Data transmission in PDCP layer

By integrating data retransmission and discard functions within the PDCP layer, the wireless communication system addresses inefficiencies in data transmission and discard processes, reducing header overhead and improving efficiency.

WO2026086212A1PCT designated stage Publication Date: 2026-04-30LENOVO (BEIJING) LTD
View PDF 5 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
LENOVO (BEIJING) LTD
Filing Date
2025-06-14
Publication Date
2026-04-30

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face inefficiencies in data transmission and discard processes due to redundant implementations and interactions between the Radio Link Control (RLC) and Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layers, leading to increased header overhead.

Method used

A simplified Layer 2 protocol is implemented by removing the RLC layer and configuring the PDCP entity to manage data transmission windows and retransmissions based on PDCP status reports, combining data retransmission and discard functions within the Access Stratum (AS) layer to avoid redundant operations.

Benefits of technology

This approach simplifies data transmission and discard processes, reducing header overhead and enhancing efficiency by eliminating redundant functions and interactions between RLC and PDCP layers.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025101091_30042026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025101091_30042026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure relate to data transmission in PDCP layer. In one aspect, a first device for wireless communication starts, at a PDCP entity of the first device, a first discard timer upon receiving first data from an upper layer of the first device. In turn, the first device discards the first data which is not delivered to a lower layer of the first device upon expiration of the first discard timer.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

DATA TRANSMISSION IN PDCP LAYERTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates to wireless communications, and more specifically to network nodes and methods performed by the network nodes for supporting data transmission in packet data convergence protocol (PDCP) layer.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] Both radio link control (RLC) entity and PDCP entity support to retransmit data based on respective status report but in different cases. A simplified and efficient Layer 2 protocol should be considered for a radio bearer by removing RLC layer, and PDCP transmitting entity is configured to maintain data transmission window and retransmit data based on PDCP status report for acknowledged mode (AM) data radio bearer (DRB) .SUMMARY

[0004] The present disclosure relates to devices and methods that support data transmission in PDCP layer. With the devices and methods, data transmission and data discard in UE may be simplified. By combing data retransmission and discard in one access stratum (AS) layer, this avoids redundant implementation, e.g., data retransmission function and data discard function, and interaction between RLC layer and PDCP layer. This is beneficial for header overhead reduction.

[0005] Some implementations of a first device for wireless communication described herein may include a processor and a transceiver coupled to the processor, wherein the processor is configured to: start, at a PDCP entity of the first device, a first discard timer upon receiving first data from an upper layer of the first device; and discard the first data which is not delivered to a lower layer of the first device upon expiration of the first discard timer.

[0006] In some implementations, the processor is further configured to: transmit second data via the transceiver to a second device; receive a PDCP status report from the second device, wherein the PDCP status report comprises a positive acknowledge or a negative acknowledge for the second data; and update a lower edge of a transmission window of the PDCP entity based on the PDCP status report.

[0007] In some implementations, the processor is further configured to: transmit second data via the transceiver to a second device; receive a PDCP status report from the second device, wherein the PDCP status report comprises a positive acknowledge or a negative acknowledge for the second data; and based on determining that the PDCP status report comprises the positive acknowledge for the second data, discard the second data.

[0008] In some implementations, the processor is further configured to: transmit second data via the transceiver to a second device; receive a PDCP status report from the second device, wherein the PDCP status report comprises a positive acknowledge or a negative acknowledge for the second data; and based on determining that the PDCP status report comprises the negative acknowledge for the second data and that the number of retransmissions of the second data is less than a first threshold, retransmit the second data via the transceiver to the second device.

[0009] In some implementations, the second data comprises a PDCP service data unit (SDU) with a sequence number (SN) or a first segment associated with the PDCP SDU with the SN.

[0010] In some implementations, the processor is further configured to: based on determining that the PDCP status report comprises the negative acknowledge for the PDCP SDU or the first segment and that the SN is within a transmission window of the PDCP entity, determine the PDCP SDU or the first segment is to be retransmitted.

[0011] In some implementations, the processor is further configured to: before determining the PDCP SDU or the first segment is to be retransmitted, increment the number of retransmissions of the PDCP SDU based on determining that the number of retransmissions of the PDCP SDU has not been incremented due to a negative acknowledgment for a second segment associated with the PDCP SDU in the PDCP status report.

