JP5066260B2 - アップリンク伝送のためのパケットのセグメンテーションをサポートする方法および装置 - Google Patents

アップリンク伝送のためのパケットのセグメンテーションをサポートする方法および装置 Download PDF

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Description

この出願は無線通信に関する。
3GPP(Third Generation Partnership Project)Release 6は、高速アップリンクパケットアクセス(HSUPA)を導入して、アップリンク伝送により高いデータ転送速度をもたらした。アップリンク(UL)データをより高速に搬送するため、HSUPAの一環として、新しいトランスポートチャネルである拡張専用チャネル(E−DCH:enhanced dedicated channel)が導入された。E−DCHと共に、新しいMACサブレイヤが、E−DCHトランスポートチャネルを制御するために全無線送信/受信ユニット(WTRU)内に導入された。新しいMACサブレイヤは、MAC−e/esである。より具体的には、MAC−e/esは、E−DCHで伝送されるデータを処理するMACエンティティである。上位レイヤは、E−DCH機能を処理するためにMAC−e/esがどのように適用されるべきかを構成する。
UMTS Terrestrial Radio Access Network(UTRAN)Mac−eレイヤアーキテクチャのブロック図が図1に示され、UMTS Terrestrial Radio Access Network(UTRAN)Mac−esレイヤアーキテクチャのブロック図が図2に示され、WTRU Mac−e/esレイヤアーキテクチャのブロック図が図3に示される。
E−DCHを使用する各WTRUについて、サービス提供無線ネットワークコントローラ(SRNC)内にNodeB当たり1つのMAC−eエンティティおよび1つのMAC−esエンティティが構成される。
図1は、UTRAN MAC−e100およびE−DCHスケジューリングエンティティ110を示す。MAC−e100は、NodeB内に配置され、E−DCHへのアクセスを制御する。各WTRUについて、NodeBに1つのMAC−e100がある。NodeBには、E−DCHスケジューリングエンティティ110が1つしかない。E−DCHスケジューリングエンティティ110は、WTRU間のE−DCHセルリソースを管理する。
図1に示されるUTRAN MAC−e100は、E−DCH制御エンティティ120、多重分離エンティティ130、および、ハイブリッド自動再送要求エンティティ(HARQ)エンティティ140を備える。MAC−e100およびE−DCHスケジューリングエンティティ110は、NodeBのHSUPA固有の機能を処理する。
図2に示されるUTRAN MAC−es200は、再配列キュー配信エンティティ210、再配列/結合エンティティ220、および、逆アセンブリエンティティ230を備える。UTRAN MAC−es200はさらに、複数のNodeBとのソフトハンドオーバーがあるとき、FDDモードのマクロダイバーシティ選択エンティティを備える。MAC−es200はSRNC内に配置され、NodeBのMAC−eでカバーされないE−DCH指定機能を処理する。MAC−es200は、MAC−eとMAC−dの両方に接続される。
図3は、WTRU MAC−e/esのレイヤアーキテクチャを示すブロック図である。WTRU MAC−e/es300は、HARQエンティティ310、多重化および伝送シーケンス番号(TSN)設定エンティティ320、並びに、拡張トランスポートフォーマットコンビネーション(E−TFC)選択エンティティ330を備える。
HARQエンティティ310は、HARQプロトコルに関連するMAC機能を処理する。具体的には、HARQエンティティ310は、MAC−eペイロードの格納およびそれらの再伝送に責任を負う。HARQプロトコルの詳細な構成は、MAC制御サービスアクセスポイント(SAP)上の無線リソース制御(RRC)によってもたらされる。
多重化およびTSN設定エンティティ320は、複数のMAC−dプロトコルデータユニット(PDU)をMAC−es PDUに連結する。さらに、多重化およびTSN設定エンティティ320は、1つまたは複数のMAC−esPDUを単一のMAC−e PDUに多重化し、E−TFC選択エンティティ330によって指示されるように、次の伝送時間間隔(TTI)に伝送されるようにする。多重化およびTSN設定エンティティ320はまた、各MAC−es PDUについて論理チャネルごとにTSNの管理および設定を行なう責任も負う。
E−TFC選択エンティティ330は、スケジューリング情報、L1シグナリングを介してUTRANから受信した相対許可および絶対許可、並びに、RRCを通じてシグナリングされたサービス提供許可値に従って、E−TFC選択を行なう責任を負う。E−TFC選択エンティティ330はまた、E−DCHでマップされた種々フロー間のアービトレーションを行なう責任も負う。E−TFC選択エンティティ330の詳細な構成は、MAC制御SAP上のRRCによってもたらされる。前述のように、E−TFC選択エンティティ330は、多重化およびTSN設定エンティティ320の多重化機能を制御する。
現在、MAC−e/esは、各論理チャネルから複数のMACサービスデータユニット(SDU)を選択し、伝送のためにMAC SDUを単一のMAC−e PDUに多重化する。既存のMAC−e/esプロトコルは、RLCが1つまたは複数の事前定義されたサイズでPDUを配信するように構成されるということに依存している。残念なことに、事前定義されたPDUサイズを使用すると、より高いデータ転送速度でオーバーヘッドを生じることになる。
したがって、無線リンク制御(RLC)レイヤにおける柔軟なPDUサイズ、並びに、MACレイヤにおけるPDUセグメンテーションを可能にするUTRANおよびWTRUのいずれにおいて改良されたMAC−e/esアーキテクチャが必要とされている。柔軟なPDUサイズおよびPDUセグメンテーションを使用することで、ULにおけるより高いデータ転送速度を可能にし、UL伝送のヘッダーオーバーヘッドを軽減することができる。
MACサブレイヤにサブミットされるデータを含むサービスデータユニット(SDU)は、上位レイヤによって作成される。WTRUがE−DCHを使用するように構成される場合、MAC SDUはWTRUの拡張MAC−e/esサブレイヤに渡されるが、これはE−DCHで伝送されるデータを制御する。拡張MAC−es PDUは、論理チャネルから受信されたMAC SDUを連結することによって拡張MAC−e/esサブレイヤで作成される。拡張MAC−es PDUは、伝送シーケンス番号(TSN)を割り当てられ、その後E−DCHで伝送するために単一の拡張MAC−e PDUに多重化される。拡張トランスポートフォーマットコンビネーション(E−TFC)選択エンティティは、MAC SDUの拡張MAC−es PDUへの連結を制御する。大きすぎて選択された拡張MAC−es PDUペイロードには収まらないMAC SDUが受信された場合、セグメンテーションエンティティは、MAC SDUセグメントが選択された拡張MAC−es PDUで使用可能な残りのペイロードを満たすように、MAC SDUをセグメントに分割する。次いで、拡張MAC−es PDUは他の拡張MAC−es PDUと多重化されて、次のTTIにE−DCHで伝送される単一の拡張MAC−e PDUを作成する。HARQエンティティは拡張MAC−e PDUを格納し、伝送エラーが発生した場合、必要に応じてこれを再伝送する。
