WO2018127981A1 - 無線通信システム、送信装置、受信装置 - Google Patents

無線通信システム、送信装置、受信装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2018127981A1
WO2018127981A1 PCT/JP2017/000347 JP2017000347W WO2018127981A1 WO 2018127981 A1 WO2018127981 A1 WO 2018127981A1 JP 2017000347 W JP2017000347 W JP 2017000347W WO 2018127981 A1 WO2018127981 A1 WO 2018127981A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
pdu
discard
mac
rlc
wireless communication
Prior art date
Application number
PCT/JP2017/000347
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
喬裕 向田
隆一 難波
Original Assignee
富士通株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 富士通株式会社 filed Critical 富士通株式会社
Priority to PCT/JP2017/000347 priority Critical patent/WO2018127981A1/ja
Publication of WO2018127981A1 publication Critical patent/WO2018127981A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L65/00Network arrangements, protocols or services for supporting real-time applications in data packet communication
    • H04L65/40Support for services or applications

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, a transmission device, and a reception device.
  • wireless communication such as mobile phone systems (cellular systems)
  • wireless communication is also referred to as mobile communication unless otherwise specified.
  • next-generation wireless communication technology For example, the standardization organization 3GPP (3rd Generation Partnership Project) specifications of a communication standard called LTE (Long Term Evolution) and a communication standard called LTE-A (LTE-Advanced) based on LTE wireless communication technology.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • Development has already been undertaken, and work is underway to expand its functions.
  • discussions have been held on the standardization of the fifth generation mobile communication system (also called 5G system) that realizes the operation scenarios and technical requirements presented by ITU-R (International Telecommunication Union Radio Communications department). .
  • ITU-R International Telecommunication Union Radio Communications department
  • the specification is generally defined as a protocol stack (also referred to as a hierarchical protocol) in which wireless communication functions are divided into a series of layers.
  • the physical layer is defined as the first layer
  • the data link layer is defined as the second layer
  • the network layer is defined as the third layer.
  • the second layer is divided into a plurality of sublayers, from the MAC (Medium Access Control) layer, the RLC (Radio Link Control) layer, and the PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer. Composed.
  • the first layer is configured by a PHY (Physical) layer
  • the third layer is configured by an RRC (Radio Resource Control) layer.
  • Each layer in the transmission device of the wireless communication system performs processing based on a predetermined protocol such as attaching a header to a data block (also referred to as service data unit (SDU)) from an upper layer.
  • a protocol data unit (PDU: Protocol Data Unit), which is an information unit exchanged between peer processes in the receiving device, is generated and transferred to the lower layer.
  • PDU Protocol Data Unit
  • a PDCP-PDU that is a data block from the PDCP layer, which is an upper layer is defined as an RLC-SDU, and a plurality of RLC-SDUs are included within a range that is within the TB (TransportTransBlock) length notified from the lower layer.
  • RLC-PDUs are generated by concatenating and the like.
  • Such an RLC-PDU is transferred to the lower-layer MAC layer with an RLC header having a sequence number (SN) in the RLC layer attached.
  • Each layer in the receiving apparatus of the wireless communication system receives the data block (also referred to as PDU) from the lower layer, and removes the header to remove the data block (also referred to as SDU) to the upper layer. Forward.
  • PDU data block
  • SDU data block
  • it is stored in one RLC-PDU with reference to the RLC header attached to the data block (also referred to as MAC-SDU, RLC-PDU) from the lower layer MAC layer.
  • a process such as reconfiguring a plurality of RLC-SDUs is performed, and the RLC-SDUs are transferred to the PDCP layer, which is an upper layer.
  • an ordering process based on the RLC sequence number included in the RLC header is performed in the reconfiguration of the RLC-SDU. Then, when it is detected that a missing RLC sequence number has occurred, RLC retransmission control for requesting the transmitter to retransmit the RLC-PDU is executed.
  • the fifth generation mobile communication system uses ultra-reliable and low-latency communications (URLLC) as one of the functional requirements.
  • URLLC ultra-reliable and low-latency communications
  • TSG-RAN WG2 (Technical Specification Group Group-Radio Access Network Working Group 2), one of the 3GPP working groups, is working on each layer to realize ultra-reliable and low-delay communication in the fifth generation mobile communication system.
  • a review of redundant configurations is under consideration.
  • processing related to data concatenation is also defined in the MAC layer, and redundancy between the RLC layer and the MAC layer is pointed out. Therefore, in order to eliminate this redundancy, several measures for removing processing related to data concatenation from the RLC layer have been proposed.
  • ITU-R “IMT Vision-Framework and overall objectives of the future development of IMT for 2020 and beyond”, Recommendation ITU-R M.2083-0, September 2015, ⁇ http://www.itu.int/dms_pubrec/ itu-r / rec / m / R-REC-M.2083-0-201509-I !
  • the disclosed technology has been made in view of the above, and an object thereof is to provide a wireless communication system, a transmission device, and a reception device that can solve problems that may occur in realizing ultra-high reliability and low-delay communication. To do.
  • a wireless communication system includes a transmission device that transmits a wireless signal and a reception device that receives a wireless signal from the transmission device.
  • a transmission device in a wireless communication system is addressed to the reception device according to a wireless communication circuit that transmits and receives wireless signals and a protocol stack that divides wireless communication functions into a plurality of layers. And a processing circuit that sequentially processes the data from the upper layer to the lower layer and transmits the data via the wireless communication circuit.
  • the processing circuit of the transmission apparatus is an information unit having a header and a payload, and the header issues a discard instruction from an upper layer for the information unit including at least the sequence number of the information unit.
  • a discard notification indicating that it is the target of the discard instruction is set in the information unit corresponding to the discard instruction, and transmitted via the wireless communication circuit.
  • a receiving device in a wireless communication system is configured to receive a wireless signal and transmit the wireless communication circuit, and the wireless communication circuit according to a protocol stack procedure in which a wireless communication function is divided into a plurality of layers. And a processing circuit that sequentially processes the radio signal received via the lower layer to the upper layer.
  • the processing circuit of the reception device refers to the sequence number indicated in the header of the information unit when the information unit received from a lower layer includes the discard notification, and the sequence The number is excluded from the retransmission request judgment target.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication system according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram exemplifying part of the data flow of the second layer sublayer in the wireless communication system according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a case where a part of data is to be discarded in the data flow illustrated in FIG.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating another example in the case where a part of the data is to be discarded in the data flow illustrated in FIG.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a part of the data structure of the RLC-PDU in the wireless communication system according to the first embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication system according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram exemplifying part of the data flow of the second layer sublayer in the wireless communication system according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a case where a part of data is to be
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a part of the data structure of the RLC-PDU in which the discard notification is set in the wireless communication system according to the first embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a flow of MAC sub-PDU generation processing in the MAC layer of the base station apparatus according to the first embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of storing downlink MAC subPDUs in the transmission buffer of the base station apparatus according to the first embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a discard setting process flow in the MAC layer of the base station apparatus according to the first embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a flow of MAC-PDU generation processing in the MAC layer of the base station apparatus according to the first embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a flow of reception processing in the RLC layer of the terminal device according to the first embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a data flow when there is continuous data to be discarded in the wireless communication system according to the second embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram exemplifying a part of the data structure of the RLC-PDU in which the second discard notification is set in the wireless communication system according to the second embodiment.
  • FIG. 14 is another diagram illustrating a part of the data structure of the RLC-PDU in which the second discard notification is set in the wireless communication system according to the second embodiment.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of the flow of MAC-PDU generation processing in the MAC layer of the base station apparatus according to the second embodiment.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of a flow of reception processing in the RLC layer of the terminal device according to the second embodiment.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of a data flow when a discard notification is set in a PDCP header in a PDCP-PDU.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating a part of the data flow of the second layer sublayer in the wireless communication system according to the second modification.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a base station device and a terminal device in a wireless communication system.
  • the discussion on the fifth generation mobile communication system has just started. For this reason, for example, for ultra-reliable and low-delay communication, the actual situation is that there is not much discussion on implementation issues that may arise when processing related to data concatenation is removed from the RLC layer of the transmitting apparatus. .
  • the inventors of the present invention as a result of an original study on the mounting problem that may occur when processing related to data concatenation is removed from the RLC layer of the transmission apparatus, as a result of PDCP-PDU in the PDCP layer that is an upper layer of the RLC layer.
  • RLC-SDU Also referred to as RLC-SDU
  • RLC-PDU also referred to as MAC-SDU
  • RLC-PDUs corresponding to the PDCP-PDUs can also be discarded.
  • RLC-PDU also referred to as MAC-SDU
  • RLC to be discarded -It is required to reset the RLC sequence number for subsequent RLC-PDUs to which a sequence number later than the PDU is assigned, and the cost for such sequence number reset processing is extremely reliable. It came to acquire the original knowledge that it might become an obstacle in realizing low-latency communication.
  • the above-described problem is not limited to PDCP-PDU and RLC-PDU, and may occur when information units have a one-to-one correspondence between two or more layers.
  • between two or more layers is not limited between adjacent layers.
  • a PDCP-PDU and a MAC-SDU may have a one-to-one relationship between the PDCP layer and the MAC layer.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication system according to a first embodiment.
  • the wireless communication system 1 illustrated in FIG. 1 may include, for example, a base station device 10 and one or more terminal devices 20 (20-1, 20-2, 20-3). Two or more base station apparatuses 10 may be provided in the wireless communication system 1.
  • a radio communication system 1 shown in FIG. 1 is a system capable of radio communication supporting, for example, a fifth generation mobile communication system.
  • the base station device 10 forms a wireless area 11 that enables wireless communication with the terminal device 20.
  • One radio area 11 may be formed by one base station apparatus 10, or a plurality of radio areas 11 may be formed. Alternatively, one radio area 11 may be formed by a plurality of base station apparatuses 10.
  • the wireless area 11 may be referred to as a cell, a coverage area, a communication area, a service area, a sector, and the like in the following disclosure. From the viewpoint of the size of the radio area, the radio area 11 may be referred to as a macro cell, a small cell that is a smaller cell than the macro cell, and the like.
  • the wireless area 11 may be referred to as a femto cell, a pico cell, a micro cell, a nano cell, a home cell, or the like.
  • the wireless area 11 is illustrated as a circle having a given radius centered on the base station apparatus 10, but this is merely an example for explanation, and the shape of the wireless area 11 is intended to be limited to a circle. Note that this is not the case.
  • the base station apparatus 10 may be referred to as a base station (BS), a node B (Node B), an enhanced NB (enhanced Node B), a BTS (Base Transceiver Station), and the like.
  • the base station device 10 is illustrated as a single device, but may be configured by combining a plurality of devices.
  • the base station device 10 transmits a wireless base station device digital processing unit (BDE: Base station Digital processing Equipment) that performs baseband signal processing and a wireless processing device unit (RE: Radio Equipment) that performs wireless processing over a transmission path. It is good also as a structure connected via.
  • BDE Base station Digital processing Equipment
  • RE Radio Equipment
  • the wireless processing device unit may be referred to as RRE (Remote Radio Equipment), RRH (Remote Radio Head), or the like.
  • the terminal device 20 can wirelessly communicate with the base station device 10 in the wireless area 11 formed by the base station device 10.
  • the terminal device 20 may be referred to as a wireless device, a wireless device, a terminal device, a mobile station, a mobile device, a mobile terminal, a user device (UE: UsermentEquipment), or the like.
  • Non-limiting examples of the terminal device 20 include a smartphone 20-1, a mobile phone 20-2, a terminal 20-3 having a wireless communication function, and the like.
  • the terminal 20-3 may be referred to as a machine type communication (MTC) terminal, an MTC device, an IoT (Internet of Things) device, or the like.
  • MTC machine type communication
  • IoT Internet of Things
  • the base station device 10 of the wireless communication system 1 may be connected to a core network.
  • the core network may include core nodes (CN) such as MME (Mobility Management Entity), PGW (Packet Data Network Gateway), and SGW (Serving Gateway).
  • CN core nodes
  • MME Mobility Management Entity
  • PGW Packet Data Network Gateway
  • SGW Serving Gateway
  • the base station device 10 has a side surface as an example of a transmission device in the downlink and a side surface as an example of a reception device in the uplink.
  • the terminal device 20 has a side surface as an example of a receiving device in the downlink and a side surface as an example of a transmitting device in the uplink.
  • an example in the downlink will be described for convenience of explanation.
  • the base station device 10 and the terminal device 20 may be appropriately read.
  • wireless communication between the base station device 10 and the terminal device 20 is processed by a protocol stack in which the wireless communication function is divided into a plurality of layers on each of the transmission side and the reception side.
  • the physical layer is defined as the first layer
  • the data link layer is defined as the second layer
  • the network layer is defined as the third layer.
  • the second layer is divided into a plurality of sublayers, from the MAC (Medium Access Control) layer, the RLC (Radio Link Control) layer, and the PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer. Composed.
  • the first layer is configured by a PHY (Physical) layer
  • the third layer is configured by an RRC (Radio Resource Control) layer.
  • the MAC layer is the Nth layer
  • the PHY layer is the (N ⁇ 1) th layer
  • the RLC layer is the (N + 1) th layer
  • the PDCP layer is the (N + 2) th layer
  • the RRC layer is the (N + 3) th layer.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a part of the data flow of the second layer sublayer in the wireless communication system according to the first embodiment.
  • the data flow shown in FIG. 2 shows the data flow between the RLC layer and the MAC layer of the base station apparatus (also referred to as a transmission apparatus) 10 in the downlink of the fifth generation mobile communication system.
  • the working group TSG-RAN WG2
  • it is considered to omit processing related to data connection in the RLC layer.
  • the data flow shown in FIG. 2 is an example based on the trend of discussions for formulating the specifications of the fifth generation mobile communication system, and processing for concatenating a plurality of PDCP-PDUs into one RLC-PDU in the RLC layer is executed. Not.
  • the RLC layer receives PDCP-PDUs (A11 to A15) from the PDCP layer, which is an upper layer, and makes it RLC-SDU (D21).
  • the RLC layer combines the RLC header with the RLC-SDU (D21) having one PDCP-PDU to generate the RLC-PDU (D22).
  • one RLC-PDU is generated by combining an RLC-SDU having a PDCP-PDU (A11) and an RLC header (B11).
  • one RLC-PDU is generated by combining the RLC-SDU having the PDCP-PDU (A12) and the RLC header (B12).
  • the RLC-PDU is an example of an information unit
  • the RLC header is an example of a header in the information unit
  • the RLC-SDU (PDCP-PDU) is an example of a payload in the information unit. It was noted.
  • PDCP PDU 1 indicates, for example, a PDCP-PDU with a PDCP sequence number of 1 (also referred to as SN1).
  • PDCP PDU 2 indicates, for example, a PDCP-PDU having a PDCP sequence number of 2 (also referred to as SN2).
  • PDCP PDU 3 indicates, for example, a PDCP-PDU having a PDCP sequence number of 3 (also referred to as SN3).
  • the PDCP-PDU includes a PDCP header having an SN value indicating the sequence number of the PDCP-PDU.
  • the processing in the PDCP layer has a processing unit (also referred to as a PDCP entity) specified based on the logical channel ID, and the sequence number of the PDCP-PDU is counted individually for each PDCP entity.
  • the processing in the RLC layer which is a lower layer of the PDCP layer, also has a processing unit (RLC entity) specified based on the logical channel ID. That is, the RLC layer includes a number of RLC entities corresponding to the number of logical channels.
  • the RLC entity for each logical channel is also referred to as an RLC layer in this disclosure.
  • the RLC entity and the PDCP entity have been described as processing units according to the logical channel ID, the present embodiment is not limited to this.
  • the RLC entity and the PDCP entity may be implemented as a common entity for a plurality of logical channels. In this case, for example, sequence numbers common to a plurality of logical channels may be counted in each layer.
  • RLC SN 1 + L (B11) includes an SN value indicating that the RLC sequence number is 1 in the RLC header, an L (Length) value indicating the data length of the PDCP-PDU (A11), Is included.
  • RLC SN 2 + L (B12) includes an SN value indicating that the RLC sequence number is No. 2 and an L value indicating the data length of PDCP-PDU (A12) in the RLC header.
  • RLC SN 3 + L (B13) indicates that the RLC header includes an SN value indicating that the RLC sequence number is No. 3 and an L value indicating the data length of the PDCP-PDU (A13).
  • the RLC header has an SN value indicating the sequence number of the RLC-PDU to which the RLC header belongs.
  • the RLC layer transfers (also referred to as transmission) the RLC-PDU generated from one PDCP-PDU to the lower-layer MAC layer.
  • the MAC layer also referred to as a MAC entity
  • the MAC entity belonging to the MAC layer receives RLC-PDU (D22) from one or more RLC entities belonging to the RLC layer that is an upper layer.
  • RLC-PDU is handled as MAC-SDU (D23).
  • the MAC layer When storing the MAC-SDU in the buffer, the MAC layer generates a MAC sub-PDU (D24) in which the MAC sub-header is combined with the MAC-SDU (D23), and stores the MAC sub-PDU (D24) in the buffer.
  • D24 MAC sub-PDU
  • the MAC layer can simplify the generation process of the MAC-PDU when receiving resource allocation. Processing delay can be shortened.
  • a value (LCID) indicating a logical channel ID is set.
  • the MAC layer acquires the number of MAC sub PDUs (D24) corresponding to the allocated resource amount from the buffer, and the MAC sub PDU (D24). Are combined to generate a MAC-PDU (D25).
  • the amount of resources to be allocated is determined from the state of radio resources such as bandwidth and power that can be used for data transmission.
  • various information elements such as MAC-CE (Control Element) may be combined with MAC-PDU (D25).
  • the data structure of the MAC-PDU is not limited to the example shown in FIG. 2, and for example, the arrangement of the MAC-SDU and the MAC subheader may be arranged differently from the example shown in FIG. .
  • the MAC subheaders of the respective MAC subPDUs may be arranged together at the head of the MAC-PDU, and then the MAC-SDUs may be arranged in a consistent order of the MAC subheaders.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a case where a part of the data is to be discarded in the data flow illustrated in FIG.
  • FIG. 3 an example of a data flow in the case where the PDCP-PDU (A12) is to be discarded after being transferred to the MAC layer via the RLC layer is illustrated. That is, for the PDCP-PDU (A12), the data flow until the MAC sub PDU (D24) is stored in the buffer is the same as the example shown in FIG. However, in the example of FIG. 3, the MAC layer responds to the resource allocation, and the PDCP-PDU (A12 For example, from an upper layer such as a PDCP layer.
  • the MAC layer treats the PDCP-PDU included in the MAC sub PDU as valid until at least the MAC sub PDU is stored in the buffer.
  • the RLC layer treats the PDCP-PDU included in the RLC-PDU as valid until receiving a discard instruction from the upper layer. Note that the MAC layer may receive a discard instruction from an upper layer via the RLC layer.
  • the discard instruction issued from the PDCP layer, which is a higher layer, to the RLC layer may include the sequence number and logical channel ID of the PDCP-PDU to be discarded.
  • the RLC layer Upon receiving the discard instruction from the PDCP, the RLC layer discards the RLC-PDU having the PDCP-PDU as a component to be discarded from the PDCP-PDU sequence number and the logical channel ID indicated in the discard instruction.
  • the target may be specified.
  • the RLC layer transfers a discard instruction having the sequence number of the RLC-PDU to be discarded and the logical channel ID to the lower-layer MAC layer.
  • the MAC layer can receive a discard instruction from the PDCP via the RLC layer.
  • the MAC layer has, as a constituent element, an RLC-PDU to be discarded from the RLC-PDU sequence number and the logical channel ID indicated in the discard instruction.
  • the MAC sub-PDU may be identified as a discard target.
  • the MAC layer determines the PDCP-PDU to be discarded based on the discard notification. It has an aspect of specifying a MAC subPDU as a constituent element. Further, when the processes in the PDCP layer and the RLC layer are implemented as a PDCP entity and an RLC entity for each logical channel, the above-described discard instruction may not include the logical channel ID. This is because the logical channel ID can be specified from the correspondence between the PDCP entity and the RLC entity corresponding to the logical channel.
  • the discard instruction issued from the PDCP layer, which is an upper layer, to the MAC layer may include the sequence number and logical channel ID of the PDCP-PDU to be discarded.
  • the MAC layer receives a discard instruction from the PDCP, and from the sequence number of the PDCP-PDU indicated in the discard instruction and the logical channel ID, the MAC sub-PDU having the PDCP-PDU to be discarded as a constituent element May be specified.
  • the above discard instruction may not include the logical channel ID. This is because the logical channel ID can be specified from the correspondence between the PDCP entity and the RLC entity corresponding to the logical channel.
  • the MAC layer excludes MAC subPDUs to be discarded and combines MAC subPDUs not yet discarded.
  • the reception device of the wireless communication system 1 can omit the reception process of data included in the MAC sub-PDU to be discarded, and the reception process for data included in the next MAC sub-PDU that is not to be discarded. It has the aspect of being able to start quickly. Such an operation is useful in realizing ultra-high reliability and low delay communication.
  • the example shown in FIG. 3 has an aspect in which discontinuity of sequence numbers (also referred to as SN values) occurs before and after a sub-PDU to be discarded in the storage order on the buffer.
  • discontinuity of sequence numbers also referred to as SN values
  • the sequence number of the RLC header (B13) is discontinuous. Therefore, before generating the MAC-PDU, the MAC layer is required to perform processing for resetting the sequence number of the RLC header included in the MAC sub-PDU stored in the buffer so that the discontinuity is eliminated. It is done.
  • the reverse of the processing delay can be brought about. Therefore, in the following disclosure, as a further solution, for the MAC sub-PDU to be discarded, a discard notification indicating that it has been discarded is set, and the MAC sub-PDU in which the discard notification is set is changed to the MAC sub-PDU.
  • a discard notification indicating that it has been discarded is set, and the MAC sub-PDU in which the discard notification is set is changed to the MAC sub-PDU.
  • FIG. 4 is a diagram showing another example in the case where a part of data is to be discarded in the data flow shown in FIG.
  • FIG. 4 as in the example of FIG. 3, an example of the data flow when the PDCP-PDU (A12) is transferred to the MAC layer via the RLC layer and is discarded is illustrated. That is, for the PDCP-PDU (A12), the data flow until the MAC sub PDU (D24) is stored in the buffer is the same as the example shown in FIG. Similar to the example of FIG. 3, the MAC layer in FIG.
  • a discard instruction for the PDU (A12) is notified from an upper layer such as a PDCP layer.
  • the MAC layer in FIG. 4 treats the PDCP-PDU included in the MAC sub PDU as valid until at least the MAC sub PDU is stored in the buffer.
  • the RLC layer treats the PDCP-PDU included in the RLC-PDU as valid until receiving a discard instruction from the upper layer. Note that the MAC layer may receive a discard instruction from an upper layer via the RLC layer.
  • the MAC layer sets a discard notification indicating that it is to be discarded to the MAC sub-PDU to be discarded as an operation after receiving the discard instruction from the upper layer. Then, the MAC sub PDU for which the discard notification has been set is combined with the MAC sub PDU that has not yet been discarded, and constitutes a MAC-PDU (D31).
  • the MAC subheader (C12) and the RLC header (B12A) among the MAC subPDUs to be discarded are combined with the MAC subPDU not to be discarded, and the MAC-PDU ( D31).
  • the combination of the MAC subheader (C12) and the RLC header (B12A) is an example of the MAC subPDU in which the discard notification is set.
  • the RLC header (B12A) includes at least the RLC-PDU sequence number (also referred to as SN value) and information regarding the discard notification.
  • the RLC header (B12A) is an example of a header in an information unit, and the fact that the RLC header (B12) has information on the discard notification sets the discard notification in the information unit corresponding to the discard instruction from the higher layer. Note that this has the following aspects.
  • the MAC sub-PDU to be discarded is also included in the MAC-PDU components. It is. Thereby, for example, the continuity of the sequence numbers in the RLC-PDU can be maintained without resetting the sequence numbers in the RLC-PDU included in the MAC sub-PDU.
  • a discard notification indicating that it is to be discarded in the MAC sub-PDU to be discarded, it is possible to distinguish it from MAC sub-PDUs that are not to be discarded.
  • the receiving apparatus of the wireless communication system for example, of the data corresponding to the PDCP-PDU (also referred to as RLC-SDU) in the data (for example, RLC-PDU) included in the MAC sub-PDU in which the discard notification is set,
  • the reception process can be omitted, and the reception process for data (for example, RLC-PDU) included in the next MAC sub PDU can be started quickly.
  • Such an operation is useful in realizing ultra-high reliability and low delay communication.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a part of the data structure of the RLC-PDU in the wireless communication system according to the first embodiment.
  • the RLC-PDU (E10) shown in FIG. 5 has an SN field (E11), an E (Extension) field (E12), a LI (Length Indicator) field (E13), a padding field (E14), and a DATA field (E15).
  • the SN field (E11), E field (E12), LI field (E13), and padding field (E14) correspond to the RLC header (E21).
  • the DATA field (E15) corresponds to PDCP-PDU (E22). Note that the present embodiment is not intended to limit the data structure of the RLC-PDU to the contents illustrated in FIG.
  • the data structure of the RLC-PDU illustrated in FIG. 5 may be a structure that does not have an E field (E12).
  • the LI field (E13) may be referred to as an L (Length) field.
  • the data structure of the RLC-PDU shown in FIG. 5 may be a structure having various fields of the RLC header defined by the specifications of the fourth generation mobile communication system such as LTE.
  • various fields of the RLC header defined in the specification of the fourth generation mobile communication system for example, a D / C (Data / Control) field, an RF (Re-segmentation Flag) field, a P (Polling bit) field, an FI ( Framing Info) field, etc.
  • 3GPP standards for example, 3GPP TS36.322 v12.2.0 (2015-03).
  • the SN field (E11) is an area for storing an SN value indicating the sequence number of the RLC-PDU, and has an 8-bit length, for example.
  • the E field (E12) is an area for storing a flag indicating whether or not there is an area for storing another set of the E field and the LI field after the LI field (E13). In the example, it has a length of 1 bit. For example, when another set of E field and LI field does not exist after the LI field (E13), a value “0” (zero value) is set in the E field (E12). Is set to a value of “1”. In the example shown in FIG.
