Joint management of RLC receiving window and PDCP receiving window

Joint management of RLC and PDCP receiving windows through coordinated information exchange in RLC control PDUs addresses the inefficiencies in RLC retransmissions, optimizing communication efficiency by managing abandoned data units in wireless systems.

WO2025161495A1PCT designated stage Publication Date: 2025-08-07LENOVO (BEIJING) LTD
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Application Number
PCT/CN2024/124731
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-10-14
Publication Date
2025-08-07

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in managing RLC and PDCP receiving windows efficiently, leading to unnecessary RLC retransmissions, particularly in enhanced RLC acknowledged mode for XR services, which can impact PDCP receiving windows due to discarded RLC service data units.

Method used

Joint management of RLC and PDCP receiving windows through the exchange of RLC control PDUs containing RLC and PDCP layer information about abandoned RLC SDUs, allowing for coordinated window management by providing PDCP layer information to the PDCP entity and updating RLC and PDCP state variables based on this information.

Benefits of technology

This approach reduces unnecessary RLC retransmissions and optimizes the PDCP receiving window, enhancing communication efficiency and reducing resource wastage by accurately managing abandoned data units.

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Abstract

Various aspects of the present disclosure relate to joint management of an RLC receiving window and a PDCP receiving window. In one aspect, a first RLC entity of a first communication device receives a RLC control PDU from a second RLC entity of a second communication device. The RLC control PDU at least comprises RLC layer information about at least one abandoned RLC SDU and PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU. The first RLC entity provides the PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU to a first PDCP entity of the first communication device for management of a PDCP receiving window. In turn, the first RLC entity manages an RLC receiving window based on the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU.
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Description

JOINT MANAGEMENT OF RLC RECEIVING WINDOW AND PDCP RECEIVING WINDOWTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates to wireless communications, and more specifically to communication devices and methods supporting joint management of a radio link control (RLC) receiving (Rx) window and a packet data convergence protocol (PDCP) receiving window.BACKGROUND

[0002] A wireless communications system may include one or multiple network communication devices, such as base stations, which may be otherwise known as an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB (gNB) , or other suitable terminology. Each network communication devices, such as a base station may support wireless communications for one or multiple user communication devices, which may be otherwise known as UE, or other suitable terminology. The wireless communications system may support wireless communications with one or multiple user communication devices by utilizing resources of the wireless communication system (e.g., time resources (e.g., symbols, slots, subframes, frames, or the like) or frequency resources (e.g., subcarriers, carriers) . Additionally, the wireless communications system may support wireless communications across various radio access technologies including third generation (3G) radio access technology, fourth generation (4G) radio access technology, fifth generation (5G) radio access technology, among other suitable radio access technologies beyond 5G (e.g., sixth generation (6G) ) .

[0003] One objective of Release 19 extended reality (XR) is to enhance RLC acknowledged mode (AM) for XR service to avoid unnecessary RLC retransmission. For example, an RLC window may move when a certain amount of retransmission attempts was not successful or when less important data is affected by block error rate (BLER) and RLC retransmissions. For avoiding unnecessary RLC AM retransmissions, it has been proposed to enhance the RLC AM by adopting a receiver initiated approach or a transmitter initiated approach. For example, if the transmitter initiated approach is adopted, there is a need to discuss how to reduce impacts on PDCP receiving window due to discarding obsolete RLC service data units (SDUs) .SUMMARY

[0004] The present disclosure relates to communication devices and methods that support joint management of an RLC receiving window and a PDCP receiving window. With the present disclosure, joint management of an RLC receiving window and a PDCP receiving window may be achieved.

[0005] Some implementations of a first communication device described herein may include a processor and a transceiver coupled to the processor, wherein the processor is configured to: receive a RLC control protocol data unit (PDU) at a first RLC entity of the first communication device from a second RLC entity of a second communication device, wherein the RLC control PDU at least comprises RLC layer information about at least one abandoned RLC SDU and PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU; provide the PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU via the transceiver to a first PDCP entity of the first communication device for management of a PDCP receiving window; and manage an RLC receiving window based on the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU.

[0006] In some implementations, the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU comprises a reference RLC SN, and the PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU comprises a reference PDCP SN. In such implementations, the reference RLC SN indicates that at least one RLC SDU with at least one RLC SN less than the reference RLC SN is the at least one abandoned RLC SDU, and the reference PDCP SN indicates that at least one PDCP SDU with at least one PDCP SN less than the reference PDCP SN is at least one abandoned PDCP SDU corresponding to the at least one abandoned RLC SDU.

[0007] In some implementations, the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU comprises an RLC SN of a start abandoned RLC SDU among the at least one abandoned RLC SDU, and the PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU comprises a PDCP SN of the start abandoned RLC SDU. In such implementations, the RLC control PDU further comprises a first bitmap, wherein the first bitmap indicates whether one or more RLC SDUs subsequent to the start abandoned RLC SDU are abandoned. In such implementations, the processor is further configured to: provide a second bitmap to the first PDCP entity, wherein the second bitmap indicates whether one or more PDCP SDUs are abandoned, the one or more PDCP SDUs are  subsequent to a start abandoned PDCP SDU corresponding to the start abandoned RLC SDU.

[0008] In some implementations, the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU comprises an RLC SN range of the at least one abandoned RLC SDU, and the PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU comprises a PDCP SN range or a PDCP count value range of the at least one abandoned RLC SDU.

[0009] In some implementations, the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU comprises at least one RLC SN of the at least one abandoned RLC SDU, and the PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU comprises at least one PDCP SN or at least one PDCP count value of the at least one abandoned RLC SDU.

[0010] In some implementations, the PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU indicates whether each of one or more abandoned RLC SDUs among the at least one abandoned RLC SDU corresponds to a PDCP data PDU or a PDCP control PDU.

[0011] In some implementations, the processor is configured to manage the RLC receiving window by: based on determining that a first state variable is equal to one of at least one RLC SN of the at least one abandoned RLC SDU, updating the first state variable to an RLC SN of a start RLC SDU with the RLC SN equal to or greater than the first state variable, wherein not all bytes of the start RLC SDU have been received and the start RLC SDU is not indicated as abandoned, wherein the first state variable holds a value of an SN following the last in-sequence completely received RLC SDU and abandoned RLC SDU; and based on determining that a first highest SN of the at least one abandoned RLC SDU is greater than a second state variable, updating the second state variable to the first highest SN plus 1, wherein the second state variable holds a value of a first SN following an SN of an RLC SDU with a second highest SN among received RLC SDUs and the at least one abandoned RLC SDU.

[0012] In some implementations, the first communication device comprises a UE. In such implementations, the processor is configured to receive the RLC control PDU from a distributed unit (DU) of a base station.

[0013] In some implementations, the first communication device comprises a base station, and the base station comprises a central unit (CU) and a distributed unit (DU) . In such implementations, the processor is configured to receive the RLC control PDU at the DU from a user equipment (UE) . In such implementations, the processor is configured to provide the PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU from the DU to the CU.

[0014] In some implementations, the processor is further configured to: manage, at the first PDCP entity, the PDCP receiving window based on the PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU.

[0015] In some implementations, the processor is configured to manage the PDCP receiving window by: updating a third state variable to a first count value of a start PDCP SDU which has not been delivered to upper layers of the first communication device and which is not treated as abandoned, wherein the third state variable indicates the first count value of the start PDCP SDU not delivered to the upper layers, but still waited for; and updating a fourth state variable to a second count value of a next PDCP SDU expected to be received excluding at least one PDCP SDU which is treated as abandoned d, wherein the fourth state variable indicates the second count value of the next PDCP SDU expected to be received.

[0016] In some implementations, the processor is further configured: receive an RLC PDU via the transceiver from the second communication device; and based on determining that an RLC SN of the RLC PDU falls outside the RLC receiving window and the RLC PDU contains a PDCP control PDU, place the received RLC PDU in a reception buffer of the first communication device.

[0017] Some implementations of a first communication device described herein may include a processor and a transceiver coupled to the processor, wherein the processor is configured to: receive a RLC control PDU at a first RLC entity of the first communication device from a second RLC entity of a second communication device, wherein the RLC control PDU at least comprises RLC layer information about at least one abandoned RLC SDU; determine PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU based on the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU; provide the PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU via the transceiver to a first PDCP entity of the first communication device for management of a  PDCP receiving window; and manage an RLC receiving window based on the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU.

[0018] In some implementations, the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU comprises a reference RLC SN, and the PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU comprises a reference PDCP SN. In such implementations, the reference RLC SN indicates that at least one RLC SDU with at least one RLC SN less than the reference RLC SN is the at least one abandoned RLC SDU, and the reference PDCP SN indicates that at least one PDCP SDU with at least one PDCP SN less than the reference PDCP SN is at least one abandoned PDCP SDU corresponding to the at least one abandoned RLC SDU.

[0019] In some implementations, the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU comprises an RLC SN of a start abandoned RLC SDU among the at least one abandoned RLC SDU. In such implementations, the RLC control PDU further comprises a first bitmap, In such implementations, the first bitmap indicates whether one or more RLC SDUs subsequent to the start abandoned RLC SDU are abandoned. In such implementations, the PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU comprises a PDCP SN of the start abandoned RLC SDU. In such implementations, the processor is further configured to: provide a second bitmap to the first PDCP entity, wherein the second bitmap indicates whether one or more PDCP SDUs are abandoned, the one or more PDCP SDUs are subsequent to a start abandoned PDCP SDU corresponding to the start abandoned RLC SDU.

[0020] In some implementations, the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU comprises an RLC SN range of the at least one abandoned RLC SDU, and the PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU comprises a PDCP SN range or a PDCP count value range of the at least one abandoned RLC SDU.

[0021] In some implementations, the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU comprises at least one RLC SN of the at least one abandoned RLC SDU, and the PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU comprises at least one PDCP SN or at least one PDCP count value of the at least one abandoned RLC SDU.

[0022] In some implementations, the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU further comprises an indication, wherein the indication indicates whether each of one or more abandoned RLC SDUs among the at least one abandoned RLC SDU corresponds to a PDCP data PDU or a PDCP control PDU.

[0023] In some implementations, the processor is configured to determine the PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU by: based on determining that a first abandoned RLC SDU among the at least one abandoned RLC SDU corresponds to a PDCP data PDU, determining first PDCP layer information about the first abandoned RLC SDU.

[0024] In some implementations, the processor is configured to manage the RLC receiving window by: based on determining that a first state variable is equal to one of at least one RLC SN of the at least one abandoned RLC SDU, updating the first state variable to an RLC SN of a start RLC SDU with the RLC SN equal to or greater than the first state variable, wherein not all bytes of the start RLC SDU have been received and the start RLC SDU is not indicated as abandoned, wherein the first state variable holds a value of an SN following the last in-sequence completely received RLC SDU and abandoned RLC SDU; and based on determining that a first highest SN of the at least one abandoned RLC SDU is greater than a second state variable, updating the second state variable to the first highest SN plus 1, wherein the second state variable holds a value of a first SN following an SN of an RLC SDU with a second highest SN among received RLC SDUs and the at least one abandoned RLC SDU.

[0025] In some implementations, the first communication device comprises a UE. In such implementations, the processor is configured to receive the RLC control PDU from a distributed unit (DU) of a base station.

[0026] In some implementations, the first communication device comprises a base station, and the base station comprises a central unit (CU) and a distributed unit (DU) . In such implementations, the processor is configured to receive the RLC control PDU at the DU from a UE. In such implementations, the processor is configured to determine the PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU based on the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU by the DU. In such implementations, the processor is configured to provide the PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU from the DU to the CU.

[0027] In some implementations, the processor is further configured to: manage, at the first PDCP entity, the PDCP receiving window based on the PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU.

[0028] In some implementations, the processor is configured to manage the PDCP receiving window by: updating a third state variable to a first count value of a start PDCP SDU which has not been delivered to upper layers of the first communication device and which is not treated as abandoned, wherein the third state variable indicates the first count value of the start PDCP SDU not delivered to the upper layers, but still waited for; and updating a fourth state variable to a second count value of a next PDCP SDU expected to be received excluding at least one PDCP SDU which is treated as abandoned, wherein the fourth state variable indicates the second count value of the next PDCP SDU expected to be received.

[0029] In some implementations, the processor is further configured: receive an RLC PDU via the transceiver from the second communication device; and based on determining that an RLC SN of the RLC PDU falls outside the RLC receiving window and the RLC PDU contains a PDCP control PDU, place the received RLC PDU in a reception buffer of the first communication device.

