式の移動通信システムを例示して説明するが、本発明は、LTE方式以外の移動通信システムにも適用可能である。
図1乃至図6を参照して、本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムについて説明する。本実施形態では、本実施形態に係る移動通信システムとして、LTE方式の移動通信システムを例示して説明するが、本発明は、LTE方式以外の移動通信システムにも適用可能である。
図1に示すように、本実施形態に係る移動通信システムは、セル#1を管理する無線基地局eNB#1と、セル#2を管理する無線基地局eNB#2とを具備している。
本実施形態では、図1に示すように、移動局UEが、セル#1からセル#2にハンドオーバするケースを例に挙げて説明する。
図2に示すように、ハンドオーバ元無線基地局eNBである無線基地局eNB#1は、PDCPレイヤ機能11と、RLCレイヤ機能12と、送信部13と、転送部14とを具備している。
PDCPレイヤ機能11は、PDCPレイヤとしての役割を果たすものであり、上位レイヤ機能から受信したPDCP-SDUに対してCOUNT値を入力値として用いた処理及びPDCP-SNの付与を行うことによって、PDCP-PDUを生成して、RLCレイヤ機能12に対して送信するように構成されている。
RLCレイヤ機能12は、PDCPレイヤ機能11から受信したPDCP-PDU(RLC-SDU)に基づいて、RLC-PDUを生成して、送信部13を介して、移動局UEに対して送信するように構成されている。
また、RLCレイヤ機能12は、RLC-PDUに対する送達確認情報(RLC-ACK/NACK)を、PDCPレイヤ機能11に対して送信するように構成されている。
転送部14は、かかるハンドオーバ手順において、無線基地局eNB#2に対して、以下の情報について転送するように構成されている。
- 次のPDCP-SDUの処理に用いる予定のCOUNT値(Y)を形成するHFN及びPDCP-SN
- RLCレイヤ機能に対して既に送信されているPDCP-PDUであり、かつ、かかるPDCP-PDUに対応する全てのRLC-PDUに対するRLC-ACKが確認できていないPDCP-PDU(第1PDCP-PDU)に対応するPDCP-SDU(第1PDCP-SDU)
- PDCP-SNが既に付与されており、かつ、RLCレイヤ機能に対して未だ送信されていないPDCP-PDU(第2PDCP-PDU)に対応するPDCP-SDU(第2PDCP-SDU)
- PDCP-SNが未だ付与されておらず、かつ、RLCレイヤ機能に対して未だ送信されていないPDCP-PDU(第3PDCP-PDU)に対応するPDCP-SDU(第3PDCP-SDU)
また、転送部14は、GTPヘッダオプションによって、ハンドオーバ先無線基地局eNBである無線基地局eNB#2に対して、第1PDCP-SDUに付与されたPDCP-SN及び第2PDCP-SDUに付与されたPDCP-SNを転送するように構成されている。
- RLCレイヤ機能に対して既に送信されているPDCP-PDUであり、かつ、かかるPDCP-PDUに対応する全てのRLC-PDUに対するRLC-ACKが確認できていないPDCP-PDU(第1PDCP-PDU)に対応するPDCP-SDU(第1PDCP-SDU)
- PDCP-SNが既に付与されており、かつ、RLCレイヤ機能に対して未だ送信されていないPDCP-PDU(第2PDCP-PDU)に対応するPDCP-SDU(第2PDCP-SDU)
- PDCP-SNが未だ付与されておらず、かつ、RLCレイヤ機能に対して未だ送信されていないPDCP-PDU(第3PDCP-PDU)に対応するPDCP-SDU(第3PDCP-SDU)
また、転送部14は、GTPヘッダオプションによって、ハンドオーバ先無線基地局eNBである無線基地局eNB#2に対して、第1PDCP-SDUに付与されたPDCP-SN及び第2PDCP-SDUに付与されたPDCP-SNを転送するように構成されている。
ただし、次のPDCP-SDUの処理に用いる予定のCOUNT値(Y)が、第1PDCP-PDUの処理に用いられたCOUNT値のうち最も古い値(X)及び所定値(Z)の和(X+Z)よりも大きい場合、転送部14は、無線基地局eNB#2に対して、次のPDCP-SDUの処理に用いる予定のCOUNT値(Y)を形成するPDCP-SNの代わりに、かかる和(X+Z)を形成するPDCP-SNについて転送するように構成されている。
