WO2012140909A1 - 通信システム、通信装置及び無線リソース割り当て方法 - Google Patents

通信システム、通信装置及び無線リソース割り当て方法 Download PDF

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Inventor
朋子 原田
有馬 健晋
Original Assignee
パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/56Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management

Definitions

  • the present invention relates to a communication system, a communication apparatus, and a radio resource allocation method, and more particularly, to a communication system, a communication apparatus, and a radio resource allocation method for performing radio resource allocation in an RLC layer and a MAC layer of a 3GPP mobile communication system.
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • TSG RAN Technical Specification Group Radio Access Network
  • LTE Long Term Evolution
  • Radio Link Control Radio Link Control
  • RLC SDU Radio Link Control
  • FIG. 1 is a diagram showing a state of transmission data generation in the RLC layer.
  • the divided RLC SDU is called RLC SDU Segment.
  • the RLC layer generates an RLC PDU from the RLC SDU received from the upper layer and transmits it to the lower layer.
  • QoS quality of service
  • TM transparent data transfer mode
  • UM unconfirmed data
  • AM acknowledged data transfer mode
  • the AM mode provides an error correction function (ARQ: Automatic Repeat Request) using a retransmission mechanism for transmission data (hereinafter referred to as “RLC Data PDU”) transmitted from the RLC to the lower layer.
  • ARQ Automatic Repeat Request
  • the data reception side detects the success or failure of data transmission by notifying the data transmission side of a message (acknowledgement) for notifying that the data has been correctly received.
  • acknowledgement When data transmission fails, the reliability of data transmission is improved by performing data retransmission.
  • the control data for notifying the delivery confirmation is called RLC STATUS PDU, and the RLC layer stipulates that the transmission is prioritized over RLC Data PDU.
  • MAC Media access control layer
  • MAC Media access control layer
  • LCH Logical Channel
  • TrCH Transport Channel
  • TB Transport Block
  • LCP Logical Channel Prioritization
  • PBR Primary Bit Rate
  • Non-Patent Document 2 The allocation rules defined in Non-Patent Document 2 are described below.
  • a value of Bucket size (Bj) is managed for each LCHj.
  • Bj is calculated based on the value of PBR, and PBR is added for each TTI.
  • PBR is added for each TTI.
  • perform LCP according to the following procedure.
  • Step 1 All LCHs with Bj> 0 are assigned resources in order from the LCH with the highest priority.
  • Step 2 The data size assigned in Step 1 is subtracted from Bj (Bj may be a negative value).
  • Step 3 If radio resources remain in the assignment in Step 1 above, assignment is performed in order from the high priority LCH until there is no transmission data or no resources, regardless of the value of Bj.
  • FIG. 2 and 3 are diagrams showing application examples of LCP.
  • FIG. 2 shows an LCP embodiment when the radio resource size ⁇ the total allocation value for each LCH
  • FIG. 3 shows the LCP embodiment when the radio resource size ⁇ the total allocation value for each LCH.
  • Priority is LCH # 1> LCH # 2> LCH # 3.
  • resources are allocated in order of priority.
  • the surplus resources are allocated in order from the high priority LCH (here, LCH # 1) in Step 3 above.
  • the size of the radio resource allocated to the UE may be smaller than the total allocation size value of each LCH in Step 1 described above.
  • LCH # 1, LCH # 2 since allocation to a high priority LCH (here, LCH # 1, LCH # 2) is prioritized, resource allocation is not performed for a low priority LCH (here, LCH # 3). As a result, low-priority LCH data transmission is not performed.
  • the ARQ function is implemented, so if data reception is successful, it is necessary to send an acknowledgment (ACK) with RLC STATUS PDU and notify the opposite RLC layer of successful data reception. .
  • ACK acknowledgment
  • RLC STATUS PDU RLC STATUS PDU
  • Patent Document 1 As a technique for solving such a problem that an LCH RLC-STAUTS-PDU with low priority cannot be transmitted, a method disclosed in Patent Document 1 is known.
  • Patent Document 1 proposes a method for transmitting RLC STATUS PDUs with priority over RLC Data PDUs of all LCHs.
  • FIG. 4 shows an RLC layer-MAC layer control sequence described in Patent Document 1.
  • FIG. 5 is a diagram showing a resource allocation method by LCP in the MAC layer in the conventional method.
  • the RLC layer calculates the size of the RLC STATUS PDU and the size of the RLC Data PDU and notifies the MAC layer. Then, in the MAC layer, radio resource allocation is performed based on the notified RLCRLSTATUS PDU size for each LCH. At this time, as shown in FIG. 5, first, radio resources are assigned to RLC STATUS PDUs in order of priority of LCP. If there is a surplus resource, the RLC DataRLPDU is assigned a resource in the priority order of LCP. The RLC layer that is notified of the allocated resource size from the MAC layer transmits the RLC STATUS PDU with higher priority than the RLC Data PDU. This method solves the problem that RLC STATUS PDU cannot be transmitted.
  • 3GPP TS 36.322 V8.7.0 (2009-09) Radio Link Control (RLC) protocol specification (Release 8)
  • 3GPP TS 36.322 V8.7.0 (2009-09) Medium Access Control (MAC) protocol specification (Release 8)
  • the size allocated for each LCH in the MAC layer is notified to the RLC layer, and the RLC layer generates an RLC PDU in the resource allocated from the MAC layer for each LCH and transmits it. I do.
  • FIG. 6 is a diagram showing a data setting method in the RLC layer in the conventional method.
  • RLC SDU is segmented for each LCH, resulting in RLC SDU Segment.
  • LI field Length field
  • An object of the present invention is to provide a communication system, a communication apparatus, and a communication device capable of setting an RLC STATSU PDU in the latest data state and generating an RLC Data PDU in the RLC layer without depending on resource allocation for each LCH. It is to provide a radio resource allocation method.
  • the communication system of the present invention is a communication system comprising a radio link control layer and a medium access control layer, wherein the medium access control layer is configured to notify each logical channel in the radio resource size notification to the radio link control layer.
  • a configuration is provided that includes receiving means for receiving and radio resource allocating means for setting transmission data of each logical channel within the range of the total radio resource size with reference to the allocation size for each logical channel.
  • the communication device of the present invention is a communication device comprising a radio link control layer and a medium access control layer, wherein the radio link control layer receives an assigned radio resource size for each logical channel from the medium access control layer.
  • receiving means for receiving the total radio resource size radio resource allocation means for referring to the allocation size for each logical channel and setting transmission data for each logical channel within the range of the total radio resource size, The structure to be provided is taken.
  • a data processing method of the present invention is a radio resource allocation method for a communication system comprising a radio link control layer and a medium access control layer, wherein the radio link control layer includes a logical channel for each logical channel from the medium access control layer.