  • E field (E12) since another E field and LI field do not exist after the LI field (E13), a value “0” is set in the E field (E12).
  • the data structure shown in FIG. 5 is an example, and the present embodiment is not limited to this.
  • the E field (E12) may be omitted.
  • the region illustrated as the E field (E12) may be included in the LI field (E13).
  • the LI field (E13) is an area for storing a value related to the data length of the DATA field (E15), and has an 11-bit length in the example of FIG.
  • the LI field (E13) is used as an area for storing information related to the discard notification.
  • the LI field (E13) is an example of an RLC header in which no discard notification is set.
  • a value corresponding to the data length of the DATA field (E15) is set.
  • the padding field (E14) is an area between the LI field (E13) and the DATA field (E15), and has a 4-bit length in the example of FIG. In the present embodiment, the padding field (E14) is used as an area for storing information related to the discard notification. However, in the example shown in FIG. No information is stored in E14).
  • the DATA field (E15) is an area for storing data corresponding to the PDCP-PDU from the PDCP layer that is an upper layer of the RLC layer, and has a bit length corresponding to the data length indicated by the LI field (E13). In the example shown in FIG. 5, an area (E22) exceeding the 8-bit length is set as the DATA field (E15).
  • FIG. 6 is a diagram exemplifying a part of the data structure of the RLC-PDU in which the discard notification is set in the wireless communication system according to the first embodiment.
  • the RLC-PDU (E10A) shown in FIG. 6 is an RLC-PDU in which a discard notification is set, and corresponds to the RLC header (B12A) shown in FIG.
  • the RLC-PDU (E10A) shown in FIG. 6 differs from the data structure of the RLC-PDU (E10) illustrated in FIG. 5 in that, for example, the DATA field for storing data corresponding to the PDCP-PDU is omitted.
  • the data structure of the RLC header (E21) is the same, detailed description is omitted.
  • the sequence number of the RLC-PDU is set as in FIG.
  • the RLC layer in the receiving apparatus refers to the RLC header of the RLC-PDU targeted for discarding, and uses the sequence number indicated in the SN field (E11) of the RLC-PDU targeted for discarding, RLC-PDU sequence number continuity can be maintained.
  • the RLC layer in the receiving apparatus can obtain the sequence number of the RLC-PDU by referring to the SN field (E11) without distinguishing whether or not the RLC-PDU has been discarded. Therefore, even if the RLC-PDU targeted for discarding is included in the MAC-PDU, the continuity of the sequence number of the RLC-PDU can be maintained.
  • the LI field (E13A) shown in FIG. 6 is an area for storing a value related to the data length of the DATA field.
  • the LI field (E13A) is an area for storing information about the discard notification. Used. For example, a value “0” (zero value) is set in the LI field (E13A) as information regarding the discard notification. That is, by setting a value (for example, “0” value) indicating that the data length of the DATA field is zero in the LI field (E13A) of the RLC header (E21), the PDCP to be stored in the DATA field -It can notify that the PDU has been discarded.
  • the RLC-PDU is targeted for discarding. Can be determined.
  • the RLC layer in the receiving apparatus skips the reception process for the DATA field and immediately starts the reception process for the next RLC-PDU. can do. Such an operation is useful in realizing ultra-high reliability and low delay communication.
  • the processing delay of the transmission apparatus in the wireless communication system 1 can be reduced. Can be shortened. Such an operation is useful in realizing ultra-high reliability and low delay communication.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of the flow of MAC sub-PDU generation processing in the MAC layer of the base station apparatus 10 according to the first embodiment.
  • the flow of the MAC sub PDU generation process shown in FIG. 7 is started when the MAC layer of the base station apparatus 10 receives the transfer of the RLC-PDU from the RLC layer that is the upper layer, for example. Also good.
  • the MAC layer of the base station apparatus 10 periodically refers to the buffer that stores the RLC-PDU transferred from the RLC layer, and detects that a new RLC-PDU is stored in the buffer.
  • the processing flow shown in FIG. 7 may be started.
  • processing of each layer in the base station device 10 is executed by a processor included in the base station device 10. The configuration of the base station apparatus 10 will be described in detail later.
  • the MAC layer of the base station apparatus 10 receives RLC-PDU (also referred to as MAC-SDU) from the RLC layer, which is an upper layer (S101), and generates the MAC-SDU by adding a MAC subheader.
  • RLC-PDU also referred to as MAC-SDU
  • the MAC sub PDU is stored in the transmission buffer (S102).
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a storage example of the downlink MAC sub PDU in the transmission buffer of the base station apparatus 10 according to the first embodiment.
  • the MAC sub PDU (F21) is stored as the first element, and four MAC sub PDUs (F22 to F25) are stored as the subsequent elements.
  • Each MAC sub-PDU has a MAC header, an RLC header, and a PDCP-PDU.
  • the RLC header and PDCP-PDU correspond to RLC-PDU (also referred to as MAC-SDU) received from the RLC layer, which is an upper layer.
  • RLC-PDU also referred to as MAC-SDU
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of the flow of the discard setting process in the MAC layer of the base station apparatus 10 according to the first embodiment.
  • the flow of the discard setting process illustrated in FIG. 9 may be started when the MAC layer of the base station apparatus 10 in the downlink receives a discard instruction from an upper layer, for example.
  • the upper layer is, for example, a PDCP layer.
  • the MAC layer may receive a discard instruction directly from the PDCP layer, or may receive a discard instruction from the PDCP layer via the RLC layer.
  • the PDCP layer is an example of the N + 2 layer
  • the RLC layer is an example of the N + 1 layer.
  • the MAC layer of the base station apparatus 10 determines whether or not the discard target MAC sub-PDU is stored in the transmission buffer (S201). In step S201, the MAC layer identifies a MAC subPDU to be discarded based on a discard instruction from an upper layer among the MAC subPDUs stored in the transmission buffer, and the MAC subPDU to be discarded is determined. If it can be identified, it is determined that the MAC sub-PDU to be discarded is stored in the transmission buffer (YES in S201). For example, when the discard instruction from the upper layer has the sequence number of the RLC-PDU to be discarded (also referred to as RLC sequence number), the MAC layer of the base station apparatus 10 issues the discard instruction in process S201.
  • the sequence number of the RLC-PDU to be discarded also referred to as RLC sequence number
  • the MAC subPDU to be discarded may be specified based on the transmitted logical channel ID corresponding to the upper layer and the RLC sequence number indicated in the discard instruction.
  • specifying the MAC sub-PDU to be discarded based on the discard instruction has an aspect of specifying an RLC-PDU that is an example of an information unit.
  • the discard notification is set in the discard target MAC sub-PDU (S202).
  • the MAC layer refers to the RLC header in the RLC-PDU included in the MAC sub-PDU to be discarded, and sets a “0” value in the LI field of the RLC header.
  • a storage area for storing data corresponding to the PDCP-PDU among RLC-PDUs included in the MAC sub-PDU to be discarded may be released.
  • the MAC layer of the base station device 10 determines that the MAC sub-PDU to be discarded is not stored in the transmission buffer (NO in S201), it skips the above-described processing S202 and performs the processing shown in FIG. The flow may be terminated.
  • the MAC sub-PDU to be discarded may have already been extracted from the transmission buffer and transmitted as a component of the MAC-PDU. Alternatively, it may have been discarded in the RLC layer as being to be discarded without being transferred from the RLC layer to the MAC layer.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a flow of MAC-PDU generation processing in the MAC layer of the base station apparatus 10 according to the first embodiment.
  • the processing flow shown in FIG. 10 is executed when a resource amount determined based on the state of radio resources such as bandwidth and power that can be used for data transmission is allocated, for example. May start.
  • the MAC layer of the base station apparatus 10 extracts the MAC sub PDU from the MAC layer transmission buffer (S301).
  • the MAC layer of the base station apparatus 10 may extract the MAC sub PDU according to the order stored in the transmission buffer, for example.
  • the MAC sub PDU may be extracted according to the order stored in the transmission buffer for each logical channel.
  • the extraction order of the MAC sub PDU is not limited to these methods, and a known method such as acquisition according to a predetermined priority order may be used.
  • the MAC layer of the base station device 10 determines whether or not a discard notification is set for the MAC sub-PDU extracted in step S301 (S302).
  • the MAC layer of the base station apparatus 10 determines that a discard notification is set in the MAC sub PDU when, for example, a “0” value is set in the LI field of the RLC header included in the MAC sub PDU. (Yes in S302).
  • step S302 when the MAC layer of the base station apparatus 10 has a value other than “0” set in the LI field of the RLC header included in the MAC sub PDU, for example, a discard notification is set in the MAC sub PDU. It may be determined that it is not present (NO in S302).
  • the MAC sub header and the RLC header of the MAC sub PDU to be discarded are MAC- Connect to the PDU (S303).
  • the MAC sub-PDUs to be discarded are also included in the constituent elements of the MAC-PDU. Therefore, for example, continuity of sequence numbers in the RLC-PDU can be maintained without resetting the sequence numbers in the RLC-PDU.
  • a discard notification indicating that it is a discard target in the MAC sub PDU to be discarded, it can be distinguished from a MAC sub PDU that is not a discard target.
  • the receiving apparatus of the wireless communication system can omit the receiving process for the part corresponding to the PDCP-PDU among the MAC sub PDUs for which the discard notification is set, and the receiving process for the next MAC sub PDU can be quickly performed. Can start. Such an operation is useful in realizing ultra-high reliability and low delay communication.
  • step S302 determines whether discard notification is set for the MAC sub-PDU (NO in S302)
  • the MAC layer of the base station device 10 converts the MAC sub-PDU extracted in step S301 into a MAC-PDU.
  • Connect (S304) Note that data concatenated with the MAC-PDU is handled as a part of the MAC-PDU.
  • the data length of the MAC-PDU (also referred to as the MAC-PDU length) is increased by at least the amount of the concatenated data by the concatenation in the process S303 or the process S304.
  • the MAC layer of the base station apparatus 10 acquires the data length (next data length) of the next MAC sub-PDU on the transmission buffer (S305).
  • the next MAC sub PDU on the transmission buffer has a side as a MAC sub PDU to be extracted next, for example, according to the above-described extraction order.
  • the MAC layer of the base station apparatus 10 is a fixed value in which the data lengths of the MAC subheader and the RLC header have given values, for example, the data length of the DATA field indicated by the LI field of the RLC header, and the MAC
  • the data length of the MAC sub PDU may be acquired by adding a predetermined data length of the sub header and the RLC header. Alternatively, when the MAC sub PDU is stored in the transmission buffer, information regarding the data length of the MAC sub PDU may be held.
  • the data length acquisition method is not limited to these methods, and other known methods may be used.
  • the MAC layer of the base station device 10 adds the MAC-PDU length and the next data length, and determines whether or not the added value exceeds the resource allocation amount (S306).
  • the resource allocation amount is a value determined based on the state of radio resources such as bandwidth and power that can be used for data transmission as described above.
  • the MAC layer of the base station device 10 is, for example, a MAC having various information elements.
  • the header is concatenated with the head of the MAC-PDU, and the MAC-PDU having the MAC header is transmitted to the PHY layer, which is a lower layer (S307).
  • the MAC layer of the base station apparatus 10 adds padding to the end of the MAC-PDU as necessary so that the MAC-PDU having the MAC header has a data length corresponding to the resource allocation amount. Also good. Alternatively, a portion of the MAC sub-PDU linked to the MAC-PDU that exceeds the resource allocation amount may be divided into the next MAC-PDU.
  • the payload (PDCP-PDU) in the PDCP-PDU among the components of the MAC sub-PDU in which the discard notification is set is set.
  • the range excluding (also referred to as SDU) is to be transferred to the lower layer PHY layer, superimposed on the carrier wave together with other components included in the MAC-PDU, and transmitted as a radio signal from the antenna .
  • the MAC layer of the base station apparatus 10 performs the above-described process S301 and subsequent steps. You may execute again. Accordingly, a plurality of MAC sub-PDUs stored in the transmission buffer are concatenated to one MAC-PDU within a range where the data length of the MAC-PDU does not exceed the resource allocation amount. In other words, a plurality of MAC sub-PDUs are multiplexed into one MAC-PDU within a range not exceeding the resource allocation amount.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a flow of reception processing in the RLC layer of the terminal device 20 according to the first embodiment. Further, the process flow shown in FIG. 11 shows an example of the process flow in the RLC entity which is a processing unit specified based on the logical channel ID.
  • the process flow illustrated in FIG. 11 may be started when the wireless communication function of the terminal device 20 is activated, for example. Alternatively, after the wireless communication function of the terminal device 20 is activated, the process flow shown in FIG. 11 is triggered by receiving the first MAC-SDU (RLC-PDU) transfer from the lower-layer MAC layer. May start.
  • RLC-PDU first MAC-SDU
  • processing of each layer in the terminal device 20 is assumed to be executed by a processor included in the terminal device 20. The configuration of the terminal device 20 will be described in detail later.
  • the RLC layer of the terminal device 20 receives the MAC-SDU (RLC-PDU) from the lower-layer MAC layer, and in the order ordered based on the sequence number indicated in the RLC header, RLC- It has a function of transferring SDU (PDCP-PDU).
  • RLC-PDU MAC-SDU
  • PDCP-PDU transferring SDU
  • an RLC entity and a PDCP entity exist as processing units corresponding to the logical channel ID in the RLC layer and the PDCP layer, respectively.
  • an example of a processing flow in each entity will be described by referring to the RLC entity and the PDCP entity as an RLC layer and a PDCP layer, respectively.
  • the RLC entity and the PDCP entity have been described as processing units according to the logical channel ID, the present embodiment is not limited to this.
  • the RLC entity and the PDCP entity may be implemented as a common entity for a plurality of logical channels.
  • the RLC layer of the terminal device 20 sets an initial value (for example, “0” value) to a reference sequence number that is a sequence number used as a reference value when ordering RLC-PDUs. (S501).
  • the RLC layer of the terminal device 20 determines whether or not the RLC-PDU corresponding to the reference SN value is stored in the reception buffer (S502). In process S502, the RLC layer of the terminal device 20 compares the sequence number (also referred to as RLC sequence number) set in the SN field of the RLC header included in the RLC-PDU with the reference SN value, When an RLC-PDU that matches the reference SN value is detected, it may be determined that the RLC-PDU corresponding to the reference SN value is stored in the reception buffer (YES in S502).
  • sequence number also referred to as RLC sequence number
  • the RLC layer of the terminal device 20 stores the RLC-PDU corresponding to the reference SN value in the reception buffer. It may be determined that it is not present (NO in S502).
  • the MAC-PDU acquired by the terminal device 20 decoding the received signal from the base station device 10 includes a MAC sub-PDU in which a discard notification is set in the base station device 10. Therefore, the RLC layer of the terminal device 20 can receive the transfer of the RLC-PDU included in the MAC sub-PDU in which the discard notification is set from the lower-layer MAC layer. Then, the RLC layer of the terminal device 20 can detect that the RLC-PDU targeted for discarding in the base station device 10 is stored in the reception buffer of the terminal device 20. Thereby, even if some of the MAC sub-PDUs used for generating the MAC-PDU in the base station apparatus 10 are to be discarded, the continuity of sequence numbers can be maintained in the terminal apparatus 20. However, if data loss occurs due to noise mixing during radio propagation from the base station device 10 to the terminal device 20, a sequence number discontinuity may occur in the terminal device 20 as in the past. Needless to say.
  • the RLC layer of the terminal device 20 may execute the process S502 again, for example. .
  • the RLC layer of the terminal device 20 counts a period during which the RLC-PDU corresponding to the reference SN value cannot be detected by a timer or the like, and the RLC-PDU corresponding to the reference SN value is not detected even after a predetermined period has elapsed. If it remains, a retransmission request for the RLC-PDU may be transmitted to the base station apparatus 10.
  • the RLC layer of the terminal device 20 is, for example, the RLC corresponding to the reference SN value.
  • -It is determined whether a discard notification is not set in the RLC header included in the PDU (S503).
  • step S503 for example, when the RLC layer of the terminal device 20 refers to the LI field of the RLC header and detects that a “0” value is set in the LI field, a discard notification is set in the RLC header. (NO in S503).
  • step S503 when the RLC layer of the terminal device 20 refers to the LI field of the RLC header and detects that a value other than “0” is set in the LI field, for example, the RLC header discards the RLC header. May be determined not to be set (YES in S503).
  • step S503 determines in step S503 that the discard notification is set in the RLC header (NO in step S503), the process for the RLC-PDU to be discarded is omitted, and step S504 is performed. May be skipped. Thereby, the RLC layer of the terminal device 20 can omit the reception process of the RLC-PDU to be discarded, and can quickly start the reception process for the next RLC-PDU not to be discarded. it can. Such an operation is useful in realizing ultra-high reliability and low delay communication.
  • the RLC layer of the terminal device 20 updates the reference SN value (S505).
  • the RLC layer of the terminal device 20 may update the reference SN value by adding 1 to the reference SN value, for example.
  • the updated reference SN value has the aspect of indicating the sequence number of the RLC-PDU to be referred from the reception buffer in the process S502.
  • the RLC layer of the terminal device 20 may execute the process S502 and subsequent steps after the reference SN value is updated (S505).
  • RLC-SDU PDCP-PDU
  • the MAC sub-PDU to be discarded is also included in the constituent elements of the MAC-PDU.
  • the continuity of the sequence numbers in the RLC-PDU can be maintained without resetting the sequence numbers in the RLC-PDU included in the MAC sub-PDU.
  • a discard notification indicating that the data is to be discarded in the data of the MAC sub-PDU to be discarded, it can be distinguished from the MAC sub-PDU not being discarded.
  • the receiving apparatus of the wireless communication system for example, of the data corresponding to the PDCP-PDU (also referred to as RLC-SDU) in the data (for example, RLC-PDU) included in the MAC sub-PDU in which the discard notification is set,
  • the reception process can be omitted, and the reception process for data (for example, RLC-PDU) included in the next MAC sub PDU can be started quickly.
  • Such an operation is useful in realizing ultra-high reliability and low delay communication.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a data flow when there is continuous data to be discarded in the wireless communication system according to the second embodiment.
  • the example shown in FIG. 12 shows an example of a data flow when PDCP-PDU (A12) and PDCP-PDU (A13) are transferred to the MAC layer via the RLC layer and then discarded. That is, for the PDCP-PDU (A12) and PDCP-PDU (A13), the data flow until the MAC sub PDU (D24) is stored in the buffer is the same as the example shown in FIG.
  • the MAC layer in FIG. 12 acquires the MAC sub-PDU corresponding to PDCP-PDU (A12) and PDCP-PDU (A13) from the buffer in response to the resource allocation, as in the examples of FIGS. Prior to this, a discard instruction for the PDCP-PDU (A12) and a discard instruction for the PDCP-PDU (A13) are notified from an upper layer such as the PDCP layer.
  • the MAC layer in FIG. 12 treats the PDCP-PDU included in the MAC sub PDU as valid until at least the MAC sub PDU is stored in the buffer.
  • the RLC layer treats the PDCP-PDU included in the RLC-PDU as valid until receiving a discard instruction from the upper layer. Note that the MAC layer may receive a discard instruction from an upper layer via the RLC layer.
  • the MAC layer detects that MAC subPDUs (D24) to be discarded are consecutive, and a series of consecutive MAC subPDUs (discarded MAC subPDUs) to be discarded.
  • a discard notification indicating a discard MAC sub PDU group (also referred to as a second discard notification) is set in the first MAC sub PDU.
  • the MAC sub PDU for which the second discard notification is set is combined with the MAC sub PDU that has not yet been discarded, and constitutes a MAC-PDU (D31).
  • the RLC-PDU included in the first MAC sub-PDU among the discarded MAC sub-PDU groups corresponds to the first information unit in the discarded information unit group.
  • the RLC sequence number of the RLC-PDU included in the head MAC sub PDU has an aspect that corresponds to the head number in ascending order in the discard information unit group.
  • the MAC subheader (C12) and the RLC header (B12B) in the discarded MAC subPDU group are combined with the MAC subPDU that is not to be discarded, and the MAC-PDU (D31) is obtained.
  • the combination of the MAC subheader (C12) and the RLC header (B12B) is an example of a MAC subPDU in which a discard notification is set.
  • the MAC sub-PDU other than the head of the discarded MAC sub-PDU group is not included in the constituent elements of the MAC-PDU.
  • a MAC sub-PDU having a MAC sub-header (C13), an RLC header (B13), and a PDCP-PDU (A13) is not included in the constituent elements of the MAC-PDU (D31).
  • the receiving apparatus of the wireless communication system can not only omit the reception process for the part corresponding to the PDCP-PDU among the MAC sub PDUs for which the discard notification is set, but also the group of discarded MAC sub PDUs.
  • the reception process of data included in the MAC sub-PDU other than the head can be omitted, and the reception process for data included in the next MAC sub-PDU for which no discard notification is set can be quickly started. Such an operation is useful in realizing ultra-high reliability and low delay communication.
  • FIG. 13 is a diagram exemplifying a part of the data structure of the RLC-PDU in which the second discard notification is set in the wireless communication system according to the second embodiment.
  • the RLC-PDU (E10B) shown in FIG. 13 is an RLC-PDU in which a second discard notification is set, and corresponds to the RLC header (B12B) shown in FIG.
  • the RLC-PDU (E10B) shown in FIG. 13 has, for example, that the DATA field for storing data corresponding to the PDCP-PDU is omitted, and has a Discard_PDNs field (E16B).
  • the data structure of the RLC header (E21B) is the same as that of the RLC header (E21) shown in FIG.
  • the sequence number of RLC-PDU (also referred to as RLC sequence number) is set as in FIG.
  • the RLC sequence number set in the SN field (E11) shown in FIG. 13 is the sequence number of the RLC-PDU possessed by the first MAC sub-PDU in the discarded MAC sub-PDU group.
  • the RLC layer in the receiving apparatus refers to the RLC header of the RLC-PDU to be discarded, and the sequence number (RLC sequence number) indicated by the SN field (E11) of the RLC-PDU to be discarded Can also be used to maintain continuity of RLC sequence numbers.
  • the RLC layer in the receiving apparatus can acquire the RLC sequence number by referring to the SN field (E11) without distinguishing whether or not the RLC-PDU is to be discarded. Therefore, the continuity of the RLC sequence number can be maintained even if a part of the data used for generating the MAC-PDU is to be discarded.
  • the LI field (E13A) shown in FIG. 13 is an area for storing a value related to the data length of the DATA field. .
  • the Discard_PDNs field (E16B) shown in FIG. 13 is an area used for setting a value related to the sequence number of the RLC-PDU included in the last MAC sub-PDU among the discarded MAC sub-PDU group.
  • the Discard_PDNs field (E16B) has a 4-bit length and can take a value of 0 to 15.
  • the Discard_PDNs field (E16B) illustrated in FIG. 13 indicates the sequence number of the RLC-PDU included in the last MAC subPDU in the discarded MAC subPDU group as a relative value to the RLC sequence number indicated in the SN field (E11).
  • the discard MAC sub PDU group is 16 MAC sub PDUs
  • 15 that is the number excluding the head MAC sub PDU may be set.
  • a “0” value can be set in the Discard_PDNs field (E16B). From the example shown in FIG. 13, since the data length of the Discard_PDNs field (E16B) is 4 bits, it is understood that the maximum number of MAC sub PDUs that can be aggregated into one discard notification is 16.
  • FIG. 14 is another diagram illustrating a part of the data structure of the RLC-PDU in which the second discard notification is set in the wireless communication system according to the second embodiment.
  • the RLC-PDU (E10C) is an RLC-PDU in which the second discard notification is set, and is another example corresponding to the RLC header (B12B) shown in FIG.
  • the RLC header (E21C) included in the RLC-PDU (E10C) has the Discard_PDNs field (E16C) extended to an 8-bit length.
  • the base station device 10 and the terminal device 20 use the RLC header (E21C) having the data structure having the extended Discard_PDNs field (E16C) shown in FIG.
  • the operation may be performed so that the RLC header (E21) having the data structure shown in FIG. 5 is used.
  • the Discard_PDNs field (E16C) illustrated in FIG. 14 has the same 8-bit length as the data length of the SN field (E11). Therefore, the sequence number of the RLC-PDU included in the last MAC subPDU among the discarded MAC subPDU groups Can be set. In this case, it is understood that the maximum number of MAC sub-PDUs that can be aggregated into one discard notification can be extended to the maximum value of the RLC sequence number.
  • the RLC sequence indicated by the SN field (E11) is used to indicate the sequence number of the RLC-PDU included in the last MAC sub-PDU among the discarded MAC sub-PDU group using the Discard_PDNs field (E16C) extended to 8-bit length. You may show by the relative value with respect to a number. Also in this case, it is understood that the maximum number of MAC sub-PDUs that can be aggregated into one discard notification can be extended to a number corresponding to the maximum value of the RLC sequence number.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a flow of MAC-PDU generation processing in the MAC layer of the base station apparatus 10 according to the second embodiment.
  • processing (S310A to S315A) related to setting of the second discard notification is added to the MAC-PDU generation processing (S301 to S307) of the first embodiment shown in FIG.
  • the processing related to the setting of the second discard notification (S310A to S315A) will be mainly described, and the other processing is the same as the description in FIG.
  • the process shown in FIG.7 and FIG.9 shall be performed.
  • the RLC header having the data structure shown in FIG. 14 may be used when setting the discard notification to the MAC sub-PDU to be discarded.
  • step S303 the MAC layer of the base station device 10 concatenates the MAC subheader and RLC header of the MAC subPDU to be discarded with the MAC-PDU, and then the data length of the next MAC subPDU on the transmission buffer. (Next data length) is acquired (S310A).
  • the method for acquiring the next data length is the same as that in step S305 in FIG.
  • the MAC layer of the base station device 10 adds the MAC-PDU length and the next data length, and determines whether or not the added value is equal to or less than the resource allocation amount (S311A).
  • the resource allocation amount is a value determined based on the state of radio resources such as bandwidth and power that can be used for data transmission.
  • the MAC layer of the base station device 10 is, for example, a MAC having various information elements
  • the header is concatenated with the head of the MAC-PDU, and the MAC-PDU having the MAC header is transmitted to the PHY layer, which is a lower layer (S307).
  • the MAC layer of the base station apparatus 10 may extract the next MAC sub PDU in the same order as in the process S301.
  • the MAC layer of the base station apparatus 10 may extract the MAC sub PDU according to the order stored in the transmission buffer.
  • the MAC layer of the base station apparatus 10 may extract the MAC sub PDU according to the order stored in the transmission buffer for each logical channel.
  • the extraction order of the MAC sub PDU is not limited to these methods, and a known method such as acquisition according to a predetermined priority order may be used.
  • the MAC layer of the base station device 10 determines whether or not a discard notification is set for the MAC sub-PDU extracted in step S312A (S313A).
  • the MAC layer of the base station apparatus 10 sets a discard notification in the MAC sub PDU when, for example, the LI field of the RLC header included in the MAC sub PDU extracted in the process S312A is set. It may be determined that it has been performed (NO in S313A).
  • the MAC layer of the base station apparatus 10 for example, if a value other than “0” is set in the LI field of the RLC header included in the MAC subPDU extracted in the process S312A, It may be determined that the discard notification is not set (YES in S313A).
  • the MAC layer of the base station apparatus 10 executes the process S304 and the subsequent steps. Processes after process S304 (S304 to S307) are the same as the processes (S304 to S307) shown in FIG.
  • the MAC layer of the base station device 10 determines whether or not the continuous number of discard notifications is equal to or less than the upper limit value. (S314A). For example, the MAC layer of the base station apparatus 10 can acquire the continuous number of discard notifications by counting the number of times it is determined that the discard notification is set in the MAC sub-PDU extracted in step S312A.
  • the continuous number of discard notifications corresponds to the number of MAC sub-PDUs included in the discard MAC sub-PDU group.