[0030] Some implementations of a second communication device described herein may include a processor and a transceiver coupled to the processor, wherein the processor is configured to: determine an RLC layer information about at least one abandoned RLC SDU; and transmit an RLC control PDU via the transceiver to a first RLC entity of a first communication device, wherein the RLC control PDU at least comprises the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU.

[0031] In some implementations, the processor is further configured to: determine PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU. In such implementations, the RLC control PDU further comprises the PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU.

[0032] In some implementations, the second communication device comprises a base station, the base station comprises a central unit (CU) and a distributed unit (DU) , and the first communication device comprises a UE. In such implementations, the processor is configured to transmit the RLC control PDU from the DU to the first RLC entity of the UE.

[0033] In some implementations, the processor is further configured to: receive a discard indication at the DU from the CU. In such implementations, the processor is configured to determine, based on the discard indication, the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU and the PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU.

[0034] In some implementations, the discard indication indicates at least one of the following: a PDCP PDU with an indicated PDCP SN or count value should be discarded or to be discarded even if an RLC SDU associated with the PDCP PDU or a segment of the RLC SDU thereof has been submitted to the lower layers of the second communication device; the PDCP PDU with the indicated PDCP SN or count value should be discarded even if the PDCP PDU has been sent to the second RLC entity and subject to RLC retransmission or even if the PDCP PDU has under processing in the second RLC entity but has not been transmitted successfully to the UE; the RLC SDU associated with the PDCP PDU or a segment of the RLC SDU thereof has been submitted to the lower layers of the second communication device should be discarded or to be discarded; a PDCP discard timer expire for the PDCP PDU with the indicated PDCP SN or count value; the RLC SDU should be abandoned, wherein the PDCP SN of the PDCP PDU associated with the RLC SDU is indicated as discarded; or whether a PDCP PDU is a PDCP data PDU or a PDCP control PDU.

[0035] Some implementations of a base station described herein may include a processor and a transceiver coupled to the processor, wherein the processor is configured to: determine to discard at least one obsolete RLC SDU at a distributed unit (DU) of the base station; and transmit a downlink data delivery status frame to a central unit (CU) of the base station, wherein the downlink data delivery status frame comprises a highest PDCP PDU sequence number successfully delivered in sequence to a UE among PDCP PDUs received from the CU, wherein the PDCP PDUs exclude one or more PDCP PDUs corresponding to the at least one obsoleted RLC PDU, or the PDCP PDU corresponding to the at least one obsolete RLC SDU is treated as successfully delivered to the UE.

[0036] Some implementations of a base station described herein may include a processor and a transceiver coupled to the processor, wherein the processor is configured to: receive a downlink data delivery status frame at a CU of the base station from a DU of the base station, wherein the downlink data delivery status frame comprises a highest  PDCP PDU sequence number successfully delivered in sequence to a UE among PDCP PDUs received from the CU, wherein the PDCP PDUs exclude one or more PDCP PDUs corresponding to at least one obsoleted RLC SDU, or the PDCP PDU corresponding to the at least one obsolete RLC SDU is treated as successfully delivered to the UE.

[0037] Some implementations of a method described herein may include: receiving a RLC control PDU at a first RLC entity of the first communication device from a second RLC entity of a second communication device, wherein the RLC control PDU at least comprises RLC layer information about at least one abandoned RLC SDU and PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU; providing the PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU to a first PDCP entity of the first communication device for management of a PDCP receiving window; and managing an RLC receiving window based on the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU.

[0038] Some implementations of a method described herein may include: receiving a RLC control PDU at a first RLC entity of the first communication device from a second RLC entity of a second communication device, wherein the RLC control PDU at least comprises RLC layer information about at least one abandoned RLC SDU; determining PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU based on the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU; providing the PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU to a first PDCP entity of the first communication device for management of a PDCP receiving window; and managing an RLC receiving window based on the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU.

[0039] Some implementations of a method described herein may include: determining to discard at least one obsolete RLC SDU at a DU of the base station; and transmitting a downlink data delivery status frame to a CU of the base station, wherein the downlink data delivery status frame comprises a highest PDCP PDU sequence number successfully delivered in sequence to a UE among PDCP PDUs received from the CU, wherein the PDCP PDUs exclude one or more PDCP PDUs corresponding to the at least one obsoleted RLC PDU, or the PDCP PDU corresponding to the at least one obsolete RLC SDU is treated as successfully delivered to the UE.

[0040] Some implementations of a method described herein may include: receiving a downlink data delivery status frame at a CU of the base station from a DU of the base station, wherein the downlink data delivery status frame comprises a highest PDCP PDU sequence number successfully delivered in sequence to a UE among PDCP PDUs received from the CU, wherein the PDCP PDUs exclude one or more PDCP PDUs corresponding to at least one obsoleted RLC SDU, or the PDCP PDU corresponding to the at least one obsolete RLC SDU is treated as successfully delivered to the UE.

[0041] Some implementations of a processor described herein may include at least one memory and a controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to: receive a RLC control PDU at a first RLC entity of the first communication device from a second RLC entity of a second communication device, wherein the RLC control PDU at least comprises RLC layer information about at least one abandoned RLC SDU and PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU; provide the PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU to a first PDCP entity of the first communication device for management of a PDCP receiving window; and manage an RLC receiving window based on the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU.

[0042] Some implementations of a processor described herein may include at least one memory and a controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to: receive a RLC control PDU at a first RLC entity of the first communication device from a second RLC entity of a second communication device, wherein the RLC control PDU at least comprises RLC layer information about at least one abandoned RLC SDU; determine PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU based on the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU; provide the PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU to a first PDCP entity of the first communication device for management of a PDCP receiving window; and manage an RLC receiving window based on the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU.

[0043] It is to be understood that the summary section is not intended to identify key or essential features of embodiments of the present disclosure, nor is it intended to be used to limit the scope of the present disclosure. Other features of the present disclosure will become easily comprehensible through the following description.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0044] Fig. 1 illustrates an example of a wireless communications system that supports joint management of an RLC receiving window and a PDCP receiving window in accordance with aspects of the present disclosure;

[0045] Fig. 2 illustrates another example of a wireless communications system that supports joint management of an RLC receiving window and a PDCP receiving window in accordance with aspects of the present disclosure;

[0046] Fig. 3 illustrates a signaling diagram illustrating an example process that supports joint management of an RLC receiving window and a PDCP receiving window in accordance with aspects of the present disclosure;

[0047] Fig. 4 illustrates an example of an RLC control PDU in accordance with aspects of the present disclosure;

[0048] Fig. 5 illustrates another example of an RLC control PDU in accordance with aspects of the present disclosure;

[0049] Figs. 6, 7 and 8 illustrate a signaling diagram illustrating an example process that supports joint management of an RLC receiving window and a PDCP receiving window in accordance with aspects of the present disclosure, respectively;

[0050] Fig. 9 illustrates an example format of a PDCP Data PDU in accordance with aspects of the present disclosure;

[0051] Fig. 10 illustrates a signaling diagram illustrating an example process that supports control of downlink data delivery associated with at least one abandoned RLC SDU in accordance with aspects of the present disclosure;

[0052] Fig. 11 illustrates an example of a device that supports joint management of an RLC receiving window and a PDCP receiving window in accordance with some aspects of the present disclosure;

[0053] Fig. 12 illustrates an example of a processor that supports joint management of an RLC receiving window and a PDCP receiving window in accordance with aspects of the present disclosure; and

[0054] Figs. 13 and 14 illustrate a flowchart of a method that supports joint management of an RLC receiving window and a PDCP receiving window in accordance with aspects of the present disclosure, respectively;

[0055] Figs. 15 and 16 illustrate a flowchart of a method that supports control of downlink data delivery associated with at least one abandoned RLC SDU in accordance with aspects of the present disclosure, respectively; and

[0056] Fig. 17 illustrates a flowchart of a method that supports joint management of an RLC receiving window and a PDCP receiving window in accordance with aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0057] Principles of the present disclosure will now be described with reference to some embodiments. It is to be understood that these embodiments are described only for the purpose of illustration and help those skilled in the art to understand and implement the present disclosure, without suggesting any limitation as to the scope of the disclosure. The disclosure described herein may be implemented in various manners other than the ones described below.

[0058] In the following description and claims, unless defined otherwise, all technical and scientific terms used herein have the same meaning as commonly understood by one of ordinary skills in the art to which this disclosure belongs.

[0059] References in the present disclosure to “one embodiment, ” “an example embodiment, ” “an embodiment, ” “some embodiments, ” and the like indicate that the embodiment (s) described may include a particular feature, structure, or characteristic, but it is not necessary that every embodiment includes the particular feature, structure, or characteristic. Moreover, such phrases do not necessarily refer to the same embodiment (s) . Further, when a particular feature, structure, or characteristic is described in connection with an embodiment, it is submitted that it is within the knowledge of one skilled in the art to affect such feature, structure, or characteristic in connection with other embodiments whether or not explicitly described.

[0060] It shall be understood that although the terms “first” and “second” or the like may be used herein to describe various elements, these elements should not be limited by these terms. These terms are only used to distinguish one element from another element.  For example, a first element could also be termed as a second element, and similarly, a second element could also be termed as a first element, without departing from the scope of embodiments. As used herein, the term “and / or” includes any and all combinations of one or more of the listed terms.

[0061] The terminology used herein is for the purpose of describing particular embodiments only and is not intended to be limiting of example embodiments. As used herein, the singular forms “a” , “an” and “the” are intended to include the plural forms as well, unless the context clearly indicates otherwise. It will be further understood that the terms “comprises” , “comprising” , “has” , “having” , “includes” and / or “including” , when used herein, specify the presence of stated features, elements, and / or components etc., but do not preclude the presence or addition of one or more other features, elements, components and / or combinations thereof.

[0062] Aspects of the present disclosure are described in the context of a wireless communications system.

[0063] Fig. 1 illustrates an example of a wireless communications system 100 that supports joint management of an RLC receiving window and a PDCP receiving window in accordance with aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one at least one of network entities 102 (also referred to as network equipment (NE) ) , one or more terminal devices or UEs 104, a core network 106, and a packet data network 108. The wireless communications system 100 may support various radio access technologies. In some implementations, the wireless communications system 100 may be a 4G network, such as an LTE network or an LTE-advanced (LTE-A) network. In some other implementations, the wireless communications system 100 may be a 5G network, such as an NR network. In other implementations, the wireless communications system 100 may be a combination of a 4G network and a 5G network, or other suitable radio access technology including institute of electrical and electronics engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20. The wireless communications system 100 may support radio access technologies beyond 5G. Additionally, the wireless communications system 100 may support technologies, such as time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , or code division multiple access (CDMA) , etc.

[0064] The network entities 102 may be dispersed throughout a geographic region to  form the wireless communications system 100. One or more of the network entities 102 described herein may be or include or may be referred to as a network node, a base station (BS) , a network element, a radio access network (RAN) node, a base transceiver station, an access point, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB (gNB) , or other suitable terminology. A network entity 102 and a UE 104 may communicate via a communication link 110, which may be a wireless or wired connection. For example, a network entity 102 and a UE 104 may perform wireless communication (e.g., receive signaling, transmit signaling) over a Uu interface. The network entities 102 may be collectively referred to as network entities 102 or individually referred to as a network entity 102. Hereinafter, some implementations of the present disclosure will be described by taking a base station as an example of the network entity 102. Thus, the network entity 102 may be used interchangeably with a base station 102.

[0065] A network entity 102 may provide a geographic coverage area 112 for which the network entity 102 may support services (e.g., voice, video, packet data, messaging, broadcast, etc. ) for one or more UEs 104 within the geographic coverage area 112. For example, a network entity 102 and a UE 104 may support wireless communication of signals related to services (e.g., voice, video, packet data, messaging, broadcast, etc. ) according to one or multiple radio access technologies. In some implementations, a network entity 102 may be moveable, for example, a satellite associated with a non-terrestrial network. In some implementations, different geographic coverage areas 112 associated with the same or different radio access technologies may overlap, but the different geographic coverage areas 112 may be associated with different network entities 102. Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0066] The one or more UEs 104 may be dispersed throughout a geographic region of the wireless communications system 100. A UE 104 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a remote unit, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology. In some implementations, the UE 104 may be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. Additionally, or alternatively, the UE 104 may be referred to as an internet-of- things (IoT) device, an internet-of-everything (IoE) device, or machine-type communication (MTC) device, among other examples. In some implementations, a UE 104 may be stationary in the wireless communications system 100. In some other implementations, a UE 104 may be mobile in the wireless communications system 100.