  • Receiving the total radio resource size together with the allocated radio resource size referring to the allocation size for each logical channel, and setting transmission data for each logical channel within the range of the total radio resource size; Have.
  • the RLC STATSU PDU can be set in the latest data state and the RLC Data PDU can be generated in the RLC layer regardless of the resource allocation for each LCH.
  • FIG. 1 The flowchart which shows the process in the RLC part (RLC layer) of the communication apparatus with which the radio
  • FIG. 7 is a block diagram showing a configuration of communication apparatus 100 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the communication device 100 mainly includes an antenna 101, a wireless communication unit 102, a MAC unit (MAC layer) 110, an RLC unit (RLC layer) 120, and a PDCP (Packet Data Convergence Protocol) unit (PDCP layer) 130. Composed.
  • the communication device 100 is a communication terminal device such as a mobile device.
  • the antenna 101 receives a signal and outputs it to the wireless communication unit 102. Further, the antenna 101 transmits a signal input from the wireless communication unit 102.
  • the radio communication unit 102 converts a signal input from the antenna 101 from a radio signal to a baseband signal, and demodulates and outputs the demodulated signal to the MAC unit 110.
  • Radio communication section 102 modulates a transmission signal including a retransmission request input from MAC section 110, converts the frequency from a baseband frequency to a radio frequency, and outputs the result to antenna 101.
  • the wireless communication unit 102 modulates a transmission signal including a message input from the PDCP unit 130 via the RLC unit 120 and the MAC unit 110, converts the frequency from a baseband frequency to a radio frequency, and outputs it to the antenna 101. To do.
  • the MAC unit (MAC layer) 110 allocates radio resources based on the transmission data size and PRB notified from the RLC unit (RLC layer) 120. In this case, the MAC unit 110 does not distinguish between the data PDU / status PDU in the size calculation in the RLC unit 120 / resource allocation in the MAC. That is, in this embodiment, not only the allocation for each LCH but also the total size of radio resources is notified from MAC section 110 to RLC section 120.
  • the RLC unit 120 includes a reception buffer 121, an SDU generation unit 122, a STAUTS / PDU generation unit 123, and an RLC-PDU generation unit 124, and controls a radio link.
  • the reception buffer 121 receives reception data from the MAC unit 110 and performs ARQ and HARQ Reordering processing.
  • the SDU generation unit 122 generates an RLC-SDU for data that has been ordered by ARQ and HARQ reordering processing.
  • the STATUS PDU creation unit 123 creates a status PDU (Status PDU) when a condition PDU creation condition such as detecting missing data by the reception buffer 121 is satisfied.
  • the RLC-PDU creation unit 124 generates a data PDU (RLC-PDU) according to the radio resource allocation amount notified from the MAC unit 110 for transmission data (RLC-SDU) and status PDU or retransmission RLC-PDU from the PDCP unit 130. ) And transmitted to the MAC unit 110.
  • RLC-PDU data PDU
  • RLC-SDU transmission data
  • status PDU or retransmission RLC-PDU from the PDCP unit 130.
  • the RLC-PDU creation unit 124 transmits a status PDU exceeding the resource size for each LCH allocated from the MAC within the total resource size. Also, the RLC-PDU creation unit 124 transmits a data PDU based on LCP / PBR when there is a surplus of resources. At this time, the data PDU is set so that RLC SDU is not segmented as much as possible regardless of the allocation for each LCH.
  • the PDCP unit 130 performs data encryption / decryption, packet order control at the time of handover, and the like.
  • the MAC unit (MAC layer) 110 is referred to as a MAC layer
  • the RLC unit (RLC layer) 120 is referred to as an RLC layer.
  • the radio resource allocation method of the present embodiment does not consider the size of the RLC STATUS PDU in the calculation of the transmission data size in the RLC layer and the resource allocation for each LCH in the MAC layer, unlike Patent Document 1. From the RLC layer to the MAC layer, the sizes of RLC STATUS PDU and RLC Data PDU are not distinguished, and the transmittable data size for each LCH is notified. In the MAC layer, resource allocation for each LCH in Step 1 is performed based on the transmission data size and PBR value notified from the RLC layer.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining a radio resource allocation method according to this embodiment.
  • FIG. 8 takes a data setting method in the RLC layer as an example.
  • RLC STATUS PDUs need to be transmitted with priority over RLC Data PDUs. Therefore, if there are RLC STATUS PDUs to be transmitted, RLCs in order from the LCH with the highest priority are within the total radio resource size.
  • Set STATUS PDU In the example of FIG. 8, resource allocation in the MAC layer is not performed for LCH # 3, but RLCRLSTAUS PDU is set.
  • RLC STATUS PDU if there are surplus radio resources, set RLC Data PDU in order from LCH with higher priority. At this time, the remainder of the total size of the radio resources is referred to, and if within the size, the resource size for each LCH allocated from the MAC is referred to generate RLC Data PDU so as not to segment RLC SDU as much as possible.
  • FIG. 8 shows an application example of a method for setting an RLC SDU exceeding the resource size for each LCH allocated from the MAC layer.
  • the RLC Data PDU is generated so that the RLC Data SPDU does not become an SDU Data Segment beyond the resource allocation size in the MAC layer in the RLC Data Data PDU setting with the highest priority LCH # 1.
  • RLC SDU Segment is not generated for LCH with high priority, and only LCH with low priority is generated for RLC SDU Segment.
  • RLCRLSDU Segment is generated only in LCH # 2.
  • FIG. 9 is a flowchart showing processing in the RLC unit (RLC layer) of the communication apparatus to which the radio resource allocation method of the present embodiment is applied.
  • S indicates each step of the flow.
  • step S1 the RLC unit (RLC layer) 120 receives information on the total radio resource size along with the allocated resource size for each LCH from the MAC unit (MAC layer) 110.
  • RLC STATUS PDUs are set in order from the LCH with the highest priority (loop end: S2).
  • step S3 the RLC unit 120 sets the RLC STATUS PDU.
  • the RLC STATUS PDU setting process is performed in the order of higher LCH priority until RLC STATUS PDUs of all LCHs are set or all radio resources are used.
  • step S4 the RLC unit 120 determines whether there is a remainder in the radio resource size. If there is no remainder in the radio resource size after setting the RLC STATUS PDU, this flow ends.
  • this loop termination is exited and performed for each LCH in descending order of priority (loop end: S5).
  • the RLC unit 120 performs setting of RLC Data PDU. Specifically, in step S6, the RLC unit 120 determines whether the RLC Data PDU can be set without segmenting the RLC SDU in order from the LCH having the highest priority. If the RLC Data PDU can be set without segmenting the RLC SDU, in step S7, the RLC unit 120 sets the RLC Data PDU without segmenting the RLC SDU. If RLC Data PDU cannot be set without segmenting RLC SDU in the remaining resource in step S6, RLC unit 120 segments RLC SDU in the remaining resource and RLC Data in step S7. Set the PDU.