MAC SDUがセグメントに分割されるとき、次の拡張MAC−es PDUに含まれていないMAC SDUの残りのセグメントを、セグメンテーションバッファまたはセグメンテーションエンティティに格納してもよい。次いで、格納された残りのセグメントは、後続の拡張MAC−es PDUに含められる。後続の伝送で、MAC SDUの残りのセグメントが拡張MAC−esペイロードに対して大きすぎる場合、この残りのセグメントは再びセグメントに分割される。1つの実施形態において、バッファに入れられたMAC SDUセグメントは、拡張MAC−es PDUが作成されているとき、優先的に扱われる。セグメンテーションエンティティは、MAC−es PDUに含めるために論理チャネルにさらに多くの情報が要求される前に空にされる。セグメンテーションエンティティは、論理チャネルごとに備えられてもよいし、または別法として、単一セグメンテーションエンティティがすべての論理チャネルに対してMAC−d PDUセグメントを格納するために備えられてもよい。後者の場合、一度に1つの論理チャネルからのセグメントだけをセグメンテーションエンティティに格納してもよい。セグメンテーションエンティティ内のデータが伝送されるまで、別の論理チャネルで他のセグメンテーションプロセスが行なわれてはならない。セグメンテーションが行なわれるとき、拡張MAC−es PDUは、TSNに加えてセグメンテーション記述を含むことができる。セグメンテーション記述は、セグメントが拡張MAC−es PDUに含まれるかどうか、および、さらにセグメントが後に続くかどうかを指示する。
UTRANにおいて、MAC SDUまたはそのセグメントを含む拡張MAC−e PDUは、NodeBに配置される拡張MAC−eサブレイヤにおいて拡張MAC−es PDUに多重分離される。多重分離された後、拡張MAC−es PDUは、RNCに配置される拡張MAC−esサブレイヤにおいて処理される。拡張MAC−es PDUは、再配列キュー配信エンティティのそれらの関連するキューによって再配列され、その後、それらのTSNに従って論理チャネルごとにシーケンス番号により再配列される。次いで、逆アセンブリエンティティは、連結されたMAC SDUおよび/またはMAC SDUセグメントを逆アセンブルする。再アセンブリエンティティは、MAC SDUセグメントを完全MAC SDUに再アセンブルし、その後、すべての完全MAC SDUを適正な上位レイヤエンティティに方向付ける。
さらに詳細な理解は、添付の図面と併せて一例として示した、以下の説明から得ることができる。
従来技術のUTRAN MAC/eを示す図である。 従来技術のUTRAN MAC/esを示す図である。 従来技術のWTRU MAC−e/esを示す図である。 第1実施形態によるWTRU拡張MAC−e/esを示すブロック図である。 第2実施形態によるWTRU拡張MAC−e/esを示すブロック図である。 第1実施形態によるUTRAN拡張MAC−esを示すブロック図である。 第2実施形態によるUTRAN拡張MAC−esを示すブロック図である。 第1実施形態によるUTRAN拡張MAC−eを示すブロック図である。 第1実施形態によるUTRAN拡張MAC−esを示すブロック図である。 第3実施形態によるWTRU拡張MAC−e/esを示すブロック図である。 MACレイヤにおけるパケットのセグメンテーションの方法を示すブロック図である。
これ以降「無線送信/受信ユニット(WTRU)」という用語に言及する場合、これはユーザ機器(UE)、移動局、固定もしくは移動加入者ユニット、ページャー、携帯電話、携帯情報端末(PDA)、コンピュータ、または無線環境において動作することのできる他の任意の種類のユーザ装置を含むが、これらに限定するわけではない。これ以降「基地局」という用語に言及する場合、これはNode B、サイトコントローラ、アクセスポイント(AP)、または無線環境において動作することのできる他の任意の種類のインターフェイス接続装置を含むが、これらに限定するわけではない。
図4は、第1実施形態によるWTRU拡張MAC−e/es400を示すブロック図である。WTRU拡張MAC−e/es400は、HARQエンティティ410、多重化およびTSN設定エンティティ420、E−TFC選択エンティティ430、および、少なくとも1つのセグメンテーションエンティティ440、440nを備える。
HARQエンティティ410は、MAC−e PDUを格納して、それらを再伝送するように構成される。HARQプロトコルの詳細な構成は、MAC制御サービスアクセスポイント(SAP)上の無線リソース制御(RRC)によってもたらされる。
多重化およびTSN設定エンティティ420は、複数のMAC SDUまたはそのセグメントを拡張MAC−es PDUに連結するように構成される。1つの実施形態において、多重化およびTSN設定エンティティ420は、E−TFC選択エンティティ430によって指示されたように、MAC SDUが大きすぎて特定の論理チャネルの選択されたペイロードサイズに収まらない場合、拡張MAC−es PDUを満たすようにMAC SDUをセグメントに分割してもよい。
さらに、多重化およびTSN設定エンティティ420は、E−TFC選択エンティティ430によって指示されたように、1つまたは複数の拡張MAC−es PDUを単一の拡張MAC−e PDUに多重化して、次のTTIに伝送されるように構成される。多重化およびTSN設定エンティティ420はさらに、各拡張MAC−es PDUについて論理チャネルごとにTSNの管理および設定を行なうように構成される。
E−TFC選択エンティティ430は、スケジューリング情報、L1シグナリングを介してUTRANから受信した相対許可および絶対許可、並びに、RRCを通じてシグナリングされたサービス提供許可値に従って、E−TFC選択を制御するように構成される。E−TFC選択エンティティ430はさらに、E−DCHでマップされた種々のフローのアービトレーションを行なうように構成される。E−TFC選択エンティティ430の詳細な構成はMAC制御SAP上のRRCによってもたらされる。前述のように、E−TFC選択エンティティ430は、多重化およびTSN設定エンティティ420の多重化機能を制御する。