[0067] The one or more UEs 104 may be devices in different forms or having different capabilities. Some examples of UEs 104 are illustrated in Fig. 1. A UE 104 may be capable of communicating with various types of devices, such as the network entities 102, other UEs 104, or network equipment (e.g., the core network 106, the packet data network 108, a relay device, an integrated access and backhaul (IAB) node, or another network equipment) , as shown in Fig. 1. Additionally, or alternatively, a UE 104 may support communication with other network entities 102 or UEs 104, which may act as relays in the wireless communications system 100.

[0068] A UE 104 may also be able to support wireless communication directly with other UEs 104 over a communication link 114. For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a device-to-device (D2D) communication link. In some implementations, such as vehicle-to-vehicle (V2V) deployments, vehicle-to-everything (V2X) deployments, or cellular-V2X deployments, the communication link 114 may be referred to as a sidelink. For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a PC5 interface.

[0069] A network entity 102 may support communications with the core network 106, or with another network entity 102, or both. For example, a network entity 102 may interface with the core network 106 through one or more backhaul links 116 (e.g., via an S1, N2, N2, or another network interface) . The network entities 102 may communicate with each other over the backhaul links 116 (e.g., via an X2, Xn, or another network interface) . In some implementations, the network entities 102 may communicate with each other directly (e.g., between the network entities 102) . In some other implementations, the network entities 102 may communicate with each other or indirectly (e.g., via the core network 106) . In some implementations, one or more network entities 102 may include subcomponents, such as an access network entity, which may be an example of an access node controller (ANC) . An ANC may communicate with the one or more UEs 104 through one or more other access network transmission entities, which  may be referred to as a radio heads, smart radio heads, or transmission-reception points (TRPs) .

[0070] In some implementations, a network entity 102 may be configured in a disaggregated architecture, which may be configured to utilize a protocol stack physically or logically distributed among two or more network entities 102, such as an integrated access backhaul (IAB) network, an open radio access network (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 102 may include one or more of a central unit (CU) , a distributed unit (DU) , a radio unit (RU) , a RAN intelligent controller (RIC) (e.g., a near-real time RIC (Near-RT RIC) , a non-real time RIC (Non-RT RIC) ) , a service management and orchestration (SMO) system, or any combination thereof.

[0071] An RU may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 102 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 102 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some implementations, one or more network entities 102 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0072] Split of functionality between a CU, a DU, and an RU may be flexible and may support different functionalities depending upon which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, radio frequency functions, and any combinations thereof) are performed at a CU, a DU, or an RU. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU and a DU such that the CU may support one or more layers of the protocol stack and the DU may support one or more different layers of the protocol stack. In some implementations, the CU may host upper protocol layer (e.g., a layer 3 (L3) , a layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., radio resource control (RRC) , service data adaption protocol (SDAP) , packet data convergence protocol (PDCP) ) . The CU may be connected to one or more DUs or RUs, and the one or more DUs or RUs may host lower protocol layers, such as a layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or an L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU.

[0073] Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU and an RU such that the DU may support one or more layers of the protocol stack and the RU may support one or more different layers of the protocol stack. The DU may support one or multiple different cells (e.g., via one or more RUs) . In some implementations, a functional split between a CU and a DU, or between a DU and an RU may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU, a DU, or an RU, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU, the DU, or the RU) .

[0074] A CU may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU may be connected to one or more DUs via a midhaul communication link (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU may be connected to one or more RUs via a fronthaul communication link (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some implementations, a midhaul communication link or a fronthaul communication link may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities 102 that are in communication via such communication links.

[0075] The core network 106 may support user authentication, access authorization, tracking, connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 106 may be an evolved packet core (EPC) , or a 5G core (5GC) , which may include a control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management functions (AMF) ) and a user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a packet data network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . In some implementations, the control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions, such as mobility, authentication, and bearer management (e.g., data bearers, signal bearers, etc. ) for the one or more UEs 104 served by the one or more network entities 102 associated with the core network 106.

[0076] The core network 106 may communicate with the packet data network 108 over one or more backhaul links 116 (e.g., via an S1, N2, N2, or another network interface) . The packet data network 108 may include an application server 118. In some implementations, one or more UEs 104 may communicate with the application server 118. A UE 104 may establish a session (e.g., a protocol data unit (PDU) session, or the like)  with the core network 106 via a network entity 102. The core network 106 may route traffic (e.g., control information, data, and the like) between the UE 104 and the application server 118 using the established session (e.g., the established PDU session) . The PDU session may be an example of a logical connection between the UE 104 and the core network 106 (e.g., one or more network functions of the core network 106) .

[0077] In the wireless communications system 100, the network entities 102 and the UEs 104 may use resources of the wireless communications system 100 (e.g., time resources (e.g., symbols, slots, subframes, frames, or the like) or frequency resources (e.g., subcarriers, carriers) ) to perform various operations (e.g., wireless communications) . In some implementations, the network entities 102 and the UEs 104 may support different resource structures. For example, the network entities 102 and the UEs 104 may support different frame structures. In some implementations, such as in 4G, the network entities 102 and the UEs 104 may support a single frame structure. In some other implementations, such as in 5G and among other suitable radio access technologies, the network entities 102 and the UEs 104 may support various frame structures (i.e., multiple frame structures) . The network entities 102 and the UEs 104 may support various frame structures based on one or more numerologies.

[0078] One or more numerologies may be supported in the wireless communications system 100, and a numerology may include a subcarrier spacing and a cyclic prefix. A first numerology (e.g., μ=0) may be associated with a first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) and a normal cyclic prefix. In some implementations, the first numerology (e.g., μ=0) associated with the first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) may utilize one slot per subframe. A second numerology (e.g., μ=1) may be associated with a second subcarrier spacing (e.g., 30 kHz) and a normal cyclic prefix. A third numerology (e.g., μ=2) may be associated with a third subcarrier spacing (e.g., 60 kHz) and a normal cyclic prefix or an extended cyclic prefix. A fourth numerology (e.g., μ=3) may be associated with a fourth subcarrier spacing (e.g., 120 kHz) and a normal cyclic prefix. A fifth numerology (e.g., μ=4) may be associated with a fifth subcarrier spacing (e.g., 240 kHz) and a normal cyclic prefix.

[0079] A time interval of a resource (e.g., a communication resource) may be organized according to frames (also referred to as radio frames) . Each frame may have a duration, for example, a 10 millisecond (ms) duration. In some implementations, each  frame may include multiple subframes. For example, each frame may include 10 subframes, and each subframe may have a duration, for example, a 1 ms duration. In some implementations, each frame may have the same duration. In some implementations, each subframe of a frame may have the same duration.

[0080] Additionally or alternatively, a time interval of a resource (e.g., a communication resource) may be organized according to slots. For example, a subframe may include a number (e.g., quantity) of slots. The number of slots in each subframe may also depend on the one or more numerologies supported in the wireless communications system 100. For instance, the first, second, third, fourth, and fifth numerologies (i.e., μ=0, μ=1, μ=2, μ=3, μ=4) associated with respective subcarrier spacings of 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, 120 kHz, and 240 kHz may utilize a single slot per subframe, two slots per subframe, four slots per subframe, eight slots per subframe, and 16 slots per subframe, respectively. Each slot may include a number (e.g., quantity) of symbols (e.g., OFDM symbols) . In some implementations, the number (e.g., quantity) of slots for a subframe may depend on a numerology. For a normal cyclic prefix, a slot may include 14 symbols. For an extended cyclic prefix (e.g., applicable for 60 kHz subcarrier spacing) , a slot may include 12 symbols. The relationship between the number of symbols per slot, the number of slots per subframe, and the number of slots per frame for a normal cyclic prefix and an extended cyclic prefix may depend on a numerology. It should be understood that reference to a first numerology (e.g., μ=0) associated with a first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) may be used interchangeably between subframes and slots.

[0081] In the wireless communications system 100, an electromagnetic (EM) spectrum may be split, based on frequency or wavelength, into various classes, frequency bands, frequency channels, etc. By way of example, the wireless communications system 100 may support one or multiple operating frequency bands, such as frequency range designations FR1 (410 MHz –7.125 GHz) , FR2 (24.25 GHz –52.6 GHz) , FR3 (7.125 GHz –24.25 GHz) , FR4 (52.6 GHz –114.25 GHz) , FR4a or FR4-1 (52.6 GHz –71 GHz) , and FR5 (114.25 GHz –300 GHz) . In some implementations, the network entities 102 and the UEs 104 may perform wireless communications over one or more of the operating frequency bands. In some implementations, FR1 may be used by the network entities 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for cellular communications traffic (e.g., control information, data) . In some implementations, FR2 may be used by the  network entities 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for short-range, high data rate capabilities.

[0082] FR1 may be associated with one or multiple numerologies (e.g., at least three numerologies) . For example, FR1 may be associated with a first numerology (e.g., μ=0) , which includes 15 kHz subcarrier spacing; a second numerology (e.g., μ=1) , which includes 30 kHz subcarrier spacing; and a third numerology (e.g., μ=2) , which includes 60 kHz subcarrier spacing. FR2 may be associated with one or multiple numerologies (e.g., at least 2 numerologies) . For example, FR2 may be associated with a third numerology (e.g., μ=2) , which includes 60 kHz subcarrier spacing; and a fourth numerology (e.g., μ=3) , which includes 120 kHz subcarrier spacing.

[0083] As described above, for avoiding unnecessary RLC AM retransmissions, it has been proposed to enhance the RLC AM by adopting a receiver initiated approach or a transmitter initiated approach.

[0084] If the receiver initiated approach is adopted, for proper advancing of a transmitting window, RLC AM is enhanced with a way for the receiver to indicate abandoned SDUs to the transmitter. The transmitter may just process a status report as in legacy.

[0085] If the transmitter initiated approach is adopted, an AM RLC entity of the transmitter may notify an RLC entity of the receiver about the obsolete SDUs. The transmitter stops retransmission of obsolete SDUs. The receiver updates state variables according to the information from the transmitter.

[0086] If the transmitter initiated approach is adopted, there may be impacts on a PDCP receiving window due to discarding obsolete RLC SDUs. For example, when the RLC entity of the receiver updates state variables according to the information from the transmitter, it would be better to inform a PDCP entity of the receiver for updating PDCP state variable accordingly so that PDCP receiving window can also move forwards to reduce unnecessary delay. However, the following issue should be solved:

[0087] Therefore, there is a need to discuss how to reduce impacts on the PDCP receiving window due to discarding obsolete RLC SDUs.

[0088] In view of the above, the present disclosure provides a solution that supports joint management of an RLC receiving window and a PDCP receiving window. In this  solution, a first RLC entity of a first communication device receives a RLC control PDU from a second RLC entity of a second communication device. The RLC control PDU at least comprises RLC layer information about at least one abandoned RLC SDU and PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU. The first RLC entity provides the PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU to a first PDCP entity of the first communication device for management of a PDCP receiving window. In turn, the first RLC entity manages an RLC receiving window based on the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU. With this solution, joint management of an RLC receiving window and a PDCP receiving window may be achieved.

[0089] Fig. 2 illustrates another example of a wireless communications system 200 that supports joint management of an RLC receiving window and a PDCP receiving window in accordance with aspects of the present disclosure. As shown in Fig. 2, the wireless communications system 200 may comprise a first communication device 210 and a second communication device 220.

[0090] In some implementations, the first communication device 210 may comprise a first RLC entity 212 and a first PDCP entity 214, and the second communication device 220 may comprise a second RLC entity 222 and a second PDCP entity 224.

[0091] In some implementations, the first communication device 210 may be implemented as a receiving device of a packet, and the second communication device 220 may be implemented as a transmitting device of the packet. In such implementations, the first RLC entity 212 and the first PDCP entity 214 may be implemented as a receiving RLC entity and a receiving PDCP entity respectively, and the second RLC entity 222 and the second PDCP entity 224 may be implemented as a transmitting RLC entity and a transmitting PDCP entity respectively.

[0092] In some implementations, for uplink (UL) data transmission, the first communication device 210 may be implemented as the base station 102 in Fig. 1, and the second communication device 220 may be implemented as the UE 104 in Fig. 1. Alternatively, for downlink (DL) data transmission, the first communication device 210 may be implemented as the UE 104 in Fig. 1, and the second communication device 220 may be implemented as the base station 102 in Fig. 1.