  • the count value is set to an initial value (eg, “0”). Value).
  • the upper limit value in the process S314A may be set to a value according to the data length of the Discard_PDNs field of the RLC header.
  • the Discard_PDNs field has a 4-bit length, and the upper limit value is 15, for example.
  • the MAC layer of the base station device 10 determines the second MAC subPDU for the first MAC subPDU in the discard MAC subPDU group.
  • a discard notification is set or updated (S315A).
  • the MAC layer of the base station apparatus 10 updates the value of the Discard_PDNs field by adding “1” with reference to the Discurd_PDNs field of the RLC layer of the first MAC subPDU of the discarded MAC subPDU group. Also good.
  • setting the value “1” to the value of the Discard_PDNs field has an aspect of setting a second discard notification.
  • the value set in the Discard_PDNs field corresponds to information regarding the sequence number at the end of the discard MAC sub-PDU group.
  • the value set in the Discard_PDNs field is the last RLC sequence of the discarded MAC sub-PDU group when the leading RLC sequence number of the discarded MAC sub-PDU group is the starting point. It has an aspect that corresponds to a value in which a number is expressed as a relative value.
  • the setting of the second discard notification is not limited to the above example.
  • the data length of the Discard_PDNs field used as an area for storing information on the second discard notification is the same as the data length of the SN field used as an area for storing the sequence number.
  • the Discard_PDNs field may be set / updated using the RLC sequence number of each MAC sub-PDU instead of setting the continuous number. That is, in the process S315A, the MAC layer of the base station apparatus 10 may set the RLC sequence number indicated in the SN field of the RLC header included in the MAC sub PDU extracted in the process S312A.
  • the Discard_PDNs field a value “0” is set as an initial value, and overwriting the initial value with the RLC sequence number has an aspect of setting a second discard notification. Overwriting the RLC sequence number set in the Discard_PDNs field with another RLC sequence number has an aspect of updating the second discard notification.
  • the value set in the Discard_PDNs field corresponds to the RLC sequence number at the end of the discard MAC sub-PDU group.
  • the MAC layer of the base station apparatus 10 may execute the process S310A and subsequent steps after executing the process S315A. Accordingly, a plurality of discard notifications can be aggregated and set in the first MAC sub PDU of the discard MAC sub PDU group within a range where the number of consecutive discard notifications is not more than the upper limit value.
  • the MAC layer of the base station device 10 may execute the process S303 and subsequent steps.
  • the discard notifications exceeding the upper limit value are not aggregated in the first MAC sub PDU of the discard MAC sub PDU group, but are extracted in the process S312A. It can be set in the PDU and can be the head of a new discard MAC sub-PDU group.
  • the payload in the PDCP-PDU (The range excluding (also referred to as PDCP-SDU) is targeted for transfer to the PHY layer, which is a lower layer, is superimposed on the carrier wave together with other components included in the MAC-PDU, and is transmitted as a radio signal from the antenna Is done.
  • the second and subsequent MAC sub PDUs are used. Are collected in a second discard notification set in the first MAC sub-PDU in ascending order. For this reason, the second and subsequent MAC sub-PDUs can be excluded from transfer targets to the PHY layer, which is a lower layer.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of a flow of reception processing in the RLC layer of the terminal device 20 according to the second embodiment.
  • the processing flow illustrated in FIG. 16 includes processing (S510A to S511A) related to the second discard notification in the RLC processing (S501 to S505) of the terminal device 20 according to the first embodiment illustrated in FIG.
  • description will be made centering on the processing (S510A to S511A) relating to the second discard notification, and the other processing is the same as the description in FIG.
  • processing of each layer in the terminal device 20 is assumed to be executed by a processor included in the terminal device 20.
  • the configuration of the terminal device 20 will be described in detail later.
  • the RLC layer of the terminal device 20 receives the MAC-SDU (RLC-PDU) from the lower-layer MAC layer, and in the order ordered based on the sequence number indicated in the RLC header, RLC- It has a function of transferring SDU (PDCP-PDU).
  • RLC-PDU MAC-SDU
  • PDCP-PDU transferring SDU
  • an RLC entity and a PDCP entity exist as processing units corresponding to the logical channel ID in the RLC layer and the PDCP layer, respectively.
  • an example of a processing flow in each entity will be described by referring to the RLC entity and the PDCP entity as an RLC layer and a PDCP layer, respectively.
  • the RLC entity and the PDCP entity have been described as processing units according to the logical channel ID, the present embodiment is not limited to this.
  • the RLC entity and the PDCP entity may be implemented as a common entity for a plurality of logical channels.
  • step S503 shown in FIG. 16 When it is determined in step S503 shown in FIG. 16 that a discard notification is set in the RLC header (NO in S503), the RLC layer of the terminal device 20 is transferred to the PDCP layer as in the first embodiment shown in FIG. The transfer process may be omitted and the process S504 may be skipped. Thereby, the RLC layer of the terminal device 20 can omit the reception process of the RLC-PDU to be discarded, and can quickly start the reception process for the next RLC-PDU not to be discarded. it can. Such an operation is useful in realizing ultra-high reliability and low delay communication.
  • Example 2 when it is determined that the discard notification is set in the RLC header (NO in S503), the RLC layer of the terminal device 20 determines whether the second discard notification is set in the RLC header. Is determined (S510A).
  • step S510A when the RLC layer of the terminal device 20 refers to the Discard_PDNs field of the RLC header and detects that a value other than “0” is set in the Discard_PDNs field, a second discard notification is sent to the RLC header. It may be determined that it is set (YES in S510A).
  • the RLC layer of the terminal device 20 determines that the second discard notification is not set in the RLC header. Good (NO in S510A).
  • the RLC layer of the terminal device 20 updates the reference SN value based on the second discard notification. (S511A). For example, when a value corresponding to the number of MAC sub-PDUs included in the discarded MAC sub-PDU group is set as the second discard notification, the RLC layer of the terminal device 20 sets the value set in the Discard_PDNs field in the process S511A.
  • the reference SN value may be updated by adding a corresponding value to the SN value.
  • the RLC layer of the terminal device 20 updates the reference SN value by adding the number “17” obtained by adding “2” to the setting value “15” of the Discard_PDNs field to the reference SN value. May be.
  • reference SN value reference SN value + Discard_PDNs field setting value + 2.
  • the RLC sequence number in the MAC sub PDU included in the discarded MAC sub PDU group is excluded from the determination processing target using the reference SN value in the processing S502.
  • the RLC-PDU included in the last MAC subPDU included in the discard MAC subPDU group is excluded from the target of determination processing using the reference SN value in step S502.
  • the determination process using the reference SN value in the process S502 has an aspect as a determination process for a retransmission request.
  • the setting value +2 of the Discard_PDNs field has a side as a value corresponding to the second discard notification, in other words, a value corresponding to the setting value of the Discard_PDNs field.
  • the update process of the reference SN value in process S511A is not limited to the above example.
  • the RLC layer of the terminal device 20 is set to the RLC sequence set in the Discard_PDNs field in step S511A.
  • the reference SN value may be updated by overwriting the reference SN value using a value obtained by adding 1 to the number. Thereby, the RLC sequence number in the MAC sub PDU included in the discarded MAC sub PDU group is excluded from the target of the determination process using the reference SN value in the process S502.
  • the RLC layer of the terminal device 20 may execute the process S502 and subsequent steps after updating the reference SN value.
  • RLC-SDU (PDCP-PDU) is transferred to the corresponding PDCP layer in the order ordered by the sequence number indicated in the RLC header using the reference SN value updated based on the second discard notification. can do.
  • the RLC layer of the terminal device 20 updates the reference SN value (S505).
  • the RLC layer of the terminal device 20 may update the reference SN value by adding 1 to the reference SN value, for example.
  • the updated reference SN value indicates the sequence number of the RLC-PDU to be referred from the reception buffer in step S502.
  • the RLC layer of the terminal device 20 may execute the process S502 and subsequent steps after the reference SN value is updated (S505).
  • the wireless communication system 1 when MAC sub-PDUs to be discarded are consecutive, the first MAC sub-PDU of the discarded MAC sub-PDU group that is a continuous MAC sub-PDU is included in the constituent elements of the MAC-PDU.
  • a second discard notification indicating that a plurality of MAC sub PDUs included in the discarded MAC sub PDU are targeted for discarding is set in the first MAC sub PDU of the discarded MAC sub PDU group.
  • the RLC sequence numbers in the plurality of MAC sub PDUs included in the discarded MAC sub PDU group are excluded from the determination process using the reference SN value in the process S502, and the reception process caused by the discontinuity of the sequence numbers is performed. It has an aspect that a delay can be avoided. Such an operation is useful in realizing ultra-high reliability and low delay communication.
  • a discard notification is set in an RLC header in an RLC-PDU
  • an example of setting a discard notification in an information unit that is a discard notification has been described as an example of setting a discard notification in an information unit that is a discard notification.
  • the present invention is not limited to this example.
  • a discard notification may be set in a PDCP header in a PDCP-PDU, as an example of setting a discard notification for an information unit to be discarded.
  • FIG. 17 is a diagram showing an example of a data flow when a discard notification is set in the PDCP header in the PDCP-PDU.
  • FIG. 17 differs from the data flow in the first embodiment shown in FIG. 3 in that a discard notification is set in the PDCP header in the PDCP-PDU, but the other points are the same, and the description thereof will be omitted as appropriate.
  • the RLC layer of the base station apparatus 10 receives a PDCP-PDU having a PDCP header and a PDCP-SDU from the PDCP layer, which is an upper layer, and sets the PDCP-PDU as an RLC-SDU.
  • -PDCP-PDU having SDU (A12-2) and PDCP-PDU having PDCP header (A13-1) and PDCP-SDU (A13-2) are transmitted.
  • the RLC layer shown in FIG. 17 transfers the RLC-SDU as an RLC-PDU to the lower-layer MAC layer without performing the process of adding an RLC header to the RLC-SDU (also referred to as PDCP-PDU). To do.
  • the MAC layer shown in FIG. 17 receives the discard instruction issued from the PDCP layer, which is an upper layer, and is based on the PDCP sequence number indicated in the discard instruction and the logical channel number corresponding to the PDCP entity that issued the discard instruction.
  • the MAC sub-PDU having the PDCP-PDU to be discarded is specified.
  • the MAC layer of the base station device 10 sets a discard notification to the MAC sub-PDU specified based on the discard instruction.
  • a discard notification is set in the PDCP header in the PDCP-PDU included in the MAC sub-PDU specified based on the discard instruction.
  • the PDCP-PDU included in the MAC sub specified based on the discard instruction has an aspect as an example of an information unit corresponding to the discard instruction.
  • the PDCP header in such PDCP-PDU has an aspect as an example of a header in an information unit corresponding to a discard instruction.
  • the MAC layer of the base station apparatus 10 determines the number of MAC sub-PDUs according to the resource allocation amount from a plurality of MAC sub-PDUs stored in the transmission buffer based on a predetermined acquisition logic. Acquire and combine as one MAC-PDU to generate a MAC-PDU. At this time, if a discard notification is set in the MAC sub PDU, among the PDCP-PDUs included in the MAC sub PDU in which the discard notification is set, the PDCP header is a component of the MAC-PDU, and the PDCP-SDU May be excluded from the components of the MAC-PDU.
  • a discard notification is set in the MAC sub PDU, among the PDCP-PDUs included in the MAC sub PDU in which the discard notification is set, the PDCP header is a component of the MAC-PDU, and the PDCP-SDU May be excluded from the components of the MAC-PDU.
  • a PDCP header (A12-1) corresponds to a PDCP header (also referred to as a PDCP header in which a discard notification is set) having information related to a discard notification, and includes a MAC subheader (C12) and a PDCP header (A12-1). ) Corresponds to a MAC sub-PDU in which a discard notification is set.
  • the processing flow shown in FIG. 7 and FIG. 15 may be used for the process of generating the MAC-PDU in the base station apparatus 10.
  • the process flow of either FIG. 10 or FIG. 15 may be used.
  • an information element called an RLC header may be appropriately read as a PDCP header.
  • Other information elements may be appropriately replaced according to the protocol stack for wireless communication.
  • the example in which the reception process in the terminal device 20 is implemented in the RLC layer has been described.
  • it may be changed to be implemented in the PDCP layer.
  • an information element called an RLC header may be read as a PDCP header.
  • Other information elements may be appropriately replaced according to the protocol stack for wireless communication.
  • the MAC subheader having the logical channel ID is attached to each MAC-SDU.
  • the present invention is not limited to this example.
  • a MAC subheader may be attached to a MAC-SDU group in which MAC-SDUs are aggregated for each logical channel.
  • the MAC subheader may have at least a value indicating the total length of one or more MAC-SDUs included in the MAC-SDU group and a logical channel ID.
  • the MAC-SDU for which the discard notification is set includes only the header part in the information unit included in the MAC-SDU as a constituent element, and the payload part from the constituent element It may be excluded.
  • the MAC-SDU for which a discard notification is set includes only the header part in the information unit included in the MAC-SDU as a constituent element, and the payload part from the constituent element It may be excluded.
  • an RLC-PDU is used as an information unit included in a MAC-SDU
  • a MAC-PDU is generated using only the RLC header for which the discard notification is set. Also good.
  • a discard notification is issued for a MAC-SDU for which a discard notification is set.
  • a MAC-PDU may be generated using only the set PDCP header.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating a part of the data flow of the second layer sublayer in the wireless communication system according to the second modification.
  • the MAC sub-PDU is omitted. This is because in the data flow according to the second modification, the MAC subheader is attached to the MAC-SDU aggregated for each logical channel.
  • three MAC-SDUs belonging to the logical channel 1 that is, a MAC-SDU having a PDCP header (A11-1) and a PDCP-SDU (A11-2)) and a PDCP header (A12-1 ) And a PDCP-SDU (A12-2), and a MAC sub-header (MAC-SDU having a PDCP header (A13-1) and a PDCP-SDU (A13-2)) C11A) is attached to form a MAC-SDU group (D31-1A) belonging to logical channel 1.
  • the MAC subheader (C11A) may include at least a logical channel ID indicating the logical channel 1 and a value L indicating the data length of the MAC-SDU group belonging to the logical channel 1.
  • the data length L of the MAC subheader (C11A) may not include the data length of the MAC subheader (C11A).
  • the data length L of the PDCP header (A11-1) and the PDCP-SDU (A11-2) MAC-SDU having a MAC-SDU having a PDCP header (A12-1) and a PDCP-SDU (A12-2), and a MAC having a PDCP header (A13-1) and a PDCP-SDU (A13-2) -It may have a total value of data length with SDU.
  • a MAC-SDU having two MAC-SDUs that is, a PDCP header (A14-1) and a PDCP-SDU (A14-2)) belonging to the logical channel 2 and a PDCP header (A15-1 ) And PDCP-SDU (A15-2)
  • one MAC subheader (C12A) is attached to form a MAC-SDU group (D31-2A) belonging to logical channel 2 .
  • the MAC subheader (C12A) may include at least a logical channel ID indicating the logical channel 2 and a value L indicating the data length of the MAC-SDU group belonging to the logical channel 2.
  • the data length L of the MAC subheader (C12A) may not include the data length of the MAC subheader (C12A).
  • the data length L of the PDCP header (A14-1) and the PDCP-SDU (A14-2) It may have a total value of the data lengths of the MAC-SDU having the MAC-SDU having the PDCP header (A15-1) and the PDCP-SDU (A15-2).
  • one MAC-PDU (D31A) using the MAC-SDU group (D31-1A) belonging to the logical channel 1 and the MAC-SDU group (D31-2A) belonging to the logical channel 2 is used.
  • FIG. 18 an example in which PDCP-PDU is used as an information unit included in the MAC-SDU is shown, but Modification 2 is not limited to this example as described above.
  • RLC-PDU may be used as an information unit included in MAC-SDU.
  • the MAC subheader is attached to the MAC-SDU group aggregated for each logical channel instead of attaching the MAC subheader to each MAC-SDU. Since it is not necessary to process the MAC subheader every time, the reception processing for the MAC-SDU in the MAC-SDU group can be processed quickly. Such an operation is useful in realizing ultra-high reliability and low delay communication.
  • the receiving device has a side surface as the terminal device 20 in the downlink and a side surface as the base station device 10 in the uplink.
  • RLC-PDU also referred to as MAC-SDU
  • a terminal symbol also referred to as a delimiter
  • a discard notification may be set to indicate that the PDCP-PDU stored in the payload portion of the RLC-PDU is to be discarded.
  • the receiving apparatus can determine that the data length of the payload portion is zero by detecting that a terminal symbol is set at the head of the payload portion of the information unit. In other words, the receiving apparatus can detect that the information unit is set to the discard notification by detecting that the terminal symbol is set at the head of the payload portion of the information unit.
  • the transmission apparatus in the wireless communication system may have only a terminal symbol as the payload of the information unit in which the discard notification is set, or may leave the data stored before the discard notification is set.
  • ⁇ Modification 4> In the first embodiment, an example in which a discard notification is set in the header of an information unit corresponding to the discard instruction and the payload portion is excluded from the transmission target in the information unit in which the discard notification is set has been described. The invention is not limited to this.
  • the header of the information unit has a field indicating whether or not a discard notification is set.
  • a transmission apparatus in a wireless communication system When receiving a discard instruction from an upper layer, a transmission apparatus in a wireless communication system sets a value indicating that a discard notification is set in a header of an information unit corresponding to the discard instruction. Then, the header of the information unit in which the discard notification is set is transmitted together with the payload of the information unit.
  • the reception device in the wireless communication system may omit the reception process regarding the payload of the information unit in which the discard notification is set.
  • processing for setting a discard notification may be implemented in the PHY layer that is the first layer (also referred to as the lowest layer). In this case, since there is no lower layer than the PHY layer, the information unit in which the discard notification is set is transmitted via the wireless communication circuit.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the base station device 10 and the terminal device 20 in the wireless communication system 1.
  • a base station apparatus 10 illustrated in FIG. 19 includes a wireless communication circuit 101, a processing circuit 102, a memory 103, and a wired communication circuit 104.
  • illustration of an antenna is omitted.
  • the radio communication circuit 101 receives a baseband signal from the processing circuit 102 in the downlink, generates a radio signal having a predetermined output level from the baseband signal, and radiates the radio signal to space via an antenna. Composed. Further, the radio communication circuit 101 is configured to receive a radio signal input from an antenna in the uplink, convert the radio signal into a baseband signal, and supply the baseband signal to the processing circuit 102.
  • the wireless communication circuit 101 can also be communicably connected to the processing circuit 102 via a transmission path such as CPRI (Common Public Radio Interface), which is also referred to as RRH (Remote Radio Head) or RRE (Remote Radio Equipment). Can be done.
  • CPRI Common Public Radio Interface
  • RRH Remote Radio Head
  • RRE Remote Radio Equipment
  • the combination of the wireless communication circuit 101 and the processing circuit 102 is not limited to one-to-one, but a plurality of processing circuits 102 are associated with one wireless communication circuit 101 or a plurality of wireless communication circuits 101 are combined. It is also possible to associate one processing circuit 102 with each other or associate a plurality of wireless communication circuits 101 with a plurality of processing circuits 102.
  • the processing circuit 102 is a circuit configured to perform baseband signal processing.
  • the processing circuit 102 is configured to generate a baseband signal based on a protocol stack in the wireless communication system and output the baseband signal to the wireless communication circuit 101 in the downlink.
  • the processing circuit 102 is configured to perform reception processing such as demodulation and decoding on the baseband signal input from the wireless communication circuit 101 on the uplink based on a protocol stack in the wireless communication system.
  • the processing circuit 102 transfers transmission data addressed to the terminal device 20 as the receiving device from the upper layer to the lower layer according to the protocol stack procedure in which the wireless communication function is divided into a plurality of layers. It has a side as a circuit that sequentially processes and transmits via the wireless communication circuit 101.
  • the processing circuit 102 sequentially processes the radio signal received via the radio communication circuit 101 from the lower layer to the upper layer according to the protocol stack procedure in which the radio communication function is divided into a plurality of layers. And has a side surface as a circuit.
  • receiving an input of a baseband signal from the wireless communication circuit 101 in the uplink has a side of receiving a wireless signal from the terminal device 20 via the wireless communication circuit 101.
  • the processing circuit 102 is, for example, an arithmetic device that realizes the operation of the base station apparatus 10 according to the first embodiment or the second embodiment by reading and executing a program stored in the memory 103.
  • Examples of the processing circuit 102 include a CPU (Central Processing Unit), an MPU (Micro Processing Unit), a DSP (Digital Signal Processor), and an FPGA (Field Programmable Gate Array).
  • the processing circuit 102 may be a multi-core processor including two or more cores. Further, the processing circuit 102 may mount two or more processing circuits 102 according to each layer in the protocol stack of the wireless communication system.
  • a processing circuit 102 that executes processing as a MAC entity belonging to the MAC layer may be individually implemented.
  • a processing circuit 102 that executes processing as a MAC entity belonging to the MAC layer a processing circuit 102 that executes processing as an RLC entity belonging to the RLC layer, and a processing circuit that executes processing as a PDCP entity belonging to the PDCP layer 102 may be individually implemented.
  • the memory 103 is a circuit configured to store and hold data and programs related to baseband signal processing executed by the processing circuit 102.
  • the memory 103 includes at least one or both of a nonvolatile storage device and a volatile storage device. Examples include RAM (Random Access Memory), ROM (Read Only Memory), SSD (Solid State Drive), HDD (Hard Disk Drive), and the like.
  • a memory 103 is a generic term for various storage devices such as a main storage device and an auxiliary storage device. Similar to the processing circuit 102, the memory 103 may include two or more memories 103 according to each layer in the protocol stack of the wireless communication system.
  • a memory 103 used for processing as a MAC entity belonging to the MAC layer a memory 103 used for processing as an RLC entity belonging to the RLC layer, and a memory 103 used for processing as a PDCP entity belonging to the PDCP layer May be implemented individually.
  • the wired communication circuit 104 converts the packet data into a format that can be output to another device, transmits the packet data to another device, extracts data from the packet data received from the other device, and the memory 103 or processing circuit Or output to 102 or the like.
  • Examples of other devices include other base station devices, MME (Mobility Management Entity), and SGW (Serving Gateway).
  • MME and SGW are also called core nodes, and the logical communication interface used for communication with the core nodes is also called S1 interface.
  • a logical communication interface used for communication with other base station apparatuses is also referred to as an X2 interface.
  • the terminal device 20 shown in FIG. 19 includes a wireless communication circuit 201, a processing circuit 202, and a memory 203.
  • the antenna is not shown.
  • the terminal device 20 may include a display device such as a liquid crystal display, an input device such as a touch panel, and a battery such as a lithium-ion rechargeable battery.
  • the radio communication circuit 201 receives a baseband signal from the processing circuit 202 in the downlink, generates a radio signal having a predetermined output level from the baseband signal, and radiates the radio signal to space via the antenna. Composed.
  • the radio communication circuit 201 is configured to receive a radio signal input from an antenna in the uplink, convert the radio signal into a baseband signal, and supply the baseband signal to the processing circuit 202.
  • the wireless communication circuit 201 can be communicably connected to the processing circuit 202 via a transmission circuit. Examples of the transmission circuit include transmission circuits that comply with standards such as M-PHY and Dig-RF.
  • the processing circuit 202 is a circuit configured to perform baseband signal processing.
  • the processing circuit 202 is configured to generate a baseband signal based on a protocol stack in the wireless communication system and output the baseband signal to the wireless communication circuit 201 in the uplink.
  • the processing circuit 202 is configured to perform reception processing such as demodulation and decoding on the baseband signal input from the wireless communication circuit 201 on the downlink based on the protocol stack in the wireless communication system.
  • the processing circuit 202 transmits from the upper layer to the lower layer toward the base station apparatus 10 as the receiving apparatus according to the protocol stack procedure in which the wireless communication function is divided into a plurality of layers. It has an aspect as a circuit that sequentially processes data and transmits the data via the wireless communication circuit 201.
  • the processing circuit 202 sequentially processes the radio signal received via the radio communication circuit 201 from the lower layer to the upper layer according to the protocol stack procedure in which the radio communication function is divided into a plurality of layers. And has a side surface as a circuit.
  • receiving a baseband signal from the radio communication circuit 201 in the downlink has a side of receiving a radio signal from the base station apparatus 10 via the radio communication circuit 201.
  • the processing circuit 202 is, for example, an arithmetic device that realizes the operation of the terminal device 20 according to the first embodiment or the second embodiment by reading and executing a program stored in the memory 203.
  • Examples of the processing circuit 202 include a CPU (Central Processing Unit), an MPU (Micro Processing Unit), a DSP (Digital Signal Processor), and an FPGA (Field Programmable Gate Array).
  • the processing circuit 202 may be a multi-core processor including two or more cores. Further, the processing circuit 202 may include two or more processing circuits 202 according to each layer in the protocol stack of the wireless communication system.
  • a processing circuit 202 that executes processing as a MAC entity belonging to the MAC layer, a processing circuit 202 that executes processing as an RLC entity belonging to the RLC layer, and a processing circuit that executes processing as a PDCP entity belonging to the PDCP layer 202 may be individually implemented.
  • the processing circuit 202 is also referred to as a C-CPU.
  • the terminal device 20 may be mounted with a processor circuit also called an A-CPU that executes an application.
  • the processing circuit 202 may be mounted on a single chip together with a processor circuit also called an A-CPU, or may be mounted as an individual chip.
  • the memory 203 is a circuit configured to store and hold data and programs related to baseband signal processing executed by the processing circuit 202.
  • the memory 203 includes at least a nonvolatile storage device and / or a volatile storage device. Examples include RAM (Random Access Memory), ROM (Read Only Memory), SSD (Solid State Drive), HDD (Hard Disk Drive), and the like.
  • a memory 203 is a generic term for various storage devices such as a main storage device and an auxiliary storage device. Similar to the processing circuit 202, the memory 203 may include two or more memories 203 depending on each layer in the protocol stack of the wireless communication system.
  • a memory 203 used for processing as a MAC entity belonging to the MAC layer a memory 203 used for processing as an RLC entity belonging to the RLC layer, and a memory 203 used for processing as a PDCP entity belonging to the PDCP layer May be implemented individually.
  • wireless communication system 10 base station device 11: wireless area 101: wireless communication circuit 102: processing circuit 103: memory 104: wired communication circuit 20: terminal device 201: wireless communication circuit 202: processing circuit 203: memories A11 to A15 : PDCP-PDU B11 to B15: RLC header C11 to C15: MAC subheader D21: RLC-SDU D22: RLC-PDU D23: MAC-SDU D24: MAC sub-PDU D25: MAC-PDU