前述のように、WTRU拡張MAC−e/esは、少なくとも1つのセグメンテーションエンティティ440、440nを備える。より具体的には、各WTRU内には論理チャネルごとに1つのセグメンテーションエンティティ440、440nがある。セグメンテーションエンティティ440、440nは、MAC SDUをセグメントに分割するように構成される。図4に示されるように、1つの実施形態において、MAC SDUのセグメンテーションは、UL伝送の多重化およびTSN設定の前に行なわれてもよい。
セグメンテーションエンティティ440、440nは、E−TFC選択エンティティ430によって指示されたように、SDUが大きすぎて選択された拡張MAC−eペイロードに収まらない場合、MAC SDUをセグメントに分割してもよい。後続の伝送について、E−TFC選択エンティティ430によって指示されたように、MAC SDUの残りのセグメントが大きすぎて選択された拡張MAC−eペイロードに収まらない場合、この残りのセグメントは再びセグメントに分割されてもよい。さらに、セグメンテーションエンティティ440、440nは、論理チャネルごとに残りのペイロードに基づいてMAC SDUをセグメントに分割してもよい。
各セグメンテーションエンティティ440、440nは、MAC SDUのセグメンテーション後に、MAC SDUのセグメントを格納するように構成されたバッファを備えることができる。MAC SDUのセグメンテーション後、MAC SDUのセグメントは伝送され、残りのセグメントはバッファに格納される。好ましい実施形態において、各バッファは、任意の所定の時間において多くとも1つのMAC SDUに属するデータを含む。
或いは、1つの論理チャネルのみからのデータを含むすべてのセグメンテーションエンティティ440、440nにはバッファが1つしかないこともある。その結果、MAC SDUは、バッファ内のデータが伝送されるまで、いかなる別の論理チャネルに対してもセグメントに分割されてはならない。
好ましくは、多重化およびTSN設定エンティティ420は、論理チャネルの拡張MAC−es SDUを作成するとき、MAC SDUの格納されているセグメントを優先させるように構成される。多重化およびTSN設定エンティティ420は、このMAC SDUが属する論理チャネルにさらに多くのデータを要求する前に、拡張MAC−es PDUにMAC SDUの格納されているセグメントを含む。すべての格納されたMAC SDUセグメントが拡張MAC−es PDUに含められると、論理チャネルにさらに多くのデータが要求されてもよい。この実施形態によれば、論理チャネル当たりの2つのMAC SDUセグメントの最大は、1つの拡張MAC−e PDUに含まれてもよい。
図5は、第2実施形態によるWTRU拡張MAC−e/es500を示すブロック図である。WTRU拡張MAC−e/es500は、HARQエンティティ510、セグメンテーション、多重化およびTSN設定エンティティ520、および、E−TFC選択エンティティ530を備える。第1実施形態とは対照的に、セグメント化エンティティは、セグメンテーション、多重化およびTSN設定エンティティ520を形成する多重化およびTSN設定エンティティに組み入れられる。セグメンテーション、多重化およびTSN設定エンティティ520は、各論理チャネルに対して1つのバッファを有することができる。或いは、セグメンテーション、多重化およびTSN設定エンティティ520は、すべての論理チャネルに対して1つのバッファを有することができる。
上記で説明されているセグメンテーションエンティティの導入に伴い、作成された拡張MAC−es PDUは、TSNフィールドに加えてセグメンテーション記述またはセグメンテーション状態フィールドを含むことができる。セグメンテーション記述フィールドは、セグメントが作成された拡張MAC−es PDUに含まれるかどうかを指示することができる。加えて、セグメンテーション記述フィールドは、追加のセグメントが期待されるかどうかを指示することができる。
WTRU拡張MAC−e/esのセグメンテーション機能に制約が課されてもよい。例えば、以下の制約のいずれか1つが、WTRU拡張MAC−e/esのセグメンテーション機能を制約するために、個別にまたは別の制約と組み合わせて使用されてもよい。
WTRU拡張MAC−e/esのセグメンテーション機能のサポートは、論理チャネル用、MAC−dフロー用、または全WTRU拡張MAC−e/es用に構成されてもよい。例えば、2つの論理チャネル、専用制御チャネル(DCCH)、および、専用トラフィックチャネル(DTCH)がE−DCHで引き継がれ、DTCHに対してのみセグメンテーション機能が許容されてもよくセグメンテーション機能はDCCHに対して許容されてはならないか、またはその逆であってもよい。WTRU拡張MAC−e/esはL3シグナリングを使用してセグメンテーション機能をサポートするように構成されてもよいし、または、セグメンテーション機能をサポートするように事前に構成されてもよい。
加えて、CELL_DCH状態以外の状態で使用される論理チャネルは、セグメンテーション機能をサポートしないように構成されてもよい。例えば、セグメンテーション機能をサポートしないように共通制御チャネル(CCCH)が構成されてもよい。さらに、論理チャネルに対して、再配列機能または再アセンブリ機能が実行されないように拡張MAC−esが構成されてもよい。その結果、拡張MAC−esは、連結が実行されていた場合、PDUを逆アセンブルすることしかできない。
オプションの実施形態として、WTRU拡張MAC−e/esは、拡張MAC−e/es PDUのヘッダーのTSN番号を挿入しないように構成されてもよいし、拡張MAC−e/es PDUのヘッダーのTSN番号を増分しないように構成されてもよい。また、UTRAN拡張MAC−eおよびUTRAN MAC/esは、セグメンテーション機能をサポートしないように構成されてもよい。
さらに、WTRU拡張MAC−e/esのセグメンテーション機能のサポートは、スケジューリング対象のフロー、または別法としてスケジューリング対象外のフローについてのみサポートされてもよい。例えば、第2のサービスがスケジューリング対象の許可にマップされるのと同時に、第1のサービスがスケジューリング対象外の許可にマップされる場合、セグメンテーション機能は、スケジューリング対象の第2のサービスではなく、スケジューリング対象外の第1のサービスについてのみ許されてもよい。
さらに、WTRU拡張MAC−e/esのセグメンテーション機能を制限するために、種々のセグメンテーションしきい値が定義されてもよい。最小SDUサイズは、最小SDUサイズよりも小さい如何なるMAC SDUもセグメントに分割されないように、セグメンテーションが許容されるMAC SDUサイズとして定義されてもよい。最小セグメントサイズは、残りのセグメントが最小セグメントサイズよりも小さい場合、WTRU拡張MAC−e/esがMAC SDUをセグメントに分割することを制限されるように、MAC SDUセグメントの最小サイズとして定義されてもよい。最大セグメントサイズしきい値は、MAC SDUセグメントの最大サイズとして定義されてもよい。