また、かかる場合、転送部14は、第1PDCP-SDU及び第2PDCP-SDUの処理に用いられたCOUNT値のうち当該和(X+Z)以上のCOUNT値を形成するPDCP-SNについては転送しないように構成されている。
なお、所定値(Z)は、移動局UEのPDCPレイヤ機能において用いられている「Rx_reordering_window」のサイズ(2048)よりも小さい値である。
例えば、所定値(Z)は、「Rx_reordering_window」のサイズ(2048)よりも「1」だけ小さい「2047」であってもよい。
以下、図3を参照して、本実施形態に係る無線基地局eNB#1の動作について説明する。
図3に示すように、ステップS101において、無線基地局eNB#1は、上述のハンドオーバ手順において、次のPDCP-SDUの処理に用いる予定のCOUNT値(Y)が、第1PDCP-PDUの処理に用いられたCOUNT値のうち最も古い値(X)及び所定値(Z)の和(X+Z)よりも大きいか否かについて判定する。
「YES」の場合、本動作は、ステップS104に進み、「NO」の場合、本動作は、ステップS102に進む。
ステップS102において、無線基地局eNB#1は、無線基地局eNb#2に対して、第1PDCP-SDU、第2PDCP-SDU及び第3PDCP-SDUを転送すると共に、GTPヘッダオプションによって、第1PDCP-SDU及び第2PDCP-SDUの全てに付与されているPDCP-SNを転送する。
ステップS103において、無線基地局eNB#1は、無線基地局eNb#2に対して、次のPDCP-SDUの処理に用いる予定のCOUNT値(Y)を形成するHFN及びPDCP-SNを転送する。
一方、ステップS104において、無線基地局eNB#1は、無線基地局eNb#2に対して、第1PDCP-SDU、第2PDCP-SDU及び第3PDCP-SDUを転送する。
また、無線基地局eNB#1は、無線基地局eNb#2に対して、GTPヘッダオプションによって、第1PDCP-SDU及び第2PDCP-SDUの処理に用いられたCOUNT値のうち、上述の和(X+Z)未満のCOUNT値を形成するPDCP-SNのみを転送する。
すなわち、無線基地局eNB#1は、第1PDCP-SDU及び第2PDCP-SDUの処理に用いられたCOUNT値であっても、上述の和(X+Z)以上のCOUNT値を形成するPDCP-SNについて、無線基地局eNb#2に対して転送しない。
ステップS105において、無線基地局eNB#1は、無線基地局eNb#2に対して、上述の和に相当するCOUNT値(X+Z)を形成するHFN及びPDCP-SNを転送する。
以下、図4乃至図6を参照して、本実施形態に係る移動通信システムの動作について説明する。
第1に、図4に示すように、無線基地局#1において、「HFN:0」及び「PDCP-SN:4095」を用いて処理されたPDCP-PDUまでは、RLCレイヤ機能における送達確認が取れている状態で、移動局UEのセル#1からセル#2に対するハンドオーバ手順が起動する。
かかるハンドオーバ手順では、無線基地局eNB#1は、無線基地局eNB#2に対して、以下の情報を転送する。
- 次のDL-PDCP-SDUの処理に用いる予定のCOUNT値を形成するHFN及びPDCP-SN「HFN:1」及び「PDCP-SN:2047」
- RLCレイヤ機能に対して既に送信されているPDCP-PDUであり、かつ、かかるPDCP-PDUに対応する全てのRLC-PDUに対するRLC-ACKが確認できていない第1PDCP-PDUに対応する第1PDCP-SDU(「HFN:1」及び「PDCP-SN:0/1」)
- PDCP-SNが既に付与されており、かつ、RLCレイヤ機能に対して未だ送信されていない第2PDCP-PDUに対応する第2PDCP-SDU(「HFN:1」及び「PDCP-SN:2~2047」)
- PDCP-SNが未だ付与されておらず、かつ、RLCレイヤ機能に対して未だ送信されていない第3PDCP-PDUに対応する第3PDCP-SDU(「HFN:1」及び「PDCP-SN:2048~」)
ここで、無線基地局eNB#1は、GTPヘッダオプションによって、無線基地局eNB#2に対して、PDCP-SDUの処理に用いられたCOUNT値のうち、第1PDCP-PDUの処理に用いられたCOUNT値のうち最も古い値(「HFN:1」及び「PDCP-SN:0」)及び所定値(2047)の和(「HFN:1」及び「PDCP-SN:2047」)未満のCOUNT値を形成する「PDCP-SN:0~2046」を通知するように構成されている。