Abstract

超高信頼・低遅延通信を実現する上で生じ得る課題を解決できる無線通信システム、送信装置、受信装置を提供することを目的とする。 【課題を解決するための手段】 開示の無線通信システムは、無線信号を送信する送信装置と、前記送信装置からの無線信号を受信する受信装置とを備え、送信装置は、無線通信回路と、無線通信の機能を複数のレイヤに分割したプロトコルスタックの手順に従って、前記受信装置宛てのデータを、上位レイヤから下位レイヤへと順次処理して、前記無線通信回路を介して送信する処理回路とを備え、送信装置の処理回路は、ヘッダとペイロードとを有する情報単位であって、前記ヘッダは少なくともシーケンス番号を含む前記情報単位について、上位レイヤから廃棄指示を受けた場合、前記廃棄指示に応じた前記情報単位に、前記廃棄指示の対象とされた旨を示す廃棄通知を設定し、前記無線通信回路を介して送信する。

Description

無線通信システム、送信装置、受信装置
 本発明は、無線通信システム、送信装置、受信装置に関する。
 近年、携帯電話システム(セルラーシステム)等の無線通信システム(移動通信システムとも称する。以下、特に断りの無い限り、無線通信は移動通信とも称される。)において、無線通信の更なる高速化・大容量化等を図るため、次世代の無線通信技術について議論が行われている。例えば、標準化団体である3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、LTE(Long Term Evolution)と呼ばれる通信規格や、LTEの無線通信技術をベースとしたLTE-A(LTE-Advanced)と呼ばれる通信規格の仕様策定を既に行い、その機能の拡張のための検討作業が継続的に行なわれている。例えば、ITU-R(International Telecommunication Union Radio communications sector)から提示された運用シナリオや技術要件の内容を実現する第五世代移動通信システム(5Gシステムとも称される)の標準化に関する議論が行われている。
 無線通信システムの通信規格では、一般的に、無線通信の機能を一連の層(レイヤ)に分割したプロトコルスタック(階層型プロトコルとも称される)として、仕様が規定される。例えば、第一層として物理層が規定され、第二層としてデータリンク層が規定され、第三層としてネットワーク層が規定される。LTEなどの第四世代移動通信システムでは、第二層は複数の副層に分割されており、MAC(Medium Access Control)レイヤ、RLC(Radio Link Control)レイヤ、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤから構成される。また、第四世代移動通信システムにおいて、第一層はPHY(Physical)レイヤから構成されており、第三層はRRC(Radio Resource Control)レイヤから構成される。
 無線通信システムの送信装置における各レイヤは、上位レイヤからのデータブロック(サービスデータユニット(SDU:Service Data Unit)とも称される)に対して、ヘッダを付すなどの所定のプロトコルに準拠した処理を行うことで、受信装置におけるピアプロセス間で交換される情報単位であるプロトコルデータユニット(PDU:Protocol Data Unit)を生成し、下位レイヤに転送する。例えば、LTEのRLCレイヤでは、上位レイヤであるPDCPレイヤからのデータブロックであるPDCP-PDUをRLC-SDUとし、下位レイヤから通知されるTB(Transport Block)長に収まる範囲で複数のRLC-SDUを連結するなどして、RLC-PDUを生成する。その様なRLC-PDUは、RLCレイヤにおけるシーケンス番号(SN:Sequence Number)を有するRLCヘッダが付された状態で、下位レイヤであるMACレイヤに転送される。
 無線通信システムの受信装置における各レイヤは、下位レイヤからのデータブロック(PDUとも称される)を受けて、ヘッダを除去するなどして取り出したデータブロック(SDUとも称される)を上位レイヤへ転送する。例えば、LTEのRLCでは、下位レイヤであるMACレイヤからのデータブロック(MAC-SDU、RLC-PDUとも称される)に付されたRLCヘッダを参照して、1個のRLC-PDUに格納された複数のRLC-SDUを再構成するなどの処理が行われ、上位レイヤであるPDCPレイヤにRLC-SDUを転送する。その際、上位レイヤに対してRLC-SDUの順序を補償するために、RLC-SDUの再構成において、RLCヘッダが有するRLCシーケンス番号に基づく整序処理が行われる。そして、RLCシーケンス番号に抜けが生じたことを検知した場合、送信装置に対してRLC-PDUの再送を要求するRLC再送制御が実行される。
 ところで、第五世代移動通信システム以降の次世代移動通信システムにおいては、例えば、触覚通信や拡張現実など、従来と異なるレベルの低遅延が要求されるサービスの登場が期待されている。そのようなサービスの実現に向けて、第五世代移動通信システムでは、超高信頼・低遅延通信(URLLC:Ultra-Reliable and Low-Latency Communications)を機能要件の一つとしている。例えば、第四世代移動通信システムであるLTEでは、無線区間におけるパケットの送信元から送信先への遅延として10[ミリ秒]の遅延が想定されるのに対し、第五世代移動通信システムでは、1[ミリ秒]以下の遅延を実現することが目指されている。
 3GPPの作業部会の一つであるTSG-RAN WG2(Technical Specification Group - Radio Access Network Working Group 2)では、第五世代移動通信システムにおける超高信頼・低遅延通信の実現に向けて、各レイヤの冗長な構成について見直しが検討されている。例えば、LTEでは、上述のRLCレイヤにおけるデータの連結に加え、MACレイヤでもデータ連結に関する処理が規定されており、RLCレイヤとMACレイヤとの冗長性が指摘されている。そこで、この冗長性を解消するために、RLCレイヤからデータ連結に関する処理を取り除くための幾つかの方策が提案されている。
3GPP TS36.321 v12.5.0 (2015-03) 3GPP TS36.322 v12.2.0 (2015-03) 3GPP TS36.323 v12.3.0 (2015-03) ITU-R: "IMT Vision - Framework and overall objectives of the future development of IMT for 2020 and beyond", Recommendation ITU-R M.2083-0, September 2015,<http://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/m/R-REC-M.2083-0-201509-I!!PDF-E.pdf> Ericsson: "Report from [95#26] Concatenation" 3GPP TSG-RAN WG2 #95bis, R2-166904, 30 September 2016, <http://www.3gpp.org/ftp/TSG_RAN/WG2_RL2/TSGR2_95bis/Docs/R2-166904.zip>
 上述の第五世代移動通信システムにおける議論はまだ開始されたばかりであり、当面は基本的なシステム設計が主に議論されていくことになると考えられる。そのため、オペレーター内において適宜実装される技術については十分な検討がなされていない。例えば、超高信頼・低遅延通信のために、送信装置のRLCレイヤからデータ連結に関する処理を取り除いた場合に生じ得る実装上の課題については、議論があまり進んでいないのが実情である。
 開示の技術は、上記に鑑みてなされたものであって、超高信頼・低遅延通信を実現する上で生じ得る課題を解決できる無線通信システム、送信装置、受信装置を提供することを目的とする。
 開示の一側面によれば、無線通信システムは、無線信号を送信する送信装置と、前記送信装置からの無線信号を受信する受信装置と、を備える。
 開示の一側面によれば、無線通信システムにおける送信装置は、無線信号を送信し、受信する無線通信回路と、無線通信の機能を複数のレイヤに分割したプロトコルスタックの手順に従って、前記受信装置宛てのデータを、上位レイヤから下位レイヤへと順次処理して、前記無線通信回路を介して送信する処理回路とを備える。
 開示の一側面によれば、送信装置の処理回路は、ヘッダとペイロードとを有する情報単位であって、前記ヘッダは少なくとも前記情報単位のシーケンス番号を含む前記情報単位について、上位レイヤから廃棄指示を受けた場合、前記廃棄指示に応じた前記情報単位に、前記廃棄指示の対象とされた旨を示す廃棄通知を設定し、前記無線通信回路を介して送信する。
 開示の一側面によれば、無線通信システムにおける受信装置は、無線信号を受信し、送信する無線通信回路と、無線通信の機能を複数のレイヤに分割したプロトコルスタックの手順に従って、前記無線通信回路を介して受信した無線信号を、下位レイヤから上位レイヤへと順次処理する処理回路とを備える。
 開示の一側面によれば、受信装置の前記処理回路は、下位レイヤから受けた前記情報単位が前記廃棄通知を有する場合、前記情報単位の前記ヘッダに示される前記シーケンス番号を参照し、前記シーケンス番号を再送要求の判定対象から除外する。
 開示の技術の一側面によれば、廃棄指示に伴うシーケンス番号の不連続性に係る処理遅延を解消し、超高信頼・低遅延通信を実現することができる。
図1は、実施例1に係る無線通信システムの一例を示す図である。 図2は、実施例1に係る無線通信システムにおける第二層のサブレイヤのデータフローの一部を例示する図である。 図3は、図2に示すデータフローにおいて、データの一部が廃棄対象とされた場合の一例を示す図である。 図4は、図2に示すデータフローにおいて、データの一部が廃棄対象とされた場合のもう一つの例を示す図である。 図5は、実施例1に係る無線通信システムにおけるRLC-PDUのデータ構造の一部を例示する図である。 図6は、実施例1に係る無線通信システムにおける廃棄通知が設定されたRLC-PDUのデータ構造の一部を例示する図である。 図7は、実施例1に係る基地局装置のMACレイヤにおけるMACサブPDU生成処理の流れの一例を示す図である。 図8は、実施例1に係る基地局装置の送信バッファにおけるダウンリンクのMACサブPDUの格納例を示す図である。 図9は、実施例1に係る基地局装置のMACレイヤにおける廃棄設定処理の流れの一例を示す図である。 図10は、実施例1に係る基地局装置のMACレイヤにおけるMAC-PDU生成処理の流れの一例を示す図である。 図11は、実施例1に係る端末装置のRLCレイヤにおける受信処理の流れの一例を示す図である。 図12は、実施例2に係る無線通信システムにおいて廃棄対象とされるデータが連続して存在する場合のデータフローの一例を示す図である。 図13は、実施例2に係る無線通信システムにおける第二の廃棄通知が設定されたRLC-PDUのデータ構造の一部を例示する図である。 図14は、実施例2に係る無線通信システムにおける第二の廃棄通知が設定されたRLC-PDUのデータ構造の一部を例示するもう一つの図である。 図15は、実施例2に係る基地局装置のMACレイヤにおけるMAC-PDU生成処理の流れの一例を示す図である。 図16は、実施例2に係る端末装置のRLCレイヤにおける受信処理の流れの一例を示す図である。 図17は、PDCP-PDUにおけるPDCPヘッダに廃棄通知を設定する場合のデータフローの一例を示す図である。 図18は、変形例2に係る無線通信システムにおける第二層のサブレイヤのデータフローの一部を例示する図である。 図19は、無線通信システムにおける基地局装置と端末装置とのハードウェア構成の一例を示す図である。
 上述の如く、第五世代移動通信システムにおける議論はまだ開始されたばかりである。そのため、例えば、超高信頼・低遅延通信のために、送信装置のRLCレイヤからデータ連結に関する処理を取り除いた場合に生じ得る実装上の課題については、議論があまり進んでいないのが実情である。本発明の発明者らは、送信装置のRLCレイヤからデータ連結に関する処理を取り除いた場合に生じ得る実装上の課題について、独自の検討の結果、RLCレイヤの上位レイヤであるPDCPレイヤにおけるPDCP-PDU(RLC-SDUとも称する)と、RLCレイヤにおけるRLC-PDU(MAC-SDUとも称される)とは、一対一に対応するため、PDCP-PDUが廃棄対象とされた場合、その廃棄対象とされたPDCP-PDUに対応するRLC-PDU(MAC-SDUとも称される)も廃棄対象とされ得ることを見出した。
 また、本発明の発明者らは、上述の知見に基づき更なる検討を進めた結果、送信装置においてRLC-PDU(MAC-SDUとも称される)の廃棄が行われた場合、廃棄対象のRLC-PDUよりも後のシーケンス番号を付与されている後続のRLC-PDUについて、RLCシーケンス番号を設定し直すことが求められ、そのようなシーケンス番号の再設定処理にかかるコストは、超高信頼・低遅延通信を実現する上で障害となり得る、という独自の知見を得るに至った。なお、上述の課題は、PDCP-PDUとRLC-PDUとに限らず、二以上のレイヤ間で情報単位が一対一の対応関係を有する場合に生じ得ることに留意されたい。ここで、二以上のレイヤ間は、隣接するレイヤ間に限定されない。例えば、PDCPレイヤとMACレイヤとの間でも、PDCP-PDUとMAC-SDUとが一対一の関係を有し得る。
 以下、図面を参照して本発明を実施するための形態(以下、実施形態、実施例とも称する)について説明する。以下に示す実施形態の構成は、本発明の技術思想を具体化するための一例を示したものであり、本発明をこの実施形態の構成に限定することを意図するものではなく、請求の範囲に含まれるその他の実施形態にも等しく適用し得るものである。例えば、PDCP、RLC、MAC等の種々のレイヤの名称については、今後の第五世代移動通信システムの仕様策定において、名称が変更され得ることも考えられる。第六世代以降の移動通信システムについても、各レイヤの名称が変更され得ることも考えられる。以下の開示では、無線通信のプロトコルスタックにおけるレイヤの一例として、PDCP、RLC、MAC等のレイヤの名称を用いるが、これらのレイヤに限定する意図ではないことに留意されたい。
 <実施例1> 図1は、実施例1に係る無線通信システムの一例を示す図である。図1に示す無線通信システム1は、例示的に、基地局装置10と、一台以上の端末装置20(20-1、20-2、20-3)と、を備えてよい。基地局装置10は、無線通信システム1において、二台以上備えられていてもよい。図1に示す無線通信システム1は、例えば、第五世代移動通信システムをサポートした無線通信が可能なシステムである。
 基地局装置10は、端末装置20との無線通信を可能にする無線エリア11を形成する。一つの基地局装置10によって、一つの無線エリア11が形成されてもよいし、複数の無線エリア11が形成されてもよい。あるいは、複数の基地局装置10によって、一つの無線エリア11が形成されてもよい。無線エリア11は、以下の開示において、セル、カバレッジエリア、通信エリア、サービスエリア、セクタ、等と称されてもよい。また、無線エリアのサイズの観点から、無線エリア11は、マクロセル、マクロセルよりも小さいセルであるスモールセル、等と称されてもよい。さらに、無線エリア11は、フェムトセル、ピコセル、マイクロセル、ナノセル、ホームセル、等と称されてもよい。図1において、無線エリア11は、基地局装置10を中心とした所与の半径を有する円形で図示されているが、説明上の一例にすぎず、無線エリア11の形状を円形に限定する意図ではないことに留意されたい。
 基地局装置10は、以下の開示において、ベースステーション(BS:Base Station)、ノードB(NodeB)、エンハンスドNB(enhanced Node B)、BTS(Base Transceiver Station)、等と称されてもよい。なお、図1において、基地局装置10は、単一の装置として図示されているが、複数の装置を組み合わせて構成してもよい。例えば、基地局装置10は、ベースバンド信号処理を行う無線基地局装置デジタル処理部(BDE:Base station Digital processing Equipment)と無線処理を行う無線処理装置部(RE:Radio Equipment)とを伝送路を介して接続した構成としてもよい。このような伝送路として、CPRI規格(Common Public Radio Interface)に準拠した光インタフェースが用いられ得る。無線処理装置部は、以下の開示において、RRE(Remote Radio Equipment)、RRH(Remote Radio Head)、等と称されてもよい。
 端末装置20は、基地局装置10が形成する無線エリア11において、基地局装置10と無線通信することが可能である。端末装置20は、以下の開示において、無線デバイス、無線装置、端末装置、移動局、移動機、移動端末、ユーザ装置(UE:User Equipment)、等と称されてもよい。端末装置20の非限定的な一例としては、スマートフォン20-1や、携帯電話20-2、無線通信機能を具備した端末20-3、等が挙げられる。端末20-3は、マシン型通信(MTC:Machine Type Communication)端末、MTCデバイス、IoT(Internet of Things)デバイス、等と称されてもよい。なお、端末20-3は、その位置が変化しないことが想定された機器に組み込まれた移動局であってもよい。
 なお、図1に図示していないが、無線通信システム1の基地局装置10は、コアネットワークに接続されていてもよい。コアネットワークには、MME(Mobility Management Entity)、PGW(Packet Data Network Gateway)、SGW(Serving Gateway)、等のコアノード(CN:Core Node)が含まれてよい。
 図1に示す無線通信システム1において、基地局装置10は、ダウンリンクにおける送信装置の一例としての側面を有し、アップリンクにおける受信装置の一例としての側面を有することに留意されたい。また、端末装置20は、ダウンリンクにおける受信装置の一例としての側面を有し、アップリンクにおける送信装置の一例としての側面を有することに留意されたい。以下の開示では、説明の便宜上、ダウンリンクにおける一例を説明する。アップリンクについては、以下の開示において、基地局装置10と端末装置20とを適宜読み替えればよい。
 まず、無線通信システム1において、基地局装置10と端末装置20との間の無線通信は、送信側及び受信側の各々において、無線通信の機能を複数のレイヤに分割したプロトコルスタックにより処理される。例えば、第一層として物理層が規定され、第二層としてデータリンク層が規定され、第三層としてネットワーク層が規定される。LTEなどの第四世代移動通信システムでは、第二層は複数の副層に分割されており、MAC(Medium Access Control)レイヤ、RLC(Radio Link Control)レイヤ、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤから構成される。また、第四世代移動通信システムにおいて、第一層はPHY(Physical)レイヤから構成されており、第三層はRRC(Radio Resource Control)レイヤから構成される。例えば、MACレイヤを第N層とすると、PHYレイヤは第N-1層、RLCレイヤは第N+1層、PDCPレイヤは第N+2層、RRCレイヤは第N+3層である。
 図2は、実施例1に係る無線通信システムにおける第二層のサブレイヤのデータフローの一部を例示する図である。図2に示すデータフローは、第五世代移動通信システムのダウンリンクにおける、基地局装置(送信装置とも称する)10のRLCレイヤとMACレイヤとの間のデータの流れを示す。上述の如く、第五世代移動通信システムの仕様策定に向けた作業部会(TSG-RAN WG2)では、RLCレイヤにおいてデータ連結に関する処理を省略することが検討されている。図2に示すデータフローは、第五世代移動通信システムの仕様策定に向けた議論の動向を踏まえた一例であり、RLCレイヤにおいて複数のPDCP-PDUを一個のRLC-PDUに連結する処理は実行されない。
 図2に示すデータフローにおいて、RLCレイヤは、上位レイヤであるPDCPレイヤからのPDCP-PDU(A11~A15)を受けて、RLC-SDU(D21)とする。RLCレイヤは、一個のPDCP-PDUを有するRLC-SDU(D21)に、RLCヘッダを結合して、RLC-PDU(D22)を生成する。例えば、PDCP-PDU(A11)を有するRLC-SDUとRLCヘッダ(B11)とを結合することで、一個のRLC-PDUが生成される。同様に、PDCP-PDU(A12)を有するRLC-SDUとRLCヘッダ(B12)とを結合することで、一個のRLC-PDUが生成される。ここで、RLC-PDUは情報単位の一例であり、RLCヘッダは情報単位におけるヘッダの一例であり、RLC-SDU(PDCP-PDU)は情報単位におけるペイロードの一例である、という側面を有することに留意された。
 図2において、「PDCP PDU 1」は、例えば、PDCPシーケンス番号が1番(SN1とも称する)のPDCP-PDUを示す。同様に、「PDCP PDU 2」は、例えば、PDCPシーケンス番号が2番(SN2とも称する)のPDCP-PDUを示す。「PDCP PDU 3」は、例えば、PDCPシーケンス番号が3番(SN3とも称する)のPDCP-PDUを示す。別言すると、PDCP-PDUには、そのPDCP-PDUのシーケンス番号を示すSN値を有するPDCPヘッダが含まれている。また、PDCP-PDU(A11~A13)は、論理チャネルID(LCID:Logical Channel IDentifier)がLCID=1のPDU(D11)であり、SN値が1から3までの三個のPDCP-PDUである。PDCP-PDU(A14~A15)は、論理チャネルIDがLCID=2のPDU(D12)であり、SN値が1から2までの二個のPDCP-PDUである。
 図2に示すデータフローにおいて、PDCP-PDUのSN値は、論理チャネル毎にカウントされることに留意されたい。別言すると、PDCPレイヤにおける処理は、論理チャネルIDに基づいて特定される処理単位(PDCPエンティティとも称する)を有し、PDCPエンティティ毎に個別にPDCP-PDUのシーケンス番号がカウントされる。図2に示す例において、論理チャネルIDがLCID=1のPDCPエンティティは、シーケンス番号SN1のPDCP-PDU(A11)とシーケンス番号SN2のPDCP-PDU(A12)とシーケンス番号SN3のPDCP-PDU(A13)とを、対応するRLCエンティティに送信する。また、論理チャネルIDがLCID=2のPDCPエンティティは、シーケンス番号SN1のPDCP-PDU(A14)とシーケンス番号SN2のPDCP-PDU(A15)を、対応するRLCエンティティに送信する。
 なお、PDCPレイヤの下位レイヤであるRLCレイヤにおける処理も、論理チャネルIDに基づいて特定される処理単位(RLCエンティティ)を有する。すなわち、RLCレイヤには、論理チャネルの数に応じた個数のRLCエンティティが存在する。
 本開示において、無線通信システムのプロトコルスタックにおける各レイヤに属するエンティティは、説明の便宜上、単にレイヤとも称されることに留意されたい。例えば、論理チャネル毎のRLCエンティティは、本開示において、RLCレイヤとも称される。なお、RLCエンティティ及びPDCPエンティティを論理チャネルIDに応じた処理単位として説明したが、本実施例はこれに限定されるものではない。例えば、RLCエンティティ及びPDCPエンティティを複数の論理チャネルに共通のエンティティとして実装してもよい。この場合、例えば、各レイヤにおいて、複数の論理チャネルに共通のシーケンス番号をカウントしてもよい。
 図2において、「RLC SN 1 + L」(B11)は、RLCヘッダにおいて、RLCシーケンス番号が1番を示すSN値と、PDCP-PDU(A11)のデータ長を示すL(Length)値と、が含まれることを示す。同様に、「RLC SN 2 + L」(B12)は、RLCヘッダにおいて、RLCシーケンス番号が2番を示すSN値と、PDCP-PDU(A12)のデータ長を示すL値と、が含まれることを示す。「RLC SN 3 + L」(B13)は、RLCヘッダにおいて、RLCシーケンス番号が3番を示すSN値と、PDCP-PDU(A13)のデータ長を示すL値と、が含まれることを示す。別言すると、RLCヘッダは、そのRLCヘッダが属するRLC-PDUのシーケンス番号を示すSN値を有する。
 図2に示すデータフローにおいて、RLCレイヤは、一個のPDCP-PDUから生成されたRLC-PDUを、下位レイヤであるMACレイヤに転送(送信とも称される)する。MACレイヤ(MACエンティティとも称する)は、上位レイヤであるRLCレイヤからのRLC-PDU(D22)を受ける。別言すると、MACレイヤに属するMACエンティティは、上位レイヤであるRLCレイヤに属する一以上のRLCエンティティからRLC-PDU(D22)を受ける。なお、MACレイヤにおいて、RLC-PDUはMAC-SDU(D23)として扱われる。
 MACレイヤは、MAC-SDUをバッファに格納する際、MAC-SDU(D23)にMACサブヘッダを結合したMACサブPDU(D24)を生成し、MACサブPDU(D24)をバッファに格納する。これにより、MACレイヤは、MACサブヘッダが事前に結合された状態でMACサブPDUがバッファに格納されるため、リソースの割当てを受けた際のMAC-PDUの生成処理を簡略化でき、その分だけ処理遅延を短縮できる。なお、MACサブヘッダには、論理チャネルIDを示す値(LCID)が設定される。例えば、論理チャネルIDがLCID=1のPDCPエンティティから供給されたPDCP-PDU(D11)を有するMACサブPDUのMACサブヘッダには、LCID=1が設定される。論理チャネルIDがLCID=2のPDCPエンティティから供給されたPDCP-PDU(D12)を有するMACサブPDUのMACサブヘッダには、LCID=2が設定される。
 図2において、「MAC LCID 1」は、MACサブヘッダに設定された論理チャネルIDがLCID=1であることを示す。「MAC LCID 2」は、MACサブヘッダに設定された論理チャネルIDがLCID=2であることを示す。
 図2に示すデータフローにおいて、MACレイヤは、リソース割当てを受けたことに応じて、割当てられたリソース量に応じた個数のMACサブPDU(D24)をバッファから取得し、MACサブPDU(D24)を結合して、MAC-PDU(D25)を生成する。割当てられるリソース量は、データの送信に利用することができる帯域幅や電力などの無線リソースの状況から決定される。図2に示す例では、論理チャネルIDがLCID=1の三個のPDCP-PDU(A11~A13)に相当する三個のMACサブPDUと、論理チャネルIDがLCID=2の一個のPDCP-PDU(A14)に相当する一個のMACサブPDUとが結合されて、一個のMAC-PDU(D31)が生成される。また、論理チャネルIDがLCID=2の一個のPDCP-PDU(A15)に相当する一個のMACサブPDUと、その後の図示されていないMAC-PDUとが結合されて、一個のMAC-PDU(D32)が生成される。
 なお、図2に示す例において、MAC-CE(Control Element)などの種々の情報要素がMAC-PDU(D25)に結合されてもよい。また、MAC-PDUのデータ構造は、図2に示す例に限定されるものではなく、例えば、MAC-SDUとMACサブヘッダとの配置を図2に示す例とは異なる配置にアレンジしてもよい。例えば、各MACサブPDUのMACサブヘッダをMAC-PDUの先頭に纏めて配置し、その後に、MACサブヘッダの並びに整合した順序でMAC-SDUを配置してもよい。
 図3は、図2に示すデータフローにおいて、データの一部が廃棄対象とされた場合の一例を示す図である。図3に示す例では、PDCP-PDU(A12)がRLCレイヤを介してMACレイヤへ転送された後に廃棄対象とされた場合のデータフローの一例が示される。すなわち、PDCP-PDU(A12)につき、MACサブPDU(D24)がバッファに格納されるまでのデータフローは、図2に示す例と同様である。しかし、図3の例において、MACレイヤは、リソース割り当てを受けたことに応じてPDCP-PDU(A12)に相当するMACサブPDUをバッファから取得するよりも前の時点で、PDCP-PDU(A12)を対象とした廃棄指示を、例えばPDCPレイヤなどの上位レイヤから通知される。別言すると、MACレイヤは、少なくともMACサブPDUをバッファに格納するまで、MACサブPDUに含まれるPDCP-PDUを有効なものとして扱う。RLCレイヤも同様に、上位レイヤから廃棄指示を受けるまでは、RLC-PDUに含まれるPDCP-PDUを有効なものとして扱う。なお、MACレイヤは、上位レイヤからの廃棄指示を、RLCレイヤを介して受けてもよい。
 上位レイヤからの廃棄指示に基づいて、廃棄対象とされるMACサブPDUを特定する手法は、種々の方法を用いることができる。例えば、上位レイヤであるPDCPレイヤからRLCレイヤに発行される廃棄指示は、廃棄対象とされるPDCP-PDUのシーケンス番号と論理チャネルIDとを有してもよい。RLCレイヤは、PDCPからの廃棄指示を受けて、廃棄指示に示されるPDCP-PDUのシーケンス番号と論理チャネルIDとから、廃棄対象とされるPDCP-PDUを構成要素として有するRLC-PDUを、廃棄対象として特定してもよい。そして、RLCレイヤは、廃棄対象とされるRLC-PDUのシーケンス番号と論理チャネルIDとを有する廃棄指示を、下位レイヤであるMACレイヤに転送する。これにより、MACレイヤは、RLCレイヤを介して、PDCPからの廃棄指示を受けることができる。そして、MACレイヤは、RLCレイヤを介して受信した廃棄指示に基づいて、廃棄指示に示されるRLC-PDUのシーケンス番号と論理チャネルIDとから、廃棄対象とされるRLC-PDUを構成要素として有するMACサブPDUを、廃棄対象として特定し得る。ここで、廃棄対象とされるRLC-PDUは、廃棄対象とされるPDCP-PDUを構成要素として有するものであるため、MACレイヤは、廃棄通知に基づいて、廃棄対象とされるPDCP-PDUを構成要素として有するMACサブPDUを特定する、という側面を有する。また、PDCPレイヤ及びRLCレイヤにおける処理が、論理チャネル毎に、それぞれPDCPエンティティ及びRLCエンティティとして実装される場合、上述の廃棄指示は論理チャネルIDを含まなくてもよい。なぜならば、論理チャネルに応じたPDCPエンティティ及びRLCエンティティの対応関係から論理チャネルIDを特定することができるからである。
 上位レイヤからの廃棄指示に基づいて、廃棄対象とされるMACサブPDUを特定する手法として、次の手法も挙げられる。例えば、上位レイヤであるPDCPレイヤからMACレイヤに発行される廃棄指示は、廃棄対象とされるPDCP-PDUのシーケンス番号と論理チャネルIDとを有してもよい。この場合、MACレイヤは、PDCPからの廃棄指示を受けて、廃棄指示に示されるPDCP-PDUのシーケンス番号と論理チャネルIDとから、廃棄対象とされるPDCP-PDUを構成要素として有するMACサブPDUを特定してもよい。この場合においても、PDCPレイヤ及びRLCレイヤにおける処理が、論理チャネル毎に、それぞれPDCPエンティティ及びRLCエンティティとして実装される場合、上述の廃棄指示は論理チャネルIDを含まなくてもよい。なぜならば、論理チャネルに応じたPDCPエンティティ及びRLCエンティティの対応関係から論理チャネルIDを特定することができるからである。
 図3に示す例において、MACレイヤは、上位レイヤからの廃棄指示を受けた後の動作として、廃棄対象とされるMACサブPDUを除外し、まだ廃棄対象とされていないMACサブPDUを結合してMAC-PDU(D31)を生成する。そのため、無線通信システム1の受信装置は、廃棄対象とされるMACサブPDUが有するデータの受信処理を省略することができ、廃棄対象とされていない次のMACサブPDUが有するデータに対する受信処理を迅速に開始することができる、という側面を有する。この様な作用は、超高信頼・低遅延通信を実現する上で有用である。
 一方、図3に示す例では、バッファ上の格納順序において、廃棄対象とされるサブPDUの前後において、シーケンス番号(SN値とも称する)の不連続が生じる、という側面を有する。例えば、廃棄対象とされるMACサブPDUの前に格納されたMACサブPDUに含まれるRLCヘッダ(B11)のシーケンス番号と、廃棄対象とされるMACサブPDUの後に格納されたMACサブPDUに含まれるRLCヘッダ(B13)のシーケンス番号とは、不連続である。そのため、MACレイヤは、MAC-PDUを生成する前に、バッファに格納されたMACサブPDUに含まれるRLCヘッダのシーケンス番号を、不連続が解消するように、設定し直す処理を行うことが求められる。シーケンス番号の再設定を行う場合、処理遅延の短縮とは逆の作用をもたらし得る。そこで、以下の開示では、さらなる解決手法として、廃棄対象とされるMACサブPDUに対して、廃棄対象とされた旨を示す廃棄通知を設定し、廃棄通知が設定されたMACサブPDUを、MAC-PDUの構成要素とすることで、シーケンス番号の連続性を維持しつつ超高信頼・低遅延通信を実現することができる手法を説明する。なお、以下の例において、MACサブPDUが有するRLCヘッダは情報単位におけるヘッダの一例であり、RLCヘッダが廃棄通知に関する情報を有することは、上位レイヤからの廃棄指示に応じた情報単位に廃棄通知を設定するという側面を有することに留意されたい。
 図4は、図2に示すデータフローにおいて、データの一部が廃棄対象とされた場合のもう一つの例を示す図である。図4に示す例では、図3の例と同様に、PDCP-PDU(A12)がRLCレイヤを介してMACレイヤへ転送された後に廃棄対象とされた場合のデータフローの一例が示される。すなわち、PDCP-PDU(A12)につき、MACサブPDU(D24)がバッファに格納されるまでのデータフローは、図2に示す例と同様である。図4におけるMACレイヤは、図3の例と同様に、リソース割り当てを受けたことに応じてPDCP-PDU(A12)に相当するMACサブPDUをバッファから取得するよりも前の時点で、PDCP-PDU(A12)を対象とした廃棄指示を、例えばPDCPレイヤなどの上位レイヤから通知される。別言すると、図4のMACレイヤは、少なくともMACサブPDUをバッファに格納するまで、MACサブPDUに含まれるPDCP-PDUを有効なものとして扱う。RLCレイヤも同様に、上位レイヤから廃棄指示を受けるまでは、RLC-PDUに含まれるPDCP-PDUを有効なものとして扱う。なお、MACレイヤは、上位レイヤからの廃棄指示を、RLCレイヤを介して受けてもよい。
 図4に示す例では、MACレイヤは、上位レイヤからの廃棄指示を受けた後の動作として、廃棄対象とされるMACサブPDUに、廃棄対象とされる旨を示す廃棄通知を設定する。そして、廃棄通知を設定されたMACサブPDUは、まだ廃棄対象とされていないMACサブPDUとともに結合され、MAC-PDU(D31)を構成する。図4の例では、廃棄対象とされたMACサブPDUのうち、MACサブヘッダ(C12)と、RLCヘッダ(B12A)とが、廃棄対象とされていないMACサブPDUと結合されて、MAC-PDU(D31)を構成する。別言すると、MACサブヘッダ(C12)とRLCヘッダ(B12A)との組合せは、廃棄通知が設定されたMACサブPDUの一例である。なお、図4に示す例において、RLCヘッダ(B12A)は、RLC-PDUのシーケンス番号(SN値とも称する)と廃棄通知に関する情報とを少なくとも有する。ここで、RLCヘッダ(B12A)は情報単位におけるヘッダの一例であり、RLCヘッダ(B12)が廃棄通知に関する情報を有することは、上位レイヤからの廃棄指示に応じた情報単位に廃棄通知を設定するという側面を有することに留意されたい。
 図4に示す例では、廃棄対象とされるMACサブPDUをMAC-PDUの構成要素から除外する図3の例とは異なり、廃棄対象とされるMACサブPDUもMAC-PDUの構成要素に含まれる。これにより、例えば、MACサブPDUに含まれるRLC-PDUにおけるシーケンス番号の再設定をすることなく、RLC-PDUにおけるシーケンス番号の連続性を維持することができる。しかも、廃棄対象のMACサブPDUには、廃棄対象とされる旨を示す廃棄通知を設定することで、廃棄対象とされていないMACサブPDUと区別することができる。そのため、無線通信システムの受信装置は、廃棄通知が設定されたMACサブPDUが有するデータ(例えば、RLC-PDU)のうち、例えば、PDCP-PDU(RLC-SDUとも称する)に相当する部分についての受信処理を省略でき、次のMACサブPDUが有するデータ(例えば、RLC-PDU)に対する受信処理を迅速に開始することができる。この様な作用は、超高信頼・低遅延通信を実現する上で有用である。
 図5は、実施例1に係る無線通信システムにおけるRLC-PDUのデータ構造の一部を例示する図である。図5に示すRLC-PDU(E10)は、SNフィールド(E11)、E(Extension)フィールド(E12)、LI(Length Indicator)フィールド(E13)、paddingフィールド(E14)、DATAフィールド(E15)を有する。SNフィールド(E11)、Eフィールド(E12)、LIフィールド(E13)、paddingフィールド(E14)は、RLCヘッダ(E21)に相当する。DATAフィールド(E15)は、PDCP-PDU(E22)に相当する。なお、本実施例は、RLC-PDUのデータ構造を、図5に例示する内容に限定する意図ではないことに留意されたい。例えば、図5に例示するRLC-PDUのデータ構造を、Eフィールド(E12)を有さない構造としてもよい。図5において、LIフィールド(E13)は、L(Length)フィールドと称されてもよい。また、図5に示すRLC-PDUのデータ構造を、LTEなどの第四世代移動通信システムの仕様で規定されているRLCヘッダの各種フィールドを有する構造としてもよい。第四世代移動通信システムの仕様で規定されているRLCヘッダの各種フィールドとして、例えば、D/C(Data/Control)フィールド、RF(Re-segmentation Flag)フィールド、P(Polling bit)フィールド、FI(Framing Info)フィールド、等が挙げられる。各種フィールドの詳細な説明は、3GPPの標準規格である、例えば、3GPP TS36.322 v12.2.0 (2015-03)を参照されたい。
 図5に示す例において、SNフィールド(E11)は、RLC-PDUのシーケンス番号を示すSN値を格納する領域であり、例えば、8ビット長を有する。Eフィールド(E12)は、LIフィールド(E13)の次に、もう一つのEフィールドとLIフィールドとのセットを格納する領域が存在するか否かを示すフラグを格納する領域であり、図5の例では、1ビット長を有する。例えば、LIフィールド(E13)の次にもう一つのEフィールド及びLIフィールドのセットが存在しない場合には、Eフィールド(E12)には「0」値(ゼロ値)が設定され、存在する場合には「1」値が設定される。図5に示す例では、LIフィールド(E13)の次にもう一つのEフィールド及びLIフィールドは存在しないため、Eフィールド(E12)には「0」値が設定される。なお、図5に示すデータ構造は一例であって、本実施例はこれに限定されるものではない。例えば、Eフィールド(E12)を省略してもよい。この場合、図5の例において、Eフィールド(E12)として図示されている領域は、LIフィールド(E13)に含めてもよい。
 LIフィールド(E13)は、DATAフィールド(E15)のデータ長に関する値を格納する領域であり、図5の例では、11ビット長を有する。本実施例において、LIフィールド(E13)は、廃棄通知に関する情報を格納する領域として用いられるが、図5に示す例では、廃棄通知が設定されていないRLCヘッダの例を示すため、LIフィールド(E13)にはDATAフィールド(E15)のデータ長に応じた値が設定される。
 paddingフィールド(E14)は、LIフィールド(E13)とDATAフィールド(E15)との間の領域であって、図5の例では、4ビット長を有する。本実施例において、paddingフィールド(E14)は、廃棄通知に関する情報を格納する領域として用いられるが、図5に示す例では、廃棄通知が設定されていないRLCヘッダの例を示すため、paddingフィールド(E14)には情報が格納されない。DATAフィールド(E15)は、RLCレイヤの上位レイヤであるPDCPレイヤからのPDCP-PDUに相当するデータを格納する領域であり、LIフィールド(E13)で示されるデータ長に相当するビット長を有する。図5に示す例では、DATAフィールド(E15)として、8ビット長を超える領域(E22)が設定されている。
 図6は、実施例1に係る無線通信システムにおける廃棄通知が設定されたRLC-PDUのデータ構造の一部を例示する図である。図6に示すRLC-PDU(E10A)は、廃棄通知が設定されたRLC-PDUであって、図4に示すRLCヘッダ(B12A)に相当する。図6に示すRLC-PDU(E10A)は、例えば、PDCP-PDUに相当するデータを格納するDATAフィールドが省略されている点で、図5に例示するRLC-PDU(E10)のデータ構造と相違するが、RLCヘッダ(E21)のデータ構造については同様であるため、詳細な説明を省略する。
 図6に示すSNフィールド(E11)は、図5と同様に、RLC-PDUのシーケンス番号が設定される。これにより、例えば、受信装置におけるRLCレイヤは、廃棄対象とされたRLC-PDUのRLCヘッダを参照し、廃棄対象とされたRLC-PDUのSNフィールド(E11)で示されるシーケンス番号を用いて、RLC-PDUのシーケンス番号の連続性を維持することができる。別言すると、受信装置におけるRLCレイヤは、RLC-PDUが廃棄対象とされたか否かとは区別することなく、SNフィールド(E11)を参照して、RLC-PDUのシーケンス番号を取得することができるため、MAC-PDUに廃棄対象とされたRLC-PDUが含まれていたとしても、RLC-PDUのシーケンス番号の連続性を維持することができる。
 図6に示すLIフィールド(E13A)は、図4と同様に、DATAフィールドのデータ長に関する値を格納する領域であり、廃棄通知が設定される場合には、廃棄通知に関する情報を格納する領域として用いられる。例えば、廃棄通知に関する情報として、LIフィールド(E13A)に「0」値(ゼロ値)が設定される。すなわち、RLCヘッダ(E21)のLIフィールド(E13A)において、DATAフィールドのデータ長がゼロであることを示す値(例えば、「0」値)を設定することで、DATAフィールドに格納されるべきPDCP-PDUが廃棄対象にされた旨を通知することができる。これにより、例えば、受信装置において、RLC-PDUのRLCヘッダを参照し、LIフィールド(E13A)が「0」値に設定されていることを検知することで、当該RLC-PDUが廃棄対象にされたことを判定できる。LIフィールド(E13A)が「0」値に設定されていることを検知した場合、受信装置におけるRLCレイヤは、DATAフィールドに対する受信処理を省略して、次のRLC-PDUに対する受信処理を迅速に開始することができる。この様な作用は、超高信頼・低遅延通信を実現する上で有用である。しかも、廃棄対象とされるMACサブPDUの後にバッファに格納されたMACサブPDUに含まれるRLCヘッダのシーケンス番号を再設定し直す処理を省略できるため、無線通信システム1における送信装置の処理遅延を短縮できる。この様な作用は、超高信頼・低遅延通信を実現する上で有用である。
 図7は、実施例1に係る基地局装置10のMACレイヤにおけるMACサブPDU生成処理の流れの一例を示す図である。図7に示すMACサブPDU生成処理の流れは、例えば、基地局装置10のMACレイヤが、上位レイヤであるRLCレイヤから、RLC-PDUの転送を受けたことを契機として、実行を開始してもよい。あるいは、基地局装置10のMACレイヤは、RLCレイヤから転送されたRLC-PDUを格納するバッファを定期的に参照し、新たなRLC-PDUがバッファに格納されていることを検知したことを契機として、図7に示す処理の流れを開始してもよい。なお、以下の開示において、基地局装置10における各レイヤの処理は、基地局装置10が有するプロセッサにより実行されるものとする。基地局装置10の構成については、後で詳述する。
 図7に示すとおり、基地局装置10のMACレイヤは、上位レイヤであるRLCレイヤからRLC-PDU(MAC-SDUとも称する)を受信し(S101)、MAC-SDUにMACサブヘッダを付与して生成したMACサブPDUを送信バッファに格納する(S102)。
 図8は、実施例1に係る基地局装置10の送信バッファにおけるダウンリンクのMACサブPDUの格納例を示す図である。図8に示す送信バッファ(F10)には、先頭の要素としてMACサブPDU(F21)が格納されており、それに続く要素として4個のMACサブPDU(F22~F25)が格納されている。各MACサブPDUは、MACヘッダと、RLCヘッダと、PDCP-PDUとを有する。RLCヘッダと、PDCP-PDUとは、上位レイヤであるRLCレイヤから受信されるRLC-PDU(MAC-SDUとも称する)に相当する。このように、上位レイヤであるRLCレイヤから受信したRLC-PDUに対して、MACレイヤにおけるリソース割当てを待たずに、MACサブヘッダを付与して、MACサブPDUを生成しておくことで、リソース割当て後のMAC-PDUの生成処理を簡素化することができ、MAC-PDU生成の処理コストの軽減を図れる。この様な作用は、超高信頼・低遅延通信を実現する上で有用である。
 図9は、実施例1に係る基地局装置10のMACレイヤにおける廃棄設定処理の流れの一例を示す図である。図9に示す廃棄設定処理の流れは、例えば、ダウンリンクにおける、基地局装置10のMACレイヤが、上位レイヤから廃棄指示を受けたことを契機として、実行を開始してもよい。ここで、上位レイヤは、例えば、PDCPレイヤである。上述の如く、MACレイヤは、PDCPレイヤから廃棄指示を直接受けてもよいし、RLCレイヤを介してPDCPレイヤからの廃棄指示を受けてもよい。ここで、MACレイヤを第五世代無線通信のプロトコルスタックにおける第N層とすると、PDCPレイヤは第N+2層の一例であり、RLCレイヤは第N+1層の一例である。
 基地局装置10のMACレイヤは、廃棄対象のMACサブPDUが送信バッファに格納されているか否かを判定する(S201)。処理S201において、MACレイヤは、送信バッファに格納されるMACサブPDUのうち、上位レイヤからの廃棄指示に基づいて廃棄対象とされるMACサブPDUを特定し、廃棄対象とされるMACサブPDUが特定できた場合には、廃棄対象のMACサブPDUが送信バッファに格納されていると判定する(S201でYES)。例えば、上位レイヤからの廃棄指示が、廃棄対象とされるRLC-PDUのシーケンス番号(RLCシーケンス番号とも称される)を有する場合、基地局装置10のMACレイヤは、処理S201において、廃棄指示を送信した上位レイヤに対応する論理チャネルIDと、廃棄指示に示されるRLCシーケンス番号とに基づいて、廃棄対象とされるMACサブPDUを特定してもよい。ここで、廃棄指示に基づいて廃棄対象とされるMACサブPDUを特定することは、情報単位の一例であるRLC-PDUを特定するという側面を有することに留意されたい。
 基地局装置10のMACレイヤは、廃棄対象のMACサブPDUが送信バッファに格納されていると判定した場合(S201でYES)、その廃棄対象のMACサブPDUに廃棄通知を設定する(S202)。処理S202において、MACレイヤは、例えば、廃棄対象のMACサブPDUが有するRLC-PDUのうちRLCヘッダを参照し、RLCヘッダのLIフィールドに「0」値を設定する。その際、廃棄対象のMACサブPDUが有するRLC-PDUのうちPDCP-PDUに相当するデータを格納する記憶領域を解放してもよい。RLCヘッダのLIフィールドに「0」値を設定することで、RLC-PDUのDATAフィールドに何もデータを有さないことを示す。別言すると、DATAフィールドのデータ長が「0」値のRLC-PDUを構成要素として有するMACサブPDUは、廃棄対象とされるMACサブPDUとして扱われる。
 一方、基地局装置10のMACレイヤは、廃棄対象のMACサブPDUが送信バッファに格納されていないと判定した場合(S201でNO)、上述の処理S202をスキップして、図9に示す処理の流れを終了してもよい。この場合、上位レイヤから廃棄指示を受けた時点で、廃棄対象とされるMACサブPDUは、送信バッファから既に取り出され、MAC-PDUの構成要素として送信されたのかもしれない。あるいは、RLCレイヤからMACレイヤに転送されることなく、廃棄対象であるとしてRLCレイヤにおいて廃棄されたのかもしれない。
 図10は、実施例1に係る基地局装置10のMACレイヤにおけるMAC-PDU生成処理の流れの一例を示す図である。図10に示す処理の流れは、例えば、データの送信に利用することができる帯域幅や電力などの無線リソースの状況に基づいて決定されるリソース量の割当てが行われたことを契機として、実行を開始してもよい。
 基地局装置10のMACレイヤは、MACレイヤの送信バッファから、MACサブPDUを取り出す(S301)。処理S301において、基地局装置10のMACレイヤは、例えば、送信バッファに格納された順序に従って、MACサブPDUを取り出してもよい。あるいは、論理チャネル毎に送信バッファに格納された順序に従って、MACサブPDUを取り出してもよい。MACサブPDUの取り出し順序については、これらの手法に限定されるものではなく、所定の優先順位に従って取得するなど、既知の方法を用いてもよい。
 基地局装置10のMACレイヤは、処理S301で取り出したMACサブPDUに廃棄通知が設定されているか否かを判定する(S302)。処理S302において、基地局装置10のMACレイヤは、例えば、MACサブPDUが有するRLCヘッダのLIフィールドに「0」値が設定されている場合、MACサブPDUに廃棄通知が設定されていると判定してもよい(S302でYES)。一方、処理S302において、基地局装置10のMACレイヤは、例えば、MACサブPDUが有するRLCヘッダのLIフィールドに「0」以外の値が設定されている場合、MACサブPDUに廃棄通知が設定されていないと判定してもよい(S302でNO)。
 基地局装置10のMACレイヤは、MACサブPDUに廃棄通知が設定されていると判定した場合(S302でYES)、廃棄対象とされるMACサブPDUのうち、MACサブヘッダとRLCヘッダとをMAC-PDUに連結する(S303)。これにより、廃棄対象とされたMACサブPDUもMAC-PDUの構成要素に含まれる。そのため、例えば、RLC-PDUにおけるシーケンス番号の再設定をすることなく、RLC-PDUにおけるシーケンス番号の連続性を維持することができる。しかも、廃棄対象のMACサブPDUには、廃棄対象とされた旨を示す廃棄通知を設定することで、廃棄対象とされていないMACサブPDUと区別することができる。そのため、無線通信システムの受信装置は、廃棄通知が設定されたMACサブPDUのうち、例えば、PDCP-PDUに相当する部分についての受信処理を省略でき、次のMACサブPDUに対する受信処理を迅速に開始することができる。この様な作用は、超高信頼・低遅延通信を実現する上で有用である。
 一方、処理S302において、MACサブPDUに廃棄通知が設定されていないと判定した場合(S302でNO)、基地局装置10のMACレイヤは、処理S301で取り出したMACサブPDUを、MAC-PDUに連結する(S304)。なお、MAC-PDUに連結されたデータは、MAC-PDUの一部として扱われる。別言すると、処理S303又は処理S304における連結により、少なくとも連結されたデータの分だけ、MAC-PDUのデータ長(MAC-PDU長とも称する)が増加する。
 基地局装置10のMACレイヤは、送信バッファ上の次のMACサブPDUのデータ長(次データ長)を取得する(S305)。ここで、送信バッファ上の次のMACサブPDUは、例えば、上述の取り出し順序に従って、次に取り出し対象とされるMACサブPDUとしての側面を有することに留意されたい。処理S305において、基地局装置10のMACレイヤは、MACサブヘッダ及びRLCヘッダのデータ長が所与の値を有する固定値だとすると、例えば、RLCヘッダのLIフィールドで示されるDATAフィールドのデータ長と、MACサブヘッダ及びRLCヘッダの所定のデータ長を加算することで、MACサブPDUのデータ長を取得してもよい。あるいは、MACサブPDUを送信バッファに格納する際に、MACサブPDUのデータ長に関する情報を保持してもよい。データ長の取得方法については、これらの手法に限定されるものではなく、その他の既知の方法を用いてもよい。
 基地局装置10のMACレイヤは、MAC-PDU長と次データ長とを加算し、その加算値がリソース割当量を超えるか否かを判定する(S306)。ここで、リソース割当量は、上述の如く、データの送信に利用することができる帯域幅や電力などの無線リソースの状況に基づいて決定される値である。処理S306において、MAC-PDU長と次データ長との加算値がリソース割当量を超えると判定した場合(S306でYES)、基地局装置10のMACレイヤは、例えば、種々の情報要素を有するMACヘッダをMAC-PDUの先頭に連結し、MACヘッダを有するMAC-PDUを下位レイヤであるPHYレイヤに送信する(S307)。処理S307において、基地局装置10のMACレイヤは、MACヘッダを有するMAC-PDUがリソース割当量に相当するデータ長となるように、必要に応じて、MAC-PDUの末尾にパディングを付与してもよい。あるいは、MAC-PDUに連結するMACサブPDUのうち、リソース割当量を超える部分については、次のMAC-PDUに分割してもよい。上述の処理により、廃棄指示の対象とされる旨を示す廃棄通知が設定されたMACサブPDUについては、廃棄通知が設定されたMACサブPDUの構成要素のうち、PDCP-PDUにおけるペーロード(PDCP-SDUとも称される)を除外した範囲が、下位レイヤであるPHYレイヤへの転送対象とされ、MAC-PDUに含まれる他の構成要素とともに搬送波に重畳されて、無線信号としてアンテナから送信される。
 一方、処理S306において、MAC-PDU長と次データ長との加算値がリソース割当量を超えないと判定した場合(S306でNO)、基地局装置10のMACレイヤは、上述の処理S301以降を再度実行してもよい。これにより、MAC-PDUのデータ長がリソース割当量を超えない範囲で、送信バッファに格納されている複数のMACサブPDUが1個のMAC-PDUに連結される。別言すると、複数のMACサブPDUが、リソース割当量を超えない範囲で、一個のMAC-PDUに多重される。
 図11は、実施例1に係る端末装置20のRLCレイヤにおける受信処理の流れの一例を示す図である。また、図11に示す処理の流れは、論理チャネルIDに基づいて特定される処理単位であるRLCエンティティにおける処理の流れの一例を示す。図11に示す処理の流れは、例えば、端末装置20の無線通信機能が起動されたことを契機として、実行を開始してもよい。あるいは、端末装置20の無線通信機能が起動された後に、下位レイヤであるMACレイヤから、初回のMAC-SDU(RLC-PDU)の転送を受けたことを契機として、図11に示す処理の流れを開始してもよい。なお、以下の開示において、端末装置20における各レイヤの処理は、端末装置20が有するプロセッサにより実行されるものとする。端末装置20の構成については、後で詳述する。