加えて、その他の制限がセグメンテーション機能に課されてもよい。例えば、セグメントに分割され得る論理チャネルの数に対する制限があってもよい。さらに、論理チャネルに入れられるMAC SDUセグメントの数が制限されてもよい。
図6は、第1実施形態によるUTRAN拡張MAC−es600を示すブロック図である。UTRAN拡張MAC−es600は、再配列キュー配信エンティティ610、再配列/結合エンティティ620、逆アセンブリエンティティ630、および、再アセンブリエンティティ640を備える。MAC−esまたは拡張MAC−es600は、SRNCまたは制御無線ネットワークコントローラ(CRNC)内に配置され、NodeBのMAC−eまたは拡張MAC−eでカバーされないE−DCH指定機能を処理する。より具体的には、MAC−esおよび拡張MAC−esは、セグメントに分割されたMAC SDUの再アセンブリを実行する。各WTRUについて、SRNCに1つの拡張MAC−esがある。
再配列キュー配信エンティティ610は、拡張MAC−es PDUを、SRNCまたは制御無線ネットワークコントローラ(CRNC)構成に基づいて、正しい再配列バッファにルーティングするように構成される。
再配列/結合エンティティ620は、受信したTSNおよびNodeBタグに従って、受信した拡張MAC−es PDUを再配列するように構成される。NodeBタグは、接続フレーム番号(CFN)またはサブフレーム番号を含むことができる。拡張MAC−es PDUを受信した後、連続するTSNを持つ拡張MAC−es PDUは、逆アセンブリエンティティ630に配信される。各論理チャネルは再配列/結合エンティティ620を有する。順序が乱れて受信される拡張MAC−es PDUは、当業者には明らかな多数の方法で再配列されてもよい。
逆アセンブリエンティティ630は、拡張MAC−es PDUを逆アセンブルするように構成される。拡張MAC−es PDUの逆アセンブリは、拡張MAC−esヘッダーの削除を含む。逆アセンブルされた拡張MAC−es PDUは、複数のMAC SDUまたはそのセグメントを含むことができる。
再アセンブリエンティティ640は、セグメントに分割されたMAC SDUを再アセンブルして、それらのSDUを正しい上位レイヤエンティティに配信するように構成される。再アセンブリエンティティ640は再配列/結合エンティティ620に結合される。再アセンブリエンティティ640は、セグメントに分割されたMAC SDUを再アセンブルして、マクロダイバーシティ再配列/結合が実行された後、それらの再アセンブルされたSDUを正しい上位レイヤエンティティに配信するように構成される。その結果、再アセンブリエンティティ640によって受信されたパケットは順序正しくなっており、セグメントに分割されている場合は再結合されてもよい。
UTRAN拡張MAC−es600はさらに、複数のNodeBとのソフトハンドオーバーがあるとき、FDDモードのマクロダイバーシティ選択エンティティを備える。その結果、再配列/結合エンティティ620は、E−DCHアクティブセットの各NodeBから拡張MAC−es PDUを受信する。
図6に示されているように、好ましい実施形態において、逆アセンブリエンティティ630は再アセンブリエンティティ640の前に配置される。逆アセンブリエンティティ630はさらに、拡張MAC−es PDUを逆アセンブルして、逆アセンブルされたMAC SDUまたはそのセグメントを再アセンブリエンティティ640に転送するように構成される。次いで、再アセンブリエンティティ640は、セグメントに分割されたSDUを再アセンブルして、すべての完全SDUを上位レイヤに転送するように構成される。
図7は、第2実施形態によるUTRAN拡張MAC−es700を示すブロック図である。UTRAN拡張MAC−es700は、再配列キュー配信エンティティ710、再配列/結合エンティティ720、および、再アセンブリエンティティ730を備える。第1実施形態とは対照的に、再アセンブリエンティティ730のみが拡張MAC−es700に導入される。しかし、再アセンブリエンティティ730は、図6で先に説明されている逆アセンブリエンティティの機能を含む。
図8は、MAC−e800およびE−DCHスケジューリングエンティティ810を示すブロック図である。前述のように、拡張MAC−e800はNodeB内に配置され、E−DCHへのアクセスを制御する。NodeBには、E−DCHスケジューリングエンティティ810は1つしかない。E−DCHスケジューリングエンティティ810は、WTRU間のE−DCHセルリソースを管理するように構成される。スケジューリング要求に基づいてスケジューリング許可が決定され、E−DCHスケジューリングエンティティ810から伝送される。拡張MAC−eは拡張MAC−esに接続される。拡張MAC−e800およびE−DCHスケジューリングエンティティ810は、NodeBのHSUPA固有の機能を処理する。
図8に示されるUTRAN拡張MAC−e800は、E−DCH制御エンティティ820およびHARQエンティティ840を備える。E−DCH制御エンティティ820は、スケジューリング要求を受信し、スケジューリング要求に基づいてスケジューリング許可を伝送するように構成される。HARQエンティティ840は、HARQプロトコルに関連するMAC機能を処理する。HARQエンティティ840は、複数のHARQプロセスをサポートするように構成される。各HARQプロセスは、E−DCH伝送の配信状態を指示するACKおよびNACKを生成することに責任を負う。
既存のUTRAN MAC−eとは対照的に、多重分離機能はUTRAN拡張MAC−e800から削除される。代わりに、多重分離機能は拡張MAC−es内に存在する。その結果、多重分離機能と再アセンブリ機能はいずれも、拡張MAC−esで実行される。
図9はUTRAN拡張MAC−es900を示すブロック図である。図9に示されるUTRAN拡張MAC−es900は、再配列キュー配信エンティティ910、再配列/結合エンティティ920、逆アセンブリエンティティ930、再アセンブリエンティティ940、および、多重分離エンティティ950を備える。拡張MAC−es900は、SRNC内に配置され、NodeBの拡張MAC−eでカバーされないE−DCH指定機能を処理する。拡張MAC−es900は、MAC−eとMAC−dの両方に接続される。
再配列キュー配信エンティティ910は、拡張MAC−es PDUを、SRNC構成に基づいて、正しい再配列バッファにルーティングするように構成される。
再配列/結合エンティティ920は、受信したTSNおよびNodeBタグに従って、受信した拡張MAC−es PDUを再配列するように構成される。NodeBタグはCFNまたはサブフレーム番号を含むことができる。拡張MAC−es PDUを受信した後、連続するTSNを持つ拡張MAC−es PDUは、逆アセンブリエンティティ930に配信される。各論理チャネルは再配列/結合エンティティ920を有する。順序が乱れて受信される拡張MAC−es PDUは、当業者には明らかな多数の方法で再配列されてもよい。