[0012] In some implementations, the processor is further configured to: based on determining that the number of retransmissions of the PDCP SDU or the first segment is equal to or greater than the first threshold, provide a notification from the PDCP entity to the upper layer.

[0013] In some implementations, the processor is further configured to: transmit, via the transceiver to a second device, a report indicating discarded data.

[0014] In some implementations, the discarded data comprises at least one discarded PDCP SDU. In such implementations, the processor is further configured to: provide a notification from the PDCP entity to the upper layer. In some implementations, the notification is associated with discarding of the first data.

[0015] In some implementations, the processor is further configured to: based on determining that a response is not received from the second device in a period, transmit a further report indicating the discarded data via the transceiver to the second device, wherein the response comprises a positive acknowledge for the report.

[0016] In some implementations, the processor is further configured to: based on determining that the number of retransmissions of the report is equal to or greater than a third threshold, provide a notification from the PDCP entity to the upper layer.

[0017] In some implementations, the discarded data comprises at least one PDCP SDU. In such implementations, the processor is further configured to: based on determining that the at least one PDCP SDU is discarded, trigger a request for a PDCP status report from the second device, In some implementations, the PDCP status report comprises a positive acknowledge or a negative acknowledge for data transmitted by the first device.

[0018] In some implementations, the processor is further configured to: start a third discard timer upon receiving third data from the upper layer of the first device; deliver the third data to the lower layer; and based on determining that remaining time of the third discard timer is below a fourth threshold, trigger a request for a PDCP status report from the second device, wherein the PDCP status report comprises a positive acknowledge or a negative acknowledge for data transmitted by the first device.

[0019] In some implementations, the processor is further configured to: transmit, via the transceiver to a second device, a request for a PDCP status report in a PDCP control protocol data unit (PDU) or PDCP data PDU, wherein the PDCP status report comprises a positive acknowledge or a negative acknowledge for data transmitted by the first device.

[0020] In some implementations, the processor is further configured to: retransmit the request via the transceiver to the second device based on determining that the PDCP status report is not received, wherein the PDCP status report comprises the positive acknowledge or the negative acknowledge for a PDCP SDU, a sequence number (SN) of the PDCP SDU is equal to a highest SN of a PDU among PDUs submitted to the lower layer.

[0021] In some implementations, the processor is further configured to: provide a notification from the PDCP entity to the upper layer. In some implementations, the notification is associated with the retransmissions of the request.

[0022] In some implementations, the processor is further configured to: start a fourth discard timer upon receiving fourth data from the upper layer of the first device; transmit the fourth data via the transceiver to the second device; and based on determining that remaining time of the fourth discard timer is below a sixth threshold and a response is not received in a period after transmission of the fourth data, trigger retransmission of the fourth data.

[0023] In some implementations, the processor is further configured to: start a fifth discard timer upon receiving fifth data from the upper layer of the first device; deliver the fourth data to the lower layer; and discard, based on a configuration from a second device, the fifth data upon expiration of the fifth discard timer.

[0024] In some implementations, the processor is further configured to: receive a configuration via the transceiver from a second device, wherein the configuration indicates the PDCP entity to perform at least one of the following: triggering a request for a PDCP status report, wherein the PDCP status report comprises a positive acknowledge or a negative acknowledge for second data transmitted by the first device; triggering retransmission of the second data based on remaining time of a second discard timer for the second data; retransmitting the second data based on the negative acknowledge in the PDCP status report; retransmitting the second data based on remaining time of a second discard timer for the second data; discarding the second data delivered to the lower layer based on expiration of a second discard timer for the second data, or discarding the first data which is not delivered to the lower layer.

[0025] Some implementations of a first device for wireless communication described herein may include a processor and a transceiver coupled to the processor, wherein the processor is configured to: start, at a PDCP entity of the first device, a discard timer upon receiving data from an upper layer of the first device; deliver the data to a lower layer of the first device; and discard the data upon expiration of the discard timer.

[0026] In some implementations, the processor is further configured to: receive a configuration via the transceiver from a second device, wherein the configuration indicates the PDCP entity to discard the data delivered to the lower layer based on expiration of the discard timer. In such implementations, the processor is configured to discard, based on the configuration, the data upon expiration of the discard timer.