[0093] In some implementations, the internal structure of the base station 102 (also known as a gNB) may be split into two parts called gNB-CU and gNB-DU and these two parts are connected by an interface called F1. The RRC, SDAP and PDCP layers’ functionalities are in the gNB-CU and the gNB-DU holds the RLC, MAC and PHY layer functionality. In such implementations, the gNB-CU may hold the first PDCP entity 214 or the second PDCP entity 224, and the gNB-DU may hold the first RLC entity 212 or the second RLC entity 222.

[0094] Fig. 3 illustrates a signaling diagram illustrating an example process 300 that supports joint management of an RLC receiving window and a PDCP receiving window in accordance with aspects of the present disclosure. The process 300 may involve the first RLC entity 212 and the first PDCP entity 214 of the first communication device 210 as well as the second RLC entity 222 of the second communication device 220 in Fig. 2. For the purpose of discussion, the process 300 will be described with reference to Fig. 2.

[0095] Generally, in the process 300, the first RLC entity 212 may be implemented as the receiving RLC entity, the first PDCP entity 214 may be implemented as the receiving PDCP entity 214, and the second RLC entity 222 may be implemented as the transmitting RLC entity.

[0096] In addition, in the process 300, a transmitter initiated RLC&PDCP joint discard mechanism is adopted.

[0097] As shown in Fig. 3, the second RLC entity 222 determines 310 RLC layer information about at least one abandoned RLC SDU and PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU. In other words, the second RLC entity 222 may determine mapping between RLC layer information about at least one abandoned RLC SDU and PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU.

[0098] In the present disclosure, the term “abandoned RLC SDU” may be used interchangeably with “obsolete RLC SDU” , “discarded RLC SDU” and “RLC SDU to be discarded” .

[0099] In some implementations, the second RLC entity 222 may receive 305 a discard indication from the second PDCP entity 224. For example, when a PDCP discard timer (i.e., discardTimer) or discardTimerForLowImportance expires for a PDCP SDU, the second PDCP entity 224 may transmit the discard indication to the second RLC entity  222. In turn, the second RLC entity 222 may determine the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU and PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU based on the discard indication.

[0100] In some implementations, the discard indication may indicate a PDCP PDU with indicated PDCP sequence number (SN) or count value should be discarded or to be discarded even if an RLC SDU associated with the PDCP PDU or a segment of the RLC SDU thereof has been submitted to the lower layers of the second communication device 220.

[0101] Alternatively or additionally, in some implementations, the discard indication may indicate the RLC SDU associated with the PDCP PDU or a segment of the RLC SDU thereof has been submitted to the lower layers of the second communication device 220 should be discarded or to be discarded.

[0102] Alternatively or additionally, in some implementations, the discard indication may indicate the PDCP discard timer expire for the PDCP PDU with indicated PDCP SN or count value.

[0103] Alternatively or additionally, in some implementations, the discard indication may indicate the RLC SDU should be abandoned, wherein the PDCP SN or count value of the PDCP PDU associated with the RLC SDU is indicated as discarded.

[0104] In turn, the second RLC entity 222 transmits 320 an RLC control PDU to the first RLC entity 212. The RLC control PDU at least comprises the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU and PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU. In this way, the first RLC entity 212 obtains mapping between the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU and PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU. Thus, joint management of an RLC receiving window and a PDCP receiving window may be achieved.

[0105] Then, the first RLC entity 212 provides 330 the PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU to the first PDCP entity 214.

[0106] In some implementations, the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU may comprise a reference RLC SN, and the PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU may comprise a reference PDCP SN or a reference PDCP count value.

[0107] In such implementations, the reference RLC SN indicates that at least one RLC SDU with at least one RLC SN less than the reference RLC SN is the at least one abandoned RLC SDU. The reference PDCP SN or the reference PDCP count value indicates that at least one PDCP SDU with at least one PDCP SN or PDCP count value less than the reference PDCP SN or PDCP count value is at least one abandoned PDCP SDU corresponding to the at least one abandoned RLC SDU.

[0108] Fig. 4 illustrates an example of an RLC control PDU 400 in accordance with aspects of the present disclosure. As shown in Fig. 4, the RLC control PDU 400 consists of a payload (i.e., the RLC layer information and the PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU) and an RLC control PDU header.

[0109] The RLC control PDU header consists of a Data / Control (D / C) field and a Control PDU Type (CPT) field. The D / C field indicates whether the RLC PDU 400 is an RLC data PDU or RLC control PDU. The CPT field indicates the type of the RLC control PDU 400.

[0110] The RLC control PDU payload starts from the first bit following the RLC control PDU header, and it consists of a reference RLC SN field (named as R_SN_R) and a corresponding reference PDCP SN field (named as R_SN_P) . For example, a length of each of the R_SN_R field and the R_SN_P field may be 18bits.

[0111] The R_SN_R field indicates the reference RLC SN, and the R_SN_P field indicates the reference PDCP SN or the reference PDCP count value.

[0112] Alternatively, in some implementations, the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU may comprise an RLC SN of a start abandoned RLC SDU among the at least one abandoned RLC SDU, and the PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU may comprise a PDCP SN of the start abandoned RLC SDU;

[0113] In such implementations, the RLC control PDU further may comprise a first bitmap. The first bitmap indicates whether one or more RLC SDUs subsequent to the start abandoned RLC SDU are abandoned.

[0114] In such implementations, the first RLC entity 212 may further provide a second bitmap to the first PDCP entity 214. The second bitmap indicates whether one or  more PDCP SDUs are abandoned, the one or more PDCP SDUs are subsequent to a start abandoned PDCP SDU corresponding to the start abandoned RLC SDU.

[0115] Fig. 5 illustrates an example of an RLC control PDU 500 in accordance with aspects of the present disclosure. As shown in Fig. 5, the RLC control PDU 500 consists of a payload (i.e., the RLC layer information and the PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU) and an RLC control PDU header.

[0116] The RLC control PDU header consists of a D / C field and a CPT field. The D / C field indicates whether the RLC PDU 500 is an RLC data PDU or RLC control PDU. The CPT field indicates the type of the RLC control PDU 500.

[0117] The control PDU payload starts from the first bit following the RLC control PDU header, and it consists a first abandon RLC SN field (e.g., named as FA_SN_R) , a first abandon PDCP SN (named as FA_SN_P) , and a first bitmap field. For example, a length of each of the FA_SN_R field and the FA_SN_P field may be 18bits.

[0118] The FA_SN_R field indicates an RLC SN of a start abandoned RLC SDU among the at least one abandoned RLC SDU. The start abandoned RLC SDU is also referred to as the first abandoned RLC SDU. The FA_SN_P field indicates a PDCP SN of the start abandoned RLC SDU among the at least one abandoned RLC SDU.

[0119] The first bitmap field indicates whether one or more RLC SDUs subsequent to the start abandoned RLC SDU are abandoned. In other words, the first bitmap field indicates which SDUs subsequent to the start abandoned RLC SDU are abandoned and which SDUs subsequent to the start abandoned RLC SDU are not abandoned in the first RLC entity 212.

[0120] The bit position of the Nth bit in the first bitmap is N+ FA_SN_R / FA_SN_P, i.e., the bit position of the first bit in the first bitmap is associated with (1+FA_SN_R / FA_SN_P) . For example, a value 0 of a bit in the first bitmap may indicate a respective SDU is abandoned, and a value 1 of the bit in the first bitmap may indicate the respective SDU is not abandoned.

[0121] A length of the first bitmap field may be variable. In some implementations, the length of the first bitmap field may be 0. In such implementations, only the RLC SDU indicated by the FA_SN_R field is abandoned in the first RLC entity 212.

[0122] In the example of Fig. 5, the first RLC entity 212 may provide the PDCP SN of the start abandoned RLC SDU indicated by the FA_SN_P field. In addition, the first RLC entity 212 may also provide a second bitmap to the first PDCP entity 214. The second bitmap indicates whether one or more PDCP SDUs are abandoned, the one or more PDCP SDUs are subsequent to a start abandoned PDCP SDU corresponding to the start abandoned RLC SDU. For example, the bit position of the Nth bit in the second bitmap is N+ FA_SN_P, i.e., the bit position of the first bit in the second bitmap is associated with (1+FA_SN_P) . For example, a value 0 of a bit in the second bitmap may indicate a respective PDCP SDU is abandoned, and a value 1 of the bit in the second bitmap may indicate the respective PDCP SDU is not abandoned. In some example, the first bitmap can be reused as the second bitmap. In other words, a single bitmap represents both the first bitmap and the second bitmap.

[0123] Alternatively, in some implementations, the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU may comprise an RLC SN range of the at least one abandoned RLC SDU, and the PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU may comprise a PDCP SN range or a PDCP count value range of the at least one abandoned RLC SDU.

[0124] Alternatively, in some implementations, the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU may comprise at least one RLC SN of the at least one abandoned RLC SDU, and the PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU may comprise at least one PDCP SN or at least one PDCP count value of the at least one abandoned RLC SDU. In this way, the first RLC entity 212 obtains mapping between the at least one RLC SN of the at least one abandoned RLC SDU and the at least one PDCP SN of the at least one abandoned RLC SDU. Thus, joint management of an RLC receiving window and a PDCP receiving window may be achieved.

[0125] In some implementations, the PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU may indicate whether each of one or more abandoned RLC SDUs among the at least one abandoned RLC SDU corresponds to a PDCP data PDU or a PDCP control PDU. In such implementations, the PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU may comprise an indication for each of one or more abandoned RLC SDUs. The indication indicates whether a respective abandoned RLC SDU corresponds to a PDCP data PDU or a PDCP control PDU. For example, the indication  may be an indicator of 1 bit. A value of 1 of the indicator indicates that the respective abandoned RLC SDU corresponds to a PDCP control PDU, and a value of 0 of the indicator indicates that the respective abandoned RLC SDU corresponds to a PDCP data PDU.

[0126] In such implementations, if the respective abandoned RLC SDU corresponds to the PDCP data PDU, a PDCP SN or PDCP count value of the respective abandoned RLC SDU may be present in the RLC control PDU transmitted from the second RLC entity 222. Thus, the first RLC entity 212 may provide the PDCP SN or PDCP count value of the respective abandoned RLC SDU to the first PDCP entity 214.

[0127] On the other hand, if the respective abandoned RLC SDU corresponds to the PDCP control PDU which has not a PDCP SN, a PDCP SN or PDCP count value of the respective abandoned RLC SDU may not be present in the RLC control PDU transmitted from the second RLC entity 222. Thus, the first RLC entity 212 may not provide the PDCP SN or PDCP count value of the respective abandoned RLC SDU to the first PDCP entity 214. Therefore, the first PDCP entity 214 does not need to manage the PDCP receiving window due to discarding the abandoned RLC SDU corresponding to the PDCP control PDU.

[0128] Returning to Fig. 3, the first RLC entity 212 manages 340 an RLC receiving window based on the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU.

[0129] In some implementations, the first RLC entity 212 may perform the following actions to manage the RLC receiving window. If a first state variable (represented by RX_Next_R) is equal to one of at least one RLC SN of the at least one abandoned RLC SDU, the first RLC entity 212 may update the first state variable to an RLC SN of a start RLC SDU with the RLC SN equal to or greater than the first state variable. In such implementations, not all bytes of the start RLC SDU have been received and the start RLC SDU is not indicated as abandoned. The first state variable holds a value of an SN following the last in-sequence completely received RLC SDU and abandoned RLC SDU. The first state variable is initially set to 0, and may be updated whenever the first RLC entity 212 receives an RLC SDU with SN = RX_Next_R. Whether the RLC SDU is abandoned is indicated by the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU as described above.

[0130] For example, the first RLC entity 212 may update the first state variable (RX_Next_R) by performing a procedure as shown in Table 1.

[0131] Table 1

[0132] In some implementations, the first RLC entity 212 may also perform the following actions to manage the RLC receiving window. If a first highest SN of the at least one abandoned RLC SDU is greater than a second state variable (represented by RX_Next_Highest) , the first RLC entity 212 may update the second state variable to the first highest SN plus 1. The second state variable holds a value of a first SN following an SN of an RLC SDU with a second highest SN among received RLC SDUs and the at least one abandoned RLC SDU. The second state variable is initially set to 0.

[0133] With continued reference to Fig. 3, the first PDCP entity 214 manages 350 the PDCP receiving window based on the PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU.

[0134] In some implementations, the first PDCP entity 214 may determine at least one abandoned (or discarded) PDCP SN of at least one PDCP SDU based on the PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU.