逆アセンブリエンティティ930は、拡張MAC−es PDUを逆アセンブルするように構成される。拡張MAC−es PDUの逆アセンブリは、拡張MAC−esヘッダーの削除を含む。逆アセンブルされた拡張MAC−es PDUは、複数のMAC SDU、またはそのセグメントを含むことができる。
上記で説明されている再アセンブリエンティティ940は、セグメントに分割されたMAC SDUを再アセンブルして、MAC SDUを正しい上位レイヤエンティティに配信するように構成される。再アセンブリエンティティ940は、再配列/結合エンティティ920に結合される。再アセンブリエンティティ940は、セグメントに分割されたMAC SDUを再アセンブルして、マクロダイバーシティ再配列/結合が実行された後、それらの再アセンブルされたSDUを正しい上位レイヤエンティティに配信するように構成される。その結果、再アセンブリエンティティ940によって受信されたパケットは順序正しくなっており、セグメントに分割されている場合は、再結合されてもよい。
代替的実施形態において、再アセンブリエンティティ940はさらに、拡張MAC−es PDUを逆アセンブルするように構成される。その結果、別個の逆アセンブリエンティティ930は、必要とされなくてもよい。
多重分離エンティティ950は、拡張MAC−e PDUを含む論理チャネルを多重分離するように構成される。
UTRAN拡張MAC−es900はさらに、複数のNodeBとのソフトハンドオーバーがあるとき、FDDモードのマクロダイバーシティ選択エンティティを備える。その結果、再配列/結合エンティティ920は、E−DCHアクティブセットの各NodeBから拡張MAC−es PDUを受信する。
図10は、第3実施形態によるWTRU拡張MAC−e/es1000を示すブロック図である。WTRU拡張MAC−e/es1000は、HARQエンティティ1010、多重化およびTSN設定エンティティ1020、E−TFC選択エンティティ1030、並びに、セグメンテーションおよびシーケンス番号(SN)設定エンティティ1040を備える。上記で説明されている第1および第2実施形態とは対照的に、単一のセグメンテーションエンティティであるセグメンテーションおよびSN設定エンティティ1040がすべての論理チャネルに使用される。図10に示されるように、セグメンテーションおよびSN設定エンティティ1040は多重化およびTSN設定エンティティ1020の後に配置される。
セグメンテーションおよびSN設定エンティティ1040は、E−TFC選択エンティティによって指示されたように、SDUが大きすぎて選択された拡張MAC−eペイロードに収まらない場合、多重化されたMAC SDUをセグメントに分割するように構成される。後続の伝送について、E−TFC選択エンティティ1030によって指示されたように、MAC SDUの残りのセグメントが大きすぎて選択された拡張MAC−eペイロードに収まらない場合、この残りのセグメントは再びセグメントに分割されてもよい。さらに、セグメンテーションおよびSN設定エンティティ1040は、論理チャネルの残りのペイロードに基づいて、多重化されたMAC SDUをセグメントに分割してもよい。セグメンテーションおよびSN設定エンティティ1040は、すべての論理チャネルに対して多重化されたMAC SDUをセグメントに分割することができる。
セグメンテーションおよびSN設定エンティティ1040は、多重化されたMAC SDUのセグメンテーション後に、MAC SDUのセグメントを格納するように構成されたバッファを備えることができる。多重化されたMAC SDUのセグメンテーション後、多重化されたMAC SDUのセグメントは伝送され、残りのセグメントは後続のTTIで伝送するためにバッファに格納される。
セグメンテーションおよびSN設定エンティティ1040はさらに、セグメントに分割されて多重化されたMAC SDUのSNを含むように構成されてもよい。SNを含めることにより、UTRANが多重分離の前にセグメントを再配列できるようにしてもよい。しかし、セグメントに分割されて多重化されたMAC SDUのSNの包含はオプションである。さらに、UTRANは、HARQエンティティ1010によってもたらされた情報に基づいてセグメントを再配列することができる。
図11は、WTRUにおける拡張MAC−e/esサブレイヤのセグメンテーションの方法を示す。現在作成されている拡張MAC−es PDUの選択されたペイロードに対して大きすぎるMAC SDUが上位レイヤから受信されるとき、MAC SDUは、ブロック1101に示されるようにセグメントに分割される。MAC SDUまたはMAC SDUのセグメントは、ブロック1103に指示されるように、連結されて拡張MAC−esを作成する。拡張MAC−es PDUが作成されている間、上位レイヤから受信されたMAC SDUは、ブロック1105に示されるように、現在作成されている拡張MAC−esを満たすようにセグメントに分割されてもよい。現在作成されている拡張MAC−es PDUの残りのペイロードが、上位レイヤから受信されたMAC SDUよりも小さい場合、受信されたMAC SDUは、受信されたMAC SDUのセグメントが現在作成されている拡張MAC−es PDUで使用可能な残りのペイロードを満たすようにセグメントに分割されてもよい。次いで、ブロック1107に示されるように、複数の拡張MAC−es PDUが、単一の拡張MAC−e PDUに多重化される。拡張MAC−e PDUは、MAC SDUまたはそのセグメントを含むことができる。次いで、拡張MAC−e PDUは、ブロック1109に示されるように、次のTTIにおいて伝送される。拡張MAC−e PDUの伝送でエラーが検出される場合、ブロック1111に示されるように、HARQプロセスは、正常な伝送が行なわれるまで拡張MAC−e PDUを再伝送する。
さらなる実施形態において、MAC−dサブレイヤは、セグメンテーションエンティティを備える。MAC−dのセグメンテーションエンティティは、MACサブレイヤにおいて実行されたE−TFC選択に基づいてRLC PDUをセグメントに分割するように構成される。セグメントに分割されたRLC PDUのMAC−dヘッダーは、セグメンテーション関連情報を含むことができる。例えば、MAC−dヘッダーは、セグメンテーションインジケータを含むことができる。さらに、MAC−dヘッダーは、セグメントに分割されたRLC PDUを備えるセグメントの数、またはさらに多くのセグメントが期待されるかどうかに関する情報を含むことができる。
さらなる実施形態において、拡張MAC−esサブレイヤは、複数の論理チャネルをMAC−dフローに多重化するように構成される。その結果、拡張MAC−es PDUは、同じMAC−dフローに属している異なる論理チャネルからのMAC SDUを含むことができる。
加えて、拡張MAC−esサブレイヤはさらに、論理チャネルではなく、MAC−dフローのセグメンテーションおよびTSN番号付けを実行するように構成される。その結果、MAC−dフローは、拡張MAC−eサブレイヤで共に多重化されてもよい。
