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JP2012114940A - 無線装置とネットワーク間のデータユニットのシーケンスの送信のための無線通信方法 - Google Patents

無線装置とネットワーク間のデータユニットのシーケンスの送信のための無線通信方法 Download PDF

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Abstract

【課題】無線装置と複数の基地局を有するネットワーク間でデータユニット送信側とデータユニット受信側を有する無線通信リンクに沿って送信されるデータのシーケンスのための状態報告を送信する無線通信方法を提供すること。
【解決手段】前記方法は、前記データユニット受信側において、各データユニットに対して前記データユニットが前記データユニット受信側に受信されているか否かを示す前記シーケンスのデータユニットに関する状態情報を決定する段階と、前記無線通信リンクの前記データユニット受信側から前記データユニット送信側に前記シーケンスの最初の未受信データユニットを示すポインタ及び前記シーケンスの前記最初の未受信データユニット以後の1セットのデータユニットに関する前記状態情報を提供するビットマップを含む状態報告を送信する段階とを含む。
【選択図】図9

Description

本出願は、2008年2月4日付けで出願された米国仮出願第61/026,117号を優先権主張の基礎として優先権を主張するものであり、これらの全ての内容は参照することによりここに援用される。
本発明は無線通信に関する。
特に、本発明は、データユニットを受信したか否かによって、無線装置とネットワークとの間でデータユニットを選択的に再送することに関する。
本発明は、例示の目的で、またLTE(Long Term Evolution)タイプのセルラーネットワークのコンテキストに適するため、LTEタイプのセルラーネットワークに関連して後述されるが、通信技術分野における通常の知識を有する者であれば、本明細書に開示された発明を他の様々なタイプのセルラーネットワークにも適用できることを認識するであろう。
UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)は、GSM(Global System for Mobile Communications)やGPRS(General Packet Radio Services)などの欧州のシステムをベースとしたWCDMA(Wideband Code Division Multiple Access)に準拠した第3世代非同期移動通信システムである。E−UMTS(Evolved Universal Mobile Telecommunication System)としても知られているLTE方式のUMTSは、UMTSの標準化を担当している3GPP(3rd Generation Partnership Project)により議論中である。
LTEは高速パケット通信を可能にする技術である。ユーザ及びプロバイダのコストの低減、サービス品質の向上、カバレッジ及びシステム容量の拡大及び向上という目的を含み、LTEを目標とする多くの方式が提案されている。LTEにおいては、上位の要求事項として、ビット当たりコストの低減、サービス利用可能性の増加、周波数帯域の柔軟な使用、単純な構造、オープンインタフェース、及び端末の適切な電力消費が要求される。
図1は、LTEシステムのネットワーク構造を示すブロック図である。通信ネットワークは、音声やパケットデータなどの様々な通信サービスを提供するために広範囲に用いられる。
図1に示すように、E−UMTSネットワークは、E−UTRAN(Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network)、EPC(Evolved Packet Core)、及び1つ以上のユーザ装置を含む。E−UTRANは1つ以上のeNodeB(evolved NodeB)20を含み、複数のユーザ装置(User Equipment:UE)10が1つのセルに位置することもある。1つ以上のE−UTRAN MME(Mobile Management
Entity)/SAE(System Architecture Evolution)ゲートウェイ30がネットワークのエンドに位置し、外部のネットワークに接続することもできる。
本明細書で用いられているように、「ダウンリンク」とは、eNodeB20からUE10への通信をいい、「アップリンク」とは、UEからeNodeBへの通信をいう。UE10とは、ユーザが携帯する通信装置をいい、移動局(Mobile Station:MS)、ユーザ端末(User Terminal:UT)、加入者局(Subscriber Station:SS)、又は無線装置とも呼ばれる。
eNodeB20は、ユーザプレーン及び制御プレーンのエンドポイントをUE10に提供する。MME/SAEゲートウェイ30は、UE10のためのセッション及び移動性管理機能のエンドポイントを提供する。eNodeBとMME/SAEゲートウェイとは、S1インタフェースで接続することができる。
一般に、eNodeB20は、UE10と通信する固定局であって、基地局(Base
Station; BS)又はアクセスポイントとも呼ばれる。1つのeNodeB20はセル毎に配置することができる。eNodeB20間では、ユーザトラフィック又は制御トラフィックを送信するためのインタフェースを使用することができる。
MMEは、eNodeB20へのページングメッセージの分配、セキュリティ制御、アイドル状態移動性制御、SAEベアラ制御、並びにNAS(Non−Access Stratum)シグナリングの暗号化(ciphering)及び完全性保護(integrity protection)を含む様々な機能を提供する。SAEゲートウェイホストは、ページングに起因するUプレーンパケットの終了やUE移動性をサポートするためのUプレーンの切替などの様々な機能を提供する。より明確には、MME/SAEゲートウェイ30は、本明細書では単に「ゲートウェイ」と呼ばれるが、このエンティティはMMEとSAEゲートウェイの全てを含むことを理解すべきである。
eNodeB20とゲートウェイ30との間にはS1インタフェースを介して複数のノードを接続することができる。eNodeB20同士はX2インタフェースを介して接続され、隣接するeNodeBはX2インタフェースを有するメッシュネットワーク構造を有する。