  • the RLC unit 120 determines whether or not there is a surplus of radio resources in step S9. If there is a surplus in radio resources, the above process is repeated until there is no more radio resources. If there are no more radio resources, this flow ends.
  • the RLC Data PDU setting process is performed in the order of higher LCH priority until RLC SDUs of all LCHs are set or all radio resources are used.
  • the MAC unit (MAC layer) 110 performs the radio resource size notification to the RLC unit (RLC layer) 120.
  • the total radio resource size is notified together with the allocated radio resource size for each logical channel (LCH).
  • the RLC unit (RLC layer) 120 receives the total radio resource size from the MAC unit (MAC layer) 110 together with the allocated radio resource size for each logical channel (LCH).
  • RLC section (RLC layer) 120 refers to the allocation size for each LCH, and sets transmission data for each LCH within the range of the total radio resource size.
  • RLC unit 120 This enables the RLC unit (RLC layer) 120 to set the RLC STATSU PDU and generate the RLC Data PDU in the latest data state regardless of the resource allocation for each LCH.
  • radio resources can be effectively used compared to the conventional method.
  • RLC STATUS PDUs can be transmitted preferentially, radio resources can be allocated according to the latest data amount, and redundant RLC headers can be reduced. Effective use of resources becomes possible.
  • Embodiment 2 is processing when the RLC STATUS PDU setting processing is performed alone.
  • the basic configuration and operation of the communication device in the second embodiment of the present invention are the same as those in the first embodiment.
  • FIG. 10 is a flowchart showing processing in the RLC unit (RLC layer) of the communication apparatus to which the radio resource allocation method according to the second embodiment of the present invention is applied. Steps that perform the same processing as in the flow of FIG. 9 are denoted by the same reference numerals.
  • step S11 the RLC unit (RLC layer) 120 receives information on the total radio resource size together with the allocated resource size for each LCH from the MAC unit (MAC layer) 110.
  • RLC STATUS PDUs are set in order from the LCH with the highest priority (loop end: S2).
  • step S3 the RLC unit 120 sets the RLC STATUS PDU.
  • the RLC STATUS PDU setting process is performed in the order of higher LCH priority until RLC STATUS PDUs of all LCHs are set or all radio resources are used.
  • step S4 the RLC unit 120 determines whether there is a remainder in the radio resource size. If there is no remainder in the radio resource size after setting the RLC STATUS PDU, this flow ends. If there is a surplus in radio resources, the above process is repeated until there is no more radio resources.
  • the RLC unit (RLC layer) 120 receives information on the total radio resource size from the MAC unit (MAC layer) 110 together with the allocated resource size for each LCH.
  • RLC STATUS PDU is set in order from LCH with high priority.
  • the RLC STATUS PDU setting process is performed in the order of higher LCH priority until RLC STATUS PDUs of all LCHs are set or all radio resources are used.
  • RLC STATUS PDU can be preferentially transmitted, and radio resources can be effectively used according to the data amount of the latest RLC STATUS PDU.
  • the third embodiment is a process when the RLC Data PDU setting process is performed independently.
  • the basic configuration and operation of the communication apparatus according to the third embodiment of the present invention are the same as those of the first embodiment.
  • FIG. 11 is a flowchart showing processing in the RLC unit (RLC layer) of the communication apparatus to which the radio resource allocation method according to the third embodiment of the present invention is applied. Steps that perform the same processing as in the flow of FIGS. 9 and 10 are given the same reference numerals.
  • step S11 the RLC unit (RLC layer) 120 receives information on the total radio resource size together with the allocated resource size for each LCH from the MAC unit (MAC layer) 110.
  • the RLC unit 120 performs setting of RLC Data PDU. Specifically, in step S6, the RLC unit 120 determines whether the RLC Data PDU can be set without segmenting the RLC SDU in order from the LCH having the highest priority. If the RLC Data PDU can be set without segmenting the RLC SDU, in step S7, the RLC unit 120 sets the RLC Data PDU without segmenting the RLC SDU. If RLC Data PDU cannot be set without segmenting RLC SDU in the remaining resource in step S6, RLC unit 120 segments RLC SDU in the remaining resource and RLC Data in step S8. Set the PDU.
  • the RLC unit 120 determines whether or not there is a surplus of radio resources in step S9. If there is a surplus in radio resources, the above process is repeated until there is no more radio resources. If there are no more radio resources, this flow ends.
  • the RLC unit (RLC layer) 120 receives information on the total radio resource size from the MAC unit (MAC layer) 110 together with the allocated resource size for each LCH.
  • the RLC data PDU in order from the LCH with the highest priority, it is determined whether the RLC data PDU can be set without segmenting the RLC data SDU. If it can be set, the RLC data PDU is set. If the RLC Data PDU cannot be set without segmenting the RLC SDU in the remaining resource, the RLC SDU is segmented in the remaining resource and the RLC Data PDU is set.
  • the RLC Data PDU setting processing is performed in the order of higher LCH priority until RLC SDU of all LCHs is set or until all radio resources are used.
  • radio resources can be allocated according to the latest data amount, and redundant RLC headers can be reduced, so that radio resources can be effectively used.
  • the MAC unit, the RLC unit, and the RRC unit are provided.
  • the present invention is not limited to this, and any protocol that performs the same processing as those other than the MAC unit, the RLC unit, and the RRC unit.
  • Each of the configurations for performing processing can be employed.
  • the names communication system, communication apparatus, and radio resource allocation method are used.
  • the apparatus is a radio communication terminal, LTE terminal, mobile communication system, and method is a communication control method. It may be.
  • each component constituting the communication device for example, the type of the wireless communication unit, protocol processing, and the like are not limited to the above-described embodiment.
  • each functional block used in the description of the above embodiment is typically realized as an LSI which is an integrated circuit. These may be individually made into one chip, or may be made into one chip so as to include a part or all of them. Although referred to as LSI here, it may be referred to as IC, system LSI, super LSI, or ultra LSI depending on the degree of integration.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit or a general-purpose processor.
  • An FPGA Field Programmable Gate Array
  • a reconfigurable processor that can reconfigure the connection and setting of circuit cells inside the LSI may be used.
  • the communication system, communication apparatus, and radio resource allocation method of the present invention are useful for 3GPP mobile communication systems that perform ARQ in the RLC layer and perform LCP in the MAC layer.