 端末装置20のRLCレイヤは、下位レイヤであるMACレイヤからMAC-SDU(RLC-PDU)を受けて、RLCヘッダに示されるシーケンス番号に基づいて整序した順序で、対応するPDCPレイヤにRLC-SDU(PDCP-PDU)を転送する機能を有する。なお、端末装置20においても、上述の如く、RLCレイヤ及びPDCPレイヤには、論理チャネルIDに応じた処理単位として、RLCエンティティ及びPDCPエンティティがそれぞれ存在する。本開示において、説明の便宜上、RLCエンティティ及びPDCPエンティティを、それぞれ、RLCレイヤ及びPDCPレイヤと称して、各エンティティにおける処理の流れの一例を説明する。なお、RLCエンティティ及びPDCPエンティティを論理チャネルIDに応じた処理単位として説明したが、本実施例はこれに限定されるものではない。例えば、RLCエンティティ及びPDCPエンティティを複数の論理チャネルに共通のエンティティとして実装してもよい。
 図11に示す処理の流れにおいて、端末装置20のRLCレイヤは、RLC-PDUを整序する際の基準値として用いるシーケンス番号である参照シーケンス番号に、初期値(例えば「0」値)を設定する(S501)。
 端末装置20のRLCレイヤは、参照SN値に対応するRLC-PDUが受信バッファに格納されているか否かを判定する(S502)。処理S502において、端末装置20のRLCレイヤは、RLC-PDUが有するRLCヘッダのSNフィールドに設定されているシーケンス番号(RLCシーケンス番号とも称する)と参照SN値とを比較して、RLCシーケンス番号と参照SN値とが一致するRLC-PDUを検知した場合に、参照SN値に対応するRLC-PDUが受信バッファに格納されていると判定してもよい(S502でYES)。一方、処理S502において、RLCシーケンス番号と参照SN値とが一致するRLC-PDUを検知しなかった場合、端末装置20のRLCレイヤは、参照SN値に対応するRLC-PDUが受信バッファに格納されていないと判定してもよい(S502でNO)。
 なお、端末装置20が基地局装置10からの受信信号を復号して取得したMAC-PDUには、基地局装置10において廃棄通知が設定されたMACサブPDUも含まれる。そのため、端末装置20のRLCレイヤは、下位レイヤであるMACレイヤから、廃棄通知が設定されたMACサブPDUに含まれるRLC-PDUの転送を受けることができる。そして、端末装置20のRLCレイヤは、基地局装置10において廃棄対象とされたRLC-PDUが、端末装置20の受信バッファに格納されていることを検知し得る。これにより、基地局装置10においてMAC-PDUの生成に用いられるMACサブPDUの一部が廃棄対象とされたとしても、端末装置20においてシーケンス番号の連続性を維持することができる。ただし、基地局装置10から端末装置20への無線伝搬時にノイズが混入するなどしてデータの欠損が生じれば、従来と同様に、端末装置20においてシーケンス番号の不連続性が生じ得ることは言うまでもない。
 処理S502において、参照SN値に対応するRLC-PDUが受信バッファに格納されていないと判定した場合(S502でNO)、端末装置20のRLCレイヤは、例えば、処理S502を再度実行してもよい。その際、端末装置20のRLCレイヤは、参照SN値に対応するRLC-PDUが検知できない期間をタイマ等でカウントし、所定期間が経過しても参照SN値に対応するRLC-PDUが未検知のままである場合には、そのRLC-PDUについて再送依頼を基地局装置10へ送信してもよい。一方、処理S502において、参照SN値に対応するRLC-PDUが受信バッファに格納されていると判定した場合(S502でYES)、端末装置20のRLCレイヤは、例えば、参照SN値に対応するRLC-PDUが有するRLCヘッダに廃棄通知が設定されていないかを判定する(S503)。
 処理S503において、端末装置20のRLCレイヤは、例えば、RLCヘッダのLIフィールドを参照し、LIフィールドに「0」値が設定されていることを検知した場合、RLCヘッダに廃棄通知が設定されていると判定してもよい(S503でNO)。一方、処理S503において、端末装置20のRLCレイヤは、例えば、RLCヘッダのLIフィールドを参照し、LIフィールドに「0」以外の値が設定されていることを検知した場合、RLCヘッダに廃棄通知が設定されていないと判定してもよい(S503でYES)。
 処理S503において、端末装置20のRLCレイヤは、RLCヘッダに廃棄通知が設定されていないと判定した場合(S503でYES)、参照SN値に対応するRLC-PDUが有するRLC-SDU(PDCP-PDU)を、対応するPDCPレイヤに転送する(S504)。これにより、RLC-SDU(PDCP-PDU)は、RLCシーケンス番号に基づいて整序した順序で、対応するPDCPレイヤに転送される。
 一方、処理S503において、端末装置20のRLCレイヤは、RLCヘッダに廃棄通知が設定されていると判定した場合(S503でNO)、廃棄対象とされるRLC-PDUに対する処理を省略し、処理S504をスキップしてもよい。これにより、端末装置20のRLCレイヤは、廃棄対象とされるRLC-PDUの受信処理を省略することができ、廃棄対象とされていない次のRLC-PDUに対する受信処理を迅速に開始することができる。この様な作用は、超高信頼・低遅延通信を実現する上で有用である。
 端末装置20のRLCレイヤは、参照SN値を更新する(S505)。処理S505において、端末装置20のRLCレイヤは、例えば、参照SN値に1を加算することで、参照SN値を更新してもよい。更新後の参照SN値は、処理S502において、受信バッファから参照すべきRLC-PDUのシーケンス番号を示す、という側面を有する。端末装置20のRLCレイヤは、参照SN値の更新後(S505)、処理S502以降を実行してもよい。これにより、更新後の参照SN値を用いて、RLCヘッダに示されるシーケンス番号で整序した順序で、対応するPDCPレイヤにRLC-SDU(PDCP-PDU)を転送することができる。
 以上が、実施例1に係る無線通信システム1の説明である。実施例1によれば、廃棄対象とされるMACサブPDUもMAC-PDUの構成要素に含まれる。これにより、例えば、MACサブPDUに含まれるRLC-PDUにおけるシーケンス番号の再設定をすることなく、RLC-PDUにおけるシーケンス番号の連続性を維持することができる。しかも、廃棄対象のMACサブPDUが有するデータには、廃棄対象とされた旨を示す廃棄通知を設定することで、廃棄対象とされていないMACサブPDUと区別することができる。そのため、無線通信システムの受信装置は、廃棄通知が設定されたMACサブPDUが有するデータ(例えば、RLC-PDU)のうち、例えば、PDCP-PDU(RLC-SDUとも称する)に相当する部分についての受信処理を省略でき、次のMACサブPDUが有するデータ(例えば、RLC-PDU)に対する受信処理を迅速に開始することができる。この様な作用は、超高信頼・低遅延通信を実現する上で有用である。
 <実施例2> 次に実施例2に係る無線通信システム1について説明する。実施例2では、廃棄対象とされるデータが連続する場合に、一つの廃棄通知に集約する処理が追加される。図12は、実施例2に係る無線通信システムにおいて、廃棄対象とされるデータが連続して存在する場合のデータフローの一例を示す図である。
 図12に示す例では、PDCP-PDU(A12)とPDCP-PDU(A13)とが、RLCレイヤを介してMACレイヤへ転送された後に廃棄対象とされた場合のデータフローの一例が示される。すなわち、PDCP-PDU(A12)及びPDCP-PDU(A13)につき、MACサブPDU(D24)がバッファに格納されるまでのデータフローは、図2に示す例と同様である。
 図12におけるMACレイヤは、図3及び図4の例と同様に、リソース割り当てを受けたことに応じてPDCP-PDU(A12)及びPDCP-PDU(A13)に相当するMACサブPDUをバッファから取得するよりも前の時点で、PDCP-PDU(A12)を対象とした廃棄指示とPDCP-PDU(A13)を対象とした廃棄指示とを、例えばPDCPレイヤなどの上位レイヤから通知される。別言すると、図12のMACレイヤは、少なくともMACサブPDUをバッファに格納するまで、MACサブPDUに含まれるPDCP-PDUを有効なものとして扱う。RLCレイヤも同様に、上位レイヤから廃棄指示を受けるまでは、RLC-PDUに含まれるPDCP-PDUを有効なものとして扱う。なお、MACレイヤは、上位レイヤからの廃棄指示を、RLCレイヤを介して受けてもよい。
 図12に示す例において、MACレイヤは、廃棄指示の対象とされるMACサブPDU(D24)が連続することを検知し、廃棄対象とされる連続する一連のMACサブPDU(廃棄MACサブPDU群、廃棄情報単位群とも称される)のうち、先頭のMACサブPDUに、廃棄MACサブPDU群を示す廃棄通知(第二の廃棄通知とも称する)を設定する。そして、第二の廃棄通知を設定されたMACサブPDUは、まだ廃棄対象とされていないMACサブPDUとともに結合され、MAC-PDU(D31)を構成する。なお、廃棄MACサブPDU群のうち先頭のMACサブPDUが有するRLC-PDUは、廃棄情報単位群のうち先頭の情報単位に相当するという側面を有する。先頭のMACサブPDUが有するRLC-PDUのRLCシーケンス番号は、廃棄情報単位群において昇順で先頭の番号に相当するという側面を有する。
 図12の例では、廃棄MACサブPDU群のうち、MACサブヘッダ(C12)と、RLCヘッダ(B12B)とが、廃棄対象とされていないMACサブPDUと結合されて、MAC-PDU(D31)を構成する。別言すると、MACサブヘッダ(C12)とRLCヘッダ(B12B)との組合せは、廃棄通知が設定されたMACサブPDUの一例である。なお、図12の例では、廃棄MACサブPDU群のうち、先頭以外のMACサブPDUは、MAC-PDUの構成要素に含まれない。例えば、MACサブヘッダ(C13)とRLCヘッダ(B13)とPDCP-PDU(A13)とを有するMACサブPDUは、MAC-PDU(D31)の構成要素に含まれない。これにより、無線通信システムの受信装置は、廃棄通知が設定されたMACサブPDUのうち、例えば、PDCP-PDUに相当する部分についての受信処理を省略できるのみならず、廃棄MACサブPDU群のうち先頭以外のMACサブPDUが有するデータの受信処理を省略でき、廃棄通知が設定されていない次のMACサブPDUが有するデータに対する受信処理を迅速に開始することができる。この様な作用は、超高信頼・低遅延通信を実現する上で有用である。
 図13は、実施例2に係る無線通信システムにおける第二の廃棄通知が設定されたRLC-PDUのデータ構造の一部を例示する図である。図13に示すRLC-PDU(E10B)は、第二の廃棄通知が設定されたRLC-PDUであって、図12に示すRLCヘッダ(B12B)に相当する。図13に示すRLC-PDU(E10B)は、例えば、PDCP-PDUに相当するデータを格納するDATAフィールドが省略されている点、Discard_PDNsフィールド(E16B)を有する点で、図5に例示するRLC-PDU(E10)のデータ構造と相違するが、RLCヘッダ(E21B)のデータ構造については図5に示すRLCヘッダ(E21)と同様であるため、詳細な説明を省略する。
 図13に示すSNフィールド(E11)は、図5と同様に、RLC-PDUのシーケンス番号(RLCシーケンス番号とも称する)が設定される。ここで、図13に示すSNフィールド(E11)に設定されるRLCシーケンス番号は、廃棄MACサブPDU群のうち、先頭のMACサブPDUが有するRLC-PDUのシーケンス番号である。これにより、例えば、受信装置におけるRLCレイヤは、廃棄対象とされるRLC-PDUのRLCヘッダを参照し、廃棄対象とされるRLC-PDUのSNフィールド(E11)で示されるシーケンス番号(RLCシーケンス番号とも称する)を用いて、RLCシーケンス番号の連続性を維持することができる。別言すると、受信装置におけるRLCレイヤは、RLC-PDUが廃棄対象とされるか否かを区別することなく、SNフィールド(E11)を参照し、RLCシーケンス番号を取得することができる。そのため、MAC-PDUの生成に用いられるデータの一部が廃棄対象とされたとしても、RLCシーケンス番号の連続性を維持することができる。
 図13に示すLIフィールド(E13A)は、図6と同様に、DATAフィールドのデータ長に関する値を格納する領域であり、廃棄通知が設定される場合には、例えば「0」値が設定される。
 図13に示すDiscard_PDNsフィールド(E16B)は、廃棄MACサブPDU群のうち末尾のMACサブPDUが有するRLC-PDUのシーケンス番号に関する値の設定に用いられる領域である。図13の例において、Discard_PDNsフィールド(E16B)は、4ビット長を有し、0~15の値をとり得る。図13に示すDiscard_PDNsフィールド(E16B)は、廃棄MACサブPDU群のうち末尾のMACサブPDUが有するRLC-PDUのシーケンス番号を、SNフィールド(E11)で示されるRLCシーケンス番号に対する相対値で示す。例えば、廃棄MACサブPDU群が16個のMACサブPDUである場合、先頭のMACサブPDUを除いた個数である15を設定してもよい。廃棄対象とされるMACサブPDUが連続しない場合、Discard_PDNsフィールド(E16B)には、「0」値を設定され得る。図13に示す例からは、Discard_PDNsフィールド(E16B)のデータ長が4ビット長であるため、一個の廃棄通知に集約可能なMACサブPDUの最大個数は16個であることが理解される。
 図14は、実施例2に係る無線通信システムにおける第二の廃棄通知が設定されたRLC-PDUのデータ構造の一部を例示するもう一つの図である。RLC-PDU(E10C)は、第二の廃棄通知が設定されたRLC-PDUであって、図12に示すRLCヘッダ(B12B)に相当するもう一つの例である。図14に示す例において、RLC-PDU(E10C)が有するRLCヘッダ(E21C)は、Discard_PDNsフィールド(E16C)が8ビット長に拡張されている。基地局装置10及び端末装置20は、LIフィールド(E13A)に「0」値が設定される場合、図14に示す拡張されたDiscard_PDNsフィールド(E16C)を有するデータ構造によるRLCヘッダ(E21C)が用いられ、LIフィールド(E13A)に「0」以外の値が設定される場合、図5に示すデータ構造によるRLCヘッダ(E21)が用いられるように、動作すればよい。
 図14に例示されるDiscard_PDNsフィールド(E16C)は、SNフィールド(E11)のデータ長と同じ8ビット長を有するため、廃棄MACサブPDU群のうち末尾のMACサブPDUが有するRLC-PDUのシーケンス番号を設定することができる。この場合、一個の廃棄通知に集約可能なMACサブPDUの最大個数はRLCシーケンス番号の最大値まで拡張し得ることが理解される。あるいは、8ビット長に拡張されたDiscard_PDNsフィールド(E16C)を用いて、廃棄MACサブPDU群のうち末尾のMACサブPDUが有するRLC-PDUのシーケンス番号を、SNフィールド(E11)で示されるRLCシーケンス番号に対する相対値で示してもよい。この場合も、一個の廃棄通知に集約可能なMACサブPDUの最大個数はRLCシーケンス番号の最大値に応じた数まで拡張し得ることが理解される。
 図15は、実施例2に係る基地局装置10のMACレイヤにおけるMAC-PDU生成処理の流れの一例を示す図である。図15に示す処理の流れは、図10に示す実施例1のMAC-PDU生成処理(S301乃至S307)において、第二の廃棄通知の設定に関する処理(S310A乃至S315A)が追加されている。以下では、第二の廃棄通知の設定に関する処理(S310A乃至S315A)を中心に説明を行い、他の処理については図10における説明と同様であるため、適宜説明を省略する。なお、実施例2に係る基地局装置10においても、図7及び図9に示す処理が実行されているものとする。ただし、廃棄対象のMACサブPDUに廃棄通知を設定する際には、図14に示すデータ構造のRLCヘッダが用いられる場合があることに留意されたい。
 基地局装置10のMACレイヤは、処理S303において、廃棄対象とされるMACサブPDUが有するMACサブヘッダとRLCヘッダとをMAC-PDUに連結した後、送信バッファ上の次のMACサブPDUのデータ長(次データ長)を取得する(S310A)。次データ長の取得方法は、図10における処理S305と同様であるため、説明を省略する。
 基地局装置10のMACレイヤは、MAC-PDU長と次データ長とを加算し、その加算値がリソース割当量以下か否かを判定する(S311A)。ここで、リソース割当量は、データの送信に利用することができる帯域幅や電力などの無線リソースの状況に基づいて決定される値である。処理S311Aにおいて、MAC-PDU長と次データ長との加算値がリソース割当量以下でないと判定した場合(S311でNO)、基地局装置10のMACレイヤは、例えば、種々の情報要素を有するMACヘッダをMAC-PDUの先頭に連結し、MACヘッダを有するMAC-PDUを下位レイヤであるPHYレイヤに送信する(S307)。
 一方、処理S311Aにおいて、MAC-PDU長と次データ長との加算値がリソース割当量以下であると判定した場合(S311AでYES)、基地局装置10のMACレイヤは、送信バッファ上の次のMACサブPDUを取り出す(S312A)。処理S312Aにおいて、基地局装置10のMACレイヤは、処理S301と同様の順序に従って次のMACサブPDUを取り出せばよい。例えば、基地局装置10のMACレイヤは、送信バッファに格納された順序に従って、MACサブPDUを取り出してもよい。あるいは、基地局装置10のMACレイヤは、論理チャネル毎に送信バッファに格納された順序に従って、MACサブPDUを取り出してもよい。MACサブPDUの取り出し順序については、これらの手法に限定されるものではなく、所定の優先順位に従って取得するなど、既知の方法を用いてもよい。
 基地局装置10のMACレイヤは、処理S312Aで取り出したMACサブPDUに廃棄通知が設定されていないかを判定する(S313A)。処理S313Aにおいて、基地局装置10のMACレイヤは、例えば、処理S312Aで取り出したMACサブPDUが有するRLCヘッダのLIフィールドに「0」値が設定されている場合、MACサブPDUに廃棄通知が設定されていると判定してもよい(S313AでNO)。一方、処理S313Aにおいて、基地局装置10のMACレイヤは、例えば、処理S312Aで取り出したMACサブPDUが有するRLCヘッダのLIフィールドに「0」以外の値が設定されている場合、MACサブPDUに廃棄通知が設定されていないと判定してもよい(S313AでYES)。
 処理S313Aにおいて、MACサブPDUに廃棄通知が設定されていないと判定した場合(S313AでYES)、基地局装置10のMACレイヤは、処理S304以降を実行する。処理S304以降の処理(S304乃至S307)は、図10に示す処理(S304乃至S307)と同様であるため、説明を省略する。
 一方、処理S313Aにおいて、MACサブPDUに廃棄通知が設定されていると判定した場合(S313AでNO)、基地局装置10のMACレイヤは、廃棄通知の連続個数が上限値以下か否かを判定する(S314A)。例えば、基地局装置10のMACレイヤは、処理S312Aで取り出したMACサブPDUに廃棄通知が設定されていると判定した回数をカウントすることで、廃棄通知の連続個数を取得することができる。ここで、廃棄通知の連続個数は、廃棄MACサブPDU群に含まれるMACサブPDUの個数に相当する、という側面を有することに留意されたい。なお、基地局装置10のMACレイヤは、処理S312Aで取り出したMACサブPDUに廃棄通知が設定されていないと判定された場合(S313AでYES)に、当該カウント値を初期値(例えば「0」値)にリセットすればよい。
 処理S314Aにおける上限値は、RLCヘッダのDiscard_PDNsフィールドが有するデータ長に応じた値に設定すればよい。図13に示すデータ構造を用いる場合、Discard_PDNsフィールドは4ビット長を有し、上限値は例えば15である。
 処理S314Aにおいて、廃棄通知の連続個数が上限値以下であると判定した場合(S314AでYES)、基地局装置10のMACレイヤは、廃棄MACサブPDU群の先頭のMACサブPDUについて、第二の廃棄通知を設定又は更新する(S315A)。処理S315Aにおいて、基地局装置10のMACレイヤは、廃棄MACサブPDU群の先頭のMACサブPDUが有するRLCレイヤのDiscard_PDNsフィールドを参照し、Discard_PDNsフィールドの値に「1」を加算して更新してもよい。ここで、Discard_PDNsフィールドの値に「1」値を設定することは、第二の廃棄通知を設定するという側面を有する。Discard_PDNsフィールドの値に「2」以上の値を設定することは、第二の廃棄通知を更新するという側面を有する。また、Discard_PDNsフィールドに設定される値は、廃棄MACサブPDU群における末尾のシーケンス番号に関する情報に相当する、という側面を有する。別言すると、処理S315Aについての上述の例において、Discard_PDNsフィールドに設定される値は、廃棄MACサブPDU群の先頭のRLCシーケンス番号を起点とした場合の、廃棄MACサブPDU群の末尾のRLCシーケンス番号を相対値で表現した値に相当する、という側面を有する。
 なお、第二の廃棄通知の設定は上述の例に限定されるものではない。例えば、図14に示すデータ構造の様に、第二の廃棄通知に関する情報を格納する領域として用いられるDiscard_PDNsフィールドのデータ長を、シーケンス番号を格納する領域として用いられるSNフィールドのデータ長と同じ領域を確保する場合、連続する個数を設定するのではなく、各MACサブPDUが有するRLCシーケンス番号を用いてDiscard_PDNsフィールドを設定・更新してもよい。すなわち、処理S315Aにおいて、基地局装置10のMACレイヤは、処理S312Aで取り出したMACサブPDUが有するRLCヘッダのSNフィールドに示されるRLCシーケンス番号を設定してもよい。ここで、Discard_PDNsフィールドには、初期値として「0」値が設定されており、初期値をRLCシーケンス番号で上書きすることは、第二の廃棄通知を設定するという側面を有する。Discard_PDNsフィールドに設定されているRLCシーケンス番号を他のRLCシーケンス番号で上書きすることは、第二の廃棄通知を更新するという側面を有する。また、処理S315Aについての上述の例において、Discard_PDNsフィールドに設定される値は、廃棄MACサブPDU群の末尾のRLCシーケンス番号に相当する、という側面を有する。
 基地局装置10のMACレイヤは、処理S315Aを実行した後、処理S310A以降を実行してもよい。これにより、廃棄通知の連続個数が上限値以下の範囲内で、廃棄MACサブPDU群の先頭のMACサブPDUに、複数の廃棄通知を集約して設定することができる。
 一方、処理S314Aにおいて、廃棄通知の連続個数が上限値以下でないと判定した場合(S314AでNO)、基地局装置10のMACレイヤは、処理S303以降を実行してもよい。これにより、廃棄通知の連続個数が上限値を超えた場合に、上限値を超えた廃棄通知を、廃棄MACサブPDU群の先頭のMACサブPDUに集約せずに、処理S312Aで取り出したMACサブPDUに設定し、新たな廃棄MACサブPDU群の先頭とすることができる。
 図15に示す処理により、廃棄指示の対象とされる旨を示す廃棄通知が設定されたMACサブPDUについては、廃棄通知が設定されたMACサブPDUの構成要素のうち、PDCP-PDUにおけるペーロード(PDCP-SDUとも称される)を除外した範囲が、下位レイヤであるPHYレイヤへの転送対象とされ、MAC-PDUに含まれる他の構成要素とともに搬送波に重畳されて、無線信号としてアンテナから送信される。また、廃棄通知を設定されたMACサブPDUがシーケンス番号において連続する場合、別言すると、廃棄通知を設定されたMACサブPDUが廃棄MACサブPDU群を構成する場合、二番目以降のMACサブPDUについては、シーケンス番号が昇順で先頭のMACサブPDUに設定される第二の廃棄通知に集約される。そのため、二番目以降のMACサブPDUについては、下位レイヤであるPHYレイヤへの転送対象から除外することができる、という側面がある。
 図16は、実施例2に係る端末装置20のRLCレイヤにおける受信処理の流れの一例を示す図である。図16に示す処理の流れは、図11に示す実施例1に係る端末装置20のRLC処理(S501乃至S505)において、第二の廃棄通知に関する処理(S510A乃至S511A)が追加されている。以下では、第二の廃棄通知に関する処理(S510A乃至S511A)を中心に説明を行い、他の処理については図11における説明と同様であるため、適宜説明を省略する。なお、以下の開示において、端末装置20における各レイヤの処理は、端末装置20が有するプロセッサにより実行されるものとする。端末装置20の構成については、後で詳述する。
 端末装置20のRLCレイヤは、下位レイヤであるMACレイヤからMAC-SDU(RLC-PDU)を受けて、RLCヘッダに示されるシーケンス番号に基づいて整序した順序で、対応するPDCPレイヤにRLC-SDU(PDCP-PDU)を転送する機能を有する。なお、端末装置20においても、上述の如く、RLCレイヤ及びPDCPレイヤには、論理チャネルIDに応じた処理単位として、RLCエンティティ及びPDCPエンティティがそれぞれ存在する。本開示において、説明の便宜上、RLCエンティティ及びPDCPエンティティを、それぞれ、RLCレイヤ及びPDCPレイヤと称して、各エンティティにおける処理の流れの一例を説明する。なお、RLCエンティティ及びPDCPエンティティを論理チャネルIDに応じた処理単位として説明したが、本実施例はこれに限定されるものではない。例えば、RLCエンティティ及びPDCPエンティティを複数の論理チャネルに共通のエンティティとして実装してもよい。
 図16に示す処理S503において、RLCヘッダに廃棄通知が設定されていると判定した場合(S503でNO)、端末装置20のRLCレイヤは、図11に示す実施例1と同様に、PDCPレイヤへの転送処理を省略し、処理S504をスキップしてもよい。これにより、端末装置20のRLCレイヤは、廃棄対象とされるRLC-PDUの受信処理を省略することができ、廃棄対象とされていない次のRLC-PDUに対する受信処理を迅速に開始することができる。この様な作用は、超高信頼・低遅延通信を実現する上で有用である。
 さらに、実施例2においては、RLCヘッダに廃棄通知が設定されていると判定した場合(S503でNO)、端末装置20のRLCレイヤは、RLCヘッダに第二の廃棄通知が設定されているか否かを判定する(S510A)。処理S510Aにおいて、端末装置20のRLCレイヤは、RLCヘッダのDiscard_PDNsフィールドを参照し、Discard_PDNsフィールドに「0」以外の値が設定されていることを検知した場合、RLCヘッダに第二の廃棄通知が設定されていると判定してもよい(S510AでYES)。一方、処理S510Aにおいて、Discard_PDNsフィールドに「0」値が設定されていることを検知した場合、端末装置20のRLCレイヤは、RLCヘッダに第二の廃棄通知が設定されていないと判定してもよい(S510AでNO)。