[0135] In some implementations, based on the at least one abandoned (or discarded) PDCP SN of at least one PDCP SDU, the first PDCP entity 214 may perform the following action to manage the PDCP receiving window. The first PDCP entity 214 may update a third state variable (represented by RX_DELIV) to a first count value of a start PDCP SDU which has not been delivered to upper layers of the first communication device and which is not treated as abandoned. The third state variable indicates the first count value of the start PDCP SDU not delivered to the upper layers, but still waited for.

[0136] In some implementations, based on the at least one abandoned (or discarded) PDCP SN of at least one PDCP SDU, the first PDCP entity 214 may also perform the following action to manage the PDCP receiving window. The first PDCP entity 214 may update a fourth state variable (represented by RX_NEXT_P) to a second count value of a next PDCP SDU expected to be received excluding at least one PDCP SDU which is  treated as abandoned. The fourth state variable indicates the second count value of the next PDCP SDU expected to be received.

[0137] As described above, in some implementations, for DL data transmission, the first communication device 210 may be implemented as the UE 104 in Fig. 1, and the second communication device 220 may be implemented as the base station 102 in Fig. 1. In such implementations, if the internal structure of the base station 102 (also known as a gNB) is split into two parts called gNB-CU and gNB-DU, the gNB-CU may hold the second PDCP entity 224, and the gNB-DU may hold the second RLC entity 222. This will be described with reference to Fig. 6.

[0138] Fig. 6 illustrates a signaling diagram illustrating an example process 600 that supports joint management of an RLC receiving window and a PDCP receiving window in accordance with aspects of the present disclosure. The process 600 may considered as an example implementation of the process 300. The process 600 may involve the UE 104, a gNB-CU 102-1 and a gNB-DU 102-2.

[0139] Generally, in the process 600, the first communication device 210 is implemented as the UE 104 in Fig. 1. Thus, the UE 104 may comprise the first RLC entity 212 and the first PDCP entity 214. The gNB-CU 102-1 holds the second PDCP entity 224, and the gNB-DU 102-2 holds the second RLC entity 222. The first RLC entity 212 may be implemented as the receiving RLC entity, and the second RLC entity 222 may be implemented as the transmitting RLC entity.

[0140] In addition, in the process 600, a transmitter initiated RLC&PDCP joint discard mechanism is adopted.

[0141] As shown in Fig. 6, the gNB-DU 102-2 determines 610 RLC layer information about at least one abandoned RLC SDU and PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU.

[0142] In some implementations, the gNB-DU 102-2 may receive 605 a discard indication from the gNB-CU 102-1. For example, when a PDCP discard timer (i.e., discardTimer) or discardTimerForLowImportance expires for a PDCP SDU, the gNB-CU 102-1 may transmit the discard indication to the gNB-DU 102-2.

[0143] In some implementations, the gNB-CU 102-1 may transmit the discard indication based on F1-U protocol. For example, the gNB-CU 102-1 may transmit the  discard indication via a DL USER DATA frame in a General Packet Radio Service (GPRS) Tunnel Protocol-User Plane (GTP-U) header (which also includes GTP-U extension header) .

[0144] In turn, the gNB-DU 102-2 may determine the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU and PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU based on the discard indication.

[0145] In some implementations, the discard indication may indicate a PDCP PDU with indicated PDCP SN or count value should be discarded or to be discarded even if an RLC SDU associated with the PDCP PDU or a segment of the RLC SDU thereof has been submitted to the lower layers of the second communication device 220.

[0146] Alternatively or additionally, in some implementations, the discard indication may indicate the RLC SDU associated with the PDCP PDU or a segment of the RLC SDU thereof has been submitted to the lower layers of the second communication device 220 should be discarded or to be discarded.

[0147] Alternatively or additionally, in some implementations, the discard indication may indicate the PDCP discard timer expire for the PDCP PDU with indicated PDCP SN or count value.

[0148] Alternatively or additionally, in some implementations, the discard indication may indicate the RLC SDU should be abandoned, wherein the PDCP SN of the PDCP PDU associated with the RLC SDU is indicated as discarded.

[0149] In turn, the gNB-DU 102-2 transmits 620 an RLC control PDU to the UE 104. For example, the gNB-DU 102-2 may transmit the RLC control PDU to the first RLC entity 212 of the UE 104. The RLC control PDU at least comprises the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU and PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU. The action 620 is similar to the action 320 in Fig. 3. Details of this action are omitted for brevity.

[0150] Then, the first RLC entity 212 provides 630 the PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU to the first PDCP entity 214. The action 630 is similar to the action 330 in Fig. 3. Details of this action are omitted for brevity.

[0151] In turn, the first RLC entity 212 manages 640 an RLC receiving window based on the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU. The action 640 is similar to the action 340 in Fig. 3. Details of this action are omitted for brevity.

[0152] The first PDCP entity 214 manages 650 the PDCP receiving window based on the PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU. The action 650 is similar to the action 350 in Fig. 3. Details of this action are omitted for brevity.

[0153] With the process 600, if the internal structure of the base station 102 is split into two parts called gNB-CU and gNB-DU, the receiving PDCP entity may manage the PDCP receiving window may be managed due to discarding at least one obsolete RLC SDU.

[0154] As described above, in some implementations, for UL data transmission, the first communication device 210 may be implemented as the base station 102 in Fig. 1, and the second communication device 220 may be implemented as the UE 104 in Fig. 1. In such implementations, if the internal structure of the base station 102 (also known as a gNB) is split into two parts called gNB-CU and gNB-DU, the gNB-CU may hold the first PDCP entity 214, and the gNB-DU may hold the first RLC entity 212. This will be described with reference to Fig. 7.

[0155] Fig. 7 illustrates a signaling diagram illustrating an example process 700 that supports joint management of an RLC receiving window and a PDCP receiving window in accordance with aspects of the present disclosure. The process 700 may considered as another example implementation of the process 300. The process 700 may involve the UE 104, the gNB-CU 102-1 and the gNB-DU 102-2.

[0156] Generally, in the process 700, the first communication device 210 is implemented as the base station 102 in Fig. 1 and the second communication device 220 may be implemented as the UE 104 in Fig. 1. The gNB-CU 102-1 holds the first PDCP entity 214, and the gNB-DU 102-2 holds the first RLC entity 212. The UE 104 comprises the second RLC entity 222 and the second PDCP entity 224. The gNB-DU 102-2 may be implemented as the receiving RLC entity, and the second RLC entity 222 may be implemented as the transmitting RLC entity.

[0157] In addition, in the process 700, a transmitter initiated RLC&PDCP joint discard mechanism is adopted.

[0158] As shown in Fig. 7, the second RLC entity 222 determines 710 RLC layer information about at least one abandoned RLC SDU and PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU.

[0159] In some implementations, the second RLC entity 222 may receive 705 a discard indication from the second PDCP entity 224. For example, when a PDCP discard timer (i.e., discardTimer) or discardTimerForLowImportance expires for a PDCP SDU, the second PDCP entity 224 may transmit the discard indication to the second RLC entity 222. In turn, the second RLC entity 222 may determine the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU and PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU based on the discard indication.

[0160] Some implementations of the discard indication have been described with reference to Figs. 3 and 6. Details of such implementations are omitted for brevity.

[0161] In turn, the second RLC entity 222 transmits 720 an RLC control PDU to the gNB-DU 102-2. The RLC control PDU at least comprises the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU and PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU. The action 720 is similar to the action 320 in Fig. 3. Details of this action are omitted for brevity.

[0162] Then, the gNB-DU 102-2 provides 730 the PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU to the gNB-CU 102-1. The action 730 is similar to the action 320 in Fig. 3. Details of this action are omitted for brevity.

[0163] In some implementations, the gNB-DU 102-2 may provide the PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU based on F1-U protocol. For example, the gNB-DU 102-2 may provide the PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU via a Downlink Data Delivery Status frame in the F1-U protocol.

[0164] In turn, the gNB-DU 102-2 manages 740 an RLC receiving window based on the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU. The action 740 is similar to the action 340 in Fig. 3. Details of this action are omitted for brevity.

[0165] The gNB-CU 102-1 manages 750 the PDCP receiving window based on the PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU. The action 750 is similar to the action 350 in Fig. 3. Details of this action are omitted for brevity.

[0166] With the process 700, if the internal structure of the base station 102 is split into two parts called gNB-CU and gNB-DU, the gNB-CU 102-1 may manage the PDCP receiving window due to discarding at least one obsolete RLC SDU.

[0167] In some implementations, the first RLC entity 212 may receive an RLC PDU from the second communication device 220. If an RLC SN of the RLC PDU falls outside the RLC receiving window and the RLC PDU contains a PDCP control PDU, the first RLC entity 212 may place the received RLC PDU in a reception buffer of the first communication device 210. For example, the first RLC entity 212 may perform a procedure as shown in Table 2.

[0168] Table 2

[0169] Additionally, in some implementations, the received RLC PDU was treated as discarded or abandoned by the first RLC entity 212, e.g. due to a timer expiry.

[0170] Additionally, in some implementations, if the RLC SN of the received RLC PDU falls outside the RLC receiving window and the RLC PDU contains the PDCP control PDU, and if a difference between the RLC SN of the received RLC PDU and the first state variable (RX_Next) is less than a threshold, the first RLC entity 212 may place the received RLC PDU in a reception buffer of the first communication device 210. The threshold may be configured by the base station 102 or predefined.

[0171] Fig. 8 illustrates a signaling diagram illustrating an example process 800 that supports joint management of an RLC receiving window and a PDCP receiving window in accordance with aspects of the present disclosure. The process 800 may involve the first RLC entity 212 and the first PDCP entity 214 of the first communication device 210 as well as the second RLC entity 222 of the second communication device 220 in Fig. 2. For the purpose of discussion, the process 800 will be described with reference to Fig. 2.

[0172] Generally, in the process 800, the first RLC entity 212 may be implemented as the receiving RLC entity, the first PDCP entity 214 may be implemented as the receiving PDCP entity 214, and the second RLC entity 222 may be implemented as the transmitting RLC entity.

[0173] In addition, in the process 800, a transmitter initiated RLC&PDCP joint discard mechanism is adopted.

[0174] As shown in Fig. 8, the second RLC entity 222 determines 810 RLC layer information about at least one abandoned RLC SDU.

[0175] In some implementations, the second RLC entity 222 may receive 805 a discard indication from the second PDCP entity 224. For example, when a PDCP discard timer (i.e., discardTimer) or discardTimerForLowImportance expires for a PDCP SDU, the second PDCP entity 224 may transmit the discard indication to the second RLC entity 222. In turn, the second RLC entity 222 may determine the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU based on the discard indication.

[0176] In some implementations, the discard indication may indicate a PDCP PDU with indicated PDCP SN or count value should be discarded or to be discarded even if an RLC SDU associated with the PDCP PDU or a segment of the RLC SDU thereof has been submitted to the lower layers of the second communication device 220.

[0177] Alternatively or additionally, in some implementations, the discard indication may indicate a PDCP PDU with indicated PDCP SN or count value should be discarded even if the PDCP PDU has been sent to the second RLC entity and subject to RLC retransmission or even if the PDCP PDU has under processing in the second RLC entity but has not been transmitted successfully to the UE 104.

[0178] Alternatively or additionally, in some implementations, the discard indication may indicate the RLC SDU associated with the PDCP PDU or a segment of the RLC  SDU thereof has been submitted to the lower layers of the second communication device 220 should be discarded or to be discarded.

[0179] Alternatively or additionally, in some implementations, the discard indication may indicate the PDCP discard timer expire for the PDCP PDU with indicated PDCP SN or count value.

[0180] Alternatively or additionally, in some implementations, the discard indication may indicate the RLC SDU should be abandoned, wherein the PDCP SN or PDCP count value of the PDCP PDU associated with the RLC SDU is indicated as discarded.

[0181] Alternatively or additionally, in some implementations, the discard indication may indicate whether a PDCP PDU is a PDCP data PDU or a PDCP control PDU.

[0182] In turn, the second RLC entity 222 transmits 820 an RLC control PDU to the first RLC entity 212. The RLC control PDU at least comprises the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU.

[0183] Upon receiving the RLC control PDU, the first RLC entity 212 determines 830 PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU based on the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU.

[0184] In some implementations, the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU further comprises an indication. The indication indicates whether each of one or more abandoned RLC SDUs among the at least one abandoned RLC SDU corresponds to a PDCP data PDU or a PDCP control PDU.