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

 RLC層において、LCH毎のリソース割り当てに依らず、最新のデータ状態でRLC STATSU PDUを設定することができ、かつRLC Data PDUを生成することができる通信システム。このシステムでは、RLC部(RLC層)(120)は、MAC部(MAC層)(110)から、論理チャネル(LCH)毎の割り当て無線リソースサイズと併せて総無線リソースサイズを受信する。さらに、RLC部(RLC層)(120)は、LCH毎の割り当てサイズを参照し、総無線リソースサイズの範囲内で各LCHの送信データの設定を行う。

Description

通信システム、通信装置及び無線リソース割り当て方法
 本発明は、通信システム、通信装置及び無線リソース割り当て方法に関し、特に、3GPP移動通信システムのRLC層及びMAC層における、無線リソースの割り当てを実施する通信システム、通信装置及び無線リソース割り当て方法に関する。
 現在、3rd Generation Partnership Project (3GPP)のTechnical Specification Group Radio Access Network(TSG RAN)において、次世代移動通信システムであるLong Term Evolution (LTE)の検討が進められている。
 LTEの無線リンク制御層(Radio Link Control、以下「RLC」と記載する)では、非特許文献1の規格に示すように、データ伝送のために、上位層から受信したデータ(RLC SDU)を下位層から通知される送信可能サイズに適応するように結合及び分割を行い、RLC Headerを付加したRLC PDUを生成する。
 図1は、RLC層における送信データ生成の様子を示す図である。分割されたRLC SDUは、RLC SDU Segmentと呼ばれる。RLC層は、上位レイヤから受信したRLC SDUからRLC PDUを生成し、下位層に伝送する。また、RLC層では、無線ベアラ(Radio Bearer、以下「RB」と記載する)が要求する様々なサービス品質(QoS)に応じて、透過型データ転送モード(Transparent Mode:TM)、非確認型データ転送モード(Un-acknowledged Mode:UM)、及び確認型データ転送モード(Acknowledged Mode:AM)の3つの動作モードを提供する。
 AMモードでは、RLCから下位層に伝送する送信データ(以下、「RLC Data PDU」と記載する)の再送メカニズムによるエラー訂正機能(ARQ:Automatic Repeat Request)を提供している。ARQでは、データ受信側がデータ送信側に対してデータを正しく受信したことを通知するメッセージ(送達確認:acknowledgement)を通知することで、データ送信成否を検出する。データの送信に失敗した場合には、データ再送を実施することにより、データ伝送の信頼性を高めている。送達確認を通知する制御データは、RLC STATUS PDUと呼ばれ、RLC層では、RLC Data PDUより優先して送信することが規定されている。
 媒体アクセス制御層(Medium Access Control、以下「MAC」と記載する)は、RLC層の下位に位置する。非特許文献2の規格に示すように、MAC層では、論理チャネル(Logical Channel、以下「LCH」と記載する)とトランスポートチャネル(Transport Channel、以下「TrCH」と記載する)のマッピングを行う。上位レイヤから受信した各LCHのデータ(MAC SDU)をTransport Block(以下、「TB」と記載する)に多重化し、適切なTrCHで下位レイヤに伝送する。
 MAC層では、様々なLCHのデータをTBに多重化する際、LCHの優先度に応じた無線リソースの割り当て(Logical Channel Prioritization、以下「LCP」と記載する)を行う。LCPでは、LCHのデータをTBに多重化する際、LCH毎に設定される優先度及び保証帯域(Prioritized Bit Rate、以下「PBR」と記載する)に基づいてLCH毎のデータ送信量を決定する。
 以下に非特許文献2で規定されている割り当てルールを記載する。
 MAC層では、LCHj毎にBucket size(Bj)という値を管理する。Bjは、PBRの値を元に算出され、TTI毎にPBRが加算される。送信機会の都度、以下の手順でLCPを実施する。
 Step1:Bj>0の全LCHについて、高優先度のLCHから順にリソース割り当てを行う。
 Step2:上記Step1で割り当てたデータサイズをBjから減算する(Bjは、マイナス値も可)。
 Step3:上記Step1の割り当てで無線リソースが残った場合は、Bjの値に関わらず、高優先度のLCHから順に、送信データがなくなるかリソースがなくなるまで、割り当てを行う。
 図2及び図3は、LCP適用例を示す図である。図2は、無線リソースサイズ≧LCH毎の割り当て合計値の場合のLCP実施例を示し、図3は、無線リソースサイズ<LCH毎の割り当て合計値の場合のLCP実施例を示す。
 優先度は、LCH#1>LCH#2>LCH#3とする。上記Step1において、優先度の順にリソースを割り当てる。そして、余りのリソースは、上記Step3で高優先度のLCH(ここではLCH#1)から順に割り当てられることになる。
 図2に示すように、1回の送信機会でUEに割り当てられた無線リソースのサイズが、上記Step1での各LCHの割り当てサイズ合計値より大きい場合は、全LCHにリソース割り当てが行われるため、全LCHでデータ送信が可能である。
 一方、図3に示すように、UEに割り当てられた無線リソースのサイズが、上記Step1での各LCHの割り当てサイズ合計値より小さい場合も有り得る。この場合、高優先度のLCH(ここではLCH#1, LCH#2)への割り当てが優先されるため、優先度の低いLCH(ここではLCH#3)にはリソース割り当てが行われない。その結果、優先度の低いLCHのデータ送信が行われないことになる。
 RLC層のAMモードでは、ARQ機能を実施しているため、データの受信が成功した場合、RLC STATUS PDUで送達確認(ACK)を送信し、対向RLC層にデータ受信成功を通知する必要がある。対向RLCでは、送達確認(ACK)を受信できない場合、データの再送を実施することになる。
 しかし上述したように、データを受信しているLCHの優先度が低く、無線リソース割り当てが行われない場合、RLC STAUTS PDUを送信することができないという問題が発生する。そして送達確認が受信できないことによりデータの再送が繰り返された場合、再送回数が規定上限値に達すると、コネクションの再接続がトリガされることになる。
 このような、優先度の低いLCHのRLC STAUTS PDUを送信することができないという課題を解決する手法として、特許文献1に示す方法が知られている。
 特許文献1では、RLC STATUS PDUを全LCHのRLC Data PDUより優先して送信する方法を提案している。
 図4は、特許文献1に記載のRLC層-MAC層の制御シーケンスである。図5は、従来方式におけるMAC層でのLCPによるリソース割り当て方法を示す図である。
 図4に示すように、従来の方式では、RLC層がRLC STATUS PDUのサイズ及びRLC Data PDUのサイズを計算しMAC層に通知する。そして、MAC層では、通知されたLCH毎のRLC STATUS PDUのサイズに基づいて、無線リソース割り当てを行う。その際、図5に示すように、まず、RLC STATUS PDUにLCPの優先順に無線リソースの割り当てを行う。そして、余ったリソースがある場合は、RLC Data PDUにLCPの優先順にリソース割り当てを行う。MAC層から割り当てリソースサイズを通知されたRLC層では、RLC STATUS PDUをRLC Data PDUより優先的に送信する。このような方法により、RLC STATUS PDUが送信できないという課題を解決している
特表2010-521869号公報