このようにして、UTRAN拡張MAC−eは、拡張MAC−e PDUを拡張MAC−es PDUに多重分離し、拡張MAC−es PDUを適切なMAC−dフローに方向付けることに責任を負う。さらに、UTRAN拡張MAC−esの責任が変更される。例えば、拡張MAC−es PDUの再配列は、これ以降、MAC−dフローに対して実行される。次に、拡張MAC−es PDUは、上記で説明されているように、再アセンブルおよび/または逆アセンブルされる。次いで、拡張MAC−esにおける多重分離エンティティが、拡張MAC−es PDUをMAC SDUに多重分離しおよびMAC SDUを正しい論理チャネルにルーティングするために構成される。
特徴および要素は特定の組み合わせで上記で説明されるが、各々の特徴または要素は、他の特徴および要素を用いることなく単独で使用するか、または他の特徴および要素の有無にかかわらず種々の組み合わせで使用することができる。本明細書において提供される方法または流れ図は、汎用コンピュータまたはプロセッサによって実行するためにコンピュータ可読記憶媒体に組み込まれたコンピュータプログラム、ソフトウェア、またはファームウェアにおいて実施することができる。コンピュータ可読記憶媒体の例は、読み取り専用メモリ(ROM)、ランダムアクセスメモリ(RAM)、レジスタ、キャッシュメモリ、半導体メモリデバイス、内蔵ハードディスクおよび取り外し可能ディスクなどの磁気媒体、磁気光学媒体、CD−ROMディスクおよびデジタル多用途ディスク(DVD)などの光媒体を含む。
適切なプロセッサは、例として、汎用プロセッサ、特殊用途プロセッサ、標準的なプロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと関連する1つもしくは複数のマイクロプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、特殊用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA:Field Programmable Gate Array)回路、任意の他のタイプの集積回路(IC)、および/または状態機械を含む。
ソフトウェアと関連するプロセッサは、無線送受信ユニット(WTRU)、ユーザ機器(UE)、端末、基地局、無線ネットワークコントローラ(RNC)、または任意のホストコンピュータにおいて使用する無線周波数送受信機を実施するために使用することができる。WTRUは、カメラ、ビデオカメラモジュール、テレビ電話、スピーカーホン、振動装置、スピーカー、マイクロホン、テレビ送受信機、ハンドフリーヘッドセット、キーボード、ブルートゥース(登録商標)モジュール、周波数変調(FM)無線装置、液晶ディスプレイ(LCD)表示装置、有機発光ダイオード(OLED:organic light-emitting diode)表示装置、デジタル音楽プレイヤー、メディアプレイヤー、テレビゲームプレイヤーモジュール、インターネットブラウザ、および/または任意の無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)もしくはUltra Wide Band(UWB)モジュールなどのハードウェアおよび/またはソフトウェアで実施されるモジュールと共に使用することができる。
種々実施形態
1.拡張メディアアクセス制御e/es(MAC−e/es)を備える無線送信/受信ユニット(WTRU)。
2.拡張MAC−e/esは、
少なくとも1つのMACサービスデータユニット(SDU)をセグメントに分割するように構成された論理チャネル当たり少なくとも1つのセグメンテーションエンティティを備える、実施形態1に記載のWTRU。
3.MAC SDUが大きすぎて論理チャネルの選択されたペイロードサイズに収まらない場合、選択されたMAC SDUはセグメントに分割される、実施形態1および2のいずれかに記載のWTRU。
4.少なくとも1つのMAC SDUまたはMAC SDUのセグメントを少なくとも1つの拡張MAC−esプロトコルデータユニット(PDU)に連結して、少なくとも1つの拡張MAC−es PDUを1つの拡張MAC−e PDUに多重化するように構成された多重化および伝送シーケンス番号(TSN)設定エンティティをさらに備える、実施形態1〜3のいずれかに記載のWTRU。
5.MAC SDUまたはセグメントに分割されたMAC SDUが拡張MAC−es PDUを満たすように多重化およびTSN設定エンティティを制御して、次の伝送時間間隔(TTI)の拡張MAC−e PDUの伝送を制御するように構成された拡張トランスポートフォーマットコンビネーション(E−TFC)選択エンティティをさらに備える、実施形態1〜4のいずれかに記載のWTRU。
6.少なくとも1つの拡張MAC−eペイロードを格納して伝送するように構成されたハイブリッド自動再送要求(HARQ)エンティティをさらに備える、実施形態1〜5のいずれかに記載のWTRU。
7.MAC SDUはMAC−dサブレイヤPDUである、実施形態1〜8のいずれかに記載のWTRU。
8.MAC SDUはMAC−cサブレイヤPDUである、実施形態1〜7のいずれかに記載のWTRU。
9.MAC SDUは無線リンク制御(RLC)PDUである、実施形態1〜8のいずれかに記載のWTRU。
10.少なくとも1つのセグメンテーションエンティティは、
選択されたペイロードには含まれない残りのMAC SDUセグメントを格納するように構成された少なくとも1つのバッファをさらに備える、実施形態1〜9のいずれかに記載のWTRU。
11.1つのバッファはすべてのセグメンテーションエンティティに関連付けられている、実施形態1〜10のいずれかに記載のWTRU。
12.セグメンテーションエンティティに格納されたMAC SDUセグメントは、論理チャネルから受信されたMAC SDUよりも高い優先順位で処理される、実施形態1〜11のいずれかに記載のWTRU。
13.少なくとも1つのMACサービスデータユニット(SDU)をセグメントに分割するステップであって、少なくとも1つのMAC SDUが大きすぎて論理チャネルの選択されたペイロードサイズに収まらない場合、少なくとも1つのMAC SDUはセグメントに分割されるステップを有する無線送信/受信ユニット(WTRU)における方法。
14.少なくとも1つのMAC SDUを少なくとも1つの拡張MAC−esプロトコルデータユニット(PDU)に連結するステップをさらに有する、実施形態13に記載の方法。
15.セグメントに分割されたMAC PDUのセグメントが現在作成されている拡張MAC−es PDUを満たすように拡張MAC−es PDUを作成するステップをさらに有する、実施形態13および14のいずれかに記載の方法。
16.少なくとも1つの拡張MAC−es PDUを1つの拡張MAC−e PDUに多重化するステップをさらに有する、実施形態13〜15のいずれかに記載の方法。
17.次の伝送時間間隔(TTI)に拡張MAC−e PDUを伝送するステップをさらに有する、実施形態13〜16のいずれかに記載の方法。