- RLCレイヤ機能に対して既に送信されているPDCP-PDUであり、かつ、かかるPDCP-PDUに対応する全てのRLC-PDUに対するRLC-ACKが確認できていない第1PDCP-PDUに対応する第1PDCP-SDU(「HFN:1」及び「PDCP-SN:0/1」)
- PDCP-SNが既に付与されており、かつ、RLCレイヤ機能に対して未だ送信されていない第2PDCP-PDUに対応する第2PDCP-SDU(「HFN:1」及び「PDCP-SN:2~2047」)
- PDCP-SNが未だ付与されておらず、かつ、RLCレイヤ機能に対して未だ送信されていない第3PDCP-PDUに対応する第3PDCP-SDU(「HFN:1」及び「PDCP-SN:2048~」)
ここで、無線基地局eNB#1は、GTPヘッダオプションによって、無線基地局eNB#2に対して、PDCP-SDUの処理に用いられたCOUNT値のうち、第1PDCP-PDUの処理に用いられたCOUNT値のうち最も古い値(「HFN:1」及び「PDCP-SN:0」)及び所定値(2047)の和(「HFN:1」及び「PDCP-SN:2047」)未満のCOUNT値を形成する「PDCP-SN:0~2046」を通知するように構成されている。
すなわち、無線基地局eNB#1は、GTPヘッダオプションによって、無線基地局eNB#2に対して、「PDCP-SN:2047」を通知しないように構成されている。
第2に、図5に示すように、無線基地局eNB#1と無線基地局eNB#2との間の伝送路において、「HFN:1」及び「PDCP-SN:0~2046」を用いて処理されたPDCP-PDUに対応するPDCP-SDU、及び、「HFN:1」及び「PDCP-SN:2047」を用いて処理される予定のPDCP-SDUが、バルクパケットロスにより、全て欠落する。
第3に、図6に示すように、無線基地局eNB#2は、「HFN:1」及び「PDCP-SN:2047」を用いて処理されたPDCP-PDUから、移動局UEに対する送信を開始するように構成されている。
ここで、移動局UEは、「HFN:1」及び「PDCP-SN:2047」を用いて処理されたPDCP-PDUを「Rx_reordering_window」内で受信することができる。
そのため、移動局UEは、「Rx_reordering_window」 を更新することができ、すなわち、無線基地局eNB#2に合わせてHFNをインクリメントすることができる。
したがって、本実施形態に係る移動通信システムによれば、無線基地局eNB#1と無線基地局eNB#2との間の伝送路で、バルクパケットロスが生じた場合であっても、無線基地局eNB#2と移動局UEとの間のHFNの不整合の発生を回避することができる。
また、PDCP-SDUは、既にCOUNT値を用いた処理及びPDCP-SNの付与が行われていたとしても、無線基地局eNB#1において破棄される場合があり、破棄されたPDCP-SDUをRLC-ACKが確認できていないPDCP-SDUと見なした場合、適切でないCOUNT値に基づいて、上述の制御が行われる可能性がある。
よって、無線基地局eNB#1で破棄されたPDCP-SDUについては、RLC ACKが確認できたものと見なすことも考えられる。
さらに、破棄されたPDCP-SDUをRLC-ACKが確認できたと見なす条件に関して、破棄されたPDCP-SDUに後続するPDCP-PDUの少なくとも1つに関して、その全てに対してRLC-ACKが確認できた場合に、破棄されたPDCP-SDUに対してRLC-ACKが確認できたと見なすことも考えられる。
以上に述べた本実施形態の特徴は、以下のように表現されていてもよい。
本実施形態の第1の特徴は、移動局UEの無線基地局eNB#1(第1無線基地局)配下のセル#1から無線基地局eNB#2(第2無線基地局)配下のセル#2に対するハンドオーバ手順を行うことができる移動通信システムであって、無線基地局eNB#1において、PDCPレイヤ機能11は、上位レイヤ機能から受信したPDCP-SDUに対してCOUNT値を用いた処理及びPDCP-SNの付与を行うことすることによって、PDCP-PDUを生成して、RLCレイヤ機能12に対して送信するように構成されており、移動局UEにおいて、PDCPレイヤ機能11は、受信したPDCP-PDUに付与されているPDCP-SNが順序補正ウィンドウ外の値である場合、かかるPDCP-PDUを破棄するように構成されており、第1PDCP-PDUは、RLCレイヤ機能12に対して既に送信されており、かつ、第1PDCP-PDUに対応する全てのRLC-PDUに対するRLC-ACKが確認できていないPDCP-PDUであり、第2PDCP-PDUは、COUNT値を用いた処理及びPDCP-SNの付与が既に行われており、かつ、RLCレイヤ機能12に対して未だ送信されていないPDCP-PDUであり、次のPDCP-SDUの処理に用いる予定のCOUNT値(Y)が、第1PDCP-PDUの処理に用いられたCOUNT値のうち最も古い値(X)及び所定値(Z)の和よりも大きい場合、無線基地局eNB#1は、上述のハンドオーバ手順において、無線基地局eNB#2に対して、次のPDCP-SDUの処理に用いる予定のCOUNT値(Y)を形成するPDCP-SNの代わりに、かかる和を形成するPDCP-SNについて転送し、第1PDCP-SDU及び第2PDCP-SDUの処理に用いられたCOUNT値のうち当該和以上のCOUNT値を形成するPDCP-SNについては転送しないように構成されており、所定値(Z)は、順序補正ウィンドウのサイズよりも小さい値であることを要旨とする。
本実施形態の第2の特徴は、移動局UEの無線基地局eNB#1配下のセル#1から無線基地局eNB#2配下のセル#2に対するハンドオーバ手順を行うことができる移動通信システムにおける無線基地局eNB#1であって、PDCPレイヤ機能11と、転送部14とを具備しており、PDCPレイヤ機能11は、上位レイヤ機能から受信したPDCP-SDUに対してCOUNT値を用いた処理及びPDCP-SNの付与を行うことすることによって、PDCP-PDUを生成して、RLCレイヤ機能12に対して送信するように構成されており、第1PDCP-PDUは、RLCレイヤ機能12に対して既に送信されており、かつ、第1PDCP-PDUに対応する全てのRLC-PDUに対するRLC-ACKが確認できていないPDCP-PDUであり、第2PDCP-PDUは、COUNT値を用いた処理及びPDCP-SNの付与が既に行われており、かつ、RLCレイヤ機能12に対して未だ送信されていないPDCP-PDUであり、次のPDCP-SDUの処理に用いる予定のCOUNT値(Y)が、第1PDCP-PDUの処理に用いられたCOUNT値のうち最も古い値(X)及び所定値(Z)の和よりも大きい場合、転送部14は、上述のハンドオーバ手順において、無線基地局eNB#2に対して、次のPDCP-SDUの処理に用いるCOUNT値(Y)を形成するPDCP-SNの代わりに、かかる和を形成するPDCP-SNについて転送し、第1PDCP-SDU及び第2PDCP-SDUの処理に用いられたCOUNT値のうち当該和以上のCOUNT値を形成するPDCP-SNについては転送しないように構成されており、所定値(Z)は、移動局UEのPDCPレイヤ機能において用いられている順序補正ウィンドウのサイズよりも小さい値であることを要旨とする。
(変更例)
以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。
以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。
例えば、本実施形態では、異なる無線基地局eNB#1と無線基地局eNB#2との間におけるハンドオーバに伴うデータ転送を行うケースを例に挙げて説明を行ったが、本発明は、同一の無線基地局におけるハンドオーバや再接続処理が行われるケースに適用されてもよい。
すなわち、移動局の無線基地局eNB配下の第1セルから第2セルへのハンドオーバ又は再接続手順を行うケースでは、上述のハンドオーバ元無線基地局eNB#1が、無線基地局eNBの第1セルを管理する機能に相当し、上述のハンドオーバ先無線基地局eNB#2が、無線基地局eNBの第2セルを管理する機能に相当するものとする。
かかる変更例の特徴は、以下のように表現されていてもよい。
本変更例の第1の特徴は、移動局UEの無線基地局eNB配下の第1セルから第2セルに対する再接続手順(或いは、ハンドオーバ手順)を行うことができる移動通信システムであって、無線基地局eNBにおいて、PDCPレイヤ機能11は、上位レイヤ機能から受信したPDCP-SDUに対してCOUNT値を用いた処理及びPDCP-SNの付与を行うことすることによって、PDCP-PDUを生成して、RLCレイヤ機能12に対して送信するように構成されており、移動局UEにおいて、PDCPレイヤ機能11は、受信したPDCP-PDUに付与されているPDCP-SNが順序補正ウィンドウ外の値である場合、かかるPDCP-PDUを破棄するように構成されており、第1PDCP-PDUは、RLCレイヤ機能12に対して既に送信されており、かつ、第1PDCP-PDUに対応する全てのRLC-PDUに対するRLC-ACKが確認できていないPDCP-PDUであり、第2PDCP-PDUは、COUNT値を用いた処理及びPDCP-SNの付与が既に行われており、かつ、RLCレイヤ機能12に対して未だ送信されていないPDCP-PDUであり、次のPDCP-SDUの処理に用いる予定のCOUNT値(Y)が、第1PDCP-PDUの処理に用いられたCOUNT値のうち最も古い値(X)及び所定値(Z)の和よりも大きい場合、無線基地局eNBの第1セルを管理する機能は、上述の再接続手順(或いは、ハンドオーバ手順)において、無線基地局eNBの第2セルを管理する機能に対して、次のPDCP-SDUの処理に用いる予定のCOUNT値(Y)を形成するPDCP-SNの代わりに、かかる和を形成するPDCP-SNについて転送し、第1PDCP-SDU及び第2PDCP-SDUの処理に用いられたCOUNT値のうち当該和以上のCOUNT値を形成するPDCP-SNについては転送しないように構成されており、所定値(Z)は、順序補正ウィンドウのサイズよりも小さい値であることを要旨とする。
また、本変更例の第2の特徴は、移動局UEの第1セルから第2セルに対する再接続手順(或いは、ハンドオーバ手順)を行うことができる移動通信システムにおける第1セル及び第2セルを管理する無線基地局eNBであって、PDCPレイヤ機能11と、第1セルを管理する機能と、第2セルを管理する機能とを具備しており、PDCPレイヤ機能11は、上位レイヤ機能から受信したPDCP-SDUに対してCOUNT値を用いた処理及びPDCP-SNの付与を行うことすることによって、PDCP-PDUを生成して、RLCレイヤ機能12に対して送信するように構成されており、第1PDCP-PDUは、RLCレイヤ機能12に対して既に送信されており、かつ、第1PDCP-PDUに対応する全てのRLC-PDUに対するRLC-ACKが確認できていないPDCP-PDUであり、第2PDCP-PDUは、COUNT値を用いた処理及びPDCP-SNの付与が既に行われており、かつ、RLCレイヤ機能12に対して未だ送信されていないPDCP-PDUであり、次のPDCP-SDUの処理に用いる予定のCOUNT値(Y)が、第1PDCP-PDUの処理に用いられたCOUNT値のうち最も古い値(X)及び所定値(Z)の和よりも大きい場合、第1セルを管理する機能は、上述の再接続手順(或いは、ハンドオーバ手順)において、第2セルを管理する機能に対して、次のPDCP-SDUの処理に用いるCOUNT値(Y)を形成するPDCP-SNの代わりに、かかる和を形成するPDCP-SNについて転送し、第1PDCP-SDU及び第2PDCP-SDUの処理に用いられたCOUNT値のうち当該和以上のCOUNT値を形成するPDCP-SNについては転送しないように構成されており、所定値(Z)は、移動局UEのPDCPレイヤ機能において用いられている順序補正ウィンドウのサイズよりも小さい値であることを要旨とする。
ここで、第1セル及び第2セルは、異なるセルであってもよいし、同一セルであってもよい。すなわち、本発明は、Intra-cellハンドオーバにも適用することができる。
また、例えば、本発明は、「第1PDCP-PDUの処理に用いられたCOUNT値のうち最も古い値(X)」を用いて説明したが、「RLC-ACKを確認できたPDCP-PDUのうち、最もCOUNT値の若いPDCP-PDUの処理に用いられたCOUNT値」を用いてもよい、その場合、Zは、順序補正ウィンドウのサイズ以下の値をとる。
なお、上述の無線基地局eNB#1/eNB#2や移動局UEの動作は、ハードウェアによって実施されてもよいし、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールによって実施されてもよいし、両者の組み合わせによって実施されてもよい。
ソフトウェアモジュールは、RAM(Random Access Memory)や、フラッシュメモリや、ROM(Read Only Memory)や、EPROM(Erasable Programmable ROM)や、EEPROM(Electronically Erasable and Programmable ROM)や、レジスタや、ハードディスクや、リムーバブルディスクや、CD-ROMといった任意形式の記憶媒体内に設けられていてもよい。
かかる記憶媒体は、プロセッサが当該記憶媒体に情報を読み書きできるように、当該プロセッサに接続されている。また、かかる記憶媒体は、プロセッサに集積されていてもよい。また、かかる記憶媒体及びプロセッサは、ASIC内に設けられていてもよい。かかるASICは、無線基地局eNB#1/eNB#2や移動局UE内に設けられていてもよい。また、かかる記憶媒体及びプロセッサは、ディスクリートコンポーネントとして無線基地局eNB#1/eNB#2や移動局UE内に設けられていてもよい。
