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TWI381676B - 傳輸裝置及其方法 - Google Patents

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TWI381676B
TWI381676B TW097141897A TW97141897A TWI381676B TW I381676 B TWI381676 B TW I381676B TW 097141897 A TW097141897 A TW 097141897A TW 97141897 A TW97141897 A TW 97141897A TW I381676 B TWI381676 B TW I381676B
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E Terry Stephen
Yi Ju Chao
M Miller James
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Interdigital Tech Corp
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Description

傳輸裝置及其方法
本發明係有關於無線通訊之範疇。更明確地,本發明係有關於一種優先協定資料單元(PDU)之再傳輸以協助無線電連結控制(RLC)層再傳輸之系統及方法。
在分頻雙工(FDD)及分時雙工(TDD)之第三代(3G)手機系統中,無線電連結控制(RLC)層確認模式中具有再傳輸機制,以達到高可靠度的端點對端點資料傳輸。RLC層係在無線電網路控制器(RNC)及使用者設備(UE)兩者中的一同等實體。
第一圖中係顯示一UMTS通用地面無線電存取網路(UTRAN)MAC-hs層架構的方塊圖,且第二圖中係顯示使用者設備(UE)MAC-hs架構的方塊圖。已讓與本受讓人且在2002年10月15日申請之同在申請中的美國專利案第10/270,822號係已說明了第一圖及第二圖所示架構。第一圖中所示之UTRAN MAC-hs 30包括一輸送格式資源指示器(TFRI)選擇器31、一時程及優先度排序實體32、複數個複合式自動重送請求(H-ARQ)處理器33a、33b、一流程控制器34、及一優先度階級及傳輸順序號碼(TSN)設定實體35。
UE MAC-hs 40包括一H-ARQ處理器41。如以下將參考第一圖及第二圖等兩者解說者,UTRAN MAC-hs 30中之H-ARQ處理器33a、33b、與UE MAC-hs 40中之H-ARQ處理器41係一同工作,以處理資料區塊。
UTARN-MAC-hs 30中之H-ARQ處理器33a、33b係掌控H-ARQ程序中用於產生傳輸、及因發生任何錯誤傳輸而產生之再傳輸的全部工作。UE MAC-hs 40中之H-ARQ處理器41係負責產生一確認(ACK)來指示一成功傳輸,且產生一否認來指示一失敗傳輸。H-ARQ處理器33a、33b、及41係處理每一使用者資料流之連續資料串。
如以下之進一步說明,每一使用者資料流上收容的資料區塊皆分派予H-ARQ處理器33a、33b。每一H-ARQ處理器33a、33b皆啟動一傳輸,且當發生一錯誤時,H-ARQ處理器41將要求一再傳輸。在後續傳輸中,將改變調變及編碼率,以確保一成功的傳輸。傳送至UE之待再傳輸資料區塊及任何新傳輸,皆可藉由一時程及優先度排序實體32提供至H-ARQ實體33a、33b。