図2は、一般的なE−UTRAN及びEPCの構成を示すブロック図である。図に示すように、eNodeB20は、ゲートウェイ30のための選択、RRC(Radio Resource Control)アクティブ期間中のゲートウェイへのルーティング、ページングメッセージのスケジューリング及び送信、BCCH(Broadcast Channel)情報のスケジューリング及び送信、アップリンクとダウンリンクの全てでのUE10へのリソースの動的割当、eNodeB測定の構成及び提供、無線ベアラ制御、RAC(Radio Admission Control)、並びにLTE_ACTIVE状態での接続移動性制御などの機能を実行する。前述のように、EPCにおいて、ゲートウェイ30は、ページング開始、LTE_IDLE状態管理、ユーザプレーンの暗号化、SAEベアラ制御、並びにNASシグナリングの暗号化及び完全性保護などの機能を実行する。
図3及び図4は、E−UMTSのためのユーザプレーンプロトコル及び制御プレーンプロトコルスタックを示すブロック図である。図に示すように、プロトコル層は、通信システム技術でよく知られているOSI(Open System Interconnection)参照モデルの下位3層に基づいて、第1層(L1)、第2層(L2)、及び第3層(L3)に区分される。
物理層である第1層(L1)は、物理チャネルを用いて上位層に情報送信サービスを提供する。物理層は、トランスポートチャネルを介して上位に位置するMAC(Medium Access Control)層に接続され、MAC層と物理層間では、トランスポートチャネルでデータが送受信される。異なる物理層間、すなわち送信側の物理層と受信側の物理層間では、前記物理チャネルでデータが送受信される。
第2層(L2)のMAC層は、論理チャネルで(上位層である)RLC(Radio Link Control)層にサービスを提供する。第2層(L2)のRLC層は、信頼性のあるデータ送信をサポートする。図3及び図4においてはRLC層を示すが、RLC機能がMAC層で実現されてMAC層により実行される場合、RLC層自体が必要ないこともある。第2層(L2)のPDCP層は、IPv4やIPv6などのIPパケットを使用して送信されるデータを相対的に帯域幅の狭い無線インタフェースで効率的に送信できるように、不要な制御情報を減らすヘッダ圧縮機能を実行する。PDCP層は、入力としてSDU(Service Data Unit)を受信し、出力として圧縮されたPDU(Packet Data Unit)を下位層に送る。
第3層(L3)の最下位に位置するRRC層は、制御プレーンでのみ定義され、無線ベアラ(RB)の設定、再設定、及び解除に関連して、論理チャネル、トランスポートチャネル、及び物理チャネルを制御する。ここで、RBとは、端末とE−UTRAN間のデータ送信のために第2層(L2)により提供されるサービスを意味する。
図3において、(ネットワーク側のeNodeB20で終端する)RLC層及びMAC層は、スケジューリング、ARQ(Automatic Repeat Request)、及びHARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)などの機能を実行する。(ネットワーク側のeNodeB20で終端する)PDCP層は、ヘッダ圧縮、完全性保護、及び暗号化などのユーザプレーン機能を実行する。
図4において、(ネットワーク側のeNodeB20で終端する)RLC層及びMAC層は、制御プレーンと同様の機能を実行する。また、(ネットワーク側のeNodeB20で終端する)RRC層は、ブロードキャスト、ページング、RRC接続管理、無線ベアラ(RB)制御、移動性機能、並びにUE測定報告及び管理などの機能を実行する。さらに、(ネットワーク側のゲートウェイ30のMMEで終端する)NAS制御プロトコルは、SAEベアラ管理、認証、LTE_IDLE移動性処理、LTE_IDLEでのページング開始、ゲートウェイとUE10間のシグナリングのためのセキュリティ制御などの機能を実行する。
NAS制御プロトコルは3つの異なる状態を使用することができる。第一に、RRCエンティティがない場合のLTE_DETACHED状態であり、第二に、最小のUE情報を保存する間はRRC接続がない場合のLTE_IDLE状態であり、第三に、RRC接続が設定された場合のLTE_ACTIVE状態である。また、RRC状態は2つの異なる状態、すなわちRRC_IDLE状態とRRC_CONNECTED状態に分けられる。
RRC_IDLE状態で、UE10は、NASにより構成されたDRX(Discontinuous Reception)を指定する一方でシステム情報及びページング情報のブロードキャストを受信することができ、UEにはトラッキングエリアでUEを固有に識別するIDが割り当てられている。さらに、RRC_IDLE状態で、eNodeBにはどのRRCコンテキストも保存されない。
RRC_CONNECTED状態で、UE10は、ネットワーク(eNodeB)とのデータ送受信ができるように、E−UTRANでE−UTRAN RRC接続及びコンテキストを有する。また、UE10は、eNodeBにチャネル品質情報及びフィードバック情報を報告することができる。
RRC_CONNECTED状態で、E−UTRANはUE10の属するセルが分かる。従って、ネットワークは、UE10とデータ送受信を行うことができ、UEの移動性(ハンドオーバー)を制御することができ、隣接セルのセル測定を行うことができる。
RRC_IDLEモードで、UE10はページングDRXサイクルを指定する。特に、UE10は、全てのUE特定ページングDRXサイクルの特定のページング時点(paging occasion)でページング信号をモニタする。
無線通信リンクは、無線装置(例えば、LTEのコンテキストのUE)と複数の基地局を有するネットワーク(例えば、LTEのコンテキストのeNodeB)間のリンクである。これは、方向性を有するので、このような無線通信リンクは、データユニット送信側とデータユニット受信側を有する。リンクの方向によって、ネットワークがデータユニット受信側にあるときは無線装置がデータユニット送信側にあってもよく、ネットワークがデータユニット送信側にあるときは無線装置がデータユニット受信側にあってもよい。
場合によっては、このような無線装置と無線通信リンクのハンドオーバーは、ソース基地局からターゲット基地局に開始してもよい。
ハンドオーバー手順は、ソースeNodeBによりサービスされるソースセルからターゲットeNodeBによりサービスされるターゲットセルに待機中の通信を送信又はハンドオフすることに注意する。ここでは、ソース及びターゲットセルが同一eNodeBによりサービスされない非制限的なケースを考慮する。
図5は、無線装置がデータユニット受信側にあり、ネットワークが無線通信リンクのデータユニット送信側にあるとき、無線通信リンクのUEとのハンドオーバーがソースeNodeBからターゲットeNodeBに開始される無線通信リンクに関する送信を示す図である。