本発明は、請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。従って、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
なお、日本国特許出願第2011-102512号(2011年4月28日出願)、日本国特許出願第2011―262358号(2011年11月30日出願)の全内容が、参照により、本願明細書に組み込まれている。
以上説明したように、本発明によれば、ハンドオーバ元無線基地局とハンドオーバ先無線基地局との間の伝送路で、バルクパケットロスが生じた場合であっても、ハンドオーバ先無線基地局eNB#2と移動局UEとの間のHFNの不整合の発生を回避することができる移動通信システム及び無線基地局を提供することができる。
また、本発明によれば、再接続元セルを管理する機能と再接続先セルを管理する機能との間の伝送路で、バルクパケットロスが生じた場合であっても、再接続先セルと移動局UEとの間のHFNの不整合の発生を回避することができる移動通信システム及び無線基地局を提供することができる。
eNB#1、eNB#2…無線基地局
UE…移動局
11…PDCPレイヤ機能
12…RLCレイヤ機能
13…送信部
14…転送部
UE…移動局
11…PDCPレイヤ機能
12…RLCレイヤ機能
13…送信部
14…転送部
Claims (14)
- 移動局の第1無線基地局配下のセルから第2無線基地局配下のセルに対するハンドオーバ手順を行うことができる移動通信システムであって、
前記第1無線基地局において、PDCPレイヤ機能は、上位レイヤ機能から受信したPDCP-SDUに対してCOUNT値を用いた処理及びPDCP-SNの付与を行うことによって、PDCP-PDUを生成して、RLCレイヤ機能に対して送信するように構成されており、
前記移動局において、PDCPレイヤ機能は、受信したPDCP-PDUに付与されているCOUNT値を形成するPDCP-SNが順序補正ウィンドウ外の値である場合、該PDCP-PDUを破棄するように構成されており、
第1PDCP-PDUは、前記RLCレイヤ機能に対して既に送信されており、かつ、該第1PDCP-PDUに対応する全てのRLC-PDUに対するRLC-ACKが確認できていないPDCP-PDUであり、
第2PDCP-PDUは、COUNT値を用いた処理及びPDCP-SNの付与が既に行われており、かつ、前記RLCレイヤ機能に対して未だ送信されていないPDCP-PDUであり、
次のPDCP-SDUの処理に用いる予定のCOUNT値が、前記第1PDCP-PDUの処理に用いられたCOUNT値のうち最も古い値及び所定値の和よりも大きい場合、前記第1無線基地局は、前記ハンドオーバ手順において、前記第2無線基地局に対して、該次のPDCP-SDUの処理に用いる予定のCOUNT値を形成するPDCP-SNの代わりに、前記和を形成するPDCP-SNについて転送し、前記第1PDCP-SDU及び前記第2PDCP-SDUの処理に用いられたCOUNT値のうち前記和以上のCOUNT値を形成するPDCP-SNについては転送しないように構成されており、
前記所定値は、前記順序補正ウィンドウのサイズよりも小さい値であることを特徴とする移動通信システム。 - 移動局の第1無線基地局配下のセルから第2無線基地局配下のセルに対するハンドオーバ手順を行うことができる移動通信システムにおいて該第1無線基地局として動作可能な無線基地局であって、
PDCPレイヤ機能と、
転送部とを具備しており、
前記PDCPレイヤ機能は、上位レイヤ機能から受信したPDCP-SDUに対してCOUNT値を用いた処理及びPDCP-SNの付与を行うことによって、PDCP-PDUを生成して、RLCレイヤ機能に対して送信するように構成されており、
第1PDCP-PDUは、前記RLCレイヤ機能に対して既に送信されており、かつ、該第1PDCP-PDUに対応する全てのRLC-PDUに対するRLC-ACKが確認できていないPDCP-PDUであり、
第2PDCP-PDUは、COUNT値を用いた処理及びPDCP-SNの付与が既に行われており、かつ、前記RLCレイヤ機能に対して未だ送信されていないPDCP-PDUであり、