 処理S510Aにおいて、RLCヘッダに第二の廃棄通知が設定されていると判定された場合(S510AでYES)、端末装置20のRLCレイヤは、第二の廃棄通知に基づいて、参照SN値を更新する(S511A)。例えば、第二の廃棄通知として、廃棄MACサブPDU群に含まれるMACサブPDUの個数に応じた値が設定される場合、処理S511Aにおいて、端末装置20のRLCレイヤは、Discard_PDNsフィールドの設定値に応じた値をSN値に加算することで、参照SN値を更新してもよい。例えば、廃棄MACサブPDU群に含まれるMACサブPDUが全体で16個である場合、Discard_PDNsフィールドには、廃棄MACサブPDU群のうち先頭のMACサブPDUを除いた個数である「15」が設定される。この場合、Discard_PDNsフィールドは、廃棄対象とされるRLC-PDUがあと15個存在するため、RLCヘッダに示されるRLCシーケンス番号が15個分だけ欠けていることを示す、という側面を有する。したがって、処理511Aにおいて、端末装置20のRLCレイヤは、Discard_PDNsフィールドの設定値である「15」に「2」を加えた数「17」を参照SN値に加算することで、参照SN値を更新してもよい。処理S511Aにおける処理の一例を一般化すると、参照SN値=参照SN値+Discard_PDNsフィールドの設定値+2、という関係式で表現し得る。
 上述の処理S511Aにより、廃棄MACサブPDU群に含まれるMACサブPDUにおけるRLCシーケンス番号は、処理S502における参照SN値を用いた判定処理の対象から除外される。別言すると、廃棄群MACサブPDU群に含まれる先頭のMACサブPDUが有するRLC-PDUのRLCシーケンス番号を始点とし、廃棄MACサブPDU群に含まれる末尾のMACサブPDUが有するRLC-PDUのRLCシーケンス番号を終点とする連続した複数のシーケンス番号が、処理S502における参照SN値を用いた判定処理の対象から除外される、という側面を有する。また、処理S502における参照SN値を用いた判定処理は、再送要求の判定処理としての側面を有する。Discard_PDNsフィールドの設定値+2は、第二の廃棄通知に応じた値、別言すると、Discard_PDNsフィールドの設定値に応じた値としての側面を有する。
 処理S511Aにおける参照SN値の更新処理は、上述の例に限定されるものではない。例えば、第二の廃棄通知として、廃棄MACサブPDU群の末尾のMACサブPDUにおけるRLCシーケンス番号が設定される場合、処理S511Aにおいて、端末装置20のRLCレイヤは、Discard_PDNsフィールドに設定されるRLCシーケンス番号に1を加算した値を用いて参照SN値を上書きすることで、参照SN値を更新してもよい。これにより、廃棄MACサブPDU群に含まれるMACサブPDUにおけるRLCシーケンス番号は、処理S502における参照SN値を用いた判定処理の対象から除外される。
 処理S511Aにおいて、端末装置20のRLCレイヤは、参照SN値を更新した後、処理S502以降を実行してもよい。これにより、第二の廃棄通知に基づいて更新された参照SN値を用いて、RLCヘッダに示されるシーケンス番号で整序した順序で、対応するPDCPレイヤにRLC-SDU(PDCP-PDU)を転送することができる。
 一方、処理S510Aにおいて、RLCヘッダに第二の廃棄通知が設定されていないと判定された場合(S510AでNO)、端末装置20のRLCレイヤは、参照SN値を更新する(S505)。処理S505において、端末装置20のRLCレイヤは、例えば、参照SN値に1を加算することで、参照SN値を更新してもよい。更新後の参照SN値は、処理S502において、受信バッファから参照すべきRLC-PDUのシーケンス番号を示す。端末装置20のRLCレイヤは、参照SN値の更新後(S505)、処理S502以降を実行してもよい。
 以上が、実施例2に係る無線通信システム1の説明である。実施例2によれば、廃棄対象とされるMACサブPDUが連続する場合、連続するMACサブPDUである廃棄MACサブPDU群の先頭のMACサブPDUが、MAC-PDUの構成要素に含まれる。しかも、廃棄MACサブPDU群の先頭のMACサブPDUには、廃棄MACサブPDUに含まれる複数のMACサブPDUについて廃棄指示の対象とされている旨を示す第二の廃棄通知が設定される。そのため、廃棄MACサブPDU群に含まれる複数のMACサブPDUにおけるRLCシーケンス番号は、処理S502における参照SN値を用いた判定処理の対象から除外され、シーケンス番号の不連続性に起因した受信処理の遅延を回避することができる、という側面を有する。この様な作用は、超高信頼・低遅延通信を実現する上で有用である。
 <変形例1> 上述の実施例1及び実施例2では、廃棄通知とされる情報単位に廃棄通知を設定する一例として、RLC-PDUにおけるRLCヘッダに廃棄通知を設定する例を説明したが、本発明はこの例に限定されるものではない。変形例1として、廃棄対象とされる情報単位に廃棄通知を設定する一例として、PDCP-PDUにおけるPDCPヘッダに廃棄通知を設定してもよい。
 図17は、PDCP-PDUにおけるPDCPヘッダに廃棄通知を設定する場合のデータフローの一例を示す図である。図17では、PDCP-PDUにおけるPDCPヘッダに廃棄通知を設定するという点で、図3に示す実施例1におけるデータフローと異なるが、その他の点では同様であるため、適宜説明を省略する。
 図17に示す例において、基地局装置10のRLCレイヤは、上位レイヤであるPDCPレイヤから、PDCPヘッダとPDCP-SDUとを有するPDCP-PDUを受けて、PDCP-PDUをRLC-SDUとする。図17の例では、論理チャネル1(D11)のPDCPエンティティから、PDCPヘッダ(A11-1)とPDCP-SDU(A11-2)とを有するPDCP-PDUと、PDCPヘッダ(A12-1)とPDCP-SDU(A12-2)とを有するPDCP-PDUと、PDCPヘッダ(A13-1)とPDCP-SDU(A13-2)とを有するPDCP-PDUと、が送信される。また、図17の例では、論理チャネル2(D12)のPDCPエンティティから、PDCPヘッダ(A14-1)とPDCP-SDU(A14-2)とを有するPDCP-PDUと、PDCPヘッダ(A15-1)とPDCP-SDU(A15-2)とを有するPDCP-PDUと、が送信される。
 図17に示すRLCレイヤは、RLC-SDU(PDCP-PDUとも称される)に対してRLCヘッダを付与する処理を行わずに、RLC-SDUをRLC-PDUとして下位レイヤであるMACレイヤに転送する。
 図17に示すMACレイヤは、上位レイヤであるPDCPレイヤから発行された廃棄指示を受けて、廃棄指示に示されるPDCPシーケンス番号と、廃棄指示を発行したPDCPエンティティに対応する論理チャネル番号とに基づいて、廃棄対象とされるPDCP-PDUを有するMACサブPDUを特定する。そして、基地局装置10のMACレイヤは、廃棄指示に基づいて特定したMACサブPDUに廃棄通知を設定する。別言すると、廃棄指示に基づいて特定したMACサブPDUに含まれるPDCP-PDUにおけるPDCPヘッダに廃棄通知を設定する。ここで、廃棄指示に基づいて特定したMACサブに含まれるPDCP-PDUは、廃棄指示に応じた情報単位の一例としての側面を有することに留意されたい。また、その様なPDCP-PDUにおけるPDCPヘッダは、廃棄指示に応じた情報単位におけるヘッダの一例としての側面を有する。
 基地局装置10のMACレイヤは、MAC-PDUの生成処理において、リソース割当量に応じた個数のMACサブPDUを、所定の取得ロジックに基づいて、送信バッファに格納される複数のMACサブPDUから取得し、1つのMAC-PDUとして結合して、MAC-PDUを生成する。その際、MACサブPDUに廃棄通知が設定されている場合には、廃棄通知が設定されたMACサブPDUに含まれるPDCP-PDUのうち、PDCPヘッダをMAC-PDUの構成要素とし、PDCP-SDUをMAC-PDUの構成要素から除外してもよい。図17において、PDCPヘッダ(A12-1)は廃棄通知に関する情報を有するPDCPヘッダ(廃棄通知が設定されたPDCPヘッダとも称される)に相当し、MACサブヘッダ(C12)とPDCPヘッダ(A12-1)は廃棄通知を設定されたMACサブPDUに相当する。
 上述のデータフローを実現する手法として、基地局装置10における処理については、図7及び図9に示す処理の流れを用いればよい。また、基地局装置10においてMAC-PDUを生成する処理については、図10又は図15の何れかの処理の流れを用いればよい。その際、RLCヘッダと称される情報要素については、PDCPヘッダに適宜読み替えればよい。そのほかの情報要素についても、無線通信のプロトコルスタックに応じて適宜読み替えればよい。
 実施例1及び実施例2では、端末装置20における受信処理がRLCレイヤで実装される例を説明したが、変形例1においては、PDCPレイヤで実装するように変更すればよい。例えば、図11及び図16に示す処理の流れにおいて、RLCヘッダと称されている情報要素を、PDCPヘッダとして読み替えればよい。そのほかの情報要素についても、無線通信のプロトコルスタックに応じて適宜読み替えればよい。
 <変形例2> 上述の例では、MAC-SDU毎に、論理チャネルIDを有するMACサブヘッダを添付する例を示したが、本発明はこの例に限定されるものではない。例えば、論理チャネル毎にMAC-SDUを集約したMAC-SDU群に対してMACサブヘッダを添付してもよい。この場合、MACサブヘッダは、MAC-SDU群に含まれる一以上のMAC-SDUの合計長を示す値と、論理チャネルIDとを少なくとも有してもよい。MAC-SDU群に含まれるMAC-SDUのうち、廃棄通知が設定されたMAC-SDUについては、MAC-SDUに含まれる情報単位におけるヘッダ部分のみを構成要素として含み、ペイロード部分については構成要素から除外してもよい。例えば、MAC-SDUに含まれる情報単位としてRLC-PDUが用いられる場合、廃棄通知が設定されたMAC-SDUについては、廃棄通知が設定されたRLCヘッダのみを用いてMAC-PDUを生成してもよい。例えば、MAC-SDUに含まれる情報単位として、PDCP-PDUが用いられる場合(すなわち、RLCヘッダを添付する処理が行われない場合)、廃棄通知が設定されたMAC-SDUについては、廃棄通知が設定されたPDCPヘッダのみを用いてMAC-PDUを生成してもよい。
 図18は、変形例2に係る無線通信システムにおける第二層のサブレイヤのデータフローの一部を例示する図である。図18に示す例では、MACサブPDUは省略されている。変形例2に係るデータフローでは、論理チャネル毎に集約したMAC-SDUに対してMACサブヘッダを添付するためである。
 図18に示す例では、論理チャネル1に属する三つのMAC-SDU(すなわち、PDCPヘッダ(A11-1)とPDCP-SDU(A11-2)とを有するMAC-SDUと、PDCPヘッダ(A12-1)とPDCP-SDU(A12-2)とを有するMAC-SDUと、PDCPヘッダ(A13-1)とPDCP-SDU(A13-2)とを有するMAC-SDU)に対して、一つのMACサブヘッダ(C11A)が添付され、論理チャネル1に属するMAC-SDU群(D31-1A)が形成される。ここで、MACサブヘッダ(C11A)は、論理チャネル1を示す論理チャネルIDと、論理チャネル1に属するMAC-SDU群のデータ長を示す値Lとを、少なくとも有してもよい。ここで、MACサブヘッダ(C11A)が有するデータ長Lは、MACサブヘッダ(C11A)のデータ長を含まなくてもよく、例えば、PDCPヘッダ(A11-1)とPDCP-SDU(A11-2)とを有するMAC-SDUと、PDCPヘッダ(A12-1)とPDCP-SDU(A12-2)とを有するMAC-SDUと、PDCPヘッダ(A13-1)とPDCP-SDU(A13-2)とを有するMAC-SDUとのデータ長を合計した値を有してもよい。
 図18に示す例では、論理チャネル2に属する二つのMAC-SDU(すなわち、PDCPヘッダ(A14-1)とPDCP-SDU(A14-2)とを有するMAC-SDUと、PDCPヘッダ(A15-1)とPDCP-SDU(A15-2)とを有するMAC-SDU)に対して、一つのMACサブヘッダ(C12A)が添付され、論理チャネル2に属するMAC-SDU群(D31-2A)が形成される。ここで、MACサブヘッダ(C12A)は、論理チャネル2を示す論理チャネルIDと、論理チャネル2に属するMAC-SDU群のデータ長を示す値Lとを、少なくとも有してもよい。ここで、MACサブヘッダ(C12A)が有するデータ長Lは、MACサブヘッダ(C12A)のデータ長を含まなくてもよく、例えば、PDCPヘッダ(A14-1)とPDCP-SDU(A14-2)とを有するMAC-SDUと、PDCPヘッダ(A15-1)とPDCP-SDU(A15-2)とを有するMAC-SDUとのデータ長を合計した値を有してもよい。
 図18に示す例では、論理チャネル1に属するMAC-SDU群(D31-1A)と、論理チャネル2に属するMAC-SDU群(D31-2A)とを用いて、一個のMAC-PDU(D31A)が構成される。なお、図18に示す例では、MAC-SDUに含まれる情報単位としてPDCP-PDUが用いられる例を示したが、変形例2は上述の如く、この例に限定されない。例えば、MAC-SDUに含まれる情報単位としてRLC-PDUを用いてもよい。
 上述の変形例2によれば、MAC-SDU毎にMACサブヘッダを添付するのではなく、論理チャネル毎に集約したMAC-SDU群に対してMACサブヘッダを添付するため、受信装置において、MAC-SDU毎にMACサブヘッダを処理しなくても済むため、MAC-SDU群内のMAC-SDUに対する受信処理を迅速に処理することができる。この様な作用は、超高信頼・低遅延通信を実現する上で有用である。ここで、受信装置は、ダウンリンクにおける端末装置20としての側面を有し、アップリンクにおける基地局装置10としての側面を有することに留意されたい。
 <変形例3> 上述の例では、廃棄指示に応じた情報単位のヘッダに廃棄通知を設定する例を説明したが、本発明はこれに限定されない。変形例3では、廃棄指示に応じた情報単位のペイロードに廃棄通知を設定する例について説明する。
 例えば、廃棄指示に応じた情報単位の一例であるRLC-PDU(MAC-SDUとも称される)のうち、RLC-PDUのペイロード部分の先頭に終端記号(区切り記号とも称される)を設定することで、RLC-PDUのペイロード部分に格納されていたPDCP-PDUが廃棄対象とされる旨を示す廃棄通知の設定としてもよい。この場合、受信装置は、情報単位のペイロード部分の先頭に終端記号が設定されていることを検知することで、ペイロード部分のデータ長がゼロであると判定することができる。別言すると、受信装置は、情報単位のペイロード部分の先頭に終端記号が設定されていることを検知することで、廃棄通知が設定された情報単位であることを検知できる。
 終端記号としては、送信装置と受信装置との間で既知の信号系列を用いればよい。無線通信システムにおける送信装置は、廃棄通知が設定された情報単位のペイロードとして、終端記号のみを有してもよいし、廃棄通知が設定される前に格納されていたデータを残してもよい。
 <変形例4> 実施例1では、廃棄指示に応じた情報単位のヘッダに廃棄通知を設定し、廃棄通知を設定した情報単位のうちペイロード部分は送信対象から除外する例を説明したが、本発明はこれに限定されない。変形例4では、情報単位のヘッダが、廃棄通知が設定されたか否かを示すフィールドを有する。
 無線通信システムにおける送信装置は、上位レイヤから廃棄指示を受けた場合、廃棄指示に応じた情報単位のヘッダに、廃棄通知が設定されたことを示す値を設定する。そして、廃棄通知が設定された情報単位のヘッダを、その情報単位のペイロードとともに送信する。
 無線通信システムにおける受信装置は、送信装置から受信した情報単位のヘッダに廃棄通知が設定されている場合、廃棄通知が設定された情報単位のペイロードに関する受信処理を省略してもよい。
 <変形例5>
 上述の例では、廃棄通知の設定をMACレイヤで実装する例を説明したが、本発明はこれに限定されない。変形例5として、例えば、第1レイヤ(最下位レイヤとも称される)であるPHYレイヤにおいて、廃棄通知を設定する処理を実装してもよい。この場合、PHYレイヤより下位のレイヤが存在しないため、廃棄通知を設定した情報単位を、無線通信回路を介して送信することとなる。
 <ハードウェア構成> 最後に、本実施例に用いられる各装置のハードウェア構成について、簡単に説明する。図19は、無線通信システム1における基地局装置10と端末装置20とのハードウェア構成の一例を示す図である。図19に示す基地局装置10は、無線通信回路101、処理回路102、メモリ103、有線通信回路104、を有する。なお、図19に示す基地局装置10では、アンテナの図示を省略している。
 無線通信回路101は、ダウンリンクにおいて、処理回路102からのベースバンド信号を受けて、ベースバンド信号から所定の出力レベルの無線信号を生成し、アンテナを介して無線信号を空間に放射するように構成される。また、無線通信回路101は、アップリンクにおいて、アンテナから入力される無線信号を受信し、無線信号をベースバンド信号に変換し、処理回路102へベースバンド信号を供給するように構成される。無線通信回路101は、CPRI(Common Public Radio Interface)などの伝送路を介して処理回路102と通信可能に接続させることも可能であり、RRH(Remote Radii Head)、RRE(Remote Radio Equipment)とも称され得る。また、無線通信回路101と処理回路102との組み合わせは、一対一に限定されるものではなく、一つの無線通信回路101に複数の処理回路102を対応付けたり、複数の無線通信回路101を一つの処理回路102に対応付けたり、複数の無線通信回路101を複数の処理回路102に対応付けることも可能である。
 処理回路102は、ベースバンド信号処理を行うように構成さる回路である。処理回路102は、ダウンリンクにおいて、無線通信システムにおけるプロトコルスタックに基づいてベースバンド信号を生成し、無線通信回路101にベースバンド信号を出力するように構成される。また、処理回路102は、アップリンクにおいて、無線通信回路101から入力されたベースバンド信号に対して、無線通信システムにおけるプロトコルスタックに基づいて復調・復号などの受信処理を行うように構成される。別言すると、ダウンリンクにおいて、処理回路102は、無線通信の機能を複数のレイヤに分割したプロトコルスタックの手順に従って、受信装置としての端末装置20宛ての送信データを、上位レイヤから下位レイヤへと順次処理して、無線通信回路101を介して送信する回路としての側面を有する。また、アップリンクにおいて、処理回路102は、無線通信の機能を複数のレイヤに分割したプロトコルスタックの手順に従って、無線通信回路101を介して受信した無線信号を、下位レイヤから上位レイヤへと順次処理する回路としての側面を有する。ここで、アップリンクにおいて、無線通信回路101からベースバンド信号の入力を受けることは、無線通信回路101を介して端末装置20からの無線信号を受信するという側面を有する。
 処理回路102は、例えば、メモリ103に格納されたプログラムを読みだして実行することで、実施例1又は実施例2に係る基地局装置10の動作を実現する演算装置である。処理回路102として、例えば、CPU(Central Processing Unit)、MPU(Micro Processing Unit)、DSP(Digital Signal Processor)やFPGA(Field Programmable Gate Array)などが挙げられる。なお、処理回路102は、二以上のコアを含むマルチコアプロセッサであっても良い。また、処理回路102は、無線通信システムのプロトコルスタックにおける各レイヤに応じて、二以上の処理回路102を実装してもよい。例えば、MACレイヤに属するMACエンティティとしての処理を実行する処理回路102と、RLCレイヤに属するRLCエンティティとしての処理を実行する処理回路102と、PDCPレイヤに属するPDCPエンティティとしての処理を実行する処理回路102とを、個別に実装してもよい。
 メモリ103は、処理回路102で実行されるベースバンド信号処理に係るデータやプログラムを記憶保持するように構成される回路である。メモリ103は、不揮発性記憶装置と揮発性記憶装置の両方あるいは一方を少なくとも含んで構成される。たとえば、RAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)、SSD(Solid State Drive)、HDD(Hard Disk Drive)などが挙げられる。図19において、メモリ103は、主記憶装置及び補助記憶装置などの各種記憶装置を総称したものである。なお、メモリ103は、処理回路102と同様に、無線通信システムのプロトコルスタックにおける各レイヤに応じて、二以上のメモリ103を実装してもよい。例えば、MACレイヤに属するMACエンティティとしての処理に用いられるメモリ103と、RLCレイヤに属するRLCエンティティとしての処理に用いられるメモリ103と、PDCPレイヤに属するPDCPエンティティとしての処理に用いられるメモリ103とを、個別に実装してもよい。
 有線通信回路104は、他の装置へ出力可能なフォーマットのパケットデータに変換して他の装置へ送信したり、他の装置から受信したパケットデータからデータなどを抽出して、メモリ103や処理回路102などに出力したりする。他の装置の例としては、他の基地局装置やMME(Mobility Management Entity)やSGW(Serving Gateway)などがある。MMEやSGWはコアノードとも称され、コアノードとの通信に用いられる論理的な通信インタフェースはS1インタフェースとも称される。他の基地局装置との通信に用いられる論理的な通信インタフェースはX2インタフェースとも称される。
 図19に示す端末装置20は、無線通信回路201、処理回路202、メモリ203を有する。なお、図19に示す端末装置20では、アンテナの図示を省略している。また、端末装置20は、液晶ディスプレイなどの表示装置や、タッチパネルなどの入力装置や、リチウムイオン二次電池(lithium-ion rechargeable battery)などのバッテリを備えてもよい。
 無線通信回路201は、ダウンリンクにおいて、処理回路202からのベースバンド信号を受けて、ベースバンド信号から所定の出力レベルの無線信号を生成し、アンテナを介して無線信号を空間に放射するように構成される。また、無線通信回路201は、アップリンクにおいて、アンテナから入力される無線信号を受信し、無線信号をベースバンド信号に変換し、処理回路202にベースバンド信号を供給するように構成される。無線通信回路201は、伝送回路を介して処理回路202と通信可能に接続され得る。伝送回路としては、例えば、M-PHY、Dig-RFなどの規格に準拠した伝送回路が挙げられる。
 処理回路202は、ベースバンド信号処理を行うように構成さる回路である。処理回路202は、アップリンクにおいて、無線通信システムにおけるプロトコルスタックに基づいてベースバンド信号を生成し、無線通信回路201にベースバンド信号を出力するように構成される。また、処理回路202は、ダウンリンクにおいて、無線通信回路201から入力されたベースバンド信号に対して、無線通信システムにおけるプロトコルスタックに基づいて復調・復号などの受信処理を行うように構成される。別言すると、アップリンクにおいて、処理回路202は、無線通信の機能を複数のレイヤに分割したプロトコルスタックの手順に従って、受信装置としての基地局装置10に向けて、上位レイヤから下位レイヤへと送信データを順次処理して、無線通信回路201を介して送信する回路としての側面を有する。また、ダウンリンクにおいて、処理回路202は、無線通信の機能を複数のレイヤに分割したプロトコルスタックの手順に従って、無線通信回路201を介して受信した無線信号を、下位レイヤから上位レイヤへと順次処理する回路としての側面を有する。ここで、ダウンリンクにおいて、無線通信回路201からベースバンド信号の入力を受けることは、無線通信回路201を介して基地局装置10からの無線信号を受信するという側面を有する。
 処理回路202は、例えば、メモリ203に格納されたプログラムを読みだして実行することで、実施例1又は実施例2に係る端末装置20の動作を実現する演算装置である。処理回路202として、例えば、CPU(Central Processing Unit)、MPU(Micro Processing Unit)、DSP(Digital Signal Processor)やFPGA(Field Programmable Gate Array)などが挙げられる。なお、処理回路202は、二以上のコアを含むマルチコアプロセッサであっても良い。また、処理回路202は、無線通信システムのプロトコルスタックにおける各レイヤに応じて、二以上の処理回路202を実装してもよい。例えば、MACレイヤに属するMACエンティティとしての処理を実行する処理回路202と、RLCレイヤに属するRLCエンティティとしての処理を実行する処理回路202と、PDCPレイヤに属するPDCPエンティティとしての処理を実行する処理回路202とを、個別に実装してもよい。処理回路202は、C-CPUとも称される。端末装置20は、処理回路102の他に、アプリケーションを実行するA-CPUとも称されるプロセッサ回路を実装してもよい。なお、処理回路202は、A-CPUとも称されるプロセッサ回路とともに1チップで実装してもよいし、個別のチップとして実装してもよい。
 メモリ203は、処理回路202で実行されるベースバンド信号処理に係るデータやプログラムを記憶保持するように構成される回路である。メモリ203は、不揮発性記憶装置と揮発性記憶装置の両方あるいは一方を少なくとも含んで構成される。たとえば、RAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)、SSD(Solid State Drive)、HDD(Hard Disk Drive)などが挙げられる。図19において、メモリ203は、主記憶装置及び補助記憶装置などの各種記憶装置を総称したものである。なお、メモリ203は、処理回路202と同様に、無線通信システムのプロトコルスタックにおける各レイヤに応じて、二以上のメモリ203を実装してもよい。例えば、MACレイヤに属するMACエンティティとしての処理に用いられるメモリ203と、RLCレイヤに属するRLCエンティティとしての処理に用いられるメモリ203と、PDCPレイヤに属するPDCPエンティティとしての処理に用いられるメモリ203とを、個別に実装してもよい。
 以上の詳細な説明により、実施形態の特徴点及び利点は明らかになるであろう。これは、特許請求の範囲がその精神及び権利範囲を逸脱しない範囲で前述のような実施形態の特徴点及び利点にまで及ぶことを意図するものである。また、当該技術分野において通常の知識を有する者であれば、あらゆる改良及び変さらに容易に想到できるはずである。したがって、発明性を有する実施形態の範囲を前述したものに限定する意図はなく、実施形態に開示された範囲に含まれる適当な改良物及び均等物に拠ることも可能である。例えば、本明細書に開示の各工程は、必ずしも処理の流れの一例として説明された順序に沿って時系列に処理する必要はなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において、工程の順序を入れ替えてもよく、あるいは複数の工程を並列的に実行してもよい。
1:無線通信システム
10:基地局装置
11:無線エリア
101:無線通信回路
102:処理回路
103:メモリ
104:有線通信回路
20:端末装置
201:無線通信回路
202:処理回路
203:メモリ
A11~A15:PDCP-PDU
B11~B15:RLCヘッダ
C11~C15:MACサブヘッダ
D21:RLC-SDU
D22:RLC-PDU
D23:MAC-SDU
D24:MACサブPDU
D25:MAC-PDU
 