18.伝送エラーが発生したときに拡張MAC−e PDUを再伝送するステップをさらに有する、実施形態13〜17のいずれかに記載の方法。
19.選択されたペイロードには含まれない残りのMAC SDUセグメントを少なくとも1つのバッファに格納するステップをさらに有する、実施形態13〜18のいずれかに記載の方法。
20.セグメンテーションエンティティを各論理チャネルに関連付けるステップであって、バッファは関連付けられた論理チャネルからのMAC SDUセグメントを格納するように構成されるステップをさらに有する、実施形態13〜19のいずれかに記載の方法。
21.すべての論理チャネルからのセグメントに分割されたMAC SDUを1つのバッファに格納するステップをさらに有する、実施形態13〜20のいずれかに記載の方法。
22.バッファに格納されたMAC SDUセグメントに、上位レイヤから受信されたMAC SDUよりも高い優先順位を割り当てるステップをさらに有する、実施形態13〜21のいずれかに記載の方法。
23.セグメントに分割するステップは多重化の前に行なわれる、実施形態13〜22のいずれかに記載の方法。
24.MAC SDUの残りのセグメントが選択されたペイロードに対して引き続き大きすぎるとき、MAC SDUのセグメントを再度セグメントに分割するステップをさらに有する、実施形態13〜23のいずれかに記載の方法。
25.バッファのペイロードが使い果たされた後にさらに多くの情報を論理チャネルに要求するステップをさらに有する、実施形態13〜24のいずれかに記載の方法。
26.拡張MAC−es PDUに連結された論理チャネル当たりのセグメントに分割されたMAC SDUの数を2に制限するステップをさらに有する、実施形態13〜25のいずれかに記載の方法。
27.最後の論理チャネルのみがMAC SDUをセグメントに分割するように構成される、実施形態13〜26のいずれかに記載の方法。
28.セグメントが含まれることを受信機に指示するために、セグメンテーション記述を作成された拡張MAC−es PDUに含めるステップをさらに有する、実施形態13〜27のいずれかに記載の方法。
29.セグメンテーションは選択された論理チャネルに対して構成されない、実施形態13〜28のいずれかに記載の方法。
30.伝送シーケンス番号付けは選択された論理チャネルに対して構成されない、実施形態13〜29のいずれかに記載の方法。
31.再配列は選択された論理チャネルに対してUTRANで構成されない、実施形態13〜30のいずれかに記載の方法。
32.逆アセンブリは、拡張MAC−es PDUがMAC SDUセグメントを含む場合に限り行なわれる、実施形態13〜31のいずれかに記載の方法。
33.セグメンテーションは論理チャネルごとに構成される、実施形態13〜32のいずれかに記載の方法。
34.セグメンテーションはMAC−dサブレイヤフローごとに構成される、実施形態13〜33のいずれかに記載の方法。
35.セグメンテーションは全拡張MAC−e/esサブレイヤに対して構成される、実施形態13〜34のいずれかに記載の方法。
36.拡張メディアアクセス制御−es(MAC−es)レイヤを備える無線送信/受信ユニット(WTRU)。
37.多重化および伝送シーケンス番号(TSN)設定エンティティをさらに備える、実施形態36に記載のWTRU。
38.多重化およびTSN設定エンティティは、
MAC SDUが大きすぎて選択されたペイロードに収まらないとき、MAC SDUをセグメントに分割するように構成されたセグメンテーションエンティティをさらに備える、実施形態36および37のいずれかに記載のWTRU。
39.セグメンテーションエンティティは、
MAC SDUの残りのセグメントを格納するための複数のバッファをさらに備え、各バッファは論理チャネルに関連付けられている、実施形態36〜38のいずれかに記載のWTRU。
40.セグメンテーションエンティティは、
MAC SDUの残りのセグメントを格納するように構成されたバッファをさらに備え、バッファはすべての論理チャネルに関連付けられている、実施形態36〜39のいずれかに記載のWTRU。
41.セグメンテーションエンティティは、MAC SDUが最小MAC SDUサイズを超えるときに限り、MAC SDUをセグメントに分割するように構成される、実施形態36〜40のいずれかに記載のWTRU。
42.セグメンテーションエンティティは、結果として生じるセグメントが最小セグメントサイズよりも大きいときに限り、MAC SDUをセグメントに分割するように構成される、実施形態36〜41のいずれかに記載のWTRU。
43.セグメンテーションエンティティは、最大セグメントサイズよりも大きいセグメントを作成しないようにさらに構成される、実施形態36〜42のいずれかに記載のWTRU。
44.メディアアクセス制御(MAC)サービスデータユニット(SDU)セグメントを完全MAC SDUに再アセンブルするように構成された再アセンブリエンティティを備える無線ネットワークコントローラ(RNC)。
45.拡張MAC−esプロトコルデータユニット(PDU)またはそのセグメントを伝送シーケンス番号により再配列するように構成されたマクロダイバーシティ結合および再配列エンティティをさらに備える、実施形態44に記載のRNC。
46.連結された拡張MAC−es PDUを逆アセンブルするための逆アセンブリエンティティをさらに備える、実施形態44および45のいずれかに記載のRNC。
47.再アセンブリエンティティはまた逆アセンブリも実行する、実施形態44〜46のいずれかに記載のRNC。
48.多重分離エンティティをさらに備える、実施形態44〜47のいずれかに記載のRNC。
49.伝送エラーが発生したとき、拡張MAC−e PDUを再伝送するように構成されたハイブリッド自動再送要求(HARQ)エンティティを備えるNodeB。
50.拡張トランスポートフォーマットコンビネーション(E−TFC)選択エンティティをさらに備える、実施形態49に記載のNodeB。
51.拡張MAC−e PDUを多重分離するように構成された多重分離エンティティをさらに備える、実施形態49および50のいずれかに記載のNodeB。
52.L3シグナリングを通じてセグメンテーションを構成するステップを備えるメディアアクセス制御(MAC)レイヤにおけるパケットセグメンテーションの方法。
53.CELL−DCH以外が使用不可である状態に関連付けられているMAC SDUをセグメントに分割するステップをさらに有する、実施形態52に記載の方法。
54.セグメンテーションはスケジューリング対象のフローに対してのみ構成される、実施形態52および53のいずれかに記載の方法。
55.セグメンテーションはスケジューリング対象外のフローに対してのみ構成される、実施形態52および53のいずれかに記載の方法。

Claims (18)

  1. 線送信/受信ユニット(WTRU)であって、拡張専用チャネル(E−DCH)のためのメディアアクセス制御(MAC)エンティティを備えたWTRUにおいて、該MACエンティティが、