次のPDCP-SDUの処理に用いる予定のCOUNT値が、前記第1PDCP-PDUの処理に用いられたCOUNT値のうち最も古い値及び所定値の和よりも大きい場合、前記転送部は、前記ハンドオーバ手順において、前記第2無線基地局に対して、該次のPDCP-SDUの処理に用いる予定のCOUNT値を形成するPDCP-SNの代わりに、前記和を形成するPDCP-SNについて転送し、前記第1PDCP-SDU及び前記第2PDCP-SDUの処理に用いられたCOUNT値のうち前記和以上のCOUNT値を形成するPDCP-SNについては転送しないように構成されており、
前記所定値は、前記移動局のPDCPレイヤ機能において用いられている順序補正ウィンドウのサイズよりも小さい値であることを特徴とする無線基地局。 - 移動局の無線基地局配下の第1セルから第2セルへの再接続手順を行うことができる移動通信システムであって、
前記無線基地局において、PDCPレイヤ機能は、上位レイヤ機能から受信したPDCP-SDUに対してCOUNT値を用いた処理及びPDCP-SNの付与を行うことによって、PDCP-PDUを生成して、RLCレイヤ機能に対して送信するように構成されており、
前記移動局において、PDCPレイヤ機能は、受信したPDCP-PDUに付与されているCOUNT値を形成するPDCP-SNが順序補正ウィンドウ外の値である場合、該PDCP-PDUを破棄するように構成されており、
第1PDCP-PDUは、前記RLCレイヤ機能に対して既に送信されており、かつ、該第1PDCP-PDUに対応する全てのRLC-PDUに対するRLC-ACKが確認できていないPDCP-PDUであり、
第2PDCP-PDUは、COUNT値を用いた処理及びPDCP-SNの付与が既に行われており、かつ、前記RLCレイヤ機能に対して未だ送信されていないPDCP-PDUであり、
次のPDCP-SDUの処理に用いる予定のCOUNT値が、前記第1PDCP-PDUの処理に用いられたCOUNT値のうち最も古い値及び所定値の和よりも大きい場合、前記無線基地局の前記第1セルを管理する機能は、前記再接続手順において、該無線基地局の前記第2セルを管理する機能に対して、該次のPDCP-SDUの処理に用いる予定のCOUNT値を形成するPDCP-SNの代わりに、前記和を形成するPDCP-SNについて転送し、前記第1PDCP-SDU及び前記第2PDCP-SDUの処理に用いられたCOUNT値のうち前記和以上のCOUNT値を形成するPDCP-SNについては転送しないように構成されており、
前記所定値は、前記順序補正ウィンドウのサイズよりも小さい値であることを特徴とする移動通信システム。 - 前記第1セル及び前記第2セルは、同一セルであることを特徴とする請求項3に記載の移動通信システム。
- 前記PDCP-SNは、GTPヘッダオプションによって通知されることを特徴とする請求項1または3の何れか1つに記載の移動通信システム。
- 移動局の第1セルから第2セルに対する再接続手順を行うことができる移動通信システムにおいて該第1セル及び該第2セルを管理する無線基地局であって、
PDCPレイヤ機能と、
前記第1セルを管理する機能と、
前記第2セルを管理する機能とを具備しており、
前記PDCPレイヤ機能は、上位レイヤ機能から受信したPDCP-SDUに対してCOUNT値を用いた処理及びPDCP-SNの付与を行うことによって、PDCP-PDUを生成して、RLCレイヤ機能に対して送信するように構成されており、
第1PDCP-PDUは、前記RLCレイヤ機能に対して既に送信されており、かつ、該第1PDCP-PDUに対応する全てのRLC-PDUに対するRLC-ACKが確認できていないPDCP-PDUであり、
第2PDCP-PDUは、COUNT値を用いた処理及びPDCP-SNの付与が既に行われており、かつ、前記RLCレイヤ機能に対して未だ送信されていないPDCP-PDUであり、
次のPDCP-SDUの処理に用いる予定のCOUNT値が、前記第1PDCP-PDUの処理に用いられたCOUNT値のうち最も古い値及び所定値の和よりも大きい場合、前記第1セルを管理する機能は、前記再接続手順において、前記第2セルを管理する機能に対して、該次のPDCP-SDUの処理に用いる予定のCOUNT値を形成するPDCP-SNの代わりに、前記和を形成するPDCP-SNについて転送し、前記第1PDCP-SDU及び前記第2PDCP-SDUの処理に用いられたCOUNT値のうち前記和以上のCOUNT値を形成するPDCP-SNについては転送しないように構成されており、