Claims (20)

  1.  無線信号を送信する送信装置と、前記送信装置からの無線信号を受信する受信装置と、を含む無線通信システムにおいて、
     前記送信装置は、
     無線信号を送信する無線通信回路と、
     無線通信の機能を複数のレイヤに分割したプロトコルスタックの手順に従って、前記受信装置宛てのデータを、上位レイヤから下位レイヤへと順次処理して、前記無線通信回路を介して送信する処理回路とを備え、
     前記送信装置の処理回路は、ヘッダとペイロードとを有する情報単位であって、前記ヘッダは少なくとも前記情報単位のシーケンス番号を含む前記情報単位について、上位レイヤから廃棄指示を受けた場合、前記廃棄指示に応じた前記情報単位に、前記廃棄指示の対象とされた旨を示す廃棄通知を設定し、前記無線通信回路を介して送信し、
     前記受信装置は、
     無線信号を受信する無線通信回路と、
     無線通信の機能を複数のレイヤに分割したプロトコルスタックの手順に従って、前記無線通信回路を介して受信した無線信号を、下位レイヤから上位レイヤへと順次処理する処理回路とを備え、
     前記受信装置の前記処理回路は、下位レイヤから受けた前記情報単位が前記廃棄通知を有する場合、前記情報単位の前記ヘッダに示される前記シーケンス番号を参照し、前記シーケンス番号を再送要求の判定対象から除外する、
    ことを特徴とする無線通信システム。
  2.  請求項1に記載の無線通信システムにおいて、
     前記送信装置の前記処理回路は、
     前記廃棄指示に応じた前記情報単位について、前記ヘッダに示される前記データ長にゼロ値を付すことで、前記廃棄指示の対象とされた旨を示す通知を前記情報単位に設定する、
    ことを特徴とする無線通信システム。
  3.  請求項1又は2に記載の無線通信システムにおいて、
     前記送信装置の前記処理回路は、
     前記上位レイヤからの前記廃棄指示の対象とされた前記情報単位が複数存在し、かつ、前記廃棄指示の対象とされた複数の前記情報単位のシーケンス番号が連続する関係にある場合、前記複数の情報単位のうち、前記シーケンス番号が昇順で先頭の番号を有する前記情報単位に、前記複数の情報単位について前記廃棄指示の対象とされている旨の第二の廃棄通知を設定し、前記無線通信回路を介して送信し、
     前記受信装置の前記処理回路は、
     下位レイヤから受けた前記情報単位が前記第二の廃棄通知を有する場合、前記第二の廃棄通知に基づいて、前記廃棄指示の対象とされた前記複数の情報単位の各々が有するシーケンス番号を特定し、前記特定されたシーケンス番号を再送要求の判定対象から除外する、
    ことを特徴とする無線通信システム。
  4.  請求項3に記載の無線通信システムにおいて、
     前記送信装置の前記処理回路は、
     前記第二の廃棄通知として、前記複数の情報単位が有する前記シーケンス番号のうち、昇順で末尾の前記シーケンス番号に関する情報を設定し、
     前記受信装置の前記処理回路は、
     前記第二の廃棄通知が設定された前記情報単位の前記シーケンス番号を始点とし、前記第二の廃棄通知として設定された前記末尾のシーケンス番号を終点とする連続した複数のシーケンス番号を、再送要求の判定対象から除外する、
    ことを特徴とする無線通信システム。
  5.  請求項4に記載の無線通信システムにおいて、
     前記第二の廃棄通知における前記末尾のシーケンス番号に関する情報は、前記末尾のシーケンス番号、又は、前記昇順で先頭のシーケンス番号を起点とした相対値を有する、
    ことを特徴とする無線通信システム。
  6.  請求項1乃至5の何れかに記載の無線通信システムにおいて、
     前記送信装置の処理回路は、
      前記廃棄通知の設定として、前記廃棄指示に応じた前記情報単位のヘッダとペイロードとの少なくとも一方に、前記廃棄通知を設定する、
    ことを特徴とする無線通信システム。
  7.  請求項1乃至6の何れかに記載の無線通信システムにおいて、
     前記送信装置の処理回路は、
      前記情報単位に前記廃棄通知を設定する場合、前記情報単位のペイロードを送信対象から除外する、
    ことを特徴とする無線通信システム。
  8.  無線通信システムにおける受信装置に対して無線信号を送信する送信装置であって、
     無線信号を送信する無線通信回路と、
     無線通信の機能を複数のレイヤに分割したプロトコルスタックの手順に従って、前記受信装置宛てのデータを、上位レイヤから下位レイヤへと順次処理して、前記無線通信回路を介して送信する処理回路とを備え、
     前記送信装置の処理回路は、ヘッダとペイロードとを有する情報単位であって、前記ヘッダは少なくとも前記情報単位のシーケンス番号を含む前記情報単位について、上位レイヤから廃棄指示を受けた場合、前記廃棄指示に応じた前記情報単位に、前記廃棄指示の対象とされた旨を示す廃棄通知を設定し、前記無線通信回路を介して送信する、
    ことを特徴とする送信装置。
  9.  請求項8に記載の送信装置であって、
     前記送信装置の前記処理回路は、
     前記廃棄指示に応じた前記情報単位について、前記ヘッダに示される前記データ長にゼロ値を付すことで、前記廃棄指示の対象とされた旨を示す通知を前記情報単位に設定する、
    ことを特徴とする送信装置。
  10.  請求項8又は9に記載の送信装置であって、
     前記送信装置の前記処理回路は、
     前記上位レイヤからの前記廃棄指示の対象とされた前記情報単位が複数存在し、かつ、前記廃棄指示の対象とされた複数の前記情報単位のシーケンス番号が連続する関係にある場合、前記複数の情報単位のうち、前記シーケンス番号が昇順で先頭の番号を有する前記情報単位に、前記複数の情報単位について前記廃棄指示の対象とされている旨の第二の廃棄通知を設定し、前記無線通信回路を介して送信する、
    ことを特徴とする送信装置。
  11.  請求項10に記載の送信装置であって、
     前記送信装置の前記処理回路は、前記第二の廃棄通知として、前記複数の情報単位が有する前記シーケンス番号のうち、昇順で末尾の前記シーケンス番号に関する情報を設定する、
    ことを特徴とする送信装置。
  12.  請求項11に記載の送信装置であって、
     前記第二の廃棄通知として設定される前記末尾のシーケンス番号に関する情報は、前記末尾のシーケンス番号、又は、前記昇順で先頭のシーケンス番号を起点とした相対値を有する、
    ことを特徴とする送信装置。
  13.  請求項8乃至12の何れかに記載の送信装置において、
     前記送信装置の処理回路は、
      前記廃棄通知の設定として、前記廃棄指示に応じた前記情報単位のヘッダとペイロードとの少なくとも一方に、前記廃棄通知を設定する、
    ことを特徴とする送信装置。
  14.  請求項8乃至13の何れかに記載の送信装置において、
     前記送信装置の処理回路は、
      前記情報単位に前記廃棄通知を設定する場合、前記情報単位のペイロードを送信対象から除外する、
    ことを特徴とする送信装置。
  15.  無線信号を送信する無線通信回路と、無線通信の機能を複数のレイヤに分割したプロトコルスタックの手順に従って、前記受信装置宛てのデータを、上位レイヤから下位レイヤへと順次処理して、前記無線通信回路を介して送信する処理回路とを備える送信装置であって、ヘッダとペイロードとを有する情報単位であって、前記ヘッダは少なくともシーケンス番号を含む前記情報単位について、上位レイヤから廃棄指示を受けた場合、前記廃棄指示に応じた前記情報単位に、前記廃棄指示の対象とされた旨を示す廃棄通知を設定し、前記無線通信回路を介して送信する送信装置、から送信される無線信号を受信する受信装置であって、
     無線信号を受信する無線通信回路と、
     無線通信の機能を複数のレイヤに分割したプロトコルスタックの手順に従って、前記受信装置宛てのデータを、上位レイヤから下位レイヤへと順次処理して、前記無線通信回路を介して送信する処理回路とを備え、
     前記受信装置の前記処理回路は、前記下位レイヤから受けた情報単位が前記廃棄通知を有する場合、前記情報単位の前記ヘッダに示される前記シーケンス番号を参照し、前記シーケンス番号を再送要求の判定対象から除外する、
    ことを特徴とする受信装置。
  16.  請求項15に記載の受信装置であって、
     前記受信装置の前記処理回路は、
     前記下位レイヤから受けた前記情報単位の前記ヘッダに示される前記データ長がゼロ値に設定されている場合、前記情報単位が前記廃棄通知を有すると判定し、前記情報単位の前記ヘッダに示される前記シーケンス番号を再送要求の判定対象から除外する、
    ことを特徴とする受信装置。
  17.  請求項15又は16に記載の受信装置であって、
     前記受信装置の前記処理回路は、
     前記下位レイヤから受けた前記情報単位が、複数の情報単位について前記廃棄指示の対象とされている旨の第二の廃棄通知を有する場合、前記第二の廃棄通知に基づいて、前記廃棄指示の対象とされた前記複数の情報単位の各々が有するシーケンス番号を特定し、前記特定されたシーケンス番号を再送要求の判定対象から除外する、
    ことを特徴とする受信装置。
  18.  請求項17に記載の受信装置であって、
     前記第二の廃棄通知は、前記複数の情報単位が有する前記シーケンス番号のうち、昇順で末尾の前記シーケンス番号に関する情報を有し、
     前記受信装置の前記処理回路は、
     前記第二の廃棄通知が設定された前記情報単位の前記シーケンス番号を始点とし、前記第二の廃棄通知として設定された前記末尾のシーケンス番号を終点とする連続した複数のシーケンス番号を、再送要求の判定対象から除外する、
    ことを特徴とする受信装置。
  19.  請求項18に記載の受信装置において、
     前記第二の廃棄通知における前記末尾のシーケンス番号に関する情報は、前記末尾のシーケンス番号、又は、前記昇順で先頭のシーケンス番号を起点とした相対値を有する、
    ことを特徴とする受信装置。
  20.  請求項15乃至19の何れかに記載の受信装置において、
     前記受信装置の処理回路は、
      前記廃棄通知が設定された前記情報単位における前記ペイロードに関する処理を省略する、
    ことを特徴とする受信装置。
     
PCT/JP2017/000347 2017-01-06 2017-01-06 無線通信システム、送信装置、受信装置 WO2018127981A1 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2017/000347 WO2018127981A1 (ja) 2017-01-06 2017-01-06 無線通信システム、送信装置、受信装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2017/000347 WO2018127981A1 (ja) 2017-01-06 2017-01-06 無線通信システム、送信装置、受信装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2018127981A1 true WO2018127981A1 (ja) 2018-07-12

Family

ID=62789111

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2017/000347 WO2018127981A1 (ja) 2017-01-06 2017-01-06 無線通信システム、送信装置、受信装置

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2018127981A1 (ja)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002529010A (ja) * 1998-10-28 2002-09-03 テレフォンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) 自動再送要求を行うデータ・ネットワークにおけるパケット破棄方法及びパケット破棄装置
JP2009200889A (ja) * 2008-02-22 2009-09-03 Fujitsu Ltd パケット組み立て方法及びそれを用いた通信装置
JP2013153352A (ja) * 2012-01-25 2013-08-08 Fujitsu Ltd 中継装置、受信装置、送信システム、通信システムおよび中継方法
JP2013542674A (ja) * 2010-09-30 2013-11-21 クアルコム,インコーポレイテッド 再送ポリシーを差別化するブロック肯定応答

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002529010A (ja) * 1998-10-28 2002-09-03 テレフォンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) 自動再送要求を行うデータ・ネットワークにおけるパケット破棄方法及びパケット破棄装置
JP2009200889A (ja) * 2008-02-22 2009-09-03 Fujitsu Ltd パケット組み立て方法及びそれを用いた通信装置
JP2013542674A (ja) * 2010-09-30 2013-11-21 クアルコム,インコーポレイテッド 再送ポリシーを差別化するブロック肯定応答
JP2013153352A (ja) * 2012-01-25 2013-08-08 Fujitsu Ltd 中継装置、受信装置、送信システム、通信システムおよび中継方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20210051639A1 (en) Method and System for Protocol Layer Enhancements in Data Offload Over Small Cells
US11601227B2 (en) Duplication and rlc operation in new radio access technology
US9456381B2 (en) Method of selectively applying a PDCP function in wireless communication system
US9999028B2 (en) Data transmission method, base station, and user equipment
EP3104632B1 (en) Communication methods executed by auxiliary base station and main base station and corresponding base stations
EP3706328A1 (en) Communication method, communication node, and system
EP2493239B1 (en) Method for acquiring packet data convergence protocol (pdcp) status report and pdcp entity
EP2484146B1 (en) Method of controlling data flow in wireless communication system
US20200112885A1 (en) Handover control method and apparatus
US11528715B2 (en) Wireless communication system, base station, and communication method
KR101884385B1 (ko) 하나의 범위의 시퀀스 번호들의 확인응답
WO2018127985A1 (ja) 無線通信装置、無線通信システム、および無線通信方法
KR102211471B1 (ko) 듀얼 커넥티비티 하에서 데이터 송수신 방법 및 그 장치
WO2018141241A1 (zh) 设备切换方法及设备、承载配置方法及设备、通信系统
WO2018127981A1 (ja) 無線通信システム、送信装置、受信装置
US11395366B2 (en) Transmission apparatus, reception apparatus, and method

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 17890107

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 17890107

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: JP