送信されるメッセージに関するより詳細な事項は、該当LTE技術、特に2007年12月に発刊された3GPP TS 36.423 V8.0.0「3rd Generation Partnership Project;Technical Specification Group Radio Access Network;Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(EUTRAN);X2 application protocol(X2AP)(Release 8)」及び3GPP TS 36.300 V8.3.0「3rd Generation Partnership Project;Technical Specification Group Radio Access Network;Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E−UTRA)and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E−UTRAN);Overall description;Stage 2(Release 8)」に開示されている。
ハンドオーバー手順の開始前に、(ダウンリンク)データユニットのシーケンスがeNodeBからUEに無線通信リンクに沿って送信される。
ここで考慮するデータユニットは、PDCP(Protocol Data Convergence Protocol)層であり、PDCP SDUとも呼ばれる。LTEのコンテキストのPDCPは、2007年12月に発刊された技術明細書3GPP TS
36.323 V8.0.0「3rd Generation Partnership Project;Technical Specification Group Radio Access Network;Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E−UTRA);Packet Data Convergence Protocol(PDCP)specification(Release 8)」に記述されている。
しかしながら、当業者に公知の他の形態のデータユニットも考えることができる。特に、PDCPとは異なる層のデータユニットを考えることもできる。
前記ソースeNodeBは、各eNodeBに備えられる領域制限情報に応じて図2に示すRRCの一部を形成するUE測定手順を構成する。これは、RRC_CONNECTED状態でUEに少なくとも1つのMEASUREMENT CONTROLメッセージを送信して行うことができる。ソースeNodeBにより要求された測定は、UEの接続移動性を制御する機能をサポートすることができる。そうすると、UEは、例えばソースeNodeBによりブロードキャストされるシステム情報及び/又はMEASUREMENT CONTROLメッセージもしくは追加されたダウンリンクシグナリングにおいて指定されるシステム情報に応じて設定された規則に従ってMEASUREMENT REPORTメッセージ(1参照)を送信するようにトリガされる。
RRC_CONNECTED状態にある各UEに対して、ソースeNodeBは、その入力がUEにより報告される測定及びソースeNodeBにより行われる他の測定を含む少なくとも1つのハンドオーバー制御アルゴリズムを行う。前記測定により、ソースeNodeBは、ターゲットeNodeBに対して前記UEがハンドオフを行なうことを決定することができる。この場合、ソースeNodeBは、ターゲットeNodeBにHANDOVER REQUESTメッセージを発行して(2参照)ターゲット側にハンドオーバーの準備のために必要な情報を送信する。このような情報は、ソースeNodeBのUE X2シグナリングコンテキストレファレンス、UE S1 EPCシグナリングコンテキストレファレンス、ターゲットセル識別子、RRCコンテキスト、及びSAEベアラコンテキストを含む。UE X2及びUE S1シグナリングコンテキストレファレンスは、ターゲットeNodeBがソースeNodeB及びEPCを指定できるようにする。SAEベアラコンテキストは、必要とするRNL(Radio Network Layer)及びTNL(Transport Network Layer)アドレッシング情報を含む。
許可制御機能は、受信されたSAEベアラサービス品質(QoS)情報に応じてターゲットeNodeBにより行われ、必要とするリソースがターゲットeNodeBで利用できる場合、ハンドオーバーの成功可能性を増加させる。前記ハンドオーバーが許可される場合、ターゲットeNodeBは、受信されたSAEベアラサービス品質(QoS)情報に応じて前記リソースを構成してターゲットセルのUEを区別するための新しいC−RNTI(Cell−Radio Network Temporary Identifier)を確保する。ターゲットeNodeBは、第1及び第2層のハンドオーバーを準備してソースeNodeBにHANDOVER REQUEST ACKNOWLDEDGEメッセージを送信する(3参照)。前記HANDOVER REQUEST ACKNOWLDEDGEメッセージは、UE10に送信するトランスペアレントなコンテナを含む。前記コンテナは、ターゲットeNodeBにより割り当てられた新しいC−RNTIを含んでもよく、アクセスパラメータ、システム情報ブロック(SIB)などのいくつかの他のパラメータを含んでもよい。前記HANDOVER REQUEST ACKNOWLDEDGEメッセージは、必要であれば、伝送トンネルのためのRNL/TNL情報を含むこともできる。
これに対して、ソースeNodeBは、RRCプロトコルのHANDOVER COMMANDメッセージを生成してこれをUEに送信する(4参照)。同時に、ソースeNodeBは、UEによるデータユニットの確認状態に関する情報だけでなく、UEに送信するためにバッファリングされており、かつ現在UEに移動中のデータユニットの一部又は全部をターゲットeNodeBに送信する。
前記HANDOVER COMMANDメッセージは、ターゲットeNodeBから受信したトランスペアレントなコンテナを含む。前記ソースeNodeBは、完全性保護及び暗号化の必要機能を前記メッセージに適用する。前記UEは、必要とするパラメータ(新しいC−RNTI、可能な開始時間、ターゲットeNodeB SIBなど)と共に前記HANDOVER COMMANDメッセージを受信するので、前記ソースeNodeBからハンドオーバー実行の指示を受ける。前記UEは、ソースセルから分離して同期して前記ターゲットセルにアクセスすることにより前記ハンドオーバー命令に従う。
前記UEがターゲットセルに正常にアクセスすると、新しく割り当てられたC−RNTIを利用してHANDOVER CONFIRMメッセージをターゲットeNodeBに送信して(9参照)前記ハンドオーバー手順がUE側において完了したことを示す。前記ターゲットeNodeBは、HANDOVER CONFIRMメッセージで送信されたC−RNTIを確認する。前記確認が肯定的である場合、前記UEが変更されたセルを有しているということがHANDOVER COMPLETEメッセージによりターゲットeNodeBからEPCに通知される。前記EPCは、ダウンリンクデータ経路をターゲット側に切り替え、ソースeNodeBに向かった全てのUプレーン/TNLリソースを解除する。前記EPCは、HANDOVER COMPLETE ACKメッセージを返して確認する。