前記所定値は、前記移動局のPDCPレイヤ機能において用いられている順序補正ウィンドウのサイズよりも小さい値であることを特徴とする無線基地局。 - 前記第1セル及び前記第2セルは、同一セルであることを特徴とする請求項6に記載の無線基地局。
- 前記PDCP-SNは、GTPヘッダオプションによって通知されることを特徴とする請求項6に記載の無線基地局。
- 移動局の無線基地局配下の第1セルから第2セルへのハンドオーバ手順を行うことができる移動通信システムであって、
前記無線基地局において、PDCPレイヤ機能は、上位レイヤ機能から受信したPDCP-SDUに対してCOUNT値を用いた処理及びPDCP-SNの付与を行うことによって、PDCP-PDUを生成して、RLCレイヤ機能に対して送信するように構成されており、
前記移動局において、PDCPレイヤ機能は、受信したPDCP-PDUに付与されているCOUNT値を形成するPDCP-SNが順序補正ウィンドウ外の値である場合、該PDCP-PDUを破棄するように構成されており、
第1PDCP-PDUは、前記RLCレイヤ機能に対して既に送信されており、かつ、該第1PDCP-PDUに対応する全てのRLC-PDUに対するRLC-ACKが確認できていないPDCP-PDUであり、
第2PDCP-PDUは、COUNT値を用いた処理及びPDCP-SNの付与が既に行われており、かつ、前記RLCレイヤ機能に対して未だ送信されていないPDCP-PDUであり、
次のPDCP-SDUの処理に用いる予定のCOUNT値が、前記第1PDCP-PDUの処理に用いられたCOUNT値のうち最も古い値及び所定値の和よりも大きい場合、前記無線基地局の前記第1セルを管理する機能は、前記ハンドオーバ手順において、該無線基地局の前記第2セルを管理する機能に対して、該次のPDCP-SDUの処理に用いる予定のCOUNT値を形成するPDCP-SNの代わりに、前記和を形成するPDCP-SNについて転送し、前記第1PDCP-SDU及び前記第2PDCP-SDUの処理に用いられたCOUNT値のうち前記和以上のCOUNT値を形成するPDCP-SNについては転送しないように構成されており、
前記所定値は、前記順序補正ウィンドウのサイズよりも小さい値であることを特徴とする移動通信システム。 - 前記第1セル及び前記第2セルは、同一セルであることを特徴とする請求項9に記載の移動通信システム。
- 前記PDCP-SNは、GTPヘッダオプションによって通知されることを特徴とする請求項9に記載の移動通信システム。
- 移動局の第1セルから第2セルに対するハンドオーバ手順を行うことができる移動通信システムにおいて該第1セル及び該第2セルを管理する無線基地局であって、
PDCPレイヤ機能と、
前記第1セルを管理する機能と、
前記第2セルを管理する機能とを具備しており、
前記PDCPレイヤ機能は、上位レイヤ機能から受信したPDCP-SDUに対してCOUNT値を用いた処理及びPDCP-SNの付与を行うことによって、PDCP-PDUを生成して、RLCレイヤ機能に対して送信するように構成されており、
第1PDCP-PDUは、前記RLCレイヤ機能に対して既に送信されており、かつ、該第1PDCP-PDUに対応する全てのRLC-PDUに対するRLC-ACKが確認できていないPDCP-PDUであり、
第2PDCP-PDUは、COUNT値を用いた処理及びPDCP-SNの付与が既に行われており、かつ、前記RLCレイヤ機能に対して未だ送信されていないPDCP-PDUであり、
次のPDCP-SDUの処理に用いる予定のCOUNT値が、前記第1PDCP-PDUの処理に用いられたCOUNT値のうち最も古い値及び所定値の和よりも大きい場合、前記第1セルを管理する機能は、前記ハンドオーバ手順において、前記第2セルを管理する機能に対して、該次のPDCP-SDUの処理に用いる予定のCOUNT値を形成するPDCP-SNの代わりに、前記和を形成するPDCP-SNについて転送し、前記第1PDCP-SDU及び前記第2PDCP-SDUの処理に用いられたCOUNT値のうち前記和以上のCOUNT値を形成するPDCP-SNについては転送しないように構成されており、
前記所定値は、前記移動局のPDCPレイヤ機能において用いられている順序補正ウィンドウのサイズよりも小さい値であることを特徴とする無線基地局。 - 前記第1セル及び前記第2セルは、同一セルであることを特徴とする請求項12に記載の無線基地局。
- 前記PDCP-SNは、GTPヘッダオプションによって通知されることを特徴とする請求項12に記載の無線基地局。
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