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JP2017510148A - データ伝送を実現する方法及び装置 - Google Patents

データ伝送を実現する方法及び装置 Download PDF

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JP2017510148A JP2016548724A JP2016548724A JP2017510148A JP 2017510148 A JP2017510148 A JP 2017510148A JP 2016548724 A JP2016548724 A JP 2016548724A JP 2016548724 A JP2016548724 A JP 2016548724A JP 2017510148 A JP2017510148 A JP 2017510148A
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Abstract

データ伝送を実現する方法及び装置であって、データ受信端のパケットデータコンバージェンスプロトコルPDCPタイマーの起動条件を満たす時、データ受信端のPDCPがタイマーを起動し、タイマーの時間長さ内にデータの受信及び順序付けを行うことと、データ受信端のPDCPタイマーの停止条件を満たす時、タイマーを停止し、且つ順序付けを完成したデータを処理した後上層に伝送することと、タイマーの時間長さが分割ベアラの無線リンク制御RLCモードに関連することとを含む。本発明の実施例はデータ受信端PDCPでタイマーの起動条件を設定することにより、データパケットの受信を行う時、タイミング時間長さ内にデータパケットを受信して順序付けて、タイマー停止条件を満たす時、タイマーを停止して続いてデータパケット伝送を行うことを実現する。PDCPデータパケットの効率的な順序付き伝送を実現する。【選択図】図4

Description

本発明は、移動通信分野に関し、特にデータ伝送を実現する方法及び装置に関する。
無線通信技術とプロトコル標準の絶え間ない進化とともに、モバイルパケットサービスは大幅に発展し、単一の端末のデータスループット能力は絶えず向上している。ロングタームエボリューション(LTE)システムを例として、20MHzの帯域幅内にダウンリンクの最大速度が100Mbpsのデータの伝送をサポートでき、後続の強化LTE(LTE‐A)システムにおいては、データの伝送速度は更に向上し、ひいては1Gbpsに達する可能性がある。
端末データのサービス量の急速の増加により、移動ネットワークのサービス能力及び配置ポリシーは大きな圧力とチャレンジに直面させる。オペレータは現有のネットワーク配置及び通信技術を増強するとともに、新たな技術の普及及びネットワーク開発を希望し、それによりネットワーク性能を急速に向上させる目的を達成する。移動通信システムは今まで発展してきて、マクロネットワークの強化のみで経済的、柔軟、高能力のサービスを提供することはますます困難になり、このため、低電力ノード(LPN)を配置することによりスモールセルのカバレッジを提供するネットワークポリシーは注目される解決策になる。
上記技術的問題を解決するために、本発明は、PDCPがデータパケット分割伝送を行う時、2つのRLC遅延によるデータパケット順序混乱問題を解決して、データパケットの効率的な順序付けを実現するデータ伝送を実現する方法及び装置を開示する。
本出願の目的を達成するために、本発明はデータ伝送を実現する方法を提供する。前記方法は、
データ受信端のパケットデータコンバージェンスプロトコルPDCPタイマーの起動条件を満たす時、データ受信端のPDCPがタイマーを起動し、タイマーの時間長さ内にデータの受信及び順序付けを行うステップと、
データ受信端のPDCPタイマーの停止条件を満たす時、タイマーを停止し、且つ順序付けを完成したデータを処理した後上層に伝送するステップと、
タイマーの時間長さが分割ベアラ(shunting bearer)の無線リンク制御RLCモードに関連するステップと、を含む。
好ましくは、タイマーの起動条件は、
前記データ受信端のPDCPが受信したいずれかのRLCから伝送された1つのPDCPプロトコルデータ単位PDUのシリアル番号SNは上層に伝送された前の1つのPDUのSNに連続しないこと、
又は、PDCPの対応する2つのRLCを1つのRLCに変換することである。
好ましくは、タイマー停止条件は、
前記タイマーの時間長さ値に既に達したこと、
又は、前記タイマーの時間長さ内に、前記データ受信端のPDCPは、タイマーの起動を触発するPDU SNの前の順序付けを行う必要があるPDCP PDUの受信を完成したことである。
好ましくは、タイマーの時間長さが分割ベアラのRLCモードに関連することは、
前記分割ベアラが前記RLC確認モードAMにマッピングされた分割ベアラである場合、前記タイマーの時間長さ値が
マスター基地局とセカンダリー基地局のインターフェースの平均遅延、RLC自動再送要求ARQ最大許可遅延、メディアアクセス制御サブ層MAC ARQ最大遅延、スケジューリング遅延、及びマスター基地局とセカンダリー基地局のインターフェースに関連する遅延の和であり、又は、
前記分割ベアラが前記RLC非確認モードUMにマッピングされた分割ベアラである場合、前記タイマーの時間長さ値が
マスター基地局とセカンダリー基地局のインターフェースの平均遅延、MAC ARQ最大遅延、スケジューリング遅延、マスター基地局とセカンダリー基地局のインターフェースに関連する遅延の和であることである。
好ましくは、該方法は、前記タイマーが計時を起動する期間に、新たなタイマーを起動して計時しないことを更に含む。
好ましくは、データ受信端がマスター基地局MeNB、又はユーザ端末UEである。
好ましくは、前記データ受信端がMeNBである時、前記タイマーの時間長さ値はMeNB自身で設定され、
前記データ受信端がUEである時、前記タイマーの時間長さ値はMeNBにより制御プレーンメッセージでUEに対して指示し設定され、
前記制御プレーンメッセージは、無線リソース制御RRCメッセージ、又はPDCP層制御プレーンPDU、又は新設制御プレーンシグナルである。
好ましくは、前記分割ベアラが前記RLC AMにマッピングされた分割ベアラであり、且つ前記分割ベアラリンクを解放した後、該方法は、
前記データ受信端は順序付けを行う必要があるPDCP PDUを受信していないのでデータ送信端へPDCPステータスレポートを送信してデータ再送を要求し、前記データ受信端PDCPは前記タイマーを再起動し、データの受信を行うようにすることを更に含む。
好ましくは、再起動されたタイマーが停止する時、該方法は、
前記データ受信端は順序付けを行う必要があるPDCP PDUを受信していると、順序付け、処理後のデータパケットを上層に送信するステップと、
前記データ受信端はすべての順序付けを行う必要があるPDCP PDUを受信していないと、前記データ受信端PDCPは受信したSNがタイマーの起動を触発するSNより小さいPDCP PDUを、順序付け処理後上層に送信するステップと、を更に含む。
一方、本出願はデータ伝送を実現する装置を更に提供し、触発起動ユニット、触発停止ユニットを含み、
触発起動ユニットは、データ受信端のパケットデータコンバージェンスプロトコルPDCPタイマーの起動条件を満たす時、タイマーを起動し、タイマーの時間長さ内にデータの受信及び順序付けを行い、
前記タイマーの時間長さが分割ベアラの無線リンク制御RLCモードに関連するように設定される。
触発停止ユニットは、データ受信端のPDCPタイマーの停止条件を満たす時、タイマーを停止し、且つ順序付けを完成したデータを処理した後上層に伝送するように設定される。
好ましくは、触発起動ユニットは、タイマーの起動条件を判断し、前記データ受信端のPDCPが受信したいずれかのRLCから伝送された1つのPDCPプロトコルデータ単位PDUのシリアル番号SNは上層に伝送された前の1つのPDUのSNに連続しない時、又は、PDCPの対応する2つのRLCを1つのRLCに変換する時、タイマーを起動するように設定される条件判断モジュールを含む。
好ましくは、触発停止ユニットは、タイマー停止条件を判断し、前記タイマーの時間長さ値に既に達した時、又は、前記タイマーの時間長さ内に、前記データ受信端のPDCPはタイマーの起動を触発するPDU SNの前の順序付けを行う必要があるPDCP PDUを完成した時、タイマーを停止するように設定される停止判断モジュールを含む。
好ましくは、該装置は、前記タイマーの時間長さが分割ベアラの無線リンク制御RLCモードに関連することにより、タイマーの時間長さが、
前記分割ベアラが前記RLC確認モードAMにマッピングされた分割ベアラである場合、前記タイマーの時間長さ値が
マスター基地局とセカンダリー基地局のインターフェースの平均遅延、RLC自動再送要求ARQ最大許可遅延、 メディアアクセス制御サブ層MAC ARQ最大遅延、スケジューリング遅延、及びマスター基地局とセカンダリー基地局のインターフェースの平均遅延に関連する遅延の和であり、
前記分割ベアラが前記RLC非確認モードUMにマッピングされた分割ベアラである場合、前記タイマーの時間長さ値が
マスター基地局とセカンダリー基地局のインターフェースの平均遅延、MAC ARQ最大遅延、スケジューリング遅延、マスター基地局とセカンダリー基地局のインターフェースに関連する遅延の和であることであるように計算するように設定される計時計算ユニットを更に含む。
好ましくは、タイマーが計時を起動する期間に、新たなタイマーを起動して計時しない。
好ましくは、データ受信端は、マスター基地局 MeNB、又は、ユーザ端末UEである。
好ましくは、前記データ受信端がMeNBである時、前記タイマーの時間長さ値はMeNB自身で設定され、前記データ受信端がUEである時、前記タイマーの時間長さ値はMeNBにより制御プレーンメッセージでUEに対して指示し設定され、
前記制御プレーンメッセージは、無線リソース制御RRCメッセージ、又はPDCP層制御プレーンPDU、又は新設制御プレーンシグナルである。
好ましくは、該装置は、前記分割ベアラが前記RLC AMにマッピングされた分割ベアラであり、分割ベアラリンクを解放した後、データ受信端は順序付けを行う必要があるPDCP PDUパケットを受信していない時、データ受信端がデータ送信端へPDCPステータスレポートを送信することによって、タイマー再起動を要求してデータを伝送するように設定されるタイムアウト処理ユニットを更に含む。
好ましくは、タイムアウト処理ユニットは、タイマーが停止する時、
前記受信端が順序付けを行う必要があるPDCP PDUを受信した場合、順序付け、処理後のPDCP PDUを上層に送信し、
前記受信端がすべての順序付けを行う必要があるPDCP PDUを受信していない場合、受信したSNがタイマーの起動を触発するSNより小さいPDCP PDUを順序付け処理した後上層に送信するように設定される受信処理モジュールを更に含む。本出願は技術的手段を提出し、データ受信端のパケットデータコンバージェンスプロトコルPDCPタイマーの起動条件を満たす時、データ受信端のPDCPがタイマーを起動し、タイマーの時間長さ内にデータの受信及び順序付けを行うステップと、データ受信端のPDCPタイマーの停止条件を満たす時、タイマーを停止し、且つ順序付けを完成したデータを処理した後上層に伝送するステップと、タイマーの時間長さが分割ベアラの無線リンク制御RLCモードに関連するステップと、を含む。
本発明の実施例はPDCPでタイマーの起動条件を設定することにより、データパケットの伝送を行う時、タイミング時間長さ内にデータパケットに対して伝送及び順序付けを行い、タイマーの停止条件を満たす時、タイマーを停止して続いてデータパケットを伝送することを実現する。PDCPデータパケットの効率的な順序付き伝送を実現する。
ここで説明する図面は本発明に対しての更なる理解を更に提供し、本出願の一部を構成し、本発明の模式的な実施例及びその説明は本発明を解釈することに用いられ、本発明に対する不当な制限を構成しない。図面において、
図1は、本発明の実施例の適用されたシステムアーキテクチャーネットワークの配置模式図である。 図2は、本発明の実施例の適用されたベアラレベル分割伝送模式図である。 図3は、本発明の実施例に応用されたユーザプレーンプロトコルスタック模式図である。 図4は、本発明の実施例のデータ伝送を実現する方法のフローチャートである。 図5は、本発明の実施例のデータ伝送を実現する装置の構造ブロック図である。 図6は、本発明のデータ伝送を実現する第1実施例のフローチャートである。 図7は、本発明のデータ伝送を実現する第2実施例の模式図である。 図8は、本発明データ伝送を実現する第3実施例のフローチャートである。
スモールセルの配置及び能力での強化は既に第3世代パートナーシッププログラム(3GPP)で将来のネットワーク発展におけるもっとも興味深い課題の1つと確認される。現在、業界ではマクロ基地局のカバレッジ範囲内又は境界で低電力ノードを配置し、2つのものは共同に進化型ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク(E‐UTRAN)システムアーキテクチャにおけるアクセスネットワークを構成し、それによりユーザ設備(UE)に連合的なデータ伝送サービスを提供する場面には非常に認可され、且つ既に基本的にこのようなシステムアーキテクチャを確定する。図1は、本発明の実施例の適用されたシステムアーキテクチャーネットワークの配置模式図であり、図1に示すように、このようなシステムアーキテクチャにおいて、コアネットワーク(Core Network、CNと略称する)におけるモビリティ管理エンティティ(Mobility Management Entity、MMEと略称する)にS1‐MMEインターフェースが確立され、且つCNでモバイルアンカーと見なす基地局はマスター基地局(Master eNB、MeNBと略称する)と称し、MeNB以外、UEに追加の無線リソースのノードを提供し、セカンダリー基地局(Secondary eNB、SeNBと略称する)と称する。MeNBとSeNBとの間に存在するデータ伝送インターフェースは、制御プレーンメッセージとユーザプレーンデータを伝送できる。MeNBとSeNBはUEとの間にいずれも無線インターフェース(一般的にUuを指す)が確立され、即ち、UEは二重接続状態(Dual Connectivity、DCと略称する)にある。
図2は、本発明の実施例の適用されたベアラレベル分割伝送模式図であり、図2に示すように、システムアーキテクチャでのダウンリンクデータを例とし、EPSベアラ(bearer)♯1の伝送操作は従来技術と同様に、サービスゲートウェイ(Serving Gateway、S‐GWと略称する)からS1‐UインターフェースによりMeNBに送信され、更にMeNBでUuインターフェースによりUEに送信されるが、EPS bearer ♯2の伝送はS‐GWからS1‐UインターフェースによりデータパケットをMeNBに送信した後、MeNBは一部のデータパケットのみをUuインターフェースによりUEに送信し、他の部分のデータパケットをマスター基地局とセカンダリー基地局データインターフェースによりSeNBに伝送し、更にSeNBからUuインターフェースによりUEに送信する。このように、同一のベアラのデータパケットは2つの基地局の無線リソースにより送信され、該分割ベアラ(即ちEPS bearer ♯2)のスループットを大幅に向上し、UEのデータ速度要求を満たす。
図3は、本発明の実施例に応用されたユーザプレーンプロトコルスタック模式図であり、図3に示すように、分割ベアラは2つの独立的な無線リンク制御(Radio Link Control、RLCと略称する)及び以下の各プロトコル層を備える。つまり、データの送信端で、確定された分割ポリシーに従って、パケットデータコンバージェンスプロトコル(Packet Data Convergence Protocol、PDCPと略称する)層は分割されたデータパケットPDCPプロトコルデータユニット(Protocol Data Unit、PDUと略称する)を分割ノードのRLC層に送信し、他の部分のデータパケットは自身のRLC層(及び以下の各プロトコル層)で送信され、データの受信端で、2つのRLC層は受信したデータパケットを処理した後統一のPDCP層に伝送する。
もとの単一接続(即ち分割されない)のユーザプレーンアーキテクチャにおいて、受信端のPDCPは1つのRLCエンティティからのデータパケットのみを受信し、且つデータパケットはPDCPのシリアル番号(Sequence Number、SNと略称する)のマークにより順次に送信される。RLC確認モード(Acknowledge Mode、AMと略称する)のベアラに対して、そのデータパケットの伝送がより連続的、完全的なものである。しかし、2つの伝送リンクを採用する対応するRLCはそれぞれ独立する時、RLCはそれぞれPDCPへ順次に配列されたデータパケットを送信するが、データパケットを統一に受信するPDCPにとって、2つのRLCから受信したデータパケットの間には順序混乱のものである可能性が高く、これは、データパケットを伝送するデータリンクの遅延が異なることである。このため、受信端のPDCPはデータパケットに対して統一な順序付けを行う必要がある。一般的には、LTEシステムにおいて、順序付けはタイマーを配置する方法を採用できるが、ユーザプレーンアーキテクチャでのPDCP層の順序付けについて、どのようにタイマーを合理的に配置して管理することは緊急に解決する必要がある問題である。
図4は、本発明のデータ伝送を実現する方法のフローチャートであり、図4に示すように、以下のステップを含む。
ステップ400、データ受信端のパケットデータコンバージェンスプロトコル(PDCP)タイマーの起動条件を満たす時、データ受信端のPDCPがタイマーを起動し、タイマーの時間長さ内にデータの受信及び順序付けを行う。
タイマーの時間長さが分割ベアラの無線リンク制御(RLC)モードに関連する。
本ステップにおいて、タイマーの起動条件は、データ受信端のPDCPが受信したいずれかのRLCから伝送された1つのPDCPプロトコルデータ単位(PDU)のシリアル番号(SN)は上層に伝送された前の1つのPDUのSNに連続しないこと、又は、PDCPの対応する2つのRLCを1つのRLCに変換したことである。
なお、ここでのPDUのSN連続は自然数に類似するような配列連続、例えばN、N+1、N+2(Nが非負整数である)を指し、また、SNが最大値に達した後の転覆連続を更に含み、例えばSNの長さがLビットであると、SN(初期値が0である)が最大値2のL乗−1のデータパケットは次のSN=0のデータパケットと連続的なものである。
更に、タイマーの時間長さが分割ベアラのRLCモードに関連することは、
分割ベアラがRLC確認モード(AM)にマッピングされた分割ベアラである場合、タイマーの時間長さ値が
マスター基地局とセカンダリー基地局のインターフェースの平均遅延、RLC自動再送要求(ARQ)最大許可遅延、メディアアクセス制御サブ層(MAC)ARQ最大遅延、スケジューリング遅延、及びマスター基地局とセカンダリー基地局のインターフェースに関連する遅延の和であり、又は、
分割ベアラがRLC非確認モード(UM)にマッピングされた分割ベアラである場合、タイマーの時間長さ値が
マスター基地局とセカンダリー基地局のインターフェースの平均遅延、MAC ARQ最大遅延、スケジューリング遅延、マスター基地局とセカンダリー基地局のインターフェースに関連する遅延の和であることである。
なお、マスター基地局とセカンダリー基地局のインターフェースに関連する遅延はマスター基地局とセカンダリー基地局のインターフェースの平均遅延に相対的な遅延であり、マスター基地局とセカンダリー基地局のインターフェースの平均遅延は通信過程においてプロトコルがデータ伝送過程を統計して得られた平均値であり、マスター基地局とセカンダリー基地局のインターフェースに関連する遅延とは、システムの性能とデータ伝送に対する要求に基づいて設定されたマスター基地局とセカンダリー基地局のインターフェースの平均遅延に関連する時間長さデータであり、一般的にシステム性能要求及び取得及び記録された遅延データに基づいて設定され、具体的に実際な状況に応じて設定される。
データ受信端はマスター基地局(MeNB)、又はユーザ端末(UE)である。
データ受信端がUEである時、タイマーの時間長さ値はMeNBにより制御プレーンメッセージでUEに対して指示し設定され、
制御プレーンメッセージは、無線リソース制御RRCメッセージ、又はPDCP層制御プレーンPDU、又は新設制御プレーンシグナルである。
タイマーの起動条件を設定することにより、PDCPデータ伝送がタイミングを必要とする時に計時し、タイマーの時間長さ設定に応じてデータパケットの受信及び順序付けを行い、合理の時間長さ内に、データ受信端のPDCPは順次に受信されていないデータパケットを待って、且つ待つ時間が長すぎることによるデータチャンネル/キャッシュの渋滞がないことを実現し、これによりデータ伝送の有効性、信頼性を兼ねる。
ステップ401、データ受信端のPDCPタイマーの停止条件を満たす時、タイマーを停止し、且つ順序付けを完成したデータを処理した後上層に伝送する。
本ステップにおいて、タイマー停止の条件は、タイマーの時間長さ値に既に達したこと、又は、タイマーの時間長さ内に、データ受信端のPDCPがタイマーの起動を触発するPDU SNの前の順序付けを行う必要があるPDCP PDUを完成したことである。
なお、順序付けを行う必要があるPDCP PDUとは、プロトコル要求の需要に従って伝送を行うデータである。データ伝送はプロトコルにおいてネットワーク層構造に従って層ごとに上へ伝送し、ここでの上層とはデータ伝送の次のステップのプロトコル層である。また、順序付け後PDCPでの処理は当業者の慣用技術手段に属し、処理後上層に伝送する記述は方案の完全のためのものである。
本発明の実施例の方法は、タイマーが計時を起動する期間に、新たなタイマーを起動して計時しないことを更に含む。
タイマー停止条件を満たす時、タイマーを停止し、データの次の伝送を行い、タイマーの管理により、順序付け後のデータパケットのタイムリーかつ効果的な伝送を実現し、データパケットの正確的な順序付けを保証するうえに、システムのデータ伝送の効率的な性能も保証する。
分割ベアラがRLC AMにマッピングされた分割ベアラであり、且つ分割ベアラリンクを解放した後、本発明の方法は、前記データ受信端は順序付けを行う必要があるPDCP PDUを受信していないのでデータ送信端へPDCPステータスレポートを送信してデータ再送を要求し、データ受信端PDCPは前記タイマーを再起動し、データの受信を行うようにすることを更に含む。
更に、再起動されたタイマーが停止する時、本発明方法は、
データ受信端が順序付けを行う必要があるPDCP PDUを受信すると、順序付け後のデータを上層に送信するステップと、
データ受信端がすべての順序付けを行う必要があるPDCP PDUを受信していないと、前記データ受信端PDCPは受信したSNがタイマーの起動を触発するSNより小さいPDCP PDUを、順序付け処理した後上層に送信するステップと、を更に含む。
図5は、本発明の実施例のデータ伝送を実現する装置の構造ブロック図であり、図5に示すように、
触発起動ユニット、触発停止ユニットを含み、
触発起動ユニットは、データ受信端のPDCPタイマーの起動条件を満たす時、タイマーを起動し、タイマーの時間長さ内にデータの受信及び順序付けを行うことに用いられる。
触発起動ユニットは、タイマーの起動条件を判断し、データ受信端のPDCPが受信したいずれかのRLCから伝送された1つのPDCP PDUのシリアル番号SNは受信した前の1つのPDU のSNに連続しない時、又は、PDCPの対応する2つのRLCを1つのRLCに変換した時、タイマーを起動するための条件判断モジュールを含む。
タイマーの時間長さは分割ベアラのRLCモードに関連する。
触発停止ユニットは、データ受信端のPDCPタイマーの停止条件を満たす時、タイマーを停止し、且つ順序付けを完成したデータを処理した後上層に伝送することに用いられる。
触発停止ユニットは、タイマー停止条件を判断し、タイマーの時間長さ値に既に達した時、又は、タイマーの時間長さ内に、データ受信端のPDCPはタイマーの起動を触発するPDCP PDUの前の順序付けを行う必要があるPDCP PDUを完成した時、タイマーを停止するための停止判断モジュールを含む。
本発明の実施例の装置は、前記タイマーの時間長さが分割ベアラのRLCモードに関連することにより、タイマーの時間長さが
分割ベアラがRLC確認モード(AM)にマッピングされた分割ベアラである場合、前記タイマーの時間長さ値が
マスター基地局とセカンダリー基地局のインターフェースの平均遅延、RLC ARQ最大許可遅延、MAC ARQ最大遅延、スケジューリング遅延、及びマスター基地局とセカンダリー基地局のインターフェースに関連する遅延の和であり、
分割ベアラがRLC非確認モード(UM)にマッピングされた分割ベアラである場合、前記タイマーの時間長さ値が
マスター基地局とセカンダリー基地局のインターフェースの平均遅延、 MAC ARQ最大遅延、スケジューリング遅延 、マスター基地局とセカンダリー基地局のインターフェースに関連する遅延の和であることであるように計算することに用いられる計時計算ユニットを更に含む。
本発明の実施例のタイマーが計時を起動する期間に、新たなタイマーを起動して計時しない。
更に、データ受信端は、MeNB、又はUEである。
データ受信端がMeNBである時、タイマーの時間長さ値はMeNB自身で設定され、データ受信端がUEである時、タイマーの時間長さ値はMeNBにより制御プレーンメッセージでUEに対して指示し設定され、
制御プレーンメッセージは、無線リソース制御(RRC)メッセージ、又はPDCP層制御プレーン(PDU)、又は新設制御プレーンシグナルである。
本発明の実施例の装置は、前記分割ベアラが前記RLC AMにマッピングされた分割ベアラであり、分割ベアラリンクを解放した後、データ受信端は順序付けを行う必要があるPDCP PDUパケットを受信していない時、データ受信端がデータ送信端へPDCPステータスレポートを送信することによって、タイマーの再起動を行いデータを伝送するためのタイムアウト処理ユニットを更に含む。
更に、タイムアウト処理ユニットは、タイマーが停止する時、
受信端が順序付けを行う必要があるPDCP PDUを受信した場合、PDCP PDUを順序付けして上層に送信し、
受信端がすべての順序付けを行う必要があるPDCP PDUを受信していない場合、受信したSNがタイマーの起動を触発するSNより小さいPDCP PDUを順序付け処理した後上層に送信するための受信処理モジュールを更に含む。
以下、具体的な実施例を結合して伝送端末の受信端から本発明の方法を詳しく説明し、実施例は単に本発明を明確に説明するためのものであり、本発明の保護範囲を示すためのものではない。
実施例1
図6は、本発明データ伝送を実現する第1実施例のフローチャートであり、図6に示すように、
最初にUEが単一接続状態にあり、MeNBの間のみにデータ伝送があり、対応する操作規範はいずれも現在のプロトコル標準と同じである。ユーザ端末はデータ伝送を実行していて、マスター基地局は無線信号品質測定報告、又は、ノードの負荷状況等の情報を受信し、SeNBを添加して分割する必要がある時、その具体的なステップは以下の通りである。
ステップ600、UEのユーザプレーンの無線信号品質測定報告及び/又は、ノードの負荷状況等の情報に基づいて、MeNBはSeNBの添加ポリシーを選択して、SeNBを選択して分割ノードとする。
ステップ601、MeNBはSeNBへ分割リソースの要求情報を要求し、且つSeNBが返信した応答情報(分割を同意する、許可された分割リソースに対する無線配置等の情報が載せられたメッセージ)を得る。
ステップ602、MeNBはRRC再配置接続メッセージによりUEへ新たなリソース配置を指示し、メッセージに分割ベアラのPDCPに配置されたタイマーの時間長さが載せられる。
本ステップにおいて、タイマーの時間長さが分割ベアラのマッピングのRLCモードに関連し、RLC AMにマッピングされた分割ベアラに対して、タイマーの時間長さ値は、
分割ベアラがRLC AMにマッピングされた分割ベアラである場合、タイマーの時間長さ値が
マスター基地局とセカンダリー基地局のインターフェースの平均遅延、RLC ARQ最大許可遅延、MAC ARQ最大遅延、スケジューリング遅延、及びマスター基地局とセカンダリー基地局のインターフェースに関連する遅延の和であり、又は、
分割ベアラがRLC UMにマッピングされた分割ベアラである場合、タイマーの時間長さ値は、
マスター基地局とセカンダリー基地局のインターフェースの平均遅延、MAC ARQ最大遅延、スケジューリング遅延、マスター基地局とセカンダリー基地局のインターフェースに関連する遅延の和であることである。
ステップ603、UEはRRC再配置接続メッセージを受信した後、新たなリソース配置を行い、且つ配置を完成した後MeNBへ再配置接続完成メッセージを返信する。
ステップ604、UEは接続するようにSeNBへランダムアクセス情報を送信する。
ステップ605、アクセスが成功した後、SeNBはMeNBへ添加完成メッセージを送信する。
ステップ606、MeNBはSeNBがその自身の無線リソースを利用して更にデータパケットをUEに送信するようにSeNBへデータを送信する。
なお、図においてMeNBがUEへデータを送信することは従来技術であり、図に示すのは、単にPDCP PDUを含むデータパケットの送信がより明確且つ完全になるためである。
システムアーキテクチャ及びユーザプレーンモードでは、UEは単一接続から二重接続状態に変換する過程には、MeNBは受信端のPDCPに対して時間長さが合理的であるタイマーを配置すべく、タイマーは分割ベアラにマッピングするRLCモードに関連する時間長さ値を設定する。
なお、本実施例はダウンリンクデータを例とするが、アップリンクデータに対応する伝送も同様な手段を採用し、単にアップリンクデータについて、MeNBがデータの受信端とし、対応するPDCPのタイマーの時間長さがMeNBで直接に計算し確定される。
実施例2
システムアーキテクチャ及びユーザプレーンモードにおいて、データ受信端のPDCPは2つの対応するRLCからデータパケット(PDCP PDU)を受信する。従来の標準規定により、PDCP PDUはSNで標記し、対応的に、タイマーの起動を触発する条件は、PDCPが前の1つのPDUのSNに連続しない新たなPDUを受信したことを含む。タイマー停止の条件は、タイマーが運行する期間には、PDCPがタイマーの起動を触発するPDU SNの前の順序付けを行う必要があるPDUを受信し、タイマーのタイミング時間長さに順序付けを行う必要があるPDUを受信していないと、タイマーがタイムアウト後停止することを含む。
図7は、本発明のデータ伝送を実現する第2実施例の模式図であり、図7に示すように、図においてSNxでユーザプレーンアーキテクチャで、データ受信端のPDCPエンティティの受信したRLCからのPDCP PDU及びその標記値を示し、PDUは2つのRLCの中の1つからのものである可能性がある。また、ダウンリンクデータの伝送を例として、分割ポリシーはMeNBが3つのデータパケット(例えばSN1〜SN3)を送信するたびに、SeNBは2つのデータパケット(例えばSN4〜SN5)を分割送信する。UEのPDCPはMeNB端に対応するRLCからのSN1〜SN3を受信し、これらのデータパケットは順次且つ連続的なものであり、このため、PDCPはこれらのデータパケットを処理した後上層に送信する。PDCPの期待する次の受信するPDUはSN4であるべきである、しかし、伝送路遅延が異なる等の原因により、MeNB端に対応するリンクは伝送速度がより速い可能性があるので、PDCPが実際にPDU SN6を受信し、データ受信端のPDCPが受信したいずれかのRLCから伝送された1つのPDCP PDUのシリアル番号SNは受信した前の1つのPDUのSNに連続しないタイマー起動条件が現れ、配置されたタイマーは計時を起動し始める。
タイマーが運行する期間には、UEのPDCPは更にPDU SN7、SN4、SN5を受信し、本実施例について、PDU SN5を受信した時、タイマー起動を触発するPDU SN6の前のデータパケットはいずれも受信され、すると、タイマーが計時を停止し、タイマーの運行期間に受信したデータパケットSN4〜SN7は順序付けを行うことができ、PDCPはデータパケットを順序付けて処理した後上層に送信する。
その後、PDCPはRLCからのPDU SN8を受信し、次のパケットはPDU SN9を受信することを期待すべく、しかし、図に示すように、PDCPの受信したのはPDU SN11であるので、タイマーが再び起動して計時する。
タイマーの運行期間に、PDCPはPDU SN12等の後続のデータパケットを受信したが、タイマーのタイムアウトまで、PDU SN9、PDU SN10が受信されていない。タイマータイムアウト後、 PDCPはPDU SN9、PDU SN10が既に紛失したと認定すると、PDCPは前記タイマー運行期間に受信したデータパケットを順序付けて処理した後、上層に送信する。
また、PDCPはデータパケットが紛失したことを認定した後、データ送信端へステータスレポートをフィードバックすることにより前記成功に受信されていないデータパケットを再送することを要求し、これは本特許の発明の技術的手段に影響しない。
なお、本実施例のデータパケットが順次にPDCPに達したことを例として、実際にPDCPが2つの独立的なRLCに対するので、RLCからのデータパケットが同時にPDCPに達する場合がある可能性がある。合理的に、いずれかのPDCPに対して、配置されたタイマーが既に計時を起動する期間に、再び新たなタイマーを起動すべきではない。タイマー停止後、 PDCPはタイマー運行期間に受信したすべてのデータパケットに順序付け等の機能の処理を行う。また、本実施例はダウンリンクデータの伝送を例として、分割ベアラはアップリンクデータであると、対応するタイマーの起動/停止条件も同じであり、ただMeNB内に運行するだけである。
実施例3
RLC AMにマッピングされた分割ベアラに対して、SeNBのリソースが解放された後、受信端で成功に受信されていないPDCPデータパケットは送信端で再送すべきである。そこで、再送するデータパケットに合理的な時間を保留するとともに待ち時間が長すぎることによりシステム性能を低下させないために、運行するタイマーを再び起動することができる。
図8は、本発明がデータ伝送を実現する第3実施例のフローチャートであり、図8に示すように、MeNBはUEがDC状態にあることができるように配置する。無線環境及び/又はノード負荷状況等の情報により、MeNBはSeNBで負担する分割リソースを除去すると決定する時、
ステップ800、MeNBがSeNB除去ポリシー情報を送信し、即ちSeNBに解放を通知する。
ステップ801、SeNBは解放要求を受信し応答メッセージを返信する。
ステップ802、MeNBはRRCメッセージによりUEに新たなリソース配置を指示する。
ステップ803、UEは受信した制御プレーンメッセージによってSeNBセルを離れ、即ちMeNBのみと接続を保持する状態に回復する。
分割ベアラをRLC AMにマッピングしていると、分割リンクがまだ成功に伝送されないPDCP PDUに対して、分割リンクを解放した後、データ受信端はPDCPステータスレポートによりデータ送信端へ指示することができる。送信端はステータスレポートにより受信端が成功に受信されていないPDUを再送することができる。
タイマーが再起動した後の運行期間内に順序付けを行う必要があるデータパケットを受信していると、タイマーが停止し、受信端PDCPは受信したデータパケットを順序付けて処理した後上層に送信する。
タイマーが再起動した後の運行期間内にすべての順序付けを行う必要があるデータパケットを受信していないと、タイマーのタイムアウト後、受信端PDCPは受信したデータパケットを順序付けて処理後、上層に送信する。
このように、分割ベアラの伝送リンクに変更が発生した後、受信端は再送する必要があるデータパケットに一定の待ち時間を保留し、同時にあまりにも長い間待っていることによりデータリンクの渋滞等の状況を引き起こして性能に影響することがない。
当業者は、上記方法における全部又は一部のステップを、プログラムが関連のハードウェアを指令することにより完成することができ、プログラムをコンピュータ可読記憶媒体、例えば読み出し専用メモリ、ディスク又はCDなどに記憶しておくことができることを理解することができる。選択的に、上記実施例の全部又は一部のステップは、1つ又は複数の集積回路を採用して達成することもできる。対応的には、上記実施例における各モジュール/ユニットはハードウェアの形式で達成してもよく、ソフトウェア機能モジュールの形式で達成してもよい。本発明はいずれも、特定形式のハードウェアとソフトウェアの組み合わせに限定されるものではない。
本出願に開示した実施の形態を以上に説明したが、前記の内容はただ本出願を理解するために採用した実施の形態であり、本出願を限定するためのものではない。任意の当業者は、本出願に開示の下の趣旨及び範囲を逸脱しない上で、実施の形式及び細部について任意の修正及び変更を行うことができるが、本出願の特許保護範囲は、付属する請求の範囲で決めた範囲を基準とする。
本発明の実施例はPDCPでタイマーの起動条件を設定することにより、データパケットの伝送を行う時、タイミング時間長さ内にデータパケットを伝送して順序付けて、タイマー停止条件を満たす時、タイマーを停止して続いてデータパケット伝送を行うことを実現する。PDCPデータパケットの効率的な順序付き伝送を実現する。

Claims (18)

  1. データ受信端のパケットデータコンバージェンスプロトコルPDCPタイマーの起動条件を満たす時、データ受信端のPDCPがタイマーを起動し、タイマーの時間長さ内にデータの受信及び順序付けを行うステップと、
    データ受信端のPDCPタイマーの停止条件を満たす時、タイマーを停止し、且つ順序付けを完成したデータを処理した後上層に伝送するステップと、を含み、
    前記タイマーの時間長さが分割ベアラの無線リンク制御RLCモードに関連するデータ伝送を実現する方法。
  2. 前記タイマーの起動条件は、
    前記データ受信端のPDCPが受信したいずれかのRLCから伝送された1つのPDCPプロトコルデータ単位PDUのシリアル番号SNは上層に伝送された前の1つのPDUのSNに連続しないこと、
    又は、PDCPの対応する2つのRLCを1つのRLCに変換したことである請求項1に記載の方法。
  3. 前記タイマーの停止条件は、
    前記タイマーの時間長さ値に既に達したこと、
    又は、前記タイマーの時間長さ内に、前記データ受信端のPDCPはタイマーの起動を触発するPDU SNの前の順序付けを行う必要があるPDCP PDUの受信を完成したことである請求項1に記載の方法。
  4. 前記タイマーの時間長さが分割ベアラのRLCモードに関連することは、
    前記分割ベアラが前記RLC確認モードAMにマッピングされた分割ベアラである場合、前記タイマーの時間長さ値が
    マスター基地局とセカンダリー基地局のインターフェースの平均遅延、RLC自動再送要求ARQ最大許可遅延、メディアアクセス制御サブ層MAC ARQ最大遅延、スケジューリング遅延、及びマスター基地局とセカンダリー基地局のインターフェースに関連する遅延の和であり、又は、
    前記分割ベアラが前記RLC非確認モードUMにマッピングされた分割ベアラである場合、前記タイマーの時間長さ値が
    マスター基地局とセカンダリー基地局のインターフェースの平均遅延、MAC ARQ最大遅延、スケジューリング遅延、マスター基地局とセカンダリー基地局のインターフェースと関連する遅延の和であることである請求項1に記載の方法。
  5. 該方法は、前記タイマーが計時を起動する期間に、新たなタイマーを起動して計時しないことを更に含む請求項2に記載の方法。
  6. 前記データ受信端はマスター基地局MeNB、又はユーザ端末UEである請求項1に記載の方法。
  7. 前記データ受信端がMeNBである時、前記タイマーの時間長さ値はMeNB自身で設定され、
    前記データ受信端がUEである時、前記タイマーの時間長さ値はMeNBにより制御プレーンメッセージでUEに対して指示して設定され、
    前記制御プレーンメッセージは、無線リソース制御RRCメッセージ、又はPDCP層制御プレーンPDU、又は新設制御プレーンシグナルである請求項6に記載の方法。
  8. 前記分割ベアラが前記RLC AMにマッピングされた分割ベアラであり、且つ前記分割ベアラリンクを解放した後、該方法は、
    前記データ受信端は順序付けを行う必要があるPDCP PDUを受信していないのでデータ送信端へPDCPステータスレポートを送信してデータ再送を要求し、前記データ受信端PDCPは前記タイマーを再起動し、データの受信を行うようにすることを更に含む請求項1に記載の方法。
  9. 前記再起動されたタイマーが停止する時、該方法は、
    前記データ受信端は順序付けを行う必要があるPDCP PDUを受信していると、順序付け、処理後のデータパケットを上層に送信するステップと、
    前記データ受信端はすべての順序付けを行う必要があるPDCP PDUを受信していないと、前記データ受信端PDCPは受信したSNがタイマーの起動を触発するSNより小さいPDCP PDUを、順序付け処理後上層に送信するステップと、を更に含む請求項8に記載の方法。
  10. 触発起動ユニット、触発停止ユニットを含み、
    触発起動ユニットは、データ受信端のパケットデータコンバージェンスプロトコルPDCPタイマーの起動条件を満たす時、タイマーを起動し、タイマーの時間長さ内にデータの受信及び順序付けを行い、
    前記タイマーの時間長さが分割ベアラの無線リンク制御RLCモードに関連するように設定され、
    触発停止ユニットは、データ受信端のPDCPタイマーの停止条件を満たす時、タイマーを停止し、且つ順序付けを完成したデータを処理した後上層に伝送するように設定されるデータ伝送を実現する装置。
  11. 前記触発起動ユニットは、タイマーの起動条件を判断し、前記データ受信端のPDCPが受信いずれかのRLCから伝送された1つのPDCPプロトコルデータ単位PDUのシリアル番号SNは上層に伝送された前の1つのPDUのSNに連続しない時、又は、PDCPの対応する2つのRLCを1つのRLCに変換した時、タイマーを起動するように設定される条件判断モジュールを含む請求項10に記載の装置。
  12. 前記触発停止ユニットはタイマー停止条件を判断し、前記タイマーの時間長さ値に既に達した時、又は、前記タイマーの時間長さ内に、前記データ受信端のPDCPはタイマーの起動を触発するPDU SNの前の順序付けを行う必要があるPDCP PDUを完成した時、タイマーを停止するように設定される停止判断モジュールを含む請求項10に記載の装置。
  13. 該装置は、前記タイマーの時間長さが分割ベアラの無線リンク制御RLCモードに関連することにより、タイマーの時間長さが
    前記分割ベアラが前記RLC確認モードAMにマッピングされた分割ベアラである場合、前記タイマーの時間長さ値が
    マスター基地局とセカンダリー基地局のインターフェースの平均遅延、RLC自動再送要求ARQ最大許可遅延、 メディアアクセス制御サブ層MAC ARQ最大遅延、スケジューリング遅延、及びマスター基地局とセカンダリー基地局のインターフェースの平均遅延に関連する遅延の和であり、
    前記分割ベアラが前記RLC非確認モードUMにマッピングされた分割ベアラである場合、前記タイマーの時間長さ値が
    マスター基地局とセカンダリー基地局のインターフェースの平均遅延、MAC ARQ最大遅延、スケジューリング遅延、マスター基地局とセカンダリー基地局のインターフェースと関連する遅延の和であるように計算するように設定される計時計算ユニットを更に含む請求項10に記載の装置。
  14. 前記タイマーが計時を起動する期間に、新たなタイマーを起動して計時しない請求項11に記載の装置。
  15. 前記データ受信端は、マスター基地局MeNB、又は、ユーザ端末UEである請求項10に記載の装置。
  16. 前記データ受信端がMeNBである時、前記タイマーの時間長さ値はMeNB自身で設定され、前記データ受信端がUEである時、前記タイマーの時間長さ値はMeNBにより制御プレーンメッセージでUEに対して指示して設定され、
    前記制御プレーンメッセージは、無線リソース制御RRCメッセージ、又はPDCP層制御プレーンPDU、又は新設制御プレーンシグナルである請求項15に記載の装置。
  17. 該装置は、前記分割ベアラが前記RLC AMにマッピングされた分割ベアラであり、分割ベアラリンクを解放した後、データ受信端は順序付けを行う必要があるPDCP PDUパケットを受信していない時、データ受信端がデータ送信端へPDCPステータスレポートを送信することによって、タイマー再起動を要求してデータを伝送するように設定されるタイムアウト処理ユニットを更に含む請求項10に記載の装置。
  18. 前記タイムアウト処理ユニットは、タイマーが停止する時、
    前記受信端が順序付けを行う必要があるPDCP PDUを受信した場合、順序付け、処理後のPDCP PDUを上層に送信する;
    前記受信端すべての順序付けを行う必要があるPDCP PDUを受信していない場合、受信したSNがタイマーの起動を触発するSNより小さいPDCP PDUを順序付け処理した後上層に送信するように設定される受信処理モジュールを更に含む請求項17に記載の装置。
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Families Citing this family (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015115854A1 (en) * 2014-01-29 2015-08-06 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting and receiving data using a plurality of carriers in mobile communication system
CN106171004B (zh) 2015-02-09 2019-10-01 华为技术有限公司 一种rlc数据包分流方法及基站
KR101870022B1 (ko) * 2015-04-02 2018-06-22 주식회사 케이티 무선 베어러 재구성 방법 및 그 장치
WO2016163032A1 (ja) * 2015-04-10 2016-10-13 富士通株式会社 無線通信システム、基地局、移動局および処理方法
CN106941733B (zh) * 2016-01-04 2022-05-13 中兴通讯股份有限公司 双连接中实现重配置的方法、主服务基站及辅服务基站
WO2017134196A1 (en) * 2016-02-05 2017-08-10 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods and devices for receipt status reporting
CN107872842B (zh) * 2016-09-27 2021-01-15 中国移动通信有限公司研究院 一种数据接收方法及装置
US20180098241A1 (en) * 2016-09-30 2018-04-05 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and apparatus for ordering of protocol data unit delivery
JP7279881B2 (ja) * 2017-04-14 2023-05-23 富士通株式会社 無線通信装置、無線通信方法、及び無線通信システム
CN108810984B (zh) 2017-05-05 2020-03-24 维沃移动通信有限公司 数据处理方法及装置
CN108809542B (zh) * 2017-05-05 2021-04-20 华为技术有限公司 一种数据传输的处理方法和装置
WO2018227501A1 (zh) 2017-06-15 2018-12-20 Oppo广东移动通信有限公司 传输数据的方法和设备
CN113726477B (zh) * 2017-07-10 2025-01-21 北京小米移动软件有限公司 数据传输方法及装置、接收端设备和发送端设备
JP6845263B2 (ja) * 2017-08-10 2021-03-17 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおけるUM RLCエンティティに関連したPDCPエンティティの再構成(re−establishment)のための方法及びその装置
SG11201911772VA (en) * 2017-08-10 2020-01-30 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd Method for transmission control, device, equipment and storage medium
CN109547176B9 (zh) * 2017-08-11 2022-07-01 华为技术有限公司 一种通信方法和装置
WO2019137641A1 (en) * 2018-01-11 2019-07-18 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Submitting a pdcp pdu for transmission
CN110366258B (zh) * 2018-04-09 2021-08-31 华为技术有限公司 一种数据传输的方法、相关设备及通信系统
CN111246509B (zh) * 2018-11-29 2022-11-04 展讯通信(上海)有限公司 通过pdcp报文测试网络时延的方法及装置
CN111756485B (zh) * 2019-03-27 2022-09-02 华为技术有限公司 一种控制定时器、数据包处理方法及设备
CN110677925B (zh) * 2019-08-30 2021-08-20 华为技术有限公司 一种无线承载处理的方法及终端设备
CN113453274B (zh) * 2020-03-25 2023-03-03 华为技术有限公司 一种上行数据的分流方法及终端
CN112633953B (zh) * 2021-03-08 2021-07-06 支付宝(杭州)信息技术有限公司 基于区块链的业务处理方法及系统
CN118784590A (zh) * 2023-04-04 2024-10-15 荣耀终端有限公司 信息传输方法、设备及存储介质
CN118764450A (zh) * 2024-07-25 2024-10-11 山东未来网络研究院(紫金山实验室工业互联网创新应用基地) 一种包粒度负载均衡方法及系统

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013543352A (ja) * 2010-11-08 2013-11-28 クアルコム,インコーポレイテッド マルチリンクpdcpサブレイヤを利用するマルチポイントhsdpa通信のためのシステムおよび方法

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009018318A2 (en) 2007-08-02 2009-02-05 Interdigital Patent Holdings, Inc. Packet data convergence protocol procedures
KR101513033B1 (ko) * 2007-09-18 2015-04-17 엘지전자 주식회사 다중 계층 구조에서 QoS를 보장하기 위한 방법
MX2010003595A (es) * 2007-10-01 2010-08-04 Interdigital Patent Holdings Metodo y aparato para descartar pcdp.
CN101677266B (zh) * 2008-09-19 2012-12-26 电信科学技术研究院 控制重排序和重复消除操作的方法、系统及装置
CN101662347B (zh) * 2009-09-27 2012-11-21 华为技术有限公司 数据包处理方法、装置和系统
US20120294281A1 (en) 2011-05-16 2012-11-22 Electronics And Telecommunications Research Institute Data delivery method performed in receiving apparatus of mobile communication system
CN102905308A (zh) * 2011-07-25 2013-01-30 中兴通讯股份有限公司 一种数据传输的方法、装置及eNB
CN102868504A (zh) * 2012-08-24 2013-01-09 中兴通讯股份有限公司 一种发送状态报告的方法和rlc接收实体
US10075881B2 (en) * 2013-04-02 2018-09-11 Lg Electronics Inc. Method for performing a cell change procedure in a wireless communication system and a device therefor
US9648514B2 (en) * 2013-08-09 2017-05-09 Blackberry Limited Method and system for protocol layer enhancements in data offload over small cells
CN104798320B (zh) * 2013-11-11 2018-11-09 华为技术有限公司 数据传输方法及装置

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013543352A (ja) * 2010-11-08 2013-11-28 クアルコム,インコーポレイテッド マルチリンクpdcpサブレイヤを利用するマルチポイントhsdpa通信のためのシステムおよび方法

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