そうすると、前記ターゲットeNodeBは、RELEASE RESOURCEメッセージを送信してハンドオーバーが正常に行われたことを前記ソースeNodeBに通知し(13参照)、このメッセージは、前記ソースeNodeBによりリソース、すなわち、UEコンテキストに関する無線及びC−プレーン関連リソースの解除をトリガする。
図5に示ように、前記ソースeNodeBから前記ターゲットeNodeBへのハンドオーバーが開始された後(1〜4参照)、前記ソースeNodeBが、前記UEの受信が前記ソースeNodeBに確認されていないダウンリンクPDCP SDUを前記ターゲットeNodeBに送信するので(6参照)、前記ターゲットeNodeBが前記UEにそれらを再送することができる。
PDCP状態報告は、前記UEにおいて構成され、前記UEは、前記PDCP状態報告を下位層に送信する。前記UEの送信ユニットは、前記PDCP状態報告を前記ターゲットeNodeBにさらに送信できる(10参照)。前記PDCP状態報告が送信されるか否かは、RRCシグナリングにより示される。前記PDCP状態報告のフォーマット及びコンテンツは、前述したTS 36.323のSection 6.2.6に示されており、図9に再び示す。
図7に示すように、前記PDCP状態報告は、最後の順次受信PDCPシーケンスナンバーを含む12ビットのLISフィールドを含み、これは、前記UEにより順に受信された最後のPDCP SDUのシーケンスナンバーである。
「順次受信PCSP SDU」は、前記シーケンスで最初の未受信PDCP SDU以前に送信されたPDCP SDUのシーケンスの受信されたPDCP SDUと定義される。従って、LISフィールドは、前記最初の未受信PDCP SDUのすぐ前のシーケンスのPDCP SDUを指定するポインタである。
前記PDCP状態報告は、また、前記シーケンスのPDCP SDUに関する状態情報を提供するビットマップを含み、これは、前記UEの保存ユニットに保存され、LISより高いシーケンスナンバー(SN)を有する各PDCP SDUに対して(すなわち、最後の順次受信PDCP SDUの次のシーケンスの各PDCP SDUに対して)前記PDCP SDUがUEにより受信されているか否かを示す。
より詳しくは、このビットマップは、サイズが可変的であり、その最初のオクテットのMSB(Most Significant Bit)(図7のOct3)は、SN(LIS+1)modulo 4096を有するPDCP SDUが受信されているか否かを示し、選択的に最初のオクテットのLSB(Least Significant Bit)(図7のOct3)は、SN(LIS+8)modulo 4096を有するPDCP SDUが正確に受信されているか否かを示す一方で、対応するPDCP PDU(Protocol Data Unit)が正確に圧縮されたか否かを示す。同一方式がビットマップのN番目のオクテットまで適用され(図7のOct2+N)、前記ビットマップは、最後の順次受信PDCP SDUのすぐ後のPDCP SDUから最後に受信されたPDCP SDUまでの全てのPDCP SDUを含むことができる。
前記ビットマップの各ビットは、以下のように設定される。
PDCPシーケンスナンバー=(LIS+ビット位置)modulo 4096を有するPDCP PDUが受信されていないか、選択的に受信されているが、正確に圧縮されていない場合は「0」である。
PDCPシーケンスナンバー=(LIS+ビット位置)modulo 4096を有するPDCP PDUが正確に受信され、正確に復元されているか、復元されていない場合は「1」である。
すなわち、RLCにより示されたように、受信されていないPDCP SDUに対応するビットマップの全ての位置において、及び選択的に復元に失敗したPDCP PDUは「0」に設定されるが、ビットマップの他の全ての位置においては「1」に設定される。
前記ソースeNodeBがPDCP状態報告を受信すると、LISフィールドにより示されたPDCP SNと同一であるか、又は、低いPDCP SNを有するPDCP SDUだけでなく、前記ビットマップの二進値1で示された全てのPDCP SDUを廃棄することができる(図5の11参照)。
他のPDCP SDU、すなわち、前記ビットマップにおいて二進値0で示されたPDCP SDUは、ソースeNodeBから既にそれらを受信したターゲットeNodeBがUEに再送できる(12参照)。
この方法で、前記ソースeNodeBがハンドオーバー前に前記UEから最新RLC状態情報を受信していない場合、前記UEにより既に受信されたPDCP SDUのターゲットeNodeBによる不要な再送を防止する。
図6は、無線装置がデータユニット送信側にあり、ネットワークが無線通信リンクのデータユニット受信側にある無線通信リンクに関連する送信、ソースeNodeBからターゲットeNodeBに開始されるUEと無線通信リンクのハンドオーバーを概略的に示す図である。
従って、ハンドオーバー手順が開始する前に、(アップリンク)データユニットのシーケンスはUEからソースeNodeBに無線通信リンクに沿って送信される。
図6に示す送信の大部分は、図9の送信と同一又は類似している。
前記ソースeNodeBから前記ターゲットeNodeBに送信されるSN状態送信メッセージ(5’参照)は、その後のアップリンクPDCP SDUがビットマップの形態でソースeNodeBに正確に受信されたか否かだけでなく、最後の順次受信PDCPシーケンスナンバーのインジケータを含む。
SN状態送信メッセージに含まれる情報に応じて、前記ターゲットeNodeBは、図5に示すようにPDCP状態報告を作成してUEに送信することができ、(10’参照)、最後の順次受信PDCPシーケンスナンバーを識別するLISフィールド及びLISより大きなシーケンスナンバー(SN)を有するPDCP SDUがソースeNodeBにより受信されているか否かを示すビットマップを含むことができる。
PDCP状態報告を受信した場合、前記UEは、LISフィールドにより示されたPDCP SNと同一であるか又は低いPDCP SNを有するPDCP SDUだけでなく、前記ビットマップの二進値1で示された全てのPDCP SDUを廃棄できる(図6の11’参照)。
他のPDCP SDU、すなわち、前記ビットマップにおいて二進値0で示されたPDCP SDUは、前記UEがターゲットeNodeBに再送できる(12’参照)。
もちろん、1つはダウンリンクPDCP SDUを送信し、他の1つはアップリンクPDCP SDUを送信する2つの反対方向を有する無線通信リンクがUEとネットワーク間に同時に存在する。この場合、図5及び図6に示す前述したメカニズムは、全て同時に行うことができ、選択的な再送は両方向に発生し得る。
前述したように、アップリンク又はダウンリンク方向の前記状態報告のLISフィールドは、「最後の順次」受信されたPDCP SDUのシーケンスナンバー(SN)を含む。これは、少なくとも1つのPDCP SDUが順に受信されたことを意味する。