3GPP TS 36.322 V8.7.0 (2009-09) Radio Link Control (RLC) protocol specification(Release 8) 3GPP TS 36.322 V8.7.0 (2009-09) Medium Access Control (MAC) protocol specification(Release 8)
 しかしながら、特許文献1の無線リソース割り当て方式では、RLC層において、RLC Data PDUだけでなくRLC STATUS PDUのサイズを別に管理し、MAC層に通知する必要がある。さらに、MAC層では、LCPでの無線リソース割り当ての際、RLC STAUS PDUのサイズを考慮して割り当てを行う必要がある。そしてRLC層では、MAC層から通知されたLCH毎のリソースサイズに応じてRLC STATUS PDUを優先して送信する。
 したがって、MAC層-RLC層間のInteractionが必要となるために、RLC層でのサイズ算出から、MAC層でリソース割り当てを実施しRLC層でデータの設定を行うまでの間にRLC層で保持している送信可能なRLC Data PDU及びRLC Status PDUのデータ量が変化した場合には、適切なリソース割り当てができないことになる。つまり、特許文献1の無線リソース割り当て方式では、最新のデータ状態を反映しての送信ができないという課題がある。
 さらに、特許文献1の無線リソース割り当て方式では、MAC層でLCH毎に割り当てたサイズをRLC層に通知し、RLC層ではLCH毎にMAC層から割り当てられたリソース内でRLC PDUを生成し、送信を行う。
 図6は、従来方式におけるRLC層でのデータ設定方法を示す図である。
 図6に示すように、LCH毎にRLC SDUがセグメントされ、RLC SDU Segmentが生じることになる。
 RLC Headerには、RLC PDU中のRLC SDUあるいはRLC SDU Segmentの長さを示すLI field(Length Indicator field)を設定する必要がある。そのため、各LCHでRLC SDUのセグメントが生じると、RLC SDU数が増加することにより設定するLI fieldが増加し、RLC Header量が増加することになる。
 このため、特許文献1の無線リソース割り当て方式では、無線リソースを有効利用できていないという課題がある。
 本発明の目的は、RLC層において、LCH毎のリソース割り当てに依らず、最新のデータ状態でRLC STATSU PDUを設定することができ、かつRLC Data PDUを生成することができる通信システム、通信装置及び無線リソース割り当て方法を提供することである。
 本発明の通信システムは、無線リンク制御層と、媒体アクセス制御層と、を備える通信システムであって、前記媒体アクセス制御層は、前記無線リンク制御層への無線リソースサイズ通知において、論理チャネル毎の割り当て無線リソースサイズと併せて総無線リソースサイズを通知する通知手段を備え、前記無線リンク制御層は、前記媒体アクセス制御層から、論理チャネル毎の割り当て無線リソースサイズと併せて総無線リソースサイズを受信する受信手段と、前記論理チャネル毎の割り当てサイズを参照し、前記総無線リソースサイズの範囲内で各論理チャネルの送信データの設定を行う無線リソース割当手段と、を備える構成を採る。
 本発明の通信装置は、無線リンク制御層と、媒体アクセス制御層と、を備える通信装置であって、前記無線リンク制御層は、前記媒体アクセス制御層から、論理チャネル毎の割り当て無線リソースサイズと併せて総無線リソースサイズを受信する受信手段と、前記論理チャネル毎の割り当てサイズを参照し、前記総無線リソースサイズの範囲内で各論理チャネルの送信データの設定を行う無線リソース割当手段と、を備える構成を採る。
 本発明のデータ処理方法は、無線リンク制御層と、媒体アクセス制御層と、を備える通信システムの無線リソース割り当て方法であって、前記無線リンク制御層では、前記媒体アクセス制御層から、論理チャネル毎の割り当て無線リソースサイズと併せて総無線リソースサイズを受信するステップと、前記論理チャネル毎の割り当てサイズを参照し、前記総無線リソースサイズの範囲内で各論理チャネルの送信データの設定を行うステップと、を有する。
 本発明によれば、RLC層において、LCH毎のリソース割り当てに依らず、最新のデータ状態でRLC STATSU PDUを設定することができ、かつRLC Data PDUを生成することができる。
RLC層における送信データ生成の様子を示す図 LCP適用例を示す図 LCP適用例を示す図 従来のRLC層-MAC層の制御シーケンス図 従来のMAC層でのLCPによるリソース割り当て方法を示す図 従来のRLC層でのデータ設定方法を示す図 本発明の実施の形態1に係る通信装置の構成を示すブロック図 上記実施の形態1に係る通信装置の無線リソース割当方法を説明する図 上記実施の形態1の無線リソース割り当て方法が適用される通信装置のRLC部(RLC層)における処理を示すフロー図 本発明の実施の形態2の無線リソース割り当て方法が適用される通信装置のRLC部(RLC層)における処理を示すフロー図 本発明の実施の形態3の無線リソース割り当て方法が適用される通信装置のRLC部(RLC層)における処理を示すフロー図
 以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
 (実施の形態1)
 図7は、本発明の実施の形態1に係る通信装置100の構成を示すブロック図である。
 通信装置100は、アンテナ101と、無線通信部102と、MAC部(MAC層)110と、RLC部(RLC層)120と、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)部(PDCP層)130とから主に構成される。通信装置100は、例えば移動機等の通信端末装置である。
 アンテナ101は、信号を受信して無線通信部102へ出力する。また、アンテナ101は、無線通信部102から入力した信号を送信する。
 無線通信部102は、アンテナ101から入力した信号を無線信号からベースバンド信号に変換するとともに、復調してMAC部110へ出力する。また、無線通信部102は、MAC部110から入力した再送要求を含む送信信号を変調するとともに、ベースバンド周波数から無線周波数に周波数変換してアンテナ101へ出力する。また、無線通信部102は、PDCP部130からRLC部120及びMAC部110を経由して入力したメッセージを含む送信信号を変調するとともに、ベースバンド周波数から無線周波数に周波数変換してアンテナ101へ出力する。
 MAC部(MAC層)110は、RLC部(RLC層)120から通知される送信データサイズ、PRBに基づいて無線リソースを割り当てる。この場合、MAC部110は、RLC部120でのサイズ算出/MACでのリソース割り当てで、データPDU/状態PDUを区別しない。すなわち、本実施の形態では、MAC部110からRLC部120にLCH毎の割り当てだけでなく、無線リソースのTotalサイズも通知する。
 RLC部120は、受信バッファ121、SDU生成部122、STAUTS PDU作成部123及びRLC-PDU作成部124を備え、無線リンクの制御を行う。
 受信バッファ121は、MAC部110から受信データを受信し、ARQ及びHARQのReordering処理を行う。
 SDU生成部122は、ARQ及びHARQのReordering処理により順番が揃ったデータについてRLC-SDUの生成を行う。
 STATUS PDU作成部123は、受信バッファ121により欠損データを検出する等の状態PDU作成条件が整った場合、状態PDU(Status PDU)を作成する。
 RLC-PDU作成部124は、PDCP部130からの送信データ(RLC-SDU)及び状態PDUもしくは再送のRLC-PDUについて、MAC部110から通知された無線リソース割り当て量に従って、データPDU(RLC-PDU)を作成し、MAC部110へ送信する。