    少なくとも1つの第1のMACプロトコルデータユニット(PDU)をセグメントに分割するように構成された論理チャネル当たり少なくとも1つのセグメンテーションエンティティ、ここで、前記少なくとも1つの第1のMAC PDUは、該少なくとも1つの第1のMAC PDUが大きすぎて論理チャネルのペイロードに収まらないという場合にセグメントに分割され、前記セグメンテーションエンティティはさらに、セグメンテーション記述フィールドを設定するように構成される、
    前記少なくとも1つの第1のMAC PDUまたは前記少なくとも1つの第1のMAC PDUのセグメントを第2のMAC PDUに連結するように構成された多重化および伝送シーケンス番号(TSN)設定エンティティであって、前記第2のMAC PDUのヘッダが前記セグメンテーション記述フィールドを含んでおり、及び、前記第2のMAC PDUが前記少なくとも1つの第1のMAC PDUの一セグメント内で終了し且つ前記少なくとも1つの第1のMAC PDUの残りのセグメントが別の第2のMAC PDUにおいて連結される場合に、前記セグメンテーション記述フィールドは後続して連結される第2のMAC PDUにおいて前記残りのセグメントが続くことを指示し、該第2のMAC PDUを第3のMAC PDUに連結するようにさらに構成された多重化およびTSN設定エンティティ、
    第1のMAC PDU(複数)またはセグメントに分割された第1のMAC PDU(複数)が前記第2のMAC PDUを満たすように前記多重化およびTSN設定エンティティを制御するように、及び、次の伝送時間間隔(TTI)の前記第3のMAC PDUの伝送を制御するように構成された拡張トランスポートフォーマットコンビネーション(E−TFC)選択エンティティ、並びに、
    前記第3のMAC PDUを格納して伝送するように構成されたハイブリッド自動再送要求(HARQ)エンティティ
    を備えたWTRU。
  2. 請求項1のWTRUにおいて、
    前記少なくとも1つの第1のMAC PDUがMAC−dサブレイヤPDUであるWTRU。
  3. 請求項1のWTRUにおいて、
    前記少なくとも1つの第1のMAC PDUがMAC−cサブレイヤPDUであるWTRU。
  4. 請求項1のWTRUにおいて、
    前記少なくとも1つの第1のMAC PDUが無線リンク制御(RLC)PDUであるWTRU。
  5. 請求項1のWTRUにおいて、
    前記少なくとも1つのセグメンテーションエンティティがさらに、選択されたペイロードには含まれない残りの第1のMAC SDUセグメントを格納するように構成された少なくとも1つのバッファを備えるWTRU。
  6. 請求項5のWTRUにおいて、
    つのバッファすべてのセグメンテーションエンティティに関連付けられているWTRU。
  7. 請求項5のWTRUにおいて、
    グメンテーションエンティティに格納された第1のMAC PDUセグメント、論理チャネルから受信された第1のMAC PDUよりも高い優先順位で処理されるWTRU。
  8. 請求項1のWTRUにおいて、
    前記少なくとも1つの第1のMAC PDUは、結果として生じるセグメントが最小セグメントサイズよりも大きいときに限り、セグメントに分割されるWTRU。
  9. 請求項1のWTRUにおいて、
    前記第2のMAC PDUが少なくとも1つの第1のMAC PDUの一セグメントで始まり且つ前記少なくとも1つの第1のMAC PDUの他のセグメントが第2のMAC PDUにおいて事前に連結されている場合に、前記セグメンテーション記述フィールドは前記第2のMAC PDUが少なくとも1つの第1のMAC PDUの一セグメントで始まり及び前記少なくとも1つの第1のMAC PDUの他のセグメントが第2のMAC PDUにおいて事前に連結されていることを指示するWTRU。
  10. 無線送信/受信ユニット(WTRU)において実施される方法であって、
    少なくとも1つの第1のMACプロトコルデータユニット(PDU)をセグメントに分割すること、ここで、前記少なくとも1つの第1のMAC PDUは、該少なくとも1つの第1のMAC PDUが大きすぎて論理チャネルのペイロードに収まらないという場合にセグメントに分割される、
    前記少なくとも1つの第1のMAC PDUまたは前記少なくとも1つの第1のMAC PDUのセグメントを第2のMAC PDUに連結すること、ここで、前記第2のMAC PDUのヘッダがセグメンテーション記述フィールドを含み、及び、前記第2のMAC PDUが前記少なくとも1つの第1のMAC PDUの一セグメント内で終了し且つ前記少なくとも1つの第1のMAC PDUの残りのセグメントが別の第2のMAC PDUにおいて連結される場合に、前記セグメンテーション記述フィールドは後続して連結される第2のMAC PDUにおいて前記残りのセグメントが続くことを指示する、
    前記第2のMAC PDUを第3のMAC PDUに多重化すること、
    次の伝送時間間隔(TTI)において前記第3のMAC PDUを伝送すること、並びに、
    伝送エラーが発生したときに前記第3のMAC PDUを再送すること
    を含む方法。
  11. 請求項10の方法において、
    前記少なくとも1つの第1のMAC PDUがMAC−dサブレイヤPDUである方法。
  12. 請求項10の方法において、
    前記少なくとも1つの第1のMAC PDUがMAC−cサブレイヤPDUである方法。
  13. 請求項10の方法において、
    前記少なくとも1つの第1のMAC PDUが無線リンク制御(RLC)PDUである方法。
  14. 請求項10の方法において、
    さらに、選択されたペイロードには含まれない残りの第1のMAC SDUセグメントを格納することを含む方法。
  15. 請求項14の方法において、
    つのバッファすべてのセグメンテーションエンティティに関連付けられている方法。
  16. 請求項14の方法において、
    グメンテーションエンティティに格納された第1のMAC PDUセグメントが、論理チャネルから受信された第1のMAC PDUよりも高い優先順位で処理される方法。
  17. 請求項14の方法において、
    前記少なくとも1つの第1のMAC PDUは、結果として生じるセグメントが最小セグメントサイズよりも大きいときに限り、セグメントに分割される方法。
  18. 請求項10の方法において、
    前記第2のMAC PDUが少なくとも1つの第1のMAC PDUの一セグメントで始まり且つ前記少なくとも1つの第1のMAC PDUの他のセグメントが第2のMAC PDUにおいて事前に連結されている場合に、前記セグメンテーション記述フィールドは前記第2のMAC PDUが少なくとも1つの第1のMAC PDUの一セグメントで始まり及び前記少なくとも1つの第1のMAC PDUの他のセグメントが第2のMAC PDUにおいて事前に連結されていることを指示する方法。
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