時程及優先度排序實體32係作用為無線電資源管理者,且決定傳輸等待時間,以支持所需之QoS。時程及優先度排序實體32將依據H-ARQ處理器33a、33b之輸出及待傳輸之一新資料區塊的優先度,來將資料區塊發送至IFRI選擇器31。
連結至時程及優先度排序實體32的TFRI選擇器31係接收待傳輸之資料區塊,且為待傳輸之資料區塊選擇一適當的動態輸送格式。TFRI選擇器31將關於H-ARQ傳輸及再傳輸來決定調變及編碼。
基於眾多理由,極希望使再傳輸資料區塊儘快地到達接收側(亦即UE)之RLC實體。首先,由於需要依順序傳送,因此遺失之資料區塊將可阻止後續資料區塊發送至較高層。其次,需 要調整UE緩衝器之大小,使其大到足以在保持有效率之資料率的情況下,仍可顧及再傳輸之等待時間。等待時間愈長,則UE緩衝器之大小尺寸必須愈大,以允許UE緩衝暫存受阻之資料區塊、及連續資料接收等兩者,直到正確序列之資料區塊發送至較高層為止。較大之緩衝器大小尺寸將造成UE之硬體成本提高。這係非常不理想者。
請參考第三圖,其顯示出介於一節點B(顯示於第三圖底部)與一UE(顯示於第三圖頂部)之間之資料流的簡化流程圖。來自較高層級處理之複數個PDU將經過時程排序且多路傳輸至一資料區塊中。一資料區塊僅可容納優先度相同之較高層的PDU。一獨特TSN係藉由時程排序器而分派予每一資料區塊。複數個較高層可提供不同優先度PDU之複數串,且每一優先度皆具有一序列之TSN時程排序器,接著再將該等資料區塊分派至複數個H-ARQ處理器P1B 至P5B 。每一H-ARQ處理器係一次負責處理一單一資料區塊。譬如,如第三圖所示,優先度1 PDU包括顯示為B11 至B1N 之一序列。相同地,優先度PDU 2係由B21 至B2N 之序列,及優先度3 PDU係自B31 至B3N 之序列。該等PDU係藉由共用時程排序器來排序時程(且多路傳輸)及附上一TSN。為了描述本發明,假設一PDU相等於一資料區塊。當排序一資料區塊時程以藉由一特殊處理器P1B 至P5B 處理時,每一資料區塊將連結一處理器識別器,該識別器係識別用於處理該資料區塊之處理器P1B 至P5B
再接著將該等資料區塊輸入至已排序時程之節點B H-ARQ 處理器P1B 至P5B ,由該等處理器來接收及處理每一資料區塊。每一節點B H-ARQ處理器P1B 至P5B 係相對應UE內之一H-ARQ處理器P1UE 至P5UE 。緣是,節點B中之第一H-ARQ處理器P1B 係與UE中之第一H-ARQ處理器P1UE 通訊。相同地,節點B中之第二H-ARQ處理器P2B 係與UE中之第二H-ARQ處理器P2UE 通訊,且節點B中之其餘H-ARQ處理器P3B 至P5B 及其在UE內之各別配對H-ARQ處理器P3UE 至P5UE 亦然。H-ARQ處理器係適時地多路傳輸至空氣界面上,且該空氣界面上每次僅有一H-ARQ傳輸。
譬如第一對通訊H-ARQ處理器P1B 與P1UE ,H-ARQ處理器P1B 係處理譬如B11 之一資料區塊,且發送其作多路傳輸以及在空氣界面上傳輸。當一H-ARQ處理器P1UE 接收到該資料區塊B11 時,處理器P1UE 將判斷是否無錯誤地接收到該資料區塊。倘若無錯誤地接收到資料區塊B11 ,則第一H-ARQ處理器P1UE 將傳輸一ACK,以指示傳輸H-ARQ處理器P1B ,其已成功地完成接收。相反地,倘若接收到之資料區塊B11 中有一錯誤,則接收H-ARQ處理器P1UE 將傳輸一NACK至傳輸處理器P1B 。