 RLC-PDU作成部124は、Totalのリソースサイズ内でMACから割り当てられたLCH毎のリソースサイズを超えて状態PDUを送信する。また、RLC-PDU作成部124は、リソースが余った場合、LCP/PBRに基づいてデータPDUを送信する。その際、LCH毎の割り当てに依らず、RLC SDUが極力SegmentされないようにデータPDUを設定する。
 これにより、不要なMAC-RLC間Interactionを抑制することができ、RLCの最新のデータ状態でPDU生成が可能になる。
 また、LCH毎の割り当てに依らず、Totalリソース内で柔軟なデータ割り当てが可能になる。Segment数が減少するため、Headerサイズ削減が可能になる。その結果、無線リソースの有効利用を図ることができる。
 PDCP部130は、データの暗号化・復号化、ハンドオーバ時のパケット順序制御等を行う。
 以下、上述のように構成された通信装置100を含む通信システムにおける通信方法について説明する。なお、動作説明において、説明の便宜上、MAC部(MAC層)110は、MAC層、RLC部(RLC層)120は、RLC層と呼称する。
 本実施の形態の無線リソース割り当て方法は、特許文献1と異なり、RLC層での送信データサイズ算出及びMAC層でのLCH毎のリソース割り当てにおいて、RLC STATUS PDUのサイズを考慮しない。RLC層からMAC層へは、RLC STATUS PDUとRLC Data PDUのサイズは区別せず、LCH毎の送信可能データサイズを通知する。MAC層では、RLC層から通知される送信データサイズ及びPBRの値に基づいて、Step1のLCH毎のリソース割り当てを行う。
 そして、本実施の形態では、MAC層で割り当てられたLCH毎のリソースサイズをRLC層に通知する際、LCH毎のリソースサイズだけでなく、UEに割り当てられた無線リソースの総サイズも併せて通知する。
 図8は、本実施の形態の無線リソース割当方法を説明する図である。図8は、RLC層でのデータ設定方法を例に採る。
 RLC層では、RLC Data PDUよりRLC STATUS PDUを優先して送信する必要があるため、送信すべきRLC STATUS PDUがある場合、無線リソースの総サイズ内であれば、優先度の高いLCHから順にRLC STATUS PDUを設定する。図8の例では、LCH#3へはMAC層でのリソース割り当ては行われていないが、RLC STAUS PDUを設定することになる。
 そしてRLC STATUS PDUを設定後、無線リソースが余っている場合は優先度の高いLCHから順にRLC Data PDUを設定する。その際、無線リソースの総サイズの余りを参照し、サイズ内であれば、MACから割り当てられたLCH毎のリソースサイズを参照し、RLC SDUを極力SegmentしないようにRLC Data PDUを生成する。
 RLC SDUを極力SegmentしないようにRLC Data PDUを設定する方法としては、以下(1)-(3)がある。
 (1)MAC層から割り当てられたLCH毎のリソースサイズを超えてRLC SDUを設定する方法。
 (2)MAC層から割り当てられたLCH毎のリソースサイズ以内でRLC SDUを設定する方法。
 (3)MAC層から割り当てられたLCH毎のリソースサイズとの誤差が小さくなるようにRLC SDUを設定する方法。
 図8は、MAC層から割り当てられたLCH毎のリソースサイズを超えてRLC SDUを設定する方法の適用例を示す。
 この例では、最も優先度の高いLCH#1でのRLC Data PDU設定において、MAC層でのリソース割り当てサイズを超えて、RLC SDU2がSDU SegmentとならないようにRLC Data PDUを生成している。
 上記のような方法を用いると、優先度の高いLCHはRLC SDU Segmentが生成されず、RLC SDU Segmentが発生するのは、優先度の低い1LCHのみとなる。図8の例では、LCH#2でのみRLC SDU Segmentが生成されている。
 図9は、本実施の形態の無線リソース割り当て方法が適用される通信装置のRLC部(RLC層)における処理を示すフローチャートである。図中、Sはフローの各ステップを示す。
 ステップS1では、RLC部(RLC層)120は、MAC部(MAC層)110からLCH毎の割り当てリソースサイズとともに、総無線リソースサイズの情報を受信する。
 そして、優先度の高いLCHから順にRLC STATUS PDUを設定する(ループ端:S2)。
 ステップS3では、RLC部120は、RLC STATUS PDUを設定する。RLC STATUS PDU設定処理は、全LCHのRLC STATUS PDUを設定するか、無線リソースを全て使用するまでLCHの優先度が高い順に実施する。
 RLC STATUS PDUの設定後、ステップS4でRLC部120は、無線リソースサイズに余りがあるか否かを判定する。RLC STATUS PDUの設定後、無線リソースサイズに余りがない場合は、本フローを終了する。
 RLC STATUS PDUの設定後、無線リソースサイズに余りがある場合は、このループ終端を抜け、優先度の高い順にLCH毎に実施する(ループ端:S5)。
 ステップS6乃至S9では、RLC部120は、RLC Data PDUの設定を行う。具体的には、ステップS6でRLC部120は、優先度の高いLCHから順に、RLC SDUをSegmentせずにRLC Data PDUを設定可能か判定する。RLC SDUをSegmentせずにRLC Data PDUを設定可能な場合は、ステップS7で、RLC部120は、RLC SDUをSegmentせずにRLC Data PDUの設定を行う。また、上記ステップS6で余りのリソース内でRLC SDUをSegmentせずにRLC Data PDUの設定ができない場合は、ステップS7で、RLC部120は、余りのリソース内でRLC SDUをSegmentしてRLC Data PDUの設定を行う。
 上記ステップS7でRLC SDUをSegmentせずにRLC Data PDUの設定を行った場合、ステップS9で、RLC部120は、無線リソースに余りがあるか否かを判定する。無線リソースに余りがある場合は、無線リソースに余りがなくなるまで上記処理を繰り返す。無線リソースに余りがない場合は、本フローを終了する。
 このように、RLC Data PDU設定処理は、全LCHのRLC SDUを設定するか、無線リソースを全て使用するまでLCHの優先度が高い順に実施する。
 以上詳細に説明したように、本実施の形態の無線リソース割り当て方法が適用される通信装置100は、MAC部(MAC層)110が、RLC部(RLC層)120への無線リソースサイズ通知において、論理チャネル(LCH)毎の割り当て無線リソースサイズと併せて総無線リソースサイズを通知する。また、RLC部(RLC層)120が、MAC部(MAC層)110から、論理チャネル(LCH)毎の割り当て無線リソースサイズと併せて総無線リソースサイズを受信する。さらに、RLC部(RLC層)120では、LCH毎の割り当てサイズを参照し、総無線リソースサイズの範囲内で各LCHの送信データの設定を行う。
 これにより、RLC部(RLC層)120において、LCH毎のリソース割り当てに依らず、最新のデータ状態でRLC STATSU PDUの設定及びRLC Data PDUの生成が可能となる。
 また、無線リソースの総サイズ内で、柔軟なデータ割り当てが可能となるために、RLC SDU Segmentが極力生じないようにRLC Data PDUを生成することが可能となり、RLC Headerサイズを削減することができる。
 このように、本発明の無線リソース割り当て方式では、従来の方式と比較して、無線リソースの有効利用が可能となる。
 特に、本実施の形態では、RLC STATUS PDUを優先的に送信可能となるとともに、最新のデータ量に応じた無線リソースの割り当てが可能となり、かつ冗長なRLC Headerを削減することができるため、無線リソースの有効利用が可能となる。
 (実施の形態2)
 実施の形態1の無線リソース割り当て方式は、RLC STATUS PDUの設定処理及びRLC Data PDUの設定処理をそれぞれ単独で実施することも可能である。
 実施の形態2は、RLC STATUS PDUの設定処理を単独で実施した場合の処理である。