しかしながら、送信された最初のPDCP SD、すなわち、シーケンスナンバー0を有するPDCP SDUが受信されていないが、他のPDCP SDUが受信された場合、順次受信PDCP SDUがない。すなわち、最初の未受信PDCP SDU以前に受信されたPDCP SDUはない。
そのような状況を図8に示し、ここで、交差線の欄は、受信されたPDCP SDUを示し、空白の欄は、未受信PDCP SDU(又は、不正確に復元されたPDCP PDU)を示す。図8に示すように、SN0を有するPDCP SDUは、(ソースeNodeB又はUEによって)データユニット受信側で受信されていない。従って、受信した最初のPDCP SDUは、最初の未受信PDCP SDUでもある。しかしながら、SN1、2、4及びMを有する他のPDCP SDUは受信されている。この場合、順次受信PDCP SDUはない。
この場合、いずれのLIS値も決定できないので、UE及びターゲットeNodeBは、状態報告に書き入れることができず、いかなるPDCP SDUが受信されており、いかなるPDCP SDUが受信されていないかを示すことはできない。そのような情報がない場合、これは大規模な再送又は逆に再送の急落をもたらすことがある、これは、全て有害な結果を招く(通信での帯域幅占有又は有用な情報の莫大な損失)。
実際に、前記値−1が状態報告のLISフィールドに示されるようにすることにより、ビットマップは、SN0を有するPDCP SDUで開始することができる。しかしながら、これは、既に全て使用されたLISフィールドのために利用できる限られた数の値(LTEの12ビット形態に対して4096個の値)であるため不可能である。従って、前記値−1の追加は、LISフィールドのサイズの拡大、例えば、少なくとも1つの追加ビットを必要とするので、従来の仕様と一致しないであろう。
本発明の目的は、このような欠点を克服することにある。
本発明は、無線装置と複数の基地局を有するネットワーク間でデータユニット送信側とデータユニット受信側を有する無線通信リンクに沿って送信されるデータのシーケンスのための状態報告を送信する無線通信方法を提案する。
前記方法は、前記データユニット受信側において、各データユニットに対して前記データユニットが前記データユニット受信側に受信されているか否かを示す前記シーケンスのデータユニットに関する状態情報を決定する段階と、前記無線通信リンクの前記データユニット受信側から前記データユニット送信側に前記シーケンスの最初の未受信データユニットを示すポインタ及び前記シーケンスの前記最初の未受信データユニット以後の1セットのデータユニットに関する前記状態情報を提供するビットマップを含む状態報告を送信する段階とを含む。
最後に順次受信したデータユニットとは対照的に、前記最初の未受信データユニットは常に識別可能なので、前記状態報告は常に作成可能である。
また、前記最初の未受信データユニットは、前記状態報告の前記ポインタにより示されるので、前記状態報告の受信機は、それが受信されていないことを直接把握できる。前記ビットマップにおいて、前記最初の未受信データユニットを示す必要がない。従って、前記ビットマップの1ビットが節約できるので、前記状態報告を1ビット少ないビットで作成できる。また、前記状態報告のサイズを維持することができ、前記追加ビットは、さらなるデータユニットのための状態情報などのさらなる情報を含むことができる。
好ましくは、前記方法は、前記データユニット送信側から前記データユニットセットの少なくとも1つのデータユニットを受信する段階をさらに含み、ここで、前記データユニットセットの少なくとも1つのデータユニットは、前記データユニット受信側に受信されない。
好ましくは、前記方法は、前記状態報告に含まれる前記ビットマップに応じて前記無線通信リンクに沿って前記データユニットセットの少なくとも1つのデータユニットを選択的に再送する段階をさらに含む。
前記状態報告は、ダウンリンク及び/又はアップリンクに使用できる。これは、また、ソースノードとターゲットノードの間で送信される状態メッセージにも使用できる。
前記状態報告は、前記無線装置と無線通信リンクのハンドオーバーがソース基地局からターゲット基地局に開始された後、前記無線装置とターゲット基地局間で送信できる。しかしながら、これは、また、前記無線通信リンクのハンドオーバーが発生しないときは、前記無線装置と前記ネットワークの基地局間でも送信できる。
本発明の他の態様は、上記方法を行う手段を含むシステムに関する。
本発明のさらに他の態様は、状態報告を構成するために備えられた通信装置に関し、前記装置は、ハンドオーバーが発生した後、最初の未受信データユニットのシーケンスナンバーを示すインジケータ及び前記最初の未受信データユニット以後の少なくとも1つのデータユニットを受信しているか否かを示すビットマップを含むPDCP状態報告を構成する構成ユニットと、前記PDCP状態報告を下位層に送信する送信ユニットとを含む。
本発明のさらに他の態様は、状態報告を構成する無線通信方法に関し、前記方法は、上位層からハンドオーバーが発生したことを示すインジケータを受信する段階と、最初の未受信データユニットのシーケンスナンバーを示すインジケータ及び前記最初の未受信データユニット以後の少なくとも1つのデータユニットを受信したか否かを示すビットマップを含むPDCP状態報告を構成する段階と、前記構成されたPDCP状態報告を下位層に送信する段階とを含む。
好ましくは、前記方法は、前記構成されたPDCP状態報告をネットワークに送信する段階をさらに含む。
好ましくは、前記最初の未受信データユニット以後の前記少なくとも1つのデータユニットは、最後の非順次(out−of−sequence)受信データユニット以後にある。
本発明のさらに他の態様は、複数の基地局を有するネットワークから送信されるデータのシーケンスを受信するために作成された無線装置に関する。前記無線装置は、
前記シーケンスのデータユニットに関する状態情報、すなわち各データユニットに対して前記データユニットが前記無線装置により受信されているか否かを示す状態情報を保存する保存ユニットと、前記シーケンスの最初の未受信データユニットを示すポインタ及び前記シーケンスの前記最初の未受信データユニット以後の1セットのデータユニットに関する前記状態情報を提供するビットマップを含む状態報告を前記ネットワークに送信する送信ユニットとを含む。
本発明のさらに他の態様は、無線装置から送信されるデータのシーケンスを受信するために備えられた複数の基地局を含むネットワークに関する。前記ネットワークは、
前記シーケンスのデータユニットに関する状態情報、すなわち、各データユニットに対して前記データユニットが前記ネットワークにより受信されているか否かを示す状態情報を保存する保存ユニットと、前記シーケンスの最初の未受信データユニットを示すポインタ及び前記シーケンスの前記最初の未受信データユニット以後の1セットのデータユニットに関する前記状態情報を提供するビットマップを含む状態報告を前記無線装置に送信する送信ユニットとを含む。