繼續這種程序,直到接收器P1B 接收到關於資料區塊B11 之一ACK為止。一旦處理器接收到一ACK,則其將得以「釋放」,來處理另一資料區塊。倘若有空閒,則該時程排序器將分派另一資料區塊予處理器P1B ,且可在任何時刻中選擇再傳輸或開始一新傳輸。一旦接收H-ARQ處理器P1UE 至P5UE 已處理每一資料區塊,則可根據該等資料區塊之優先度,而發送至記錄緩衝器R1 、R2 、R3 ;某一記錄緩衝器僅用於某一優先度層級之資料。譬如,優先度1 資料區塊B11 至B1N 係接收且記錄於優先度1記錄緩衝器R1 中;優先度2資料區塊B21 至B2N係接收且記錄於優先度2記錄緩衝器R2 中;優先度3資料區塊B31 至B3N 係接收且記錄於優先度3記錄緩衝器R3 中。
基於接收H-ARQ處理器P1UE 至P5UE 對該等資料區塊實施的前處理、及ACK/NACK確認程序,通常並非以相關於TSN地連續依一次序來接收該等資料區塊。記錄緩衝器R1 至R3 係接收未依順序之資料區塊,且企圖在將該等資料區塊發送至RLC層上之前,以一順序方式記錄該等資料區塊。譬如,優先度1記錄緩衝器R1 係接收且記錄首四個優先度1資料區塊B11 至B14 。當已接收且記錄該等資料區塊後,再將其傳遞至RLC層。
在接收側上,不論H-ARQ處理器之身份(ID)是否已傳送至譬如HS-SCCH等一控制頻道上、或著不論資料區塊是否已附加標籤,UE MAC-hs(以圖表方式顯示為MAC-hs控制器)皆讀取H-ARQ處理器之ID,以判斷哪一H-ARQ處理器P1UE 至P5UE 業已使用。倘若UE接收到由同一H-ARQ處理器P1UE 至P5UE 所處理之另一資料區塊,則UE將可得知,特定之H-ARQ處理器P1UE 至P5UE 業已釋放,而不論由該H-ARQ處理器P1UE 至P5UE 所處理之先前資料區塊是否業已成功地接收。
第四圖係顯示一先前技藝之一範例,其包括一RNC、一節點B、一UE、及該等者之緩衝器。該範例係假設,該UE為接收實體,且該節點B為傳輸實體。在本先前技藝系統中,該UE並未成功地接收到SN=3之一PDU。因此,該UE中之RLC將向該 RNC中之其同等RLC層要求一再傳輸。同時,SN=6至9之PDU將緩衝暫存於節點B中,且SN=4及5之PDU將緩衝暫存於該UE中。應注意到,儘管第四圖中僅顯示出緩衝暫存著數個PDU,然而實際上可緩衝暫存更多之PDU(譬如100個或更多)及來自其他RLC之PDU。
如第五圖所示,倘若需要再傳輸SN=3之PDU,則必須在該節點B緩衝器中之佇列末端等候,且僅在SN=6至9之PDU皆傳輸後才可傳輸該SN=3之PDU。直到所有的PDU皆依序接收時,該UE中之PDU才可發送至上方層。
在這種情況下,假設所有PDU皆成功地傳輸,則SN=3之PDU將推遲後續之PDU發送至較高層(即SN=4至9)。再次強調,應注意到,本範例僅反應11個PDU,然而在正常操作下,可能在再傳輸資料PDU之前對數百個PDU排序時程,如此將更為加重傳輸等待時間及資料緩衝暫存之問題。亟需一種可使再傳輸資料避免因傳輸緩衝器壅塞而造成延遲的系統及方法。
本發明係一種用於在一無線通訊系統中轉送資料之系統及方法。複數個資料區塊係由一第一記憶體接收且暫時儲存。再接著傳輸該複數個資料區塊。接著將判斷,是否已成功地接收每一該等傳輸之資料區塊、或因未成功接收到該資料區塊而需要再傳輸。需要再傳輸之每一該等再傳輸資料區塊將附加標記,且儲存於具有較該第一記憶體者高之一較高優先度的一第二記憶中。儲存於該第二記憶體中之該等標記資料區塊係在儲 存於該第一記憶體中之資料區塊傳輸之前實施傳輸。
每一標記資料區塊可包括一共用頻道優先度指示器(CmCH-Pi)。可讀取該標記資料區塊之CmCH-Pi,且再用於根據該CmCH-Pi為基礎來判斷該標記資料區塊將放置於複數個記憶體中之哪一個內。
依據本發明之一較佳具體實施例,用於轉送資料之一無線通訊系統包括一UE、與該UE通訊的一節點B、以及與該節點B及該UE通訊的一無線電網路控制器(RNC)。該RNC係經由該節點B而得將複數個資料區塊傳輸至該UE。該UE係將一狀態報告傳送至該RNC。該報告將指示出,該UE是否成功地接收每一該等傳輸之資料區塊、或因未成功接收到該資料區塊而需要再傳輸。該RNC係將需要再傳輸之每一該等資料區塊附加標記,且將該等標記後之資料區塊傳送至該節點B。該節點B係接收、暫時儲存該等標記資料區塊,且排定該等標記資料區塊具有較節點B先前接收到及儲存之其他資料區塊者高的優先度。節點B將在傳輸該其他資料區塊之前,先將該等標記資料區塊傳輸至該UE。
以下將參考圖式來說明較佳具體實施例,其中全文中皆以相同之參考代碼代表相同元件。
在描述本發明時,可參照術語「緩衝器」及「記憶體」。意欲使該等詞彙皆等義,且皆用於指示一連續佇列中之複數個資料區塊或PDU。
為了降低一RLC層再傳輸之等待時間,本發明係排定一PDU再傳輸之優先度高於譬如一節點B等一中間節點之緩衝器中的一後續PDU者。
在下連方向中(自伺服器RNC(SRNC)至UE之資料傳輸),再傳輸等待時間之一來源,係在緩衝器位於UTRAN中但位於SRNC外部的應用中產生。譬如,在眾多應用中,RNC RLC係將PDU傳送至RNC中之MAC-d,其可產生一MAC-d PDU且再傳送至CRNC、並且接著至節點B(請注意到,在一UE尚未移出SRNC之胞元涵蓋範圍的情況下,CRNC將相同於RNC,且因此任何信息皆係在內部傳送。當該UE業已移出SRNC之胞元涵蓋範圍時,新的CRNC則為漂移RNC(DRNC)。為了簡化說明,該RNC在這兩種情況下皆稱為一CRNC)。
由於MAC-d PDU包含恰好1個RLC PDU(外加上其他潛在之MAC資訊),因此一MAC-d PDU將視為同等於一RLC PDU。儘管本發明中對於CRNC或節點B中之PDU的討論皆指MAC-d PDU(非RLC PDU),但在本發明中可視為等義者,且此後使用PDU一詞時皆係指示該兩者。
為了允許連續的資料流,來自RNC RLC、及因此同等RLC之PDU,通常需在其傳輸至UE之前,暫佇於CRNC或節點B之緩衝器中一段時間。如以下將詳細說明者,以一較高優先度來再傳輸資料之本發明方法中,將無需顧及UTRAN中之資料緩衝/佇列。
本發明之一具體實施例係指在一系統中,運用高速下連封 包存取(HSDPA)、而自無線電網路控制器(RNC)至使用者設備(UE)的RLC再傳輸。第六圖中係描述一種依據本發明來降低再傳輸等待時間之方法100。第六圖係顯示介於一RNC 102、一節點B 104、與一UE 106之間的通訊。
UE 106中之RLC層係產生一狀態報告PDU(步驟108),其可指示已接收到(即成功傳輸)、或遺失PDU(即不成功地傳輸)之狀態。該狀態報告PDU將傳輸(步驟110)至RNC 102。一旦RNC 102中之RLC層自UE 106中之其同等實體接收到狀態報告PDU時,RNC 102將準備再傳輸遺失PDU(步驟112)。
本發明係實現一種可使節點B分辨再傳輸PDU與其他PDU之方法。在一第一具體實施例中,RNC 102係使用在其框架協定(FP)頂頭(overheads)上之一位元欄位(field)來標記再傳輸PDU。再傳輸PDU包括一CmCH-Pi,其可在每次自RNC 102傳送(步驟114)PDU至節點B 104時更新(或增加)。這將允許節點B 104追蹤PDU之傳送次數,及因此可識別出放置PDU之適當佇列。較佳地,CmCH-Pi典型地係在RNC 102處設定且更新。然而,亦可在節點B 104處執行這種動作。節點B 104可讀取CmCH-Pi且判斷PDU之適當優先度佇列(步驟116)。節點B 104傳輸時程排序器係在服務較低優先度佇列之前先行服務較高優先度佇列。基於RNC 102對CmCH-Pi之設定,使節點B可將待再傳輸之PDU放置於一緩衝器中,其中該緩衝器具有較該PDU原始傳輸時所原始具有者高的一較高優先度。
再者,PDU可在一緩衝器(即記憶體)中再傳輸(步驟118), 其中該緩衝器具有較原始傳輸之優先度高的一較高優先度。當該PDU再傳輸時,該UE之其他傳輸可緩衝暫存於節點B 104之較低優先度傳輸佇列中。再傳輸PDU之CmCH-Pi設定值增加,將造成其傳輸時程排序在先前已接收且緩衝暫存於節點B 104中之其他PDU之前。
請參考第七圖,將複數個傳輸分派予一較高優先度佇列,使得該等者優先於源自相同「原始」傳輸緩衝器之其他資料區塊的傳輸。一旦接收H-ARQ處理器P1UE 至P5UE 處理每一資料區塊,則可根據該等資料區塊之優先度而將該等者發送至重新安排緩衝器R1 、R2 、R3 ;某一重新安排緩衝器係用於一優先度等級之資料。譬如,重新安排緩衝器R2 係重新安排資料區塊B21 、B22 、及。重新安排緩衝器R3 係重新安排資料區塊B33 、B34 、及B36 。一資料區塊(「X」)係在資料區塊B22 與B24 之間遺失。另一資料區塊(「X」)係在資料區塊B34 與B36 之間遺失。是以,由於一NACK信息錯譯為一ACK信息,因此並未接收到期待之資料區塊B23 及B35
接著將再傳輸該等遺失之資料區塊。正常情況下,資料區塊B23 已放置於優先度2傳輸緩衝器中。然而,由於資料區塊B23 遺失,且必須再傳輸,因此將資料區塊B23 放置於一較高優先度傳輸緩衝器中(在此情況下係先優先度1傳輸緩衝器),而得以比放置於優先度2或3傳輸緩衝器中時較早傳送。相同地,資料區塊B35 在正常情況下已放置於優先度3傳輸緩衝器中。然而,由於資料區塊B35 遺失,且必須再傳輸,因此將資料區塊B35 放置 於優先度1或優先度2傳輸緩衝器中,以在比放置於優先度3傳輸緩衝器中時較早傳輸。
當在節點B中接收PDU時,CmCH-Pi係用於判斷優先度佇列B1n至B3n。時程排序器係先服務較高優先度佇列,且將複數個傳輸分派予傳輸H-ARQ處理器P1B 至P5B 。當成功地傳輸至UE時,接收H-ARQ處理器P1UE 至P5UE 可將再傳輸PDU發送至RLC層。
亦可將這種程序應用於一DSCH系統中,除了中間節點係CRNC而非節點B以外。請參考第八圖,具有CmCH-Pi指示之PDU 805係由一優先度排序實體810給定優先度,且由CRNC中之MAC-sh來排序傳輸時程。MAC-sh係保持多重個優先度之佇列815A、815B,且一DSCH傳輸時程排序器820將根據資料之優先度為基礎,來判斷哪一PDU 805將傳輸。因此,藉由將DSCH再傳輸設定增加的CmCh-Pi,將可在服務UE之其他資料之前,先行服務該傳輸。這係與以節點B MAC-hs實體來排序傳輸時程之HS-DSCH情況者相似。