 本発明の実施の形態2における通信装置の基本的な構成及び動作は、実施の形態1と同様である。
 図10は、本発明の実施の形態2の無線リソース割り当て方式が適用される通信装置のRLC部(RLC層)における処理を示すフローチャートである。図9のフローと同一処理を行うステップには同一符号を付している。
 ステップS11では、RLC部(RLC層)120は、MAC部(MAC層)110からLCH毎の割り当てリソースサイズとともに、総無線リソースサイズの情報を受信する。
 そして、優先度の高いLCHから順にRLC STATUS PDUを設定する(ループ端:S2)。
 ステップS3では、RLC部120は、RLC STATUS PDUを設定する。RLC STATUS PDU設定処理は、全LCHのRLC STATUS PDUを設定するか、無線リソースを全て使用するまでLCHの優先度が高い順に実施する。
 RLC STATUS PDUの設定後、ステップS4でRLC部120は、無線リソースサイズに余りがあるか否かを判定する。RLC STATUS PDUの設定後、無線リソースサイズに余りがない場合は、本フローを終了する。無線リソースに余りがある場合は、無線リソースに余りがなくなるまで上記処理を繰り返す。
 このように、本実施の形態では、RLC部(RLC層)120は、MAC部(MAC層)110からLCH毎の割り当てリソースサイズとともに、総無線リソースサイズの情報を受信する。
 そして、優先度の高いLCHから順にRLC STATUS PDUを設定する。RLC STATUS PDU設定処理は、全LCHのRLC STATUS PDUを設定するか、無線リソースを全て使用するまでLCHの優先度が高い順に実施する。
 したがって、本実施の形態では、RLC STATUS PDUを優先的に送信可能となるとともに、最新のRLC STATUS PDUのデータ量に応じて無線リソースを有効利用することが可能となる。
 (実施の形態3)
 実施の形態3は、RLC Data PDUの設定処理を単独で実施した場合の処理である。
 本発明の実施の形態3における通信装置の基本的な構成及び動作は、実施の形態1と同様である。
 図11は、本発明の実施の形態3の無線リソース割り当て方式が適用される通信装置のRLC部(RLC層)における処理を示すフローチャートである。図9及び図10のフローと同一処理を行うステップには同一符号を付している。
 ステップS11では、RLC部(RLC層)120は、MAC部(MAC層)110からLCH毎の割り当てリソースサイズとともに、総無線リソースサイズの情報を受信する。
 ループ端S5では、優先度の高い順にLCH毎に実施する。
 ステップS6乃至S9では、RLC部120は、RLC Data PDUの設定を行う。具体的には、ステップS6でRLC部120は、優先度の高いLCHから順に、RLC SDUをSegmentせずにRLC Data PDUを設定可能か判定する。RLC SDUをSegmentせずにRLC Data PDUを設定可能な場合は、ステップS7で、RLC部120は、RLC SDUをSegmentせずにRLC Data PDUの設定を行う。また、上記ステップS6で余りのリソース内でRLC SDUをSegmentせずにRLC Data PDUの設定ができない場合は、ステップS8で、RLC部120は、余りのリソース内でRLC SDUをSegmentしてRLC Data PDUの設定を行う。
 上記ステップS7でRLC SDUをSegmentせずにRLC Data PDUの設定を行った場合、ステップS9で、RLC部120は、無線リソースに余りがあるか否かを判定する。無線リソースに余りがある場合は、無線リソースに余りがなくなるまで上記処理を繰り返す。無線リソースに余りがない場合は、本フローを終了する。
 このように、本実施の形態では、RLC部(RLC層)120は、MAC部(MAC層)110からLCH毎の割り当てリソースサイズとともに、総無線リソースサイズの情報を受信する。
 そして、優先度の高いLCHから順に、RLC SDUをSegmentせずにRLC Data PDUを設定可能か判定し、設定可能な場合は、RLC Data PDUの設定を行う。余りのリソース内でRLC SDUをSegmentせずにRLC Data PDUの設定ができない場合は、余りのリソース内でRLC SDUをSegmentしてRLC Data PDUの設定を行う。RLC Data PDU設定処理は、全LCHのRLC SDUを設定するか、無線リソースを全て使用するまでLCHの優先度が高い順に実施する。
 以上のように、本実施の形態では、最新のデータ量に応じた無線リソースの割り当てが可能となり、冗長なRLC Headerを削減することができるため、無線リソースの有効利用が可能となる。
 以上の説明は本発明の好適な実施の形態の例証であり、本発明の範囲はこれに限定されることはない。
 例えば、上記各実施の形態において、MAC部、RLC部及びRRC部を設けたが、本発明はこれに限らず、MAC部、RLC部及びRRC部以外のこれらと同様の処理を行う任意のプロトコル処理を行う構成を各々採用することができる。
 上記実施の形態では、通信システム、通信装置及び無線リソース割り当て方法という名称を用いたが、これは説明の便宜上であり、装置は無線通信端末、LTE端末、移動通信システム、方法は通信制御方法等であってもよい。
 さらに、上記通信装置を構成する各構成部、例えば無線通信部の種類、プロトコル処理などは前述した実施の形態に限られない。
 上記各実施の形態では、本発明をハードウェアで構成する場合を例にとって説明したが、本発明はソフトウェアで実現することも可能である。
 また、上記実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、典型的には集積回路であるLSIとして実現される。これらは個別に1チップ化されてもよいし、一部又は全てを含むように1チップ化されてもよい。ここでは、LSIとしたが、集積度の違いにより、IC、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。
 また、集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路又は汎用プロセッサで実現してもよい。LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)や、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサを利用してもよい。
 さらには、半導体技術の進歩又は派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。例えば、バイオ技術の適用等が可能である。
 2011年4月15日出願の特願2011-91082の日本出願に含まれる明細書、図面及び要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
 本発明の通信システム、通信装置及び無線リソース割り当て方法は、RLC層においてARQを実施し、MAC層においてLCPを実施する3GPP移動通信システム等に有用である。
 100 通信装置
 101 アンテナ
 102 無線通信部
 110 MAC部(MAC層)
 120 RLC部(RLC層)
 121 受信バッファ
 122 SDU生成部
 123 STAUTS PDU作成部
 124 RLC-PDU作成部
 130 PDCP部(PDCP層)
 

Claims (6)

  1.  無線リンク制御層と、媒体アクセス制御層と、を備える通信システムであって、
     前記媒体アクセス制御層は、
     前記無線リンク制御層への無線リソースサイズ通知において、論理チャネル毎の割り当て無線リソースサイズと併せて総無線リソースサイズを通知する通知手段を備え、
     前記無線リンク制御層は、
     前記媒体アクセス制御層から、論理チャネル毎の割り当て無線リソースサイズと併せて総無線リソースサイズを受信する受信手段と、
     前記論理チャネル毎の割り当てサイズを参照し、前記総無線リソースサイズの範囲内で各論理チャネルの送信データの設定を行う無線リソース割当手段と、
     を備える通信システム。
  2.  無線リンク制御層と、媒体アクセス制御層と、を備える通信装置であって、
     前記無線リンク制御層は、前記媒体アクセス制御層から、論理チャネル毎の割り当て無線リソースサイズと併せて総無線リソースサイズを受信する受信手段と、
     前記論理チャネル毎の割り当てサイズを参照し、前記総無線リソースサイズの範囲内で各論理チャネルの送信データの設定を行う無線リソース割当手段と、
     を備える通信装置。
  3.  前記無線リンク制御層は、優先度の高い論理チャネルから順に、前記媒体アクセス制御層から通知された総無線リソースサイズの範囲内で、Data PDUより優先してSTATUS PDUの設定を行う、請求項2に記載の通信装置。
  4.  前記無線リンク制御層は、優先度の高い論理チャネルから順に、前記媒体アクセス制御層から通知された論理チャネル毎のリソースサイズを基に、前記総無線リソースサイズの範囲内で、SDUを分割しないようにData PDUの設定を行う、請求項2に記載の通信装置。
  5.  前記無線リンク制御層は、優先度の高い論理チャネルから順に、前記媒体アクセス制御層から通知された前記総無線リソースサイズの範囲内で、Data PDUより優先してSTATUS PDUの設定を行い、
     無線リソースが余った場合には、優先度の高い論理チャネルから順に、前記媒体アクセス制御層から通知された論理チャネル毎のリソースサイズを基に、余剰無線リソースの範囲内で、SDUを分割しないようにData PDUの設定を行う、請求項2に記載の通信装置。
  6.  無線リンク制御層と、媒体アクセス制御層と、を備える通信システムの無線リソース割り当て方法であって、
     前記無線リンク制御層では、前記媒体アクセス制御層から、論理チャネル毎の割り当て無線リソースサイズと併せて総無線リソースサイズを受信するステップと、
     前記論理チャネル毎の割り当てサイズを参照し、前記総無線リソースサイズの範囲内で各論理チャネルの送信データの設定を行うステップと、
     を有する無線リソース割り当て方法。
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2016502805A (ja) * 2012-11-15 2016-01-28 クゥアルコム・インコーポレイテッドQualcomm Incorporated 制御データに基づいたltemac論理チャネル優先順位付けのための方法および装置
WO2021081908A1 (zh) * 2019-10-31 2021-05-06 Oppo广东移动通信有限公司 为上行逻辑信道分配资源的方法和终端设备

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11419004B2 (en) * 2016-11-08 2022-08-16 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Optimization of logical channel processing for multiple transport blocks
WO2018086010A1 (zh) * 2016-11-09 2018-05-17 北京小米移动软件有限公司 控制协议数据单元pdu发送方法及装置
EP3493633B1 (en) * 2017-05-05 2020-12-30 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Method for allocating logical channel resources and terminal device
JP2020524439A (ja) * 2017-06-15 2020-08-13 コンヴィーダ ワイヤレス, エルエルシー スケジューリングリクエスト、状態報告、および論理チャネル優先順位付け

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8634400B2 (en) * 2005-09-15 2014-01-21 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting and receiving status report comprising received status of packet data in a mobile communication system
US8503423B2 (en) * 2007-02-02 2013-08-06 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for versatile MAC multiplexing in evolved HSPA
WO2009096746A2 (en) * 2008-02-01 2009-08-06 Lg Electronics Inc. Method for sending rlc pdu and allocating radio resource in mobile communications system and rlc entity of mobile communications
ATE543365T1 (de) * 2008-02-01 2012-02-15 Interdigital Patent Holdings Verfahren und vorrichtung zur priorisierung von logischen kanälen
US8050292B2 (en) * 2008-06-30 2011-11-01 Htc Corporation Method of performing transmission and prioritization for radio link control packets for a medium access control layer of a wireless communications system
KR101335869B1 (ko) * 2009-08-12 2013-12-02 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 논리채널에 대한 자원 할당 방법 및 장치

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
LG ELECTRONICS INC.: "RLC re-segmentation for improved L2 uplink", 3GPP TSG-RAN WG2 #60, 9 November 2007 (2007-11-09), Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_60/Docs/R2-075099.zip> [retrieved on 20120515] *
LG ELECTRONICS INC.: "Timing of RLC STATUS PDU construction", 3GPP TSG-RAN WG2 #61BIS, 4 April 2008 (2008-04-04), Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_6lbis/docs/R2-081596.zip> [retrieved on 20120515] *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2016502805A (ja) * 2012-11-15 2016-01-28 クゥアルコム・インコーポレイテッドQualcomm Incorporated 制御データに基づいたltemac論理チャネル優先順位付けのための方法および装置
WO2021081908A1 (zh) * 2019-10-31 2021-05-06 Oppo广东移动通信有限公司 为上行逻辑信道分配资源的方法和终端设备

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