本発明のさらに他の態様は、無線装置と複数の基地局を有するネットワーク間でデータユニット送信側とデータユニット受信側を有する無線通信リンクに沿ってデータユニットのシーケンスを送信する方法を提案する。
前記方法は、前記データユニット受信側に、前記シーケンスのデータユニットに関する状態情報、すなわち、各データユニットに対して前記データユニットが前記データユニット受信側により受信されているか否かを示す状態情報を保存する段階と、前記シーケンスの最初の未受信データユニットを示すポインタ及び前記シーケンスの前記最初の未受信データユニット以後の1セットのデータユニットに関する前記状態情報を提供するビットマップを含む状態報告を前記無線通信リンクのデータユニット受信側からデータユニット送信側に送信する段階と、前記状態報告に含まれるビットマップに応じて前記無線通信リンクに沿って前記データユニットセットの一部を選択的に再送する段階とを含む。
例えば、本発明は以下の項目を提供する。
(項目1)
無線装置と複数の基地局を有するネットワーク間でデータユニット送信側とデータユニット受信側を有する無線通信リンクに沿って送信されるデータのシーケンスのための状態報告を送信する無線通信方法であって、
上記データユニット受信側において、各データユニットに対して上記データユニットが上記データユニット受信側に受信されているか否かを示す上記シーケンスのデータユニットに関する状態情報を決定する段階と、
上記無線通信リンクの上記データユニット受信側から上記データユニット送信側に上記シーケンスの最初の未受信データユニットを示すポインタ及び上記シーケンスの上記最初の未受信データユニット以後の1セットのデータユニットに関する上記状態情報を提供するビットマップを含む状態報告を送信する段階と
を含むことを特徴とする方法。
(項目2)
上記データユニット送信側から上記データユニットセットの少なくとも1つのデータユニットを受信する段階をさらに含み、ここで、上記データユニットセットの少なくとも1つのデータユニットは、上記データユニット受信側に受信されないことを特徴とする項目1に記載の方法。
(項目3)
上記無線通信リンクの上記データユニット受信側から上記データユニット送信側に上記状態報告を送信する前に、ソース基地局からターゲット基地局に上記無線装置と上記無線通信リンクのハンドオーバーを開始する段階を含むことを特徴とする項目1に記載の方法。
(項目4)
上記無線装置は、上記無線通信リンクの上記データユニット受信側にあり、上記ネットワークは、上記データユニット送信側にあり、上記シーケンスの少なくとも一部のデータユニットは、上記ソース基地局から上記ターゲット基地局に送信され、上記状態報告は、上記無線装置から上記ターゲット基地局に送信され、上記データユニットセットの一部は、上記ターゲット基地局から上記無線装置に選択的に再送されることを特徴とする項目3に記載の方法。
(項目5)
上記無線装置は、上記無線通信リンクの上記データユニット送信側にあり、上記ネットワークは、上記データユニット受信側にあり、上記シーケンスのデータユニットに関する状態情報は、上記ソース基地局から上記ターゲット基地局に送信され、上記状態報告は、上記ターゲット基地局から上記無線装置に送信され、上記データユニットセットの一部は、上記無線装置から上記ターゲット基地局に選択的に再送されることを特徴とする項目3に記載の方法。
(項目6)
上記データユニットのセットは、上記最初の未受信データユニットから1つのデータユニットだけ後から始まることを特徴とする項目1に記載の方法。
(項目7)
上記データユニットのセットは、上記シーケンスの連続したデータユニットから構成されることを特徴とする項目1に記載の方法。
(項目8)
上記状態報告に含まれる上記ポインタにより示される上記最初の未受信データユニットは、上記無線通信リンクに沿って再送されることを特徴とする項目1に記載の方法。
(項目9)
上記状態情報は、それぞれの受信したデータユニットに対して上記データユニットが正確に復元されているか否かをさらに示すことを特徴とする項目1に記載の方法。
(項目10)
上記シーケンスの上記データユニットはPDCP(Packet Data Convergence Protocol)層のデータユニットであることを特徴とする項目1に記載の方法。
(項目11)
上記ネットワークは、E−UMTSネットワークであることを特徴とする項目1に記載の方法。
(項目12)
上記無線通信リンクに沿って上記状態報告に含まれる上記ビットマップに応じて上記無線通信リンクの上記データユニット受信側に受信されていない上記データユニットセットの一部を再送する段階及び上記状態報告に含まれる上記ビットマップに応じて上記無線通信リンクのデータユニット受信側で受信した上記データユニットセットの一部を上記無線通信リンクの上記データユニット送信側で廃棄する段階を含むことを特徴とする項目1に記載の方法。
(項目13)
状態報告を構成するために備えられた通信装置であって、
ハンドオーバーが発生した後、最初の未受信データユニットのシーケンスナンバーを示すインジケータ及び上記最初の未受信データユニット以後の少なくとも1つのデータユニットを受信しているか否かを示すビットマップを含むPDCP(Packet Data
Convergence Protocol)状態報告を構成する構成ユニットと、
上記PDCP状態報告を下位層に送信する送信ユニットと
を含むことを特徴とする通信装置。
(項目14)
状態報告を構成する無線通信方法であって 、
上位層からハンドオーバーが発生したことを示すインジケータを受信する段階と、
最初の未受信データユニットのシーケンスナンバーを示すインジケータ及び上記最初の未受信データユニット以後の少なくとも1つのデータユニットを受信したか否かを示すビットマップを含むPDCP(Packet Data Convergence Protocol)状態報告を構成する段階と、
上記構成されたPDCP状態報告を下位層に送信する段階と
を含むことを特徴とする無線通信方法。
(項目15)
上記構成されたPDCP状態報告をネットワークに送信する段階をさらに含むことを特徴とする項目14に記載の方法。
(項目16)
上記最初の未受信データユニット以後の上記少なくとも1つのデータユニットは、最後の非順次(out−of−sequence)受信データユニット以後にあることを特徴とする項目14に記載の方法。
本発明の目的、特徴、及び長所は、後述する発明の詳細な説明及び添付図面によりさらに明確になるであろう。
E−UMTS(又は、LTE)システムのネットワーク構造を示すブロック図である。 LTEシステムの典型的なネットワークエンティティの論理的構造を示すブロック図である。 ユーザプレーン(Uプレーン)プロトコルスタックの典型的なネットワークエンティティの論理的構造を示すブロック図である。 制御プレーン(Cプレーン)プロトコルスタックの典型的なネットワークエンティティの論理的構造を示すブロック図である。 ソースeNodeBからUEへのデータユニットの順次送信を含む通信に関する一般のハンドオーバー手順を示す図である。 UEからソースeNodeBへのデータユニットの順次送信を含む通信に関する一般のハンドオーバー手順を示す図である。 ハンドオーバー手順中にUEからターゲットeNodeBに送信されるPDCP状態報告の形態を示す図である。 最後の順次受信PDCP SDUを識別できない受信状態を概略的に示す図である。 本発明によるダウンリンク又はアップリンク方向に関する状態報告のためのフォーマットの非制限的例を示す図である。
前述したように、本発明は、特に、LTE又はE−UMTSネットワークのPDCP層に適用されるように説明される。しかしながら、本発明は、当業者に明らかなように、他のプロトコル層及び/又は他の形態のネットワーク(例えば、UMTS)のデータユニットにも適用される。この場合、LTEのコンテキストに言及された前記UE、eNodeB、PDCP SDUなどは、適切な無線装置、基地局、データユニットなどに代えられる。
前述したメカニズムを続けて適用することができる。しかしながら、本発明によれば、PDCP状態報告のフォーマットは、図9に示すように変形する。
前述したLISフィールドの代わりに、PDCP状態報告は、前記シーケンスの最初の未受信PDCP SDUを示すポインタを含む。図9に示す本例においては、このポインタは、最初の未受信PDCP SDUのシーケンスナンバーSNを含むフィールドの形態を有する。以下、本フィールドは、最初の損失PDCPシーケンスナンバーのためのFMSと呼ばれる。前記FMS値は、これが使用された場合、LISフィールドが含まれる値に1を足した値と見ることができる。
FMSフィールドは、他のサイズが適合することもあるが、好ましくは、LISフィールドと同一サイズ、すなわち12ビットである。
図8の非制限的例においては、前記FMSは、SN値0を含む。その結果、順次受信PDCP SDUがない場合であっても、FMS値は、常に決定可能であり、状態報告は常に作成可能である。
最後の順次PDCP SDUが識別できる場合、これは、常に最初の未受信PDCP SDUに直結するという点に留意する。これにより、図7に示すように、従来技術のPDCP状態報告に常に0に設定されていたビットマップの最初のビットを持つことになる。このような最初のビットは、前記LISフィールドにさらなる情報を提供していない。
図9に示すPDCP状態報告は、前記ビットマップに最初の未受信PDCP SDUに関するビットを持つ必要がないが、これは、最初の未受信PDCP SDUのシーケンスナンバーのFMSフィールドの存在により、このようなPDCP SDUを受信しなかったことが明らかなためである。
従って、LISが報告される場合と比較して、ビットマップのサイズは1ビット小さくなる。
従って、前記ビットマップは、その最初のオクテットのMSB(図9のOct3)は、SN(FMS+1)modulo 4096を有するPDCP SDUが受信されているか否かを示し、選択的にその最初のオクテットのLSB(図9のOct3)は、SN(FMS+8)modulo 4096を有するPDCP SDUが正確に受信されているか否かを示す一方で、対応するPDCP PDUが正確に復元されているか否かを示すように作成することができる。同一方式がビットマップのN番目のオクテットに適用され(図9のOct2+N)、前記ビットマップは、最初の未受信PDCP SDUすぐ後のPDCP SDUから最後に受信されたPDCP SDUまでの全てのPDCP SDUを含むことができる。
前記UEは、いかなるSDUが損失しているか(非設定ビット−「0」)、すなわちSDUが受信されているか否か又は選択的に受信されたが正確に復元されているか否か、及びいかなるSDUが再送を必要としないか(設定ビット−「1」)、すなわち、SDUが正確に受信されているか否か、及び正確に復元されているか又は復元されていないかを示すビットマップを記録する。
これは、以下の表に示す。
Figure 2012114940
より一般的には、状態報告に含まれるビットマップは、前記シーケンスの最初の未受信PDCP SDU以後の1セットのPDCP SDUに関する状態情報を提供する。
このようなPDCP SDUのセットは、前述した例に示すように、最初の未受信PDCP SDUから1つのPDCP SDUだけ後から始まることができる。しかしながら、前記シーケンスで前記セットの最初のPDCP SDUと最初の未受信PDCP SDU間のより大きな間隔を代案として使用できる。
同様に、前記ビットマップにおいてその状態が報告された前記PDCP SDUのセットは、前記シーケンスの連続したPDCP SDU、すなわちFMS値より高い連続したシーケンスナンバーを有するPDCP SDUで構成することができる。しかしながら、他の可能性も考慮できる(例えば、奇数のSN、偶数のSN、一連の特定SNなど)。
好ましくは、最初の未受信PDCP SDU以後の少なくとも1つのデータユニットは、最後の非順次受信データユニット以後にある。
前記PDCP SDUのセットが前記最初の未受信PDCP SDU以後に限られた数の前記シーケンスのPDCP SDUのみを含む場合、従来技術と比較して、さらなるPDCP SDUのための状態情報又は任意の他の追加情報を提供するためのビットマップの保存されているビットを使用できる。
図9に示すように、PDCP状態報告をUEからターゲットeNodeBに送信する場合、ターゲットeNodeBは、これを分析してそのFMSフィールドから最初の未受信PDCP SDUを得て、前記ビットマップから次のPDCP SDUを受信したか否かを確認する。
このような方式で、選択的な再送をPDCP状態報告に含まれるビットマップに応じてターゲットeNodeBが行うことができる。実際に、ターゲットeNodeBは、前記受信されたPDCP SDUの少なくとも一部を廃棄し、UEにより受信されていないPDCP SDUの少なくとも一部及び選択的にUEにおいて正常に復元されていないPDCP SDUの少なくとも一部をUEに再送することができる。
PDCP状態報告のビットマップに最初の未受信PDCP SDUに関するビットがないが、ターゲットeNodeBは、前記最初の未受信PDCP SDUを再送することができるが、これは、FMSフィールドからこのPDCP SDUが受信されていないことを把握しているためである。
同様に、図6に示すように、PDCP状態報告をターゲットeNodeBからUEに送信した場合、前記UEは、これを分析してそのFMSフィールドから最初の未受信PDCP SDUを得て、前記ビットマップから次のPDCP SDUを受信しているか否かを確認する。
このような方式で、選択的な再送をPDCP状態報告に含まれるビットマップに応じてUEが行うことができる。実際に、前記UEは、前記受信されたPDCP SDUの少なくとも一部を廃棄し、eNodeBにより受信されないPDCP SDUの少なくとも一部及び選択的にeNodeBにおいて正常に復元されていないPDCP SDUの少なくとも一部をターゲットeNodeBに再送することができる。