[0027] In some implementations, the processor is further configured to: transmit, via the transceiver to a second device, a report indicating discarded data.

[0028] In some implementations, the discarded data comprises at least one discarded PDCP SDU. In such implementations, the processor is further configured to: provide a notification from the PDCP entity to the upper layer, wherein the notification is associated with discarding of the data.

[0029] In some implementations, the processor is further configured to: based on determining that a response is not received from the second device in a period, transmit a further report indicating the discarded data via the transceiver to the second device, wherein the response comprises a positive acknowledge for the report.

[0030] In some implementations, the processor is further configured to: based on determining that the number of retransmissions of the report is equal to or greater than a third threshold, provide a notification from the PDCP entity to the upper layer.

[0031] In some implementations, the discarded data comprises at least one discarded PDCP SDU. In such implementations, the processor is further configured to: trigger a request for a PDCP status report from the second device, wherein the PDCP status report comprises a positive acknowledge or a negative acknowledge for data transmitted by the first device.

[0032] Some implementations of a first device for wireless communication described herein may include a processor and a transceiver coupled to the processor, wherein the processor is configured to: receive a notification at a radio resource control (RRC) entity of the first device from a PDCP entity of the first device, wherein the notification is associated with at least one of the following: discarding of data, or retransmission of a request for a PDCP status report, wherein the PDCP status report comprises a positive acknowledge or a negative acknowledge for data transmitted by the first device; and transmit a report via the transceiver to a second device or perform an RRC re-establishment procedure.

[0033] Some implementations of a second device for wireless communication described herein may include a processor and a transceiver coupled to the processor, wherein the processor is configured to: receive, via the transceiver from a first device, a request for a PDCP status report; and transmit, based on the request, the PDCP status report via the transceiver to the first device, wherein the PDCP status report comprises a positive acknowledge or a negative acknowledge for data transmitted by the first device.

[0034] In some implementations, the processor is further configured to: transmit a configuration via the transceiver to the first device, wherein the configuration indicates a PDCP entity of the first device to perform at least one of the following: triggering the request for the PDCP status report; retransmitting the data based on the negative acknowledge in the PDCP status report; retransmitting second data based on remaining time of a second discard timer for the second data; discarding second data delivered to a lower layer of the first device based on expiration of a second discard timer for the second data, or discarding first data which is not delivered to a lower layer of the first device. Some implementations of a method described herein may include: starting, at a PDCP entity of the first device, a first discard timer upon receiving first data from an upper layer of the first device; and discarding the first data which is not delivered to a lower layer of the first device upon expiration of the first discard timer.

[0035] Some implementations of a method described herein may include: starting, at a PDCP entity of the first device, a discard timer upon receiving data from an upper layer of the first device; delivering the data to a lower layer of the first device; and discarding the data upon expiration of the discard timer.

[0036] Some implementations of a method described herein may include: receiving a notification at an RRC entity of the first device from a PDCP entity of the first device, wherein the notification is associated with at least one of the following: discarding of data, retransmission of a request for a PDCP status report, wherein the PDCP status report comprises a positive acknowledge or a negative acknowledge for data transmitted by the first device; and transmitting a report to a second device or perform an RRC re-establishment procedure.

[0037] Some implementations of a method described herein may include: receiving, from a first device, a request for a PDCP status report; and transmitting, based on the request, the PDCP status report to the first device, wherein the PDCP status report comprises a positive acknowledge or a negative acknowledge for data transmitted by the first device.

[0038] 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: start, at a PDCP entity of the first device, a first discard timer upon receiving first data from an upper layer of the first device; and discard the first data which is not delivered to a lower layer of the first device upon expiration of the first discard timer.

[0039] 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: start, at a PDCP entity of the first device, a discard timer upon receiving data from an upper layer of the first device; deliver the data to a lower layer of the first device; and discard the data upon expiration of the discard timer.

[0040] 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 notification at an RRC entity of the first device from a PDCP entity of the first device, wherein the notification is associated with at least one of the following: discarding of data, retransmission of a request for a PDCP status report, wherein the PDCP status report comprises a positive acknowledge or a negative acknowledge for data transmitted by the first device; and transmit a report via the transceiver to a second device or perform an RRC re-establishment procedure.

[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, via the transceiver from a first device, a request for a PDCP status report; and transmit, based on the request, the PDