协议层字段的向后兼容方案的利记博彩app

文档序号:7989535阅读:176来源:国知局
协议层字段的向后兼容方案的利记博彩app
【专利摘要】诸如协议层的序号和长度指示符等字段在扩展报头中被扩展以便与对应遗留报头向后兼容。遗留报头的现有字段未直接扩展。相反,现有字段在逻辑上与扩展报头的其它字段逻辑级联。基于当前传输块大小能够动态确定、或者由更高层半静态确定将使用扩展字段还是遗留字段。
【专利说明】协议层字段的向后兼容方案
[0001]相关申请
本申请要求2011年2月14日提交的名称为“BACKWARDS-COMPATIBLE APPROACH TO EXTEND LENGTH AND SEQUENCE NUMBER FIELDS” 的美国临时申请 61/442492 的优先权和权 益,该申请通过引用以其整体结合于本文中。
【技术领域】
[0002]本公开的【技术领域】一般涉及扩展通信层的报头结构中的长度和/或序号字段,并 且具体涉及扩展报头结构中的长度和/或序号字段以允许高效的数据传送。
【背景技术】
[0003]图1中示出用于控制和用户平面的3GPP (第三代合作伙伴项目)LTE (长期演进) 协议栈的示例。这些层的一个或多个层在LTE中的节点中实现。例如,在典型的UE (用户 设备)中,实现了控制和用户平面协议栈的所有层。在典型的eNB (或更普遍地说网络节点) 中,实现了除NAS层外的所有用户平面协议层和所有控制平面协议层。
[0004]根据3GPP,已定义新LTE Rel-10 UE类别,以便能够分别在下行链路和上行链路上 达到最高3和1.5 Gbps的数据率。这通过增大用于空间复用的层的数量和能够为单个UE 配置的载波的数量来实现。通过这些增强功能,最大传输块(TB)大小在物理(PHY)层增大 到299852比特(37482八位字节),并且在单个子帧中能够发送的传输块的数量增大到10。
[0005]然而,为LTE Rel-8/9定义的用户平面协议格式不完全支持以改进的物理层提供 的高数据率的传送。这应用于L2 (链路)层的所有三个子层,即,MAC (媒体接入控制)层、 RLC (无线电链路控制)层和PDCP (分组数据汇聚协议)层。
[0006]除了 MAC SDU (服务数据单元)包括在不包括L字段的MAC PDU (协议数据单元) 中最后位置(即,之后无任何其它数据、控制或填充)时外,MAC PDU中包含的MAC SDU的大 小能够在MAC子报头的长度字段(L)中显示。现有MAC子报头结构的示例在图2A、2B和2C 中示出。
[0007]MAC子报头包括两个保留比特(R)、1比特扩展字段(E)、5比特逻辑信道字段 (LCID)。E字段用于指示MAC子报头中是否存在更多字段。E字段未设置时,则MAC子报头 包括如图2C所示的R/R/E/LCID字段。MAC PDU中的最后子报头和用于固定大小MAC控制 元素的子报头符合此结构。
[0008]对于其它MAC SDU,S卩,在E字段已设置时,对应MAC子报头也包括分别如图2A和 2B所示的I比特格式字段(P)和7比特与15比特L字段。也就是说,在E字段已设置时, MAC子报头包括R/R/E/LCID/F/L字段。F字段指示L字段的大小。F字段已设置时,L字段 大小是如图2B所示的15比特,并且在F字段未设置时,L字段大小是如图2A所示的7比 特。
[0009]如图3所示,MAC PDU包括MAC报头、零或多个MAC控制元素、零或多个MAC SDU及 可选填充。MAC PDU报头包括一个或多个MAC子报头,其中每个子报头对应于MAC SDU、控制元素或填充之一。整个MAC PDU (报头、控制元素、SDU和填充)在物理(LI)层的传输块 中被传输。
[0010]再参照图2A-2C,注意L字段大多数是15比特长。因此,包括L字段的MAC SDU 的最大支持大小是32767个八位字节。L字段包括在具有不止一个MAC子报头的所有MAC PDU中。例如,如果MAC PDU除数据外还包括填充的不止2个八位字节,则用于数据的MAC SDU的大小需要通过L字段来指示。根据Rel-8/9规范,每个LI码字正好包含一个MAC PDU (传输块)。将L字段限制考虑在内,MAC层不能通过用于数据的一个MAC SDU填充MAC PDU0 另一方面,不允许每逻辑信道和每传输块具有用于新数据的多个MAC SDU0由于这些限制, 结果是MAC层不能利用物理层提供的大传输格式。
[0011 ] 在支持RLC的某些系统中,RLC PDU中的每个RLD SDU与11比特长度指示符字段 “LI”相关联。这限制了在RLC SDU或分段的RLC SDU的剩余部分超过2047个八位字节时 级联的可能性。最后RLC SDU没有LI字段,并且它因此只受RLC PDU的最大大小限制。如 果RLC SDU的级联不可能,则RLC层可转而生成多个RLC PDU0不过,这消耗更多RLC SN
(序号)。
[0012]这能够成为问题,因为RLC SN是10比特字段(1024个值),其限制可使用窗口大 小到511个RLC PDU0也就是说,在接收累积状态消息之前,RLC传送器能够生成和传送最 多511个RLC PDU0如后面将讨论的,在RLC SDU的级联不可能时这变得特别有限。此外, RLC PDU大小受每个为15比特的RLC SO (分段偏移)_ SOstart和SOend -限制。因此, RLC PDU的大小被限于带有L字段的MAC SDU的最大大小的大小。
[0013]rocp支持大小最大8188个八位字节的rocp SDU,这导致了包括报头的819个八 位字节的最大rocp数据PDU大小。注意,PDCP SDU大小只能够是上限,但几乎不可能实行 下限。一般情况下,rocp SDU (例如,IP分组)大小大约是1500个八位字节。还应注意的 是,超过2047个八位字节的rocp PDU要求如上所述在RLC层的特殊处理。

【发明内容】

[0014]公开主题的非限制性方面涉及一种在无线网络的网络节点执行的方法。基站是网 络节点的示例。所述方法包括确定与移动终端进行无线通信中是否使用用于协议层的扩展 报头。协议层是物理(LI)层上方的层。所述方法也包括在确定要使用扩展报头时,在传送 和/或接收协议层的协议数据单元(rou)中使用用于协议层的扩展报头,扩展报头包括预 定数量的指示符比特的遗留指示符(L-1)字段,所述字段用于指示rou的特性的值。能够 存在与特性相关联的遗留指示符阈值,其中,遗留指示符阈值是遗留指示符字段L-1能够 指示的特性的最大值。扩展报头包括与遗留指示符字段L-1逻辑级联的扩展指示符字段 (E-1),使得E-1/L-1级联包括足够数量的比特以指定超出遗留指示符阈值的rou的特性的 值。
[0015]公开主题的另一非限制性方面涉及一种在无线网络的移动终端执行的方法。用户 设备是网络节点的示例。所述方法包括确定与网络节点进行无线通信中是否使用用于协议 层的扩展报头。协议层是物理(LI)层上方的层。方法也包括在确定要使用扩展报头时,在 传送和/或接收协议层的协议数据单元(rou)中使用用于协议层的扩展报头,扩展报头包 括预定数量的指示符比特的遗留指示符(L-1)字段,所述字段用于指示PDU的特性的值。能够存在与特性相关联的遗留指示符阈值,其中,遗留指示符阈值是遗留指示符字段L-1能 够指示的特性的最大值。扩展报头包括与遗留指示符字段L-1逻辑级联的扩展指示符字段 (E-1),使得e-1/l-1级联包括足够数量的比特以指定超出遗留指示符阈值的rou的特性的值。
[0016]公开主题的另一非限制性方面涉及一种网络节点,如无线网络的基站。所述网络 节点包括构造成与移动终端进行通信的多个协议层单元。所述多个协议层单元包括构造成 执行与RRC层相关联的功能的RRC单元、构造成执行与rocp层相关联的功能的rocp单元、 构造成执行与RLC层相关联的功能的RLC单元及构造成执行与MAC层相关联的功能的MAC 单元。至少一个协议层单元构造成确定与移动终端进行无线通信中是否使用用于协议层的 扩展报头以及在传送和/或接收协议层的协议数据单元(rou)中是否使用用于协议层的扩 展报头。协议层是物理(L-1)层上方的层。扩展报头包括预定数量的指示符比特的遗留指 示符(L-1)字段,所述字段用于指示rou的特性的值。能够存在与特性相关联的遗留指示 符阈值,其中,遗留指示符阈值是遗留指示符字段L-1能够指示的特性的最大值。扩展报头 包括与遗留指示符字段L-1逻辑级联的扩展指示符字段(E-1),使得E-1/L-1级联包括足够 数量的比特以指定超出遗留指示符阈值的rou的特性的值。
[0017]公开主题的另一非限制性方面涉及一种移动终端,如无线网络的用户设备。所述 移动终端包括构造成与网络进行通信的多个协议层单元。所述多个协议层单元包括构造成 执行与RRC层相关联的功能的RRC单元、构造成执行与rocp层相关联的功能的rocp单元、 构造成执行与RLC层相关联的功能的RLC单元及构造成执行与MAC层相关联的功能的MAC 单元。至少一个协议层单元构造成确定与网络节点进行无线通信中是否使用用于协议层的 扩展报头以及在传送和/或接收协议层的协议数据单元(rou)中是否使用用于协议层的扩 展报头。协议层是物理(LI)层上方的层。扩展报头包括预定数量的指示符比特的遗留指 示符(L-1)字段,所述字段用于指示rou的特性的值。能够存在与特性相关联的遗留指示 符阈值,其中,遗留指示符阈值是遗留指示符字段L-1能够指示的特性的最大值。扩展报头 包括与遗留指示符字段L-1逻辑级联的扩展指示符字段(E-1),使得E-1/L-1级联包括足够 数量的比特以指定超出遗留指示符阈值的rou的特性的值。
[0018]公开主题的另一非限制性方面涉及一种其中存储有编程指令的非暂态计算机可 读媒体,所述指令可由无线网络的网络节点的计算单元来运行。所述编程指令促使网络节 点执行如上所述在网络节点或代表网络节点执行的方法。
[0019]公开主题的另一非限制性方面涉及一种其中存储有编程指令的非暂态计算机可 读媒体,所述指令可由无线网络的移动终端的计算单元来运行。所述编程指令促使移动终 端执行如上所述在移动终端或代表移动终端执行的方法。在一个或多个上面概述的方面 中,能够动态或半静态做出是否使用扩展报头的确定。
【专利附图】

【附图说明】
[0020]从如附图所示优选实施例的以下更详细的描述中,将明白公开主题的上述和其它 目的、特征和优点,图中引用字符贯穿各个视图表示相同部分。图形不一定成比例。
[0021]图1示出用于控制和用户平面的示例LTE协议栈;
图2A、2B和2C分别示出带有用于固定大小MAC控制元素的7比特和15比特的长度字段L的遗留MAC子报头;
图3示出遗留MAC PDU的示例;
图4示出无线网络的传送器和接收器节点的一实施例;
图5示出移动终端的一实施例;
图6示出无线网络的网络节点的一实施例;
图7A和7B示出扩展MAC子报头的示例;
图8示出带有扩展MAC报头的示例MAC PDU ;
图9A和9B示出扩展MAC子报头的备选示例;
图10示出操作无线网络的网络节点的示例方法;
图11示出确定是否在网络节点使用协议层的扩展报头的示例过程;
图12示出确定是否在网络节点使用协议层的扩展报头的另一示例过程;
图13示出在移动终端在源与目标小区之间的切换中提供报头格式信息的示例过程; 图14示出操作无线网络的移动终端的示例方法;以及 图15示出确定是否在移动终端使用协议层的扩展报头的示例过程。
【具体实施方式】
[0022]为了解释而不是限制的目的,陈述了特定的细节,如特定的体系结构、接口、技术 等。然而,本领域的技术人员将明白,本文中所述技术可在脱离这些特定细节的其它实施例 中实践。也就是说,本领域的技术人员将能够设计各种布置,这些布置虽然在本文中未明确 描述或示出,但采用所述技术的原理。
[0023]一些情况下,省略了公知的装置、电路和方法的详细描述以免不必要的细节混淆 描述。本文叙述原理、方面、实施例和示例的所有声明旨在涵盖结构和功能等同物。另外, 此类等同物旨在包括当前已知等同物和将来形成的等同物,即,开发的执行相同功能的任 何元素,而无论结构如何。
[0024]因此,例如,将领会的是,本文中的框图能表示采用技术的原理的说明性电路的概 念视图。类似地,将领会任何流程图、状态转变图、伪码及诸如此类表示各种过程,这些过程 实质上可在计算机可读媒体中表示并由计算机或处理器来运行,而无论是否明确示出此类 计算机或处理器。
[0025]包括标记或描述为“处理器”或“控制器”的功能块等各种元素的功能可通过专用 硬件及能够运行相关联软件的硬件提供。在通过处理器提供时,功能可通过单个专用处理 器、单个共享处理器或其中的一些处理器可以是共享的或分布式的多个单独处理器提供。 另外,术语“处理器”或“控制器”的明确使用不应视为完全指能够运行软件的硬件,并且可 包括但不限于数字信号处理器(简写成“DSP”)硬件、用于存储软件的只读存储器(简写成 “ROM”)、随机存取存储器(简写成RAM)和非易失性存储器。
[0026]在本公开中,3GPP主要用作示例以便于说明的目的。然而,本公开的范围不限于 3GPP无线网络系统的集合,并且能够涵盖无线网络系统的许多域。此外,基站(例如,BS、 NodeB, eNB)将用作包括其中能够执行所述方法以优先处理测量的一个或多个链路层单元 的节点的示例。然而,应注意的是,公开主题适用于诸如移动终端(例如,UE)等网络中任何 节点的链路层单元。[0027]在本公开中,将使用术语“遗留”和“增强”。在上下文中使用这些术语以使得意思 明确。因此,图2A、2B和2C能够描述为示出遗留MAC子报头结构的示例。
[0028]如前面所示,例如MAC、RLC、PDCP等链路层的现有子报头结构可能未很好地适合 更低层提供的大传输格式。这能够在MAC层造成问题。例如,如果物理层提供的传输块的 大小超过32767个八位字节,即,如果物理层提供增强TB,则遗留MAC层不能通过用于一个 逻辑信道的单个MAC PDU填充增强TB,这能够导致过多的填充。
[0029]由于遗留MAC层不能利用增强TB,所以在RLC层能够产生问题。例如,每MAC PDU 具有多个MAC SDU也能够导致多个RLC PDU0但通常理解的是,MAC/RLC协议的目的已经是 每TB每逻辑信道只具有一个新RLC PDU0
[0030]每TB和子帧生成许多RLC PDU也能够导致RLC序号的不足。例如,假设每分量载 波和每TB生成两个新RLC H)U,因此,导致每子帧20个RLC PDU (5个服务小区,每个小区 上带有两个或更多个码字(MMO))。因此,在511/20?25毫秒内占用了 RLC序号空间。这 意味着RLC传送器在用完RLC序号前只能够发送用于3个HARQ TTI (混合自动请求重发往 返时间)的新数据。如果那时尚未接收确认最早未决RLC PDU的RLC状态报告,则RLC协议 暂停。这意味着RLC层不能提供新数据到更低层,这又造成指派的无线电资源的利用不足, 并且为例如LTE的Rel-1O等增强TB定义的最大数据率将未达到。
[0031]在rocp层级别,使用当前rocp序号空间,能够空中提供2048个rocp rou。使用 1500字节的IP分组大小,这对应于大约3M字节。使用25 ms的假设HXP RTT,这将理论吞 吐量限制到大约980 MbpsC3 M字节X 8比特/字节/0.025秒)。这比在LTE Rel-1O中 物理层提供的峰值速率更低得多。注意,不可能或至少不建议在空中提供超过2048个rocp PDU以避免在切换期间的模糊性。如果在切换期间不能独特地标识HXP分组,则可发生数 据丢失和HFN (超帧号)去同步,导致严重的性能降低。
[0032]在本公开的非限制性方面,解决了与遗留系统相关联的上述和其它问题。提供了 向后兼容方法、单元和/或系统以扩展协议报头的一个或多个字段。此类字段的示例包括 长度和序号。对于要扩展的每个遗留字段,扩展不必通过直接以比特式连续方式扩展字段 来实现。也就是说,安排用于扩展的现有遗留字段本身不是必需被扩展。相反,遗留字段与 报头结构中的其它字段逻辑级联。
[0033]在另一非限制性方面,提供了方法、单元和/或系统以允许对于在TB小(例如,低 速率服务或差覆盖)的情形实现高效数据传送(低开销)以及控制传送器使用普通(未扩展) 还是扩展字段。在一些方面,例如,基于物理(LI)层的当前传输块大小,动态选择报头字段 扩展的使用。在一些其它方面,该使用由诸如RRC等更高层半统计地配置。所述方面确保 接收器在任何时间点知道传送器使用的字段的格式,即,接收器将知道字段是否已扩展。
[0034]图4示出无线网络的传送器400-T和接收器400-R的一实施例。传送器400-T和 接收器400-R每个包括RRC (无线电资源控制)单元420、PDCP单元430、RLC单元440、MAC 单元450和PHY单元460。每个单元构造成分别执行RRC、PDCP, RLC、MAC和PHY协议层的 功能。这些单元的其它细节将结合提供向后兼容方案到协议层的字段的一种或多种方法的 描述来提供。
[0035]注意,图4是传送器400-T和接收器400-R的逻辑表示。因此,RRC单元420、PDCP 单元430、RLC单元440、MAC单元450和PHY单元460每个无需与其它单元每个在物理上分开。充分考虑了这些单元的任何组合可集成到单个物理装置中。此外,每个单元可在操作 性构造和相互耦合以执行单元的相应功能的多个物理组件中实现。仍有的是,就所述单元 中的一些共享公共特征而言,多个单元可共享公共组件。
[0036]虽然未明确示出,但也考虑了传送器400-T和接收器400-R之一或两者每个作为 整体能够实现为硬件和软件组件的组合。例如,传送器400-T和/或接收器400-R可包括 一个或多个处理器,处理器如上所述能够本身是构造成执行与单元相关联的功能的硬件和 软件的组合。
[0037]也应注意的是,无线网络的节点能够充当传送器400-T并且也能够充当接收器 400-R。例如,图5示出移动终端500(例如,UE)的一实施例,移动终端500包括构造成控制 移动终端500的总体过程的处理器510、构造成存储和调用数据和指令的存储装置520及处 理由一个或多个天线540接收的信号以及处理要从一个或多个天线540传送的信号的收发 器530。移动终端500充当在上行链路上的传送器400-T和在下行链路上的接收器400-R。
[0038]虽然未示出,但移动终端500可包括图4所示的RRC单元420、H)CP单元430、RLC 单元440、MAC单元450和PHY单元460中的一个或多个单元。图4的一个或多个单元也可 通过硬件和软件的组合实现。例如,处理器510可运行在诸如存储装置520等非暂态计算 机可读媒体中存储的编程指令以执行单元的功能。编程指令也可以暂态方式接收并存储在 移动终端500可访问的非暂态计算机可读媒体中。例如,可存储和接收更新。
[0039]又如,图6示出诸如无线网络的基站(例如,eNB)等网络节点600的一实施例。网 络节点600包括构造成控制网络节点500的总体过程的处理器610、构造成存储和调用数据 和指令的存储装置620、处理由一个或多个天线640接收的信号以及处理要从一个或多个 天线640传送的信号的收发器630及构造成与核心网络节点连接的网络接口 650。在下行 链路期间,网络节点600充当传送器400-T,并且在上行链路期间,网络节点600充当接收器 400-R。
[0040]虽然未示出,但网络节点600可包括图4所示的RRC单元420、H)CP单元430、RLC 单元440、MAC单元45和PHY单元460中的一个或多个单元。图4的一个或多个单元也可 通过硬件和软件的组合实现。例如,处理器610可运行在诸如存储装置620等非暂态计算 机可读媒体中存储的编程指令以执行单元的功能。编程指令也可以暂态方式接收并存储在 网络节点600可访问的非暂态计算机可读媒体中。例如,可存储和接收更新。
[0041 ] 再参照图4,传送器400-T和/或接收器400-R的单元能够执行提供向后兼容性到 协议层的方法。在需要用于例如长度字段或序号字段等报头字段的一个或多个比特时,常 规方案是添加比特到现有字段。但是,除非在报头字段的任一侧上有未使用的(保留的)比 特,或者除非涉及的报头字段是报头中的最后报头字段,否则,相邻报头字段需要向未使用 的比特或添加的比特移位。此方案的缺陷是原来八位字节已对齐的报头字段(参见图2A、 2B、2C中的LCID字段)要求在报头编码和解码期对内容进行比特移位。此外,如果接收器 不支持新格式,则此方案不必向后兼容。
[0042]为解决常规扩展方案的此缺陷和其它缺陷,在本公开的一方面中提供了一种新方 案。在此新方案中,将要扩展的遗留字段与能够位于报头的另一部分中的扩展部分逻辑组 合。扩展部分能够作为最高有效比特被预加,或者作为最低有效比特被附加,这取决于对遗 留字段形成扩展字段的实现。这保持所有其它字段的位置,并且最小化在报头编码和解码期间对比特移位的需要。如下面将解释的,此方案也向后兼容。
[0043]例如,在图2A、2B和2C中所示根据LTE Rel-8/9的MAC子报头中,有两个保留(R) 比特。但在本公开的一方面中,它们之一或两者能够用于扩展诸如长度(L)字段等报头字 段。如果使用常规方案直接扩展L字段,则将需要将L字段之前的所有字段移位。相反,优 选方案是将一个或两个R比特逻辑预加或附加到遗留L字段的比特以在保持所有现有字段 的同时形成扩展长度(EL)字段。
[0044]图7A和7B示出将L字段扩展I比特的扩展MAC子报头的示例。两个子报头具有 R/EL/E/LC1D/F/L结构。在这些图形中,两个保留比特(R比特)之一用作扩展长度(EL)字 段比特。在使用扩展报头时,能够通过EL比特扩展7或15比特的遗留L字段。因此,获得 8比特(在格式F字段未设置时,参见图7A)或16比特长度指示符(在格式F字段已设置时, 参见图7B)。图8示出带有包括图7A和7B所示扩展MAC子报头结构的扩展MAC报头的MAC PDU。
[0045]当然,认识到图7A中扩展8比特长度L字段指示的任何大小也能够由图2B中所 示遗留MAC子报头结构中的遗留15比特长度L字段指示。然而,图7A中所示发明性子报 头结构与图2B中所示遗留结构相比的优点在于图7A中的结构少用了一个八位字节。
[0046]如果EL字段用作用于L字段的最高有效比特,则在MAC SDU长度不比通过具有15 比特的遗留报头格式能够指示的大小更大时,Rel-8/9 UE和ReL-1O UE的报头格式完全相 同。这是因为Rel-8/9 UE中的R比特始终设为O。
[0047]图9A和9B示出带有L字段扩展I比特的结构EL/R/E/LCID/F/L的扩展MAC子报 头的备选示例。在这些图中,EL比特放置在第一八位字节的最左比特中。这使其变得方便, 因为在组合EL比特和L字段时不要求进行比特移位。
[0048]虽然未图示,但扩展MAC子报头的一实施例可包括图9A和9B的扩展MAC子报头。 此外,虽然未示出,但可使用R比特扩展格式(F)字段。可扩展F字段而不是L字段,或者 除了 L字段外,可扩展F字段。
[0049]为所有Rel-10 UE更改报头格式和扩展当前长度和序号字段不是一定希望进行 的。由于L2中长度或序号字段的扩展一般情况下暗示着增大的开销,因此,希望的是支持 用于遗留数据率的遗留格式和用于新的极高速率的扩展格式。对于在遗留Rel-8/9网络中 的UE,也需要遗留格式的支持。
[0050]图10示出操作诸如无线网络的基站等网络节点600以在协议层中提供向后兼容 性的示例方法1000。在步骤1010中,网络节点600确定在与移动终端500进行无线通信中 是否使用用于协议层的扩展报头。高于LI层的协议层可做出此类决定。更精确地说,网络 节点600的RRC单元420、PDCP单元430、RLC单元440和MAC单元450中的任何单元均可 决定是否使用扩展报头。例如,MAC单元450可决定使用如图8所示的扩展MAC报头。
[0051]为便于参考,短语“协议层单元”将用于根据遗传指对应于高于LI层的协议层的 任何单元。因此,在步骤101中,能够说协议层单元确定是否要使用扩展报头。如所提及的, 图4所示任何协议层单元420、430、440、450及PHY单元460可以是运行网络节点600的存 储装置620中存储的指令的处理器610的组合。在确定将使用扩展报头时,步骤1020中的 协议层单元使用用于要在传送和接收去往和来自移动终端500的协议层的协议数据单元 中使用的协议层的扩展报头。在确定将不使用扩展报头时,步骤1030中的协议层单元使用遗留报头。
[0052]作为使用扩展报头的例证,MAC单元450可确定扩展MAC报头在步骤1010中将用 于将长度L字段扩展MAC SDU之一。随后,在步骤1020中,MAC单元450能够使用对应于 扩展MAC报头SDU的扩展长度EL字段。作为又一例证,RLC单元440可确定应通过在步骤 1010中使用扩展RLC报头来扩展序号SN字段。随后,在步骤1020中,RLC单元440能够使 用扩展RLC报头中的E-SN (扩展序号)字段。
[0053]注意,在“使用”扩展字段时,不一定暗示扩展字段设成固定值。扩展字段比特的 值将取决于特定情况使用扩展字段时,要指示的是在写入扩展报头中不忽略该字段,以及 在读取扩展报头时也不忽略该字段。
[0054]一方面,扩展子报头包括用于指示rou的特性的值的预定数量的指示符比特的遗 留指示符(L-1)字段。也存在与特性相关联的遗留指示符阈值。遗留指示符阈值能够描述 为遗留指示符字段L-1能够指示的特性的最大值。
[0055]扩展报头也包括能够与遗留指示符字段L-1逻辑级联的扩展指示符字段(E-1)。 逻辑E-1/L-1级联包括足够数量的比特以确定超出遗留指示符阈值的特性的值。由于E-1/ L-1组合是逻辑级联,因此,E-1字段比特和L-1字段比特无需相互是比特式连续的。它们 也能够占用扩展报头的不同八位字节。
[0056]使用了 MAC SDU子报头的L字段以充当例证。如图2A和2B所示且如上所述,作 为遗留指示符L-1字段的救命列的L字段指示在MAC PDU中包括的MAC SDU的大小。由于 遗留L字段是7或15比特长,因此,存在SDU的某个最大大小,使用遗留L字段不能指示超 出该大小的大小。在此情况下,与遗留L字段有关的遗留阈值能够是遗留传输块大小,SP, 遗留L字段能够指示的最大TB大小。
[0057]但如图7A、7B、9A和9B所示且也如上所述,作为E-1字段的示例的EL字段能够与 L字段逻辑级联。EL-1组合能够指示超出单独使用遗留L字段可能实现的阈值的MAC SDU 的大小。注意,EL和I字段是比特式不连续。它们也占用不同八位字节。
[0058]也应注意以下所述。在图7A、7B、9A和9B中,扩展MAC报头中EL字段的比特位置 对应于遗留MAC报头的保留的R个比特的比特位置之一。因此,从诸如Rel 8/9 UE等遗留 设备的角度而言,扩展MAC报头结构符合遗留MAC报头结构。这能够实现向后兼容性,这是 相当大的益处。
[0059]通常,能够说扩展指示符字段E-1包括一个或多个比特,并且扩展报头的E-1字段 的比特位置对应于协议层的遗留报头的保留比特的比特位置。因此,在遗留设备从遗留设 备的角度看待扩展报头时,扩展报头的结构符合遗留报头的结构。
[0060]在提议方法的一方面,动态执行格式选择,其中,仅在需要扩展报头时才使用它 们。例如,在MAC层中,基于传输块大小或MAC SDU大小,可执行L字段大小的动态选择。这 是可能的,因为L字段只取决于当前TB大小,并且例如网络节点600和移动终端500等传 送和接收实体知道TB大小。
[0061]图11示出实现步骤1010以确定是否使用扩展报头以便能够动态选择格式(即,在 需要时选择)的示例过程。在如所示的步骤1110中,在协议层,例如,在MAC层,确定在LI (物理)层的传输块大小是否大于遗留传输块阈值大小。协议层在分层结构上高于LI层。 MAC单元450可做出此确定。虽然最可能做出确定的是MAC单元450,但RLC单元420、HXP单元430和RLC单元440也可做出此确定。为了方便,假设用于图11所示步骤的协议层是 MAC 层。
[0062]再参照图10,方法1000在确定将使用扩展报头(图11中的“是”支路)时继续进 行以在步骤1020中使用扩展报头。因此,在扩展报头是扩展MAC报头时,使用扩展MAC报 头的步骤1020能够被描述为使用扩展MAC报头的扩展长度字段EL,使得EL/L的逻辑级联 包括足够数量的比特以指定大于遗留TB阈值大小的TB大小。将使用EL字段。EL字段的 每个比特是将设成0还是I将取决于MAC SDU的大小,但该字段未被忽略。逻辑级联能够 使得EL字段的比特级联以成为EL/L逻辑级联的最高有效比特。当然,EL比特也能够级联 以成为最低有效比特。
[0063]注意,物理层指示的TB大小超过遗留L字段能够指示的大小时,长度字段能够扩 展一个或两个保留比特。实际扩展能够使用遗留报头的当前未使用的(即保留)比特来执 行。如上所提及的,使用保留比特执行扩展时,从遗留设备角度而言,扩展报头符合遗留报 头的结构。
[0064]扩展也能够通过使用在遗留报头格式后另外八位字节中的比特来执行。在此情况 下,报头的大小取决于更低层指示的传输块(MAC PDU)的大小。注意,另外的八位字节位于 末尾时,在另外的八位字节开始的点之前,扩展报头仍符合遗留报头的结构。
[0065]动态扩展报头字段的一个益处(能够有几个益处)是对于诸如Rel-8/9 UE等不支 持最高比特率的更低类别UE,不提供最大TB大小。因此,不存在互操作性问题,因为实际上 更低类别UE无需实现扩展报头。此外,对于不支持极高数据率但在阻止使用大传输块的无 线电条件或负载条件中操作的UE,动态扩展报头字段最小化了报头开销。
[0066]扩展报头的使用也能够借助于更高层信令半静态配置。RRC信令是更高层信令的 一个非限制性示例。能够存在一个或多个更高层配置以指示许多字段已扩展,例如包括MAC L字段、RLC SO、SOstart和SOend字段、RLC LI和RLC SN字段及最后的PDCP SN字段。
[0067]在一个实施例中,网络节点600配置移动终端500使用用于协议层的扩展报头。也 就是说,对于移动终端500,能够通过更高层配置扩展格式的使用。这能够对于上行链路和 下行链路均适用。例如,网络节点600 (例如,eNB)能够通过发送RR命令形式的配置消息 到移动终端500来配置在移动终端500 (例如,UE)中扩展报头的使用。移动终端500中的 RRC层能够配置扩展报头的使用。RRC消息是配置消息的一种形式。其它形式包括MAC控 制元素、PDCCH上的特定RNT1、特定许可格式等等。
[0068]网络节点600能够半静态确定是否将使用扩展报头,并且相应地配置扩展报头。 图12示出在网络节点600实现步骤1010以半静态确定是否使用扩展报头而执行的示例过程。
[0069]如图所示,在步骤1210中,确定使用扩展报头的传送是否将导致比不使用扩展报 头的传送更大得多的吞吐量。例如,可确定带有在协议层的字段扩展的传送是否将导致比 无字段扩展的传送更大得多的吞吐量。为了方便,这称为第一条件。对于简单的话音通信, 在吞吐量方面可存在很少差别或无差别,因此,第一条件可不得到满足。对于诸如视频流传 送等高带宽应用,可满足第一条件,即,字段扩展在使用时能够极好地导致更佳得多的吞吐 量。
[0070]在步骤1220,确定是否足够的传送资源可用于使用扩展报头的传送,例如,带有字段扩展的传送。这称为第二条件。传送资源能够包括多个可能载波、载波中每UE的可用资源块的数量、是否能够使用MIMO (多输入多输出)配置等等。如果网络节点600当前在服务于许多移动终端500,则它可能没有足够的带宽可用于提供例如请求的视频流传送服务。
[0071]在步骤1230中,确定例如带有字段扩展等使用扩展报头的传送是否将满足与传送相关联的最小服务质量(QoS)要求的第三条件。作为例证,视频流传送要求相对更高的吞吐量,这意味着能够使用更不稳固的MCS (调制和编码方案)。但使用更不稳固MCS时,例如BER (误码率)等错误的机会也增大。存在相当大干扰时(如UE在小区的边缘时),BER可能对于视频流传送太高-即,对于在小区边缘的UE,用于视频流传送的最小QoS要求可不得到满足。第三条件未得到满足时,即最小QoS要求不可能得到满足时,确定将不使用用于该协议层的扩展报头的使用。
[0072]在图12中,第一、第二和第三条件的任何一个或多个条件得到满足时,确定扩展报头要用于协议层。在步骤1240中,已半静态确定将使用用于一个或多个协议层的扩展报头的网络节点600配置移动终端500。配置能够通过发送RRC消息、MAC控制元素、PDCCH 上的RNTI等形式的配置消息来执行。
[0073]应注意的是,第一、第二和第三条件只是可被检查以确定是否使用扩展报头的条件的一些示例。无论什么条件被检查,在决定使用扩展报头时,网络节点600可在配置消息中配置移动终端500。
[0074]能够指示要扩展的字段的非详尽列表包括MAC L字段、RLC SO (分段偏移)、 SOstart和SOend字段、RLC LI (长度指示符)和RLC SN (序号)字段及PDCP SN和FMS (第一缺失rocp SN)字段。因此,在对应于协议层的数据单元(控制/用户SDU/rou)的扩展报头中,任何一个或多个以下字段可由对应协议层单元420、430、440、450在步骤1020的一个实现中用于配置协议层的扩展报头。在rocp数据单元的扩展rocp报头中:
?要与遗留序号字段(rocp SN)逻辑级联的扩展序号字段(rocp ESN);
?要与遗留第一缺失rocp SN字段(FMS)逻辑级联的扩展第一缺失rocp SN字段 (EFMS);
在RLC数据单元的扩展RLC报头中:
?要与遗留段偏移字段(RLC S0)逻辑级联的扩展段偏移字段(RLC ES0);
?要与遗留段偏移开始字段 (RLC SOstart)逻辑级联的扩展段偏移开始字段(RLC ESOstart);
?要与遗留段偏移结束字段(RLC SOend)逻辑级联的扩展段偏移结束字段(RLC ESOend);
?要与遗留长度指示符字段(RLC LI)逻辑级联的扩展长度指示符字段(RLCLI EU); ?要与遗留序号字段(RLC SN)逻辑级联的扩展序号字段(RLC ESN);
在MAC数据单元的扩展MAC报头中:
?要与遗留长度指示符字段(MAC LI)逻辑级联的扩展长度指示符字段(MAC EL);以及 ?要与遗留格式字段(MAC F)逻辑级联的扩展格式字段(MAC EF)。
[0075]配置能够按数据、无线电承载(DRB),按特定RLC模式(确认的/未确认的),按DL (下行链路)或UL (上行链路)方向进行。在一些情形中,情况能够是TB在DL (或UL)中比在UL (或DL)中更大,并且能够在一个方向要求,而在另一方向不要求扩展报头字段。例如,在LTE Rel-1O中,在DL中支持比在UL中更大的TB。
[0076]在切换情况中,目标小区可需要知道当前用于在终端与网络之间通信的报头格 式。因此,优选在源与目标网络节点(例如,eNB)之间传递半静态配置扩展报头格式的使用。
[0077]图13示出在切换中提供报头格式信息的示例过程。步骤1310、1320和1330在源 小区被执行,并且步骤1340、1350和1360在目标小区被执行。两个小区能够是网络节点。 换而言之,网络节点600可以在一个实例中是源小区,并且在另一实例中是目标小区。在步 骤1310中,源小区确定是否将进行例如UE等移动终端500到目标小区的切换。如果是,则 在步骤1320中,源小区提示目标小区在源小区与移动终端之间使用的报头格式,并且在步 骤1340中目标小区接收提示。此通信能够通过之间的X2接口来执行。
[0078]优选的是,移动终端500被通知在到目标小区的切换后是否要使用扩展报头字 段。因此,在步骤1350中,目标小区确定是否将使用扩展报头格式。目标小区能够将是或 否的决定通知源小区,并且源小区能够又在步骤1330中通知移动终端。备选的是,目标小 区能够在步骤1360中将决定直接通知移动终端500。
[0079]图14示出操作诸如用户设备等移动终端500以在协议层中提供向后兼容性的示 例方法1400。所示步骤类似于操作网络节点的方法1000的步骤。这应不足为奇,因为移动 终端500和网络节点600在相互进行通信时应使用相同的报头配置。
[0080]在步骤1410中,移动终端500确定在与网络节点600进行无线通信中是否使用用 于协议层的扩展报头。如与网络节点600时一样,在LI层上方的任何协议层可做出此类决 定。如所提及的,图4所示任何协议层单元420、430、440、450及PHY单元460可以是运行 网络节点600的存储装置620中存储的指令的处理器610的组合。
[0081]在确定将使用扩展报头时,步骤1420中移动终端的协议层单元使用用于要在传 送和接收去往和来自网络节点600的协议层的协议数据单元中使用的协议层的扩展报头。 示例是确定扩展MAC报头将用于如上所述将长度L字段扩展MAC SDU之一的MAC单元450。 同样地,术语“用”是指示字段未被忽略。用于移动终端500的扩展子报头的组成与网络节 点600的扩展内容的组成相同或类似。因此,本文中将省略详细的描述。
[0082]如上所示,扩展报头使用能够动态确定-即,在需要时使用。在MAC层中,L字段 大小的动态选择可基于传输块大小或MAC SDU大小而被执行,因为网络节点600和移动终 端500均知道TB大小。因此,图11也表示实现步骤1410以确定是否使用扩展报头以便能 够动态选择格式的示例过程。
[0083]此外,如上所示,扩展报头能够半静态使用,例如,通过更高层信令。在上述实施例 之一中,网络节点600确定在移动终端500中扩展报头的使用,并且在配置消息中配置扩展 报头使用的移动终端500,例如,参见图12的步骤1240。配置消息能够是RRC消息、MAC控 制元素、PDCCH上的特定RNT1、特定许可格式等形式。
[0084]图15示出实现步骤1410以确定是否使用协议层的扩展报头的示例过程。在步骤 1510中,移动终端500接收来自网络节点600的配置消息(例如,RRC消息)。在步骤1520 中,协议层单元420、430、440、450确定配置消息是否指示将使用用于一个或多个协议层的 扩展报头。
[0085]配置消息包括扩展报头配置时,即指示扩展报头的使用时,随后协议层单元能够 根据接收的配置消息执行配置扩展报头的步骤1420。也就是说,在对应于协议层的数据单元(控制/用户SDU/roU)的扩展报头中,在基于接收的配置消息实现步骤1420中,任何一 个或多个以下字段可由对应协议层单元420、430、440、450使用。能够为每个协议层扩展的 字段与网络600相同或类似,并且因此将不重复。
[0086]通常,网络和终端应对扩展报头格式何时正好投入使用具有很好的理解。在一个 或多个实施例中,两个通信实体(例如,UE和eNB)同步应用报头格式的重新配置。这能够 通过同步过程(例如,LTE中基于随机接入的切换)来实现。备选的是,重新配置能够结合激 活时间。激活时间能够是确切的时间参考或者相对于接收配置命令时的时间。
[0087]公开主题存在许多优点。一些(不必详尽)优点包括以下所述。在一些提议的方面, 扩展协议层的报头中的字段,这在超过遗留长度字段的传输块大小由物理层提供时能够是 有益的。
[0088]虽然上面的描述包含许多细节,但这些细节不应视为限制公开主题的范围,而应 视为只是提供一些当前优选实施例的说明。因此,可领会的是,公开主题的范围完全涵盖其 它实施例,并且本发明的范围相应地未受到限制。本领域技术人员已知的上述优选实施例 元素的所有结构和功能等同物通过引用明确结合于本文中,并且旨在由此被涵盖。另外,装 置或方法不必为了它要由此被涵盖而解决本文中所述或本技术所寻求解决的每个问题。
【权利要求】
1.一种在无线网络的网络节点(600)执行的方法(1000),所述方法(1000)包括: 确定(1010)在与移动终端(500)进行无线通信中是否使用用于协议层的扩展报头,所述协议层是物理(LI)层上方的层;以及在确定要使用所述扩展报头时,在传送和/或接收所述协议层的协议数据单元(PDU) 中使用(1020)用于所述协议层的所述扩展报头,其中所述扩展报头包括预定数量的指示符比特的遗留指示符(L-1)字段,所述字段用于指示所述rou的特性的值,其中存在与所述特性相关联的遗留指示符阈值,所述遗留指示符阈值是所述遗留指示符字段L-1能够指示的所述特性的最大值,以及其中所述扩展报头包括与所述遗留指示符字段L-1逻辑级联的扩展指示符字段 (E-1),使得所述E-1/L-1级联包括足够数量的比特以指定超出所述遗留指示符阈值的所述rou的所述特性的值。
2.如权利要求1所述的方法(1000),其中确定(1010)是否使用用于所述协议层的所述扩展报头的所述步骤包括:在所述LI层的传输块(TB)大小大于遗留TB阈值大小时,确定(1110)要使用用于所述协议层的所述扩展报头。
3.如权利要求2所述的方法(1000),其中所述协议层是媒体接入控制(MAC)层,并且所述扩展报头是扩展MAC报头,其中所述遗留指示符字段L -1是用于指示对应MAC服务数据单元(SDU)的大小的所述扩展MAC报头的遗留长度字段L,所述遗留TB阈值大小是所述遗留长度字段L能够指示的最大TB大小,以及其中使用(1020)所述协议层的PDU的所述步骤包括使用所述扩展MAC报头的扩展长度字段EL,使得所述扩展长度字段EL和所述遗留长度字段L的逻辑级联EL/L包括足够数量的比特以指定大于所述遗留TB阈值大小的TB大小。
4.如权利要求1所述的方法(1000),其中确定(1010)是否使用用于所述协议层的所述扩展报头的所述步骤包括配置(1240)所述移动终端(500)使用用于所述协议层的所述扩展报头。
5.如权利要求4所述的方法(1000),其中确定(1010)是否使用用于所述协议层的所述扩展报头的所述步骤还包括以下任何一项或多项:确定(1210)使用所述扩展报头的传送是否将导致比不使用所述扩展报头的传送更大的吞吐量的第一条件;确定(1220)是否足够的传送资源可用于使用所述扩展报头的传送的第二条件;以及确定(1230)使用所述扩展报头的传送是否将满足与所述传送相关联的最低服务质量 (QoS)要求的第三条件,其中在满足所述第一、第二和第三条件的任何一个或多个条件时,执行配置(1240)所述移动终端(500)使用用于所述协议层的所述扩展报头的步骤。
6.如权利要求4所述的方法(1000),其中使用(1020)所述协议层的所述rou的所述步骤包括任何以下一项或多项:使用在rocp数据单元的扩展rocp报头中要与遗留序号字段(rocp SN)逻辑级联的扩展序号字段O3DCP ESN);使用在所述rocp数据单元的扩展rocp报头中要与遗留第一缺失rocp SN字段(fms) 逻辑级联的扩展第一缺失HXP SN字段(EFMS);使用在RLC数据单元的扩展RLC报头中要与遗留段偏移字段(RLC SO)逻辑级联的扩展段偏移字段(RLC ES0);使用在所述RLC数据单元的所述扩展RLC报头中要与遗留段偏移字段(RLC S0)逻辑级联的扩展段偏移字段(RLC ES0);使用在所述RLC数据单元的所述扩展RLC报头中要与遗留段偏移开始字段(RLC SOstart)逻辑级联的扩展段偏移开始字段(RLC ESOstart);使用在所述RLC数据单元的所述扩展RLC报头中要与遗留段偏移结束字段(RLC SOend)逻辑级联的扩展段偏移结束字段(RLC ESOend);使用在所述RLC数据单元的所述扩展RLC报头中要与遗留长度指示符字段(RLC LI) 逻辑级联的扩展长度指示符字段(RLC EU);使用在所述RLC数据单元的所述扩展RLC报头中要与遗留序号字段(RLC SN)逻辑级联的扩展序号字段(RLC ESN);使用在MAC数据单元的扩展MAC报头中要与遗留长度字段(MAC L)逻辑级联的扩展长度字段(MAC EL);以及使用在所述MAC数据单元的所述扩展MAC报头中要与遗留格式字段(MAC F)逻辑级联的扩展格式字段(MAC EF)。
7.如权利要求1所述的方法(1000),其中所述扩展报头的所述扩展指示符字段E-1包括一个或多个比特,以及其中所述扩展指示符字段E-1的比特位置对应于所述协议层的遗留报头的保留比特的比特位置,使得从遗留设备的角度而言,所述扩展报头的结构符合所述遗留报头的结构。
8.如权利要求1所述的方法(1000),其中所述扩展报头的所述扩 展指示符字段E-1包括一个或多个比特,以及其中所述扩展指示符字段E-1的比特位置与所述扩展报头的所述遗留指示符字段LI 的任何比特位置不连续。
9.如权利要求1所述的方法(1000,1300),还包括提示(1520)切换的目标小区所述扩展报头正用于与所述移动终端(500)通信。
10.如权利要求1所述的方法(1000,1300),还包括:从切换的源小区接收(1340)所述扩展报头正用于与所述移动终端(500)通信的指示;确定(1350)在所述切换后是否将使用所述扩展报头;以及通知(1330,1360)所述移动终端(500)在所述切换后是否将使用所述扩展报头的决定。
11.一种在无线网络的移动终端(500)执行的方法(1400),所述方法(1400)包括: 确定(1410)在与网络节点(600)进行无线通信中是否使用用于协议层的扩展报头,所述协议层是物理(LI)层上方的层;以及在确定要使用用于所述协议层的扩展报头时,在传送和/或接收所述协议层的协议数据单元(PDU)中使用(1420)所述扩展报头,其中所述扩展报头包括预定数量的指示符比特的遗留指示符(L-1)字段,所述字段用于指示所述rou的特性的值,其中存在与所述特性相关联的遗留指示符阈值,所述遗留指示符阈值是所述遗留指示符字段L-1能够指示的所述特性的最大值,以及其中所述扩展报头包括与所述遗留指示符字段L-1逻辑级联的扩展指示符字段 (E-1),使得所述E-1/L-1级联包括足够数量的比特以指定超出所述遗留指示符阈值的所述rou的所述特性的值。
12.如权利要求11所述的方法(1400),其中确定(1410)是否使用用于所述协议层的所述扩展报头的所述步骤包括:在所述LI层的传输块(TB)大小大于遗留TB阈值大小时, 确定(1110)要使用用于所述协议层的所述扩展报头。
13.如权利要求11所述的方法(1400),其中所述协议层是媒体接入控制(MAC)层,并且所述扩展报头是扩展MAC报头,其中所述遗留指示符字段L-1是用于指示对应MAC服务数据单元(SDU)的大小的所述扩展MAC报头的遗留长度字段L,所述遗留TB阈值大小是所述遗留长度字段L能够指示的最大TB大小,以及其中配置(1420)所述协议层的PDU的所述步骤包括使用所述扩展MAC报头的扩展长度字段EL,使得所述扩展长度字段EL和所述遗留长度字段L的逻辑级联EL/L包括足够数量的比特以指定大于所述遗留TB阈值大小的TB大小。
14.如权利要求11所述的方法(1400),其中确定(1410)是否使用用于所述协议层的所述扩展报头的所述步骤包括:接收(1510)来自所述网络节点(600)的配置消息;以及确定(1520)所接收的配置消息指示将使用用于所述协议层的所述扩展报头,以及其中使用(1420)所述协议层的所述PDU的所述步骤基于所接收的配置消息包`括以下任何一项或多项:使用在rocp数据单元的扩展rocp报头中要与遗留序号字段(rocp SN)逻辑级联的扩展序号字段(rocp ESN);使用在所述rocp数据单元的所述扩展rocp报头中要与遗留第一缺失rocp SN字段 (FMS)逻辑级联的扩展第一缺失rocp SN字段(EFMS);使用在RLC数据单元的扩展RLC报头中要与遗留段偏移字段(RLC SO)逻辑级联的扩展段偏移字段(RLC ES0);使用在所述RLC数据单元的所述扩展RLC报头中要与遗留段偏移字段(RLC S0)逻辑级联的扩展段偏移字段(RLC ES0);使用在所述RLC数据单元的所述扩展RLC报头中要与遗留段偏移开始字段(RLC SOstart)逻辑级联的扩展段偏移开始字段(RLC ESOstart);使用在所述RLC数据单元的所述扩展RLC报头中要与遗留段偏移结束字段(RLC SOend)逻辑级联的扩展段偏移结束字段(RLC ESOend);使用在所述RLC数据单元的所述扩展RLC报头中要与遗留长度指示符字段(RLC LI) 逻辑级联的扩展长度指示符字段(RLC EU);使用在所述RLC数据单元的所述扩展RLC报头中要与遗留序号字段(RLC SN)逻辑级联的扩展序号字段(RLC ESN);使用在MAC数据单元的扩展MAC报头中要与遗留长度字段(MAC L)逻辑级联的扩展长度字段(MAC EL);以及使用在所述MAC数据单元的所述扩展MAC报头中要与遗留格式字段(MAC F)逻辑级联的扩展格式字段(MAC EF)。
15.如权利要求11所述的方法(1400),其中所述扩展报头的所述扩展指示符字段E-1包括一个或多个比特,以及其中所述扩展指示符字段E-1的比特位置对应于所述协议层的遗留报头的保留比特的比特位置,使得从遗留设备的角度而言,所述扩展报头的结构符合所述遗留报头的结构。
16.如权利要求11所述的方法(1400),其中所述扩展报头的所述扩展指示符字段E-1包括一个或多个比特,以及其中所述扩展指示符字段E-1的比特位置与所述扩展报头的所述遗留指示符字段LI 的任何比特位置不连续。
17.一种无线网络的网络节点¢00),包括构造成与移动终端(500)进行通信的多个协议层单元(420,430,440,450),所述多个协议单元(420,430,440,450)包括:无线电资源控制( RRC)单元(420),构造成执行与RRC层相关联的功能;分组数据汇聚协议(TOCP)单元(430),构造成执行与HXP层相关联的功能;无线电链路控制(RLC)单元(440),构造成执行与RLC层相关联的功能;以及媒体接入控制(MAC)单元(450),构造成执行与MAC层相关联的功能,其中至少一个协议层单元(420,430,440,450)构造成:确定在与移动终端(500)进行无线通信中是否使用用于协议层的扩展报头,所述协议层是物理(LI)层上方的层,以及在确定要使用用于所述协议层的扩展报头时,在传送和/或接收所述协议层的协议数据单元(rou)中使用所述扩展报头,其中所述扩展报头包括预定数量的指示符比特的遗留指示符(L-1)字段,所述字段用于指示所述rou的特性的值,其中存在与所述特性相关联的遗留指示符阈值,所述遗留指示符阈值是所述遗留指示符字段L-1能够指示的所述特性的最大值,以及其中所述扩展报头包括与所述遗留指示符字段L-1逻辑级联的扩展指示符字段 (E-1),使得所述E-1/L-1级联包括足够数量的比特以指定超出所述遗留指示符阈值的所述rou的所述特性的值。
18.如权利要求17所述的网络节点(600),其中所述至少一个协议层单元(420,430,440,450)构造成在所述LI层的传输块(TB)大小大于遗留TB阈值大小时,确定要使用用于所述协议层的所述扩展报头。
19.如权利要求17所述的网络节点(600),其中所述协议层是媒体接入控制(MAC)层,并且所述扩展报头是扩展MAC报头,以及所述至少一个协议层单元(420,430,440,450)是所述MAC单元(450);其中所述遗留指示符字段L-1是用于指示对应MAC服务数据单元(SDU)的大小的所述扩展MAC报头的遗留长度字段L,所述遗留TB阈值大小是所述遗留长度字段L能够指示的最大TB大小,以及其中所述MAC单元(450)构造成使用所述扩展MAC报头的扩展长度字段EL,使得所述扩展长度字段EL和所述遗留长度字段L的逻辑级联EL/L包括足够数量的比特以指定大于所述遗留TB阈值大小的TB大小。
20.如权利要求17所述的网络节点(600),其中所述至少一个协议层单元(420,430, 440,450)构造成配置所述移动终端(500)使用用于所述协议层的所述扩展报头。
21.如权利要求20所述的网络节点(600),其中所述至少一个协议层单元(420,430,440,450)构造成确定任何以下一项或多项: 使用所述扩展报头是否将导致比不使用所述扩展报头的传送更大的吞吐量的第一条件,是否足够的传送资源可用于使用所述扩展报头的传送的第二条件,以及使用所述扩展报头的传送是否将满足与所述传送相关联的最低服务质量(QoS)要求的第三条件,以及其中所述至少一个协议层单元(420,430,440,450)构造成在确定满足所述第一、第二和第三条件的任何一个或多个条件时,配置所述移动终端(500)使用用于所述协议层的所述扩展报头。
22.如权利要求20所述的网络节点(600),其中所述HXP单元(430)构造成使用任何以下一项或多项:在rocp数据单元的扩展rocp报头中要与遗留序号字段(rocp SN)逻辑级联的扩展序号字段O3DCP ESN),以及在所述rocp数据单元的所述扩展rocp报头中要与遗留第一缺失rocp SN字段(fms) 逻辑级联的扩展第一缺失rocp SN字段(EFMS), 其中所述RLC单元(440)构造成使用任何以下一项或多项:在RLC数据单元的扩展RLC报头中要与遗留段偏移字段(RLC S0)逻辑级联的扩展段偏移字段(RLC ES0),在所述RLC数据单元的所述扩展RLC报头中要与遗留段偏移字段(RLC S0)逻辑级联的扩展段偏移字段(RLC ES0),在所述RLC数据单元的所述扩展RLC报头中要与遗留段偏移开始字段(RLC SOslart) 逻辑级联的扩展段偏移开始字段(RLC ESOstart),在所述RLC数据单元的所述扩展RLC报头中要与遗留段偏移结束字段(RLC SOend)逻辑级联的扩展段偏移结束字段(RLC ESOend),在所述RLC数据单元的所述扩展RLC报头中要与遗留长度指示符字段(RLC LI)逻辑级联的扩展长度指示符字段(RLC EU),以及在所述RLC数据单元的所述扩展RLC报头中要与遗留序号字段(RLC SN)逻辑级联的扩展序号字段(RLC ESN),以及其中所述MAC单元(450)构造成使用任何以下一项或多项:在MAC数据单元的扩展MAC报头中要与遗留长度字段(MAC L)逻辑级联的扩展长度字段(MAC EL),以及在所述MA数据单元的所述扩展MAC报头中要与遗留格式字段(MAC F)逻辑级联的扩展格式字段(MAC EF)。
23.如权利要求17所述的网络节点(600),其中所述扩展报头的所述扩展指示符字段E-1包括一个或多个比特,以及其中所述扩展指示符字段E-1的比特位置对应于所述协议层的遗留报头的保留比特的比特位置,使得从遗留设备的角度而言,所述扩展报头的结构符合所述遗留报头的结构。
24.如权利要求17所述的网络节点(600),其中所述扩展报头的所述扩展指示符字段E-1包括一个或多个比特,以及其中所述扩展指示符字段E-1的比特位置与所述扩展报头的所述遗留指示符字段LI 的任何比特位置不连续。
25.如权利要求17所述的网络节点(600),其中所述网络节点(600)构造成提示切换的目标小区所述扩展报头正用于与所述移动终端(500)进行通信。
26.如权利要求17所述的网络节点(600),其中所述网络节点(600)构造成:从切换的源小区接收所述扩展报头正用于与所述移动终端(500)通信的指示;确定在所述切换后是否将使用所述扩展报头;以及通知所述移动终端(500)在所述切换后是否将使用所述扩展报头的决定。
27.一种无线网络的移动终端(500),包括构造成与移动终端单元(500)进行通信的多个协议层单元(420,430,440,450),所述多个协议单元(420,430,440,450)包括: 无线电资源控制(RRC)单元(420),构造成执行与RRC层相关联的功能;分组数据汇聚协议(TOCP)单元(430),构造成执行与HXP层相关联的功能;无线电链路控制(RLC)单元(440),构造成执行与RLC层相关联的功能;以及媒体接入控制(MAC)单元(450),构造成执行与MAC层相关联的功能,其中至少一个协议层单元(420,430,440,450)构造成:确定在与移动终端(500)进行无线通信中是否使用用于协议层的扩展报头,所述协议层是物理(LI)层上方的层,以及在确定要使用用于所述协议层的扩展报头时,在传送和/或接收所述协议层的协议数据单元(rou)中使用所述扩展报头,其中所述扩展报头包括预定数量的指示符比特的遗留指示符(L-1)字段,所述字段用于指示所述rou的特性的值,其中存在与所述特性相关联的遗留指示符阈值,所述遗留指示符阈值是所述遗留指示符字段L-1能够指示的所述特性的最大值,以及其中所述扩展报头包括与所述遗留指示符字段L-1逻辑级联的扩展指示符字段 (E-1),使得所述E-1/L-1级联包括足够数量的比特以指定超出所述遗留指示符阈值的所述rou的所述特性的值。
28.如权利要求27所述的移动终端(500),其中所述至少一个协议层单元(420,430,440,450)构造成在所述LI层的传输块(TB)大小大于遗留TB阈值大小时,确定要使用用于所述协议层的所述扩展报头。
29.如权利要求27所述的移动终端(500),其中所述协议层是媒体接入控制(MAC)层,并且所述扩展报头是扩展MAC报头,以及所述至少一个协议层单元(420,430,440,450)是所述MAC单元(450);其中所述遗留指示符字段L-1是用于指示对应MAC服务数据单元(SDU)的大小的所述扩展MAC报头的遗留长度字段L,所述遗留TB阈值大小是所述遗留长度字段L能够指示的最大TB大小,以及其中所述MAC单元(450)构造成使用所述扩展MAC报头的扩展长度字段EL,使得所述扩展长度字段EL和所述遗留长度字段L的逻辑级联EL/L包括足够数量的比特以指定大于所述遗留TB阈值大小的TB大小。
30.如权利要求27所述的移动终端(500),其中所述移动终端(500)构造成从所述网络节点(600)接收指示将使用用于所述协议层的所述扩展报头的配置消息,其中所述rocp单元(430)构造成基于所接收的配置消息,使用任何以下一项或多项: 在DCP数据单元的扩展rocp报头中要与遗留序号字段(rocp SN)逻辑级联的扩展序号字段(PDCP ES),以及在所述rocp数据单元的所述扩展rocp报头中要与遗留第一缺失rocp SN字段(fms) 逻辑级联的扩展第一缺失rocp SN字段(EFMS),其中所述PLC单元(440)构造成基于所接收的配置消息,使用任何以下一项或多项: 在RLC数据单元的扩展RLC报头中要与遗留段偏移字段(RLC SO)逻辑级联的扩展段偏移字段(RLC ES0),在所述RLC数据单元的所述扩展R LC报头中要与遗留段偏移字段(RLC S0)逻辑级联的扩展段偏移字段(RLC ES0),在所述RLC数据单元的所述扩展RLC报头中要与遗留段偏移开始字段(RLC SOstart) 逻辑级联的扩展段偏移开始字段(RLC ESOstart),在所述RLC数据单元的所述扩展RLC报头中要与遗留段偏移结束字段(RLC SOend)逻辑级联的扩展段偏移结束字段(RLC ESOend),在所述RLC数据单元的所述扩展RLC报头中要与遗留长度指示符字段(RLC LI)逻辑级联的扩展长度指示符字段(RLC EU),以及在所述RLC数据单元的所述扩展RLC报头中要与遗留序号字段(RLC SN)逻辑级联的扩展序号字段(RLC ESN),以及其中所述MAC单元(450)构造成基于所接收的配置消息,使用任何以下一项或多项: 在MAC数据单元的扩展MAC报头中要与遗留长度字段(MAC L)逻辑级联的扩展长度字段(MAC EL),以及在所述MAC数据单元的所述扩展MAC报头中要与遗留格式字段(MAC F)逻辑级联的扩展格式字段(MAC EF)。
31.如权利要求27所述的移动终端(500),其中所述扩展报头的所述扩展指示符字段E-1包括一个或多个比特,以及其中所述扩展指示符字段E-1的比特位置对应于所述协议层的遗留报头的保留比特的比特位置,使得从遗留设备的角度而言,所述扩展报头的结构符合所述遗留报头的结构。
32.如权利要求27所述的移动终端(500),其中所述扩展报头的所述扩展指示符字段E-1包括一个或多个比特,以及其中所述扩展指示符字段E-1的比特位置与所述扩展报头的所述遗留指示符字段LI的任何比特位置不连续。
33.一种其中存储有编程指令的非暂态计算机可读媒体,所述指令可由无线网络的网络节点(600)的计算单元来运行,使得所述计算单元执行如权利要求1所述的方法(1000)。
34.一种其中存储有编程指令的非暂态计算机可读媒体,所述指令可由无线网络的移动终端(500)的计算单元来运行,使得所述计算单元执行如权利要求11所述的方法 (1000)。
35.如权利要求14所述的方法(1400),其中从所述网络节点(600)接收的所述配置消息是无线电资源控制(RRC)消息。
36.如权利要求30所述的移动终端(500),其中从所述网络节点(600)接收的所述配置消息是无线电资源控制(RRC)消息。
37.如权利要求4所述的方法(1000),其中所述配置基于任何以下一项或多项的组合:按数据无线电承载(DRB),按特定RLC模式(确认的/未确认的),以及按DL (下行链路)或UL (上行链路)方向。
38.如权利要求17所述的网络节点(600),其中所述配置基于任何以下一项或多项的组合:按数据无线电承载(DRB),按特定RLC模式(确认的/未确认的),以及按DL (下行链路)或UL (上行链路)方向。
39.如权利要求14所述的方法(1400),其中所述配置基于任何以下一项或多项的组 合:按数据无线电承载(DRB),按特定RLC模式(确认的/未确认的),以及按DL (下行链路)或UL (上行链路)方向。
40.如权利要求30所述的移动终端(500),其中所述配置基于任何以下一项或多项的组合:按数据无线电承载(DRB),按特定RLC模式(确认的/未确认的),以及按DL (下行链路)或UL (上行链路)方向。
【文档编号】H04W28/06GK103460751SQ201280017867
【公开日】2013年12月18日 申请日期:2012年2月14日 优先权日:2011年2月14日
【发明者】R.苏西泰瓦尔, M.斯塔丁, H.维曼 申请人:瑞典爱立信有限公司
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