[0185] In some implementations, if an abandoned RLC SDU among the at least one abandoned RLC SDU corresponds to a PDCP data PDU, the first RLC entity 212 may determine PDCP layer information about the abandoned RLC SDU.

[0186] In some implementations, when the first RLC entity 212 receives an RLC SDU (i.e., PDCP PDU) , the first RLC entity 212 can read an RLC SN of the RLC SDU in an RLC header of the RLC SDU. After removing the RLC header, the first RLC entity 212 can read a PDCP header to obtain a PDCP SN of the RLC SDU.

[0187] Fig. 9 illustrates an example format of a PDCP Data PDU 900 with 18 bits PDCP SN. As shown in Fig. 9, the PDCP Data PDU 900 is a bit string that is byte aligned  (i.e. multiple of 8 bits) in length. The PDCP Data PDU 900 comprises a PDCP header and a payload.

[0188] The PDCP header comprises a D / C field, reserved (R) bits and a PDCP SN field. The D / C field indicates whether the PDU 900 is a PDCP Data PDU or a PDCP Control PDU. In Fig. 9, the length of the PDCP SN field is 18 bits. The PDCP SN field indicates a PDCP SN of the PDCP Data PDU 900.

[0189] The payload is used to convey one or more of followings: user plane data, control plane data, and a MAC-I.

[0190] The first RLC entity 212 may determine whether the PDCP PDU 900 is a PDCP Data PDU or a PDCP control PDU by reading the first bit ‘D / C’ bit. If it is a PDCP Data PDU, the first RLC entity 212 can read the PDCP SN in the PDCP SN field to get the PDCP SN. Thus, the first RLC entity 212 may determine mapping between RLC SNs and PDCP SNs of receiving RLC SDUs.

[0191] In some implementations, the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU may also indicate that an RLC SDU that is not abandoned is a PDCP control PDU.

[0192] Returning to Fig. 8, the first RLC entity 212 provides 840 the PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU to the first PDCP entity 214.

[0193] In some implementations, the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU may comprise a reference RLC SN, and the PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU may comprise a reference PDCP SN or a reference PDCP count value.

[0194] In such implementations, the reference RLC SN indicates that at least one RLC SDU with at least one RLC SN less than the reference RLC SN is the at least one abandoned RLC SDU. The reference PDCP SN or the reference PDCP count value indicates that at least one PDCP SDU with at least one PDCP SN less than the reference PDCP SN is at least one abandoned PDCP SDU corresponding to the at least one abandoned RLC SDU.

[0195] Alternatively, in some implementations, the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU may comprise an RLC SN of a start abandoned RLC SDU among the at least one abandoned RLC SDU, and the PDCP layer information about  the at least one abandoned RLC SDU may comprise a PDCP SN of the start abandoned RLC SDU;

[0196] In such implementations, the RLC control PDU further may comprise a first bitmap. The first bitmap indicates whether one or more RLC SDUs subsequent to the start abandoned RLC SDU are abandoned.

[0197] In such implementations, the first RLC entity 212 may further provide a second bitmap to the first PDCP entity 214. The second bitmap indicates whether one or more PDCP SDUs are abandoned, the one or more PDCP SDUs are subsequent to a start abandoned PDCP SDU corresponding to the start abandoned RLC SDU.

[0198] Alternatively, in some implementations, the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU may comprise an RLC SN range of the at least one abandoned RLC SDU, and the PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU may comprise a PDCP SN range or a PDCP count value range of the at least one abandoned RLC SDU.

[0199] Alternatively, in some implementations, the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU may comprise at least one RLC SN of the at least one abandoned RLC SDU, and the PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU may comprise at least one PDCP SN or at least one PDCP count value of the at least one abandoned RLC SDU.

[0200] The first RLC entity 212 manages 850 an RLC receiving window based on the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU.

[0201] In some implementations, the first RLC entity 212 may perform the following actions to manage the RLC receiving window. If a first state variable (represented by RX_Next_R) is equal to one of at least one RLC SN of the at least one abandoned RLC SDU, the first RLC entity 212 may update the first state variable to an RLC SN of a start RLC SDU with the RLC SN equal to or greater than the first state variable. In such implementations, not all bytes of the start RLC SDU have been received and the start RLC SDU is not indicated as abandoned. The first state variable holds a value of an SN following the last in-sequence completely received RLC SDU and abandoned RLC SDU. The first state variable is initially set to 0, and may be updated whenever the first RLC entity 212 receives an RLC SDU with SN = RX_Next_R. Whether the RLC SDU is  abandoned is indicated by the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU as described above.

[0202] For example, the first RLC entity 212 may update the first state variable (RX_Next_R) by performing a procedure as shown in Table 1 above.

[0203] In some implementations, the first RLC entity 212 may also perform the following actions to manage the RLC receiving window. If a first highest SN of the at least one abandoned RLC SDU is greater than a second state variable (represented by RX_Next_Highest) , the first RLC entity 212 may update the second state variable to the first highest SN plus 1. The second state variable holds a value of a first SN following an SN of an RLC SDU with a second highest SN among received RLC SDUs and the at least one abandoned RLC SDU. The second state variable is initially set to 0.

[0204] With continued reference to Fig. 8, the first PDCP entity 214 manages 860 the PDCP receiving window based on the PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU.

[0205] In some implementations, the first PDCP entity 214 may determine at least one abandoned (or discarded) PDCP SN of at least one PDCP SDU based on the PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU.

[0206] In some implementations, based on the at least one abandoned (or discarded) PDCP SN of at least one PDCP SDU, the first PDCP entity 214 may perform the following action to manage the PDCP receiving window. The first PDCP entity 214 may update a third state variable (represented by RX_DELIV) to a first count value of a start PDCP SDU which has not been delivered to upper layers of the first communication device and which is not treated as abandoned. The third state variable indicates the first count value of the start PDCP SDU not delivered to the upper layers, but still waited for.

[0207] In some implementations, based on the at least one abandoned (or discarded) PDCP SN of at least one PDCP SDU, the first PDCP entity 214 may also perform the following action to manage the PDCP receiving window. The first PDCP entity 214 may update a fourth state variable (represented by RX_NEXT_P) to a second count value of a next PDCP SDU expected to be received excluding at least one PDCP SDU which is treated as abandoned. The fourth state variable indicates the second count value of the next PDCP SDU expected to be received.

[0208] As described above, in some implementations, for DL data transmission, the first communication device 210 may be implemented as the UE 104 in Fig. 1, and the second communication device 220 may be implemented as the base station 102 in Fig. 1. Thus, the UE 104 may comprise the first RLC entity 212 and the first PDCP entity 214. If the internal structure of the base station 102 (also known as a gNB) is split into two parts called gNB-CU and gNB-DU, the gNB-CU may hold the second PDCP entity 224, and the gNB-DU may hold the second RLC entity 222. The first RLC entity 212 may be implemented as the receiving RLC entity, and the second RLC entity 222 may be implemented as the transmitting RLC entity.

[0209] In such implementations, the gNB-DU determines RLC layer information about at least one abandoned RLC SDU.

[0210] In such implementations, the gNB-DU may receive a discard indication from the gNB-CU. For example, when a PDCP discard timer (i.e., discardTimer) or discardTimerForLowImportance expires for a PDCP SDU, the gNB-CU may transmit the discard indication to the gNB-DU.

[0211] In such implementations, the gNB-CU may transmit the discard indication based on F1-U protocol. For example, the gNB-CU may transmit the discard indication via a DL USER DATA frame in a GTP-U extension header.

[0212] In turn, the gNB-DU may determine the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU based on the discard indication.

[0213] Some implementations of the discard indication have been described with reference to Figs. 3 and 8. Details of such implementations are omitted for brevity.

[0214] In turn, the gNB-DU transmits an RLC control PDU to the UE 104. For example, the gNB-DU may transmit the RLC control PDU to the first RLC entity 212 of the UE 104. The RLC control PDU at least comprises the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU.

[0215] Further, the first RLC entity 212 determines PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU based on the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU.

[0216] Then, the first RLC entity 212 provides the PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU to the first PDCP entity 214.

[0217] In turn, the first RLC entity 212 manages an RLC receiving window based on the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU. The first PDCP entity 214 manages the PDCP receiving window based on the PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU.

[0218] As described above, in some implementations, for UL data transmission, the first communication device 210 may be implemented as the base station 102 in Fig. 1, and the second communication device 220 may be implemented as the UE 104 in Fig. 1. In such implementations, if the internal structure of the base station 102 (also known as a gNB) is split into two parts called gNB-CU and gNB-DU, the gNB-CU may hold the first PDCP entity 214, and the gNB-DU may hold the first RLC entity 212. The UE 104 may comprise the second RLC entity 222 and the second PDCP entity 224. The gNB-DU may be implemented as the receiving RLC entity, and the second RLC entity 222 may be implemented as the transmitting RLC entity.

[0219] In such implementations, the second RLC entity 222 determines RLC layer information about at least one abandoned RLC SDU.

[0220] In some implementations, the second RLC entity 222 may receive a discard indication from the second PDCP entity 224. For example, when a PDCP discard timer (i.e., discardTimer) or discardTimerForLowImportance expires for a PDCP SDU, the second PDCP entity 224 may transmit the discard indication to the second RLC entity 222. In turn, the second RLC entity 222 may determine the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU based on the discard indication.

[0221] Some implementations of the discard indication have been described with reference to Figs. 3 and 8. Details of such implementations are omitted for brevity.

[0222] In turn, the second RLC entity 222 transmits an RLC control PDU to the gNB-DU. The RLC control PDU at least comprises the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU.

[0223] Further, the gNB-DU determines PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU based on the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU.

[0224] Then, the gNB-DU provides the PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU to the gNB-CU.

[0225] In some implementations, the gNB-DU may provide the PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU based on F1-U protocol. For example, the gNB-DU may provide the PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU via a Downlink Data Delivery Status frame in the F1-U protocol.

[0226] In turn, the gNB-DU manages an RLC receiving window based on the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU. The gNB-CU manages the PDCP receiving window based on the PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU.

[0227] In some implementations, if the internal structure of the base station 102 (also known as a gNB) is split into two parts called gNB-CU and gNB-DU, for DL data transmission, the gNB-DU needs to provides a data delivery status to the gNB-CU so that the gNB-CU can control the successful delivery of DL user data for a data radio bearer (DRB) . This will be described with reference to Fig. 10.

[0228] Fig. 10 illustrates a signaling diagram illustrating an example process 1000 that supports control of downlink data delivery associated with at least one abandoned RLC SDU in accordance with aspects of the present disclosure. The process 1000 may involve the gNB-CU 102-1 and the gNB-DU 102-2.

[0229] As shown in Fig. 10, the gNB-DU 102-2 determines 1010 to discard at least one obsolete RLC SDU.

[0230] The gNB-DU 102-2 transmits 1020 a downlink data delivery status frame to the gNB-CU 102-1. The downlink data delivery status frame comprises a highest PDCP PDU sequence number successfully delivered in sequence to the UE 104 among PDCP PDUs received from the gNB-CU 102-1. The PDCP PDUs exclude one or more PDCP PDUs corresponding to the at least one obsoleted RLC PDU.

[0231] Alternatively, the downlink data delivery status frame comprises a highest PDCP PDU sequence number successfully delivered in sequence to the UE 104 among PDCP PDUs received from the gNB-CU 102-1. The PDCP PDU corresponding to the at least one obsolete RLC SDU is treated as successfully delivered to the UE 104.

[0232] Upon receiving the downlink data delivery status frame, the gNB-CU 102-1 may control successful delivery of DL user data for a DRB based on the received downlink data delivery status frame.

[0233] In some implementations, the receiver initiated approach may be adopted. In such implementations, for UL data transmission, the gNB-DU may determine to discard at least one abandoned RLC SDU when a timer expires. The gNB-DU determines at least one PDCP SN of the at least one abandoned RLC SDU. The gNB-DU transmits the at least one PDCP SN of the at least one abandoned RLC SDU to the gNB-CU. The gNB-CU uses the PDCP information to manage the PDCP receiving window. In such implementations, the gNB-CU may transmit a configuration for the time to the gNB-DU.