請參考第九圖,其顯示出依據本發明之用於實施第六圖中優先度排序方法之一系統。在UE中之RLC層將一狀態報告PDU傳輸至RNC中之RLC層之後,且指示並未成功地接收SN=3之PDU時,則RNC將傳輸SN=3之PDU的一再傳輸。可藉由將該PDU放置於一較高優先度緩衝器內,而使該PDU之優先度排序高於中間節點緩衝器中之其他PDU者。應注意到,儘管僅顯示出11個PDU,但實際上可具有數百個暫佇之PDU。
可參考第十圖來考慮本發明之優點,其中第十圖係描述接收緩衝器中之優先度排序動作的結果。SN=3之再傳輸PDU已到達接收緩衝器,且SN=3至5之依順序排列的PDU,將可較第五圖中所描述之先前技藝方案者,更加快速地發送至較高層。
儘管已就較佳具體實施例來說明本發明,然而熟於此項技藝之人士將可發現其他變型,且該等變型皆屬於以下申請專利範圍所概述之本發明範圍內。
31‧‧‧選擇器
32‧‧‧時程及優先度排序實體
33a,33b,41‧‧‧實體
35‧‧‧優先度等級& TSN設定實體
102‧‧‧遠程網路控制器
104‧‧‧節點B
106‧‧‧UE
108‧‧‧準備狀態報告PDU
110‧‧‧RLC狀態報告(要求RLC再傳輸)
112‧‧‧準備PDU之再傳輸
114‧‧‧RLC再傳輸具有CmCH-Pi之PDU
116‧‧‧節點B將PDU之再傳輸排定較高優先度
118‧‧‧傳輸PDU
805‧‧‧具有CmCH-Pi指示之PDU
810‧‧‧優先度排序實體
815A‧‧‧高優先度Q
815B‧‧‧低優先度Q
820‧‧‧DSCH傳輸時程排序器
401 501 901 101‧‧‧無線電網路控制器傳輸緩衝器
402 502 902 102‧‧‧節點B傳輸緩衝器
403 503 903 103‧‧‧使用者設備接收緩衝器
第一圖係一UTRAN MAC-hs。
第二圖係一先前技藝之UE MAC-hs。
第三圖係介於一節點B與一UE之間的資料流方塊圖。
第四圖係表現出一遺失PDU傳輸的RLC層圖式。
第五圖係由該遺失PDU傳輸之RLC層再傳輸的圖式。
第六圖係一種依據本發明之排序再傳輸優先度的方法之信號圖。
第七圖係介於一節點B與一UE之間的資料流方塊圖其中係將再傳輸分派予一較高優先度佇列。
第八圖係具有CmCH-Pi指示之一DSCH傳輸時程排序PDU的資料流方塊圖。
第九圖及第十圖係由依據本發明之一遺失PDU傳輸之RLC層來再傳輸的圖式。
805‧‧‧具有CmCH-Pi指示之PDU
810‧‧‧優先度排序實體
815A‧‧‧高優先度Q
815B‧‧‧低優先度Q
820‧‧‧DSCH傳輸時程排序器

Claims (15)

  1. 一種傳輸裝置,包括:一無線電連結控制(RLC)裝置,經配置用於從一資料產生一RLC資料協定資料單元(PDU);一媒體存取控制(MAC)裝置,經配置用於處理該RLC資料PDU以產生一MAC PDU,用於作為一資料區塊以使用一複合式自動重送請求(HARQ)進行傳輸;其中,該RLC裝置更經配置用於接收關於該RLC資料PDU未被成功接收的一指示;以及其中,在該RLC資料PDU未被成功接收的情況下:該RLC裝置經配置用於重傳該RLC資料PDU以及給予該重傳的RLC資料PDU一優先度高於一非重傳的RLC資料PDU;以及該RLC裝置更經配置用於確定該RLC資料PDU已傳輸/重傳的一次數。
  2. 如申請專利範圍第1項所述的傳輸裝置,其中該傳輸裝置是一網路裝置的一元件。
  3. 如申請專利範圍第1項所述的傳輸裝置,其中非重傳的RLC資料PDU被儲存在一第一緩衝器中以及該重傳的RLC資料PDU被儲存在一第二緩衝器中。
  4. 一種由一傳輸裝置使用的方法,包括:由該傳輸裝置從一資料產生一無線電連結控制(RLC)資料協定資料單元(PDU); 由該傳輸裝置處理該RLC資料PDU以產生一媒體存取控制(MAC)PDU,用於作為一資料區塊以使用一複合式自動重送請求(HARQ)進行傳輸;由該傳輸裝置接收關於該RLC資料PDU未被成功接收的一指示;以及在該RLC資料PDU未被成功接收的情況下:由該傳輸裝置重傳該RLC資料PDU;其中該重傳的RLC資料PDU被給予一優先度高於一非重傳的RLC資料PDU;以及由該傳輸裝置確定該RLC資料PDU已傳輸/重傳的一次數。
  5. 如申請專利範圍第4項所述的方法,其中該傳輸裝置是一網路裝置的一元件。
  6. 如申請專利範圍第4項所述的方法,其中非重傳的RLC資料PDU被儲存在一第一緩衝器中以及該重傳的RLC資料PDU被儲存在一第二緩衝器中。
  7. 一種傳輸裝置,包括:經配置用於從一資料產生一無線電連結控制(RLC)資料協定資料單元(PDU)的電路;其中該電路更經配置用於處理該RLC資料PDU以產生一媒體存取控制(MAC)PDU,用於作為一資料區塊以使用一複合式自動重送請求(HARQ)進行傳輸;其中,該電路更經配置用於接收關於該RLC資料PDU 未被成功接收的一指示;以及其中,在該RLC資料PDU未被成功接收的情況下:該電路經配置用於重傳該RLC資料PDU以及給予該重傳的RLC資料PDU一優先度高於一非重傳的RLC資料PDU;以及該電路更配置用於確定該RLC資料PDU已傳輸/重傳的一次數。
  8. 如申請專利範圍第7項所述的傳輸裝置,其中該傳輸裝置是一網路裝置的一元件。
  9. 如申請專利範圍第7項所述的傳輸裝置,其中非重傳的RLC資料PDU被儲存在一第一緩衝器中以及該重傳的RLC資料PDU被儲存在一第二緩衝器中。
  10. 一種傳輸裝置,包括:經配置用於從一資料產生一協定資料單元(PDU)以及將該PDU儲存在一緩衝器中用於作為一無線信號以使用一第一實體進行傳輸的電路;以及其中,回應於該電路接收到關於該PDU未被成功接收的一指示,該電路更經配置用於使用該第一實體將該PDU作為一第二無線信號進行重傳;其中該重傳的PDU是在該緩衝器中的其他PDU之前被傳輸;其中該第二無線信號包括該PDU已被傳輸/重傳的一次數的一指示。
  11. 如申請專利範圍第10項所述的傳輸裝置,其中該第一實體 是一複合式自動重送請求實體。
  12. 如申請專利範圍第10項所述的傳輸裝置,其中該PDU是一媒體存取控制(MAC)PDU。
  13. 一種由一傳輸裝置使用的方法,包括:由該傳輸裝置從一資料產生一協定資料單元(PDU)以及將該PDU儲存在一緩衝器中用於作為一無線信號以使用一第一實體進行傳輸;以及由該傳輸裝置接收關於該PDU未被成功接收的一指示;回應於接收到關於該PDU未被成功接收的該指示,由該傳輸裝置使用該第一實體將該PDU作為一第二無線信號進行重傳;其中該重傳的PDU是在該緩衝器中的其他PDU之前被傳輸;其中該第二無線信號包括該PDU已被傳輸/重傳的一次數的一指示。
  14. 如申請專利範圍第13項所述的方法,其中該第一實體是一複合式自動重送請求實體。
  15. 如申請專利範圍第13項所述的方法,其中該PDU是一媒體存取控制(MAC)PDU。
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