PDCP状態報告のビットマップに最初の未受信PDCP SDUに関するビットがないが、前記UEは前記最初の未受信PDCP SDUを再送することができ、これは、FMSフィールドからこのPDCP SDUが受信されていないことを把握しているためである。
この場合、ターゲットeNodeBは、ソースeNodeBによりSN状態送信メッセージ(図6の5’参照)で最初の未受信PDCP SDU及び前記最初の未受信PDCP
SDU以後のPDCP SDUが受信されているか否かを予め通知されている。この情報は、好ましくは、図9に示すPDCP状態報告と同一タイプのフォーマットを用いる。
本発明は、UEと無線通信リンクのハンドオーバーがソースeNodeBからターゲットeNodeBに開始された後、UEとターゲットeNodeB間でPDCP状態報告が送信される場合に前述したように説明される。例えば、ダウンリンクの場合、前記UEは、上位層からハンドオーバーが発生したというインジケータを受信した後、PDCP状態報告を構成することができる。
しかしながら、この状態報告を送信し、本発明による状態報告に基づいて選択的な再送を行う段階は、無線通信リンクのハンドオーバーの発生中にUEとeNodeB間の無線通信にも適用することができる。非制限的な例として、最新RLC状態情報を無線通信リンクのデータユニット送信側で受信していないか、又は、受信できないと考慮されるある程度の理由がある場合、PDCP状態報告は無線通信リンクに沿って送信することができる。

Claims (15)

  1. 無線通信システムにおいて状態報告を送信するように構成された通信装置であって、
    前記通信装置は、
    PDCP(Packet Data Convergence Protocol)状態報告(以下、PDCP状態報告と略す)を構成する構成ユニットであって、前記PDCP状態報告は、RLC(Radio Link Control)層の上に位置するPDCP層によって使用され、前記PDCP状態報告は、最初の未受信のSDUのシーケンスナンバーを示すインジケータと、前記最初の未受信のSDUに続くSDUのセットに対する状態情報を提供するビットマップとを含む、構成ユニットと、
    前記構成されたPDCP状態報告を下位層に送信する送信ユニットと
    を備え、
    前記インジケータは、最初の損失PDCPシーケンスナンバーフィールド(以下、FMSと略す)であり、前記FMSは、最初の未受信PDCP SDUのシーケンスナンバーを含み、
    PDCP SDUのセットは、前記最初の未受信PDCP SDUから1つのPDCP SDUだけ後から始まる、通信装置。
  2. 前記ビットマップは、どのPDCP SDUが損失しているかを示し、どのPDCP SDUが再送の必要がないかを示すように記録される、請求項1に記載の通信装置。
  3. 前記ビットマップにおいて、損失していると示された前記PDCP SDUは、PDCP SDUが受信されていないこと、または、受信されたが正確に圧縮解除されていないことを示す、請求項2に記載の通信装置。
  4. 前記ビットマップにおいて、再送の必要がないと示された前記PDCP SDUは、PDCP SDUが正確に受信され、かつ、正確に圧縮解除されたこと、または、正確に受信され、かつ、正確に圧縮解除されていないことを示す、請求項2に記載の通信装置。
  5. 前記ビットマップの「0」ビットは、PDCPシーケンスナンバー=(FMS+ビット位置)modulo 4096が損失しているPDCP SDUを示す、請求項3に記載の通信装置。
  6. 前記ビットマップの「1」ビットは、PDCPシーケンスナンバー=(FMS+ビット位置)modulo 4096が再送される必要がないPDCP SDUを示す、請求項4に記載の通信装置。
  7. 前記FMSフィールドが、12ビットのサイズを有し、Protocol Data Unit(PDU)タイプフィールドと、前記PDCP状態報告のビットマップとの間に位置する、請求項1に記載の通信装置。
  8. 前記ビットマップは、前記最初の未受信PDCP SDUのシーケンスナンバーを含む前記FMSフィールドの存在に起因して、前記最初の未受信PDCP SDUに関連するビットを含まないことにより、このようなPDCP SDUが受信されていないことを暗に示す、請求項1に記載の通信装置。
  9. 無線通信システムにおいて状態報告を送信する方法であって、
    前記方法は、
    PDCP(Packet Data Convergence Protocol)状態報告(以下、PDCP状態報告と略す)を構成することであって、前記PDCP状態報告は、RLC(Radio Link Control)層の上に位置するPDCP層によって使用され、前記PDCP状態報告は、最初の未受信のSDUのシーケンスナンバーを示すインジケータと、前記最初の未受信のSDUに続くSDUのセットに対する状態情報を提供するビットマップとを含む、ことと、
    前記構成されたPDCP状態報告を下位層に送信することと
    を含み、
    前記インジケータは、最初の損失PDCPシーケンスナンバーフィールド(以下、FMSと略す)であり、前記FMSは、最初の未受信PDCP SDUのシーケンスナンバーを含み、
    PDCP SDUのセットは、前記最初の未受信PDCP SDUから1つのPDCP SDUだけ後から始まる、方法。
  10. 前記ビットマップは、どのPDCP SDUが損失しているかを示し、どのPDCP SDUが再送の必要がないかを示すように記録される、請求項9に記載の方法。
  11. 前記ビットマップにおいて、損失していると示された前記PDCP SDUは、PDCP SDUが受信されていないこと、または、受信されたが正確に圧縮解除されていないことを示す、請求項10に記載の方法。
  12. 前記ビットマップにおいて、再送の必要がないと示された前記PDCP SDUは、PDCP SDUが正確に受信され、かつ、正確に圧縮解除されたこと、または、正確に受信され、かつ、正確に圧縮解除されていないことを示す、請求項10に記載の方法。
  13. 前記ビットマップの「0」ビットは、PDCPシーケンスナンバー=(FMS+ビット位置)modulo 4096が損失しているPDCP SDUを示す、請求項11に記載の方法。
  14. 前記ビットマップの「1」ビットは、PDCPシーケンスナンバー=(FMS+ビット位置)modulo 4096が再送される必要がないPDCP SDUを示す、請求項12に記載の方法。
  15. 前記FMSフィールドが、12ビットのサイズを有し、Protocol Data Unit(PDU)タイプフィールドと、前記PDCP状態報告のビットマップとの間に位置する、請求項9に記載の方法。
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