[0234] Fig. 11 illustrates an example of a device 1100 that supports joint management of an RLC receiving window and a PDCP receiving window in accordance with aspects of the present disclosure. The device 1100 may be an example of the first communication device 210 or the second communication device 220 as described herein. The device 1100 may support wireless communication with one or more network entities 102, UEs 104, or any combination thereof. The device 1100 may include components for bi-directional communications including components for transmitting and receiving communications, such as a processor 1102, a memory 1104, a transceiver 1106, and, optionally, an I / O controller 1108. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0235] The processor 1102, the memory 1104, the transceiver 1106, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means for performing various aspects of the present disclosure as described herein. For example, the processor 1102, the memory 1104, the transceiver 1106, or various combinations or components thereof may support a method for performing one or more of the operations described herein.

[0236] In some implementations, the processor 1102, the memory 1104, the transceiver 1106, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include a processor, a digital signal processor (DSP) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a  discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting a means for performing the functions described in the present disclosure. In some implementations, the processor 1102 and the memory 1104 coupled with the processor 1102 may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., executing, by the processor 1102, instructions stored in the memory 1104) .

[0237] For example, the processor 1102 may support wireless communication at the device 1100 in accordance with examples as disclosed herein. The processor 1102 may be configured to operable to support a means for performing the following: receiving a RLC control PDU at a first RLC entity of the first communication device from a second RLC entity of a second communication device, wherein the RLC control PDU at least comprises RLC layer information about at least one abandoned RLC SDU and PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU; providing the PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU to a first PDCP entity of the first communication device for management of a PDCP receiving window; and managing an RLC receiving window based on the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU.

[0238] Alternatively, in some implementations, the processor 1102 may be configured to operable to support a means for performing the following: receiving a RLC control PDU at a first RLC entity of the first communication device from a second RLC entity of a second communication device, wherein the RLC control PDU at least comprises RLC layer information about at least one abandoned RLC SDU; determining PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU based on the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU; providing the PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU to a first PDCP entity of the first communication device for management of a PDCP receiving window; and managing an RLC receiving window based on the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU.

[0239] Alternatively, in some implementations, the processor 1102 may be configured to operable to support a means for performing the following: determining to discard at least one obsolete RLC SDU at a DU of the base station; and transmitting a downlink data delivery status frame to a CU of the base station, wherein the downlink  data delivery status frame comprises a highest PDCP PDU sequence number successfully delivered in sequence to a UE among PDCP PDUs received from the CU, wherein the PDCP PDUs exclude one or more PDCP PDUs corresponding to the at least one obsoleted RLC PDU, or the PDCP PDU corresponding to the at least one obsolete RLC SDU is treated as successfully delivered to the UE.

[0240] Alternatively, in some implementations, the processor 1102 may be configured to operable to support a means for performing the following: receiving a downlink data delivery status frame at a CU of the base station from a DU of the base station, wherein the downlink data delivery status frame comprises a highest PDCP PDU sequence number successfully delivered in sequence to a UE among PDCP PDUs received from the CU, wherein the PDCP PDUs exclude one or more PDCP PDUs corresponding to at least one obsoleted RLC SDU, or the PDCP PDU corresponding to the at least one obsolete RLC SDU is treated as successfully delivered to the UE.

[0241] The processor 1102 may include an intelligent hardware device (e.g., a general-purpose processor, a DSP, a CPU, a microcontroller, an ASIC, an FPGA, a programmable logic device, a discrete gate or transistor logic component, a discrete hardware component, or any combination thereof) . In some implementations, the processor 1102 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other implementations, a memory controller may be integrated into the processor 1102. The processor 1102 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the memory 1104) to cause the device 1100 to perform various functions of the present disclosure.

[0242] The memory 1104 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The memory 1104 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 1102 cause the device 1100 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some implementations, the code may not be directly executable by the processor 1102 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some implementations, the memory 1104 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0243] The I / O controller 1108 may manage input and output signals for the device 1100. The I / O controller 1108 may also manage peripherals not integrated into the device M02. In some implementations, the I / O controller 1108 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some implementations, the I / O controller 1108 may utilize an operating system such as or another known operating system. In some implementations, the I / O controller 1108 may be implemented as part of a processor, such as the processor 1102. In some implementations, a user may interact with the device 1100 via the I / O controller 1108 or via hardware components controlled by the I / O controller 1108.

[0244] In some implementations, the device 1100 may include a single antenna 1110. However, in some other implementations, the device 1100 may have more than one antenna 1110 (i.e., multiple antennas) , including multiple antenna panels or antenna arrays, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 1106 may communicate bi-directionally, via the one or more antennas 1110, wired, or wireless links as described herein. For example, the transceiver 1106 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 1106 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 1110 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 1110. The transceiver 1106 may include one or more transmit chains, one or more receive chains, or a combination thereof.

[0245] A transmit chain may be configured to generate and transmit signals (e.g., control information, data, packets) . The transmit chain may include at least one modulator for modulating data onto a carrier signal, preparing the signal for transmission over a wireless medium. The at least one modulator may be configured to support one or more techniques such as amplitude modulation (AM) , frequency modulation (FM) , or digital modulation schemes like phase-shift keying (PSK) or quadrature amplitude modulation (QAM) . The transmit chain may also include at least one power amplifier configured to amplify the modulated signal to an appropriate power level suitable for transmission over the wireless medium. The transmit chain may also include one or more antennas 1110 for transmitting the amplified signal into the air or wireless medium.

[0246] A receive chain may be configured to receive signals (e.g., control information, data, packets) over a wireless medium. For example, the receive chain may include one or more antennas 1110 for receive the signal over the air or wireless medium. The receive chain may include at least one amplifier (e.g., a low-noise amplifier (LNA) ) configured to amplify the received signal. The receive chain may include at least one demodulator configured to demodulate the receive signal and obtain the transmitted data by reversing the modulation technique applied during transmission of the signal. The receive chain may include at least one decoder for decoding the processing the demodulated signal to receive the transmitted data.

[0247] Fig. 12 illustrates an example of a processor 1200 that supports joint management of an RLC receiving window and a PDCP receiving window in accordance with aspects of the present disclosure. The processor 1200 may be an example of a processor configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 1200 may include a controller 1202 configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 1200 may optionally include at least one memory 1204, such as L1 / L2 / L3 cache. Additionally, or alternatively, the processor 1200 may optionally include one or more arithmetic-logic units (ALUs) 1206. One or more of these components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0248] The processor 1200 may be a processor chipset and include a protocol stack (e.g., a software stack) executed by the processor chipset to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) in accordance with examples as described herein. The processor chipset may include one or more cores, one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor chipset (e.g., the processor 1200) or other memory (e.g., random access memory (RAM) , read-only memory (ROM) , dynamic RAM (DRAM) , synchronous dynamic RAM (SDRAM) , static RAM (SRAM) , ferroelectric RAM (FeRAM) , magnetic RAM (MRAM) , resistive RAM (RRAM) , flash memory, phase change memory (PCM) , and others) .

[0249] The controller 1202 may be configured to manage and coordinate various operations (e.g., signaling, receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting,  forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) of the processor 1200 to cause the processor 1200 to support various operations in accordance with examples as described herein. For example, the controller 1202 may operate as a control unit of the processor 1200, generating control signals that manage the operation of various components of the processor 1200. These control signals include enabling or disabling functional units, selecting data paths, initiating memory access, and coordinating timing of operations.

[0250] The controller 1202 may be configured to fetch (e.g., obtain, retrieve, receive) instructions from the memory 1204 and determine subsequent instruction (s) to be executed to cause the processor 1200 to support various operations in accordance with examples as described herein. The controller 1202 may be configured to track memory address of instructions associated with the memory 1204. The controller 1202 may be configured to decode instructions to determine the operation to be performed and the operands involved. For example, the controller 1202 may be configured to interpret the instruction and determine control signals to be output to other components of the processor 1200 to cause the processor 1200 to support various operations in accordance with examples as described herein. Additionally, or alternatively, the controller 1202 may be configured to manage flow of data within the processor 1200. The controller 1202 may be configured to control transfer of data between registers, arithmetic logic units (ALUs) , and other functional units of the processor 1200.

[0251] The memory 1204 may include one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor 1200 or other memory, such RAM, ROM, DRAM, SDRAM, SRAM, MRAM, flash memory, etc. In some implementation, the memory 1204 may reside within or on a processor chipset (e.g., local to the processor 1200) . In some other implementations, the memory 1204 may reside external to the processor chipset (e.g., remote to the processor 1200) .

[0252] The memory 1204 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 1200, cause the processor 1200 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. The controller 1202 and / or the processor 1200 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 1204 to cause the processor 1200 to perform  various functions. For example, the processor 1200 and / or the controller 1202 may be coupled with or to the memory 1204, the processor 1200, the controller 1202, and the memory 1204 may be configured to perform various functions described herein. In some examples, the processor 1200 may include multiple processors and the memory 1204 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein.

[0253] The one or more ALUs 1206 may be configured to support various operations in accordance with examples as described herein. In some implementation, the one or more ALUs 1206 may reside within or on a processor chipset (e.g., the processor 1200) . In some other implementations, the one or more ALUs 1206 may reside external to the processor chipset (e.g., the processor 1200) . One or more ALUs 1206 may perform one or more computations such as addition, subtraction, multiplication, and division on data. For example, one or more ALUs 1206 may receive input operands and an operation code, which determines an operation to be executed. One or more ALUs 1206 be configured with a variety of logical and arithmetic circuits, including adders, subtractors, shifters, and logic gates, to process and manipulate the data according to the operation. Additionally, or alternatively, the one or more ALUs 1206 may support logical operations such as AND, OR, exclusive-OR (XOR) , not-OR (NOR) , and not-AND (NAND) , enabling the one or more ALUs 1206 to handle conditional operations, comparisons, and bitwise operations.

[0254] The processor 1200 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The processor 1200 may be configured to operable to support a means for performing the following: receiving a RLC control PDU at a first RLC entity of the first communication device from a second RLC entity of a second communication device, wherein the RLC control PDU at least comprises RLC layer information about at least one abandoned RLC SDU and PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU; providing the PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU to a first PDCP entity of the first communication device for management of a PDCP receiving window; and managing an RLC receiving window based on the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU.

[0255] Alternatively, in some implementations, the processor 1200 may be configured to operable to support a means for performing the following: receiving a RLC control PDU at a first RLC entity of the first communication device from a second RLC entity of a second communication device, wherein the RLC control PDU at least comprises RLC layer information about at least one abandoned RLC SDU; determining PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU based on the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU; providing the PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU to a first PDCP entity of the first communication device for management of a PDCP receiving window; and managing an RLC receiving window based on the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU.

[0256] Alternatively, in some implementations, the processor 1200 may be configured to operable to support a means for performing the following: determining to discard at least one obsolete RLC SDU at a DU of the base station; and transmitting a downlink data delivery status frame to a CU of the base station, wherein the downlink data delivery status frame comprises a highest PDCP PDU sequence number successfully delivered in sequence to a UE among PDCP PDUs received from the CU, wherein the PDCP PDUs exclude one or more PDCP PDUs corresponding to the at least one obsoleted RLC PDU, or the PDCP PDU corresponding to the at least one obsolete RLC SDU is treated as successfully delivered to the UE.

[0257] Alternatively, in some implementations, the processor 1200 may be configured to operable to support a means for performing the following: receiving a downlink data delivery status frame at a CU of the base station from a DU of the base station, wherein the downlink data delivery status frame comprises a highest PDCP PDU sequence number successfully delivered in sequence to a UE among PDCP PDUs received from the CU, wherein the PDCP PDUs exclude one or more PDCP PDUs corresponding to at least one obsoleted RLC SDU, or the PDCP PDU corresponding to the at least one obsolete RLC SDU is treated as successfully delivered to the UE.

[0258] Fig. 13 illustrates a flowchart of a method 1300 that supports joint management of an RLC receiving window and a PDCP receiving window in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1300 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the  operations of the method 1300 may be performed by the first communication device 130 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0259] At 1310, the method may include receiving a RLC control PDU at a first RLC entity of the first communication device from a second RLC entity of a second communication device. The RLC control PDU at least comprises RLC layer information about at least one abandoned RLC SDU and PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU. The operations of 1310 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1310 may be performed by the first communication device 210 as described with reference to Fig. 2.

[0260] At 1320, the method may include providing the PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU to a first PDCP entity of the first communication device for management of a PDCP receiving window. The operations of 1320 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1320 may be performed by the first communication device 210 as described with reference to Fig. 2.

[0261] At 1330, the method may include managing an RLC receiving window based on the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU. The operations of 1330 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1330 may be performed by the first communication device 210 as described with reference to Fig. 2.

[0262] Fig. 14 illustrates a flowchart of a method 1400 that supports joint management of an RLC receiving window and a PDCP receiving window in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1400 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 1400 may be performed by the first communication device 210 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions.  Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0263] At 1410, the method may include receiving a RLC control PDU at a first RLC entity of the first communication device from a second RLC entity of a second communication device. The RLC control PDU at least comprises RLC layer information about at least one abandoned RLC SDU. The operations of 1410 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1410 may be performed by the first communication device 210 as described with reference to Fig. 2.

[0264] At 1420, the method may include determining PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU based on the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU. The operations of 1420 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1420 may be performed by the first communication device 210 as described with reference to Fig. 2.

[0265] At 1430, the method may include providing the PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU to a first PDCP entity of the first communication device for management of a PDCP receiving window. The operations of 1430 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1430 may be performed by the first communication device 210 as described with reference to Fig. 2.

[0266] At 1440, the method may include managing an RLC receiving window based on the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU. The operations of 1440 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1440 may be performed by the first communication device 210 as described with reference to Fig. 2.

[0267] Fig. 15 illustrates a flowchart of a method 1500 that supports control of downlink data delivery associated with at least one abandoned RLC SDU in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1500 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 1500 may be performed by the base station 102 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control  the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0268] At 1510, the method may include determining to discard at least one obsolete RLC SDU at a DU of the base station. The operations of 1510 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1510 may be performed by the first communication device 210 as described with reference to Fig. 1.

[0269] At 1520, the method may include transmitting a downlink data delivery status frame to a CU of the base station. The downlink data delivery status frame comprises a highest PDCP PDU sequence number successfully delivered in sequence to a UE among PDCP PDUs received from the CU. The PDCP PDUs exclude one or more PDCP PDUs corresponding to the at least one obsoleted RLC PDU, or the PDCP PDU corresponding to the at least one obsolete RLC SDU is treated as successfully delivered to the UE. The operations of 1520 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1520 may be performed by the first communication device 210 as described with reference to Fig. 1.

[0270] Fig. 16 illustrates a flowchart of a method 1600 that supports control of downlink data delivery associated with at least one abandoned RLC SDU in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1600 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 1600 may be performed by the base station 102 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0271] At 1610, the method may include receiving a downlink data delivery status frame at a CU of the base station from a DU of the base station. The downlink data delivery status frame comprises a highest PDCP PDU sequence number successfully delivered in sequence to a UE among PDCP PDUs received from the CU. The PDCP PDUs exclude one or more PDCP PDUs corresponding to at least one obsoleted RLC SDU, or the PDCP PDU corresponding to the at least one obsolete RLC SDU is treated  as successfully delivered to the UE. The operations of 1610 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1610 may be performed by the first communication device 210 as described with reference to Fig. 1.

[0272] Fig. 17 illustrates a flowchart of a method 1700 that supports joint management of an RLC receiving window and a PDCP receiving window in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1700 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 1700 may be performed by the first communication device 210 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0273] At 1710, the method may include determining an RLC layer information about at least one abandoned RLC SDU. The operations of 1710 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1710 may be performed by the second communication device 220 as described with reference to Fig. 2.

[0274] At 1720, the method may include transmitting an RLC control PDU to a first RLC entity of a first communication device. The RLC control PDU at least comprises the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU. The operations of 1720 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1720 may be performed by the second communication device 220 as described with reference to Fig. 2.

[0275] It shall be noted that implementations of the present disclosure which have been described with reference to Figs. 1 to 10 are also applicable to the device 1100, the processor 1200 as well as the methods1300, 1400, 1500, 1600 and 1700.

[0276] It should be noted that the methods described herein describes possible implementations, and that the operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and that other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0277] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed with a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor, but in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration.

[0278] The functions described herein may be implemented in hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented in software executed by a processor, the functions may be stored on or transmitted over as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0279] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one place to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer, or a general-purpose or special-purpose processor.

[0280] As used herein, including in the claims, an article “a” before an element is unrestricted and understood to refer to “at least one” of those elements or “one or more” of those elements. The terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” or “one or both of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on”shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. Further, as used herein, including in the claims, a “set” may include one or more elements.

[0281] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A first communication device, comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:receive a radio link control (RLC) control protocol data unit (PDU) at a first RLC entity of the first communication device from a second RLC entity of a second communication device, wherein the RLC control PDU at least comprises RLC layer information about at least one abandoned RLC service data unit (SDU) and packet data convergence protocol (PDCP) layer information about the at least one abandoned RLC SDU;provide the PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU via the transceiver to a first PDCP entity of the first communication device for management of a PDCP receiving window; andmanage an RLC receiving window based on the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU.2.The first communication device of claim 1, wherein the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU comprises a reference RLC sequence number (SN) , and the PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU comprises a reference PDCP SN; andwherein the reference RLC SN indicates that at least one RLC SDU with at least one RLC SN less than the reference RLC SN is the at least one abandoned RLC SDU, and the reference PDCP SN indicates that at least one PDCP SDU with at least one PDCP SN less than the reference PDCP SN is at least one abandoned PDCP SDU corresponding to the at least one abandoned RLC SDU.3.The first communication device of claim 1, wherein the processor is configured to manage the RLC receiving window by:based on determining that a first state variable is equal to one of at least one RLC sequence number (SN) of the at least one abandoned RLC SDU, updating the first state variable to an RLC SN of a start RLC SDU with the RLC SN equal to or greater than the first state variable, wherein not all bytes of the start RLC SDU have been received and the start RLC SDU is not indicated as abandoned, wherein the first state variable holds a value of an SN following the last in-sequence completely received RLC SDU and abandoned RLC SDU; andbased on determining that a first highest SN of the at least one abandoned RLC SDU is greater than a second state variable, updating the second state variable to the first highest SN plus 1, wherein the second state variable holds a value of a first SN following an SN of an RLC SDU with a second highest SN among received RLC SDUs and the at least one abandoned RLC SDU.4.The first communication device of claim 1, wherein the first communication device comprises a user equipment (UE) ; andwherein the processor is configured to receive the RLC control PDU from a distributed unit (DU) of a base station.5.The first communication device of claim 1, wherein the first communication device comprises a base station, and the base station comprises a central unit (CU) and a distributed unit (DU) ;wherein the processor is configured to receive the RLC control PDU at the DU from user equipment (UE) ; andwherein the processor is configured to provide the PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU from the DU to the CU.6.The first communication device of claim 4 or 5, wherein the processor is further configured to:manage, at the first PDCP entity, the PDCP receiving window based on the PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU.7.The first communication device of claim 6, wherein the processor is configured to manage the PDCP receiving window by:updating a third state variable to a first count value of a start PDCP SDU which has not been delivered to upper layers of the first communication device and which is not treated as abandoned, wherein the third state variable indicates the first count value of the start PDCP SDU not delivered to the upper layers, but still waited for; andupdating a fourth state variable to a second count value of a next PDCP SDU expected to be received excluding at least one PDCP SDU which is treated as abandoned d, wherein the fourth state variable indicates the second count value of the next PDCP SDU expected to be received.8.The first communication device of claim 1, wherein the processor is further configured:receive an RLC PDU via the transceiver from the second communication device; andbased on determining that an RLC sequence number (SN) of the RLC PDU falls outside the RLC receiving window and the RLC PDU contains a PDCP control PDU, place the received RLC PDU in a reception buffer of the first communication device.9.A first communication device, comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:receive a radio link control (RLC) control protocol data unit (PDU) at a first RLC entity of the first communication device from a second RLC entity of a second communication device, wherein the RLC control PDU at least comprises RLC layer information about at least one abandoned RLC service data unit (SDU) ;determine packet data convergence protocol (PDCP) layer information about the at least one abandoned RLC SDU based on the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU;provide the PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU via the transceiver to a first PDCP entity of the first communication device for management of a PDCP receiving window; andmanage an RLC receiving window based on the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU.10.The first communication device of claim 9, wherein the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU comprises a reference RLC sequence number (SN) , and the PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU comprises a reference PDCP SN; andwherein the reference RLC SN indicates that at least one RLC SDU with at least one RLC SN less than the reference RLC SN is the at least one abandoned RLC SDU, and the reference PDCP SN indicates that at least one PDCP SDU with at least one PDCP SN less than the reference PDCP SN is at least one abandoned PDCP SDU corresponding to the at least one abandoned RLC SDU.11.The first communication device of claim 9, wherein the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU further comprises an indication, wherein the indication indicates whether each of one or more abandoned RLC SDUs among the at least one abandoned RLC SDU corresponds to a PDCP data PDU or a PDCP control PDU.12.The first communication device of claim 11, wherein the processor is configured to determine the PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU by:based on determining that a first abandoned RLC SDU among the at least one abandoned RLC SDU corresponds to a PDCP data PDU, determining first PDCP layer information about the first abandoned RLC SDU.13.The first communication device of claim 9, wherein the processor is configured to manage the RLC receiving window by:based on determining that a first state variable is equal to one of at least one RLC sequence number (SN) of the at least one abandoned RLC SDU, updating the first state variable to an RLC SN of a start RLC SDU with the RLC SN equal to or greater than the first state variable, wherein not all bytes of the start RLC SDU have been received and the start RLC SDU is not indicated as abandoned, wherein the first state variable holds a value of an SN following the last in-sequence completely received RLC SDU and abandoned RLC SDU; andbased on determining that a first highest SN of the at least one abandoned RLC SDU is greater than a second state variable, updating the second state variable to the first highest SN plus 9, wherein the second state variable holds a value of a first SN following an SN of an RLC SDU with a second highest SN among received RLC SDUs and the at least one abandoned RLC SDU.14.The first communication device of claim 9, wherein the first communication device comprises a user equipment (UE) ; andwherein the processor is configured to receive the RLC control PDU from a distributed unit (DU) of a base station.15.The first communication device of claim 9, wherein the first communication device comprises a base station, and the base station comprises a central unit (CU) and a distributed unit (DU) ;wherein the processor is configured to receive the RLC control PDU at the DU from user equipment (UE) ;wherein the processor is configured to determine the PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU based on the RLC layer information about the at least one abandoned RLC SDU by the DU; andwherein the processor is configured to provide the PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU from the DU to the CU.16.The first communication device of claim 14 or 15, wherein the processor is further configured to:manage, at the first PDCP entity, the PDCP receiving window based on the PDCP layer information about the at least one abandoned RLC SDU.17.The first communication device of claim 16, wherein the processor is configured to manage the PDCP receiving window by:updating a third state variable to a first count value of a start PDCP SDU which has not been delivered to upper layers of the first communication device and which is not treated as abandoned, wherein the third state variable indicates the first count value of the start PDCP SDU not delivered to the upper layers, but still waited for; andupdating a fourth state variable to a second count value of a next PDCP SDU expected to be received excluding at least one PDCP SDU which is treated as abandoned, wherein the fourth state variable indicates the second count value of the next PDCP SDU expected to be received.18.The first communication device of claim 9, wherein the processor is further configured:receive an RLC PDU via the transceiver from the second communication device; andbased on determining that an RLC sequence number (SN) of the RLC PDU falls outside the RLC receiving window and the RLC PDU contains a PDCP control PDU, place the received RLC PDU in a reception buffer of the first communication device.19.A base station, comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:determine to discard at least one obsolete radio link control (RLC) service data unit (SDU) at a distributed unit (DU) of the base station; andtransmit a downlink data delivery status frame to a central unit (CU) of the base station, wherein the downlink data delivery status frame comprises a highest packet data convergence protocol (PDCP) PDU sequence number successfully delivered in sequence to a user equipment (UE) among PDCP PDUs received from the CU, wherein the PDCP PDUs exclude one or more PDCP PDUs corresponding to the at least one obsoleted RLC PDU, or the PDCP PDU corresponding to the at least one obsolete RLC SDU is treated as successfully delivered to the UE.20.A base station, comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:receive a downlink data delivery status frame at a central unit (CU) of the base station from a distributed unit (DU) of the base station, wherein the downlink data delivery status frame comprises a highest packet data convergence protocol (PDCP) protocol data unit (PDU) sequence number successfully delivered in sequence to a user equipment (UE) among PDCP PDUs received from the CU, wherein the PDCP PDUs exclude one or more PDCP PDUs corresponding to at least one obsoleted RLC service data unit (SDU) , or the PDCP PDU corresponding to the at least one obsolete RLC SDU is treated as successfully delivered to the UE.

Citation Information

Patent Citations

  • RLC am selective retransmission and window movement

    US20240106571A1

  • Media data delivery

    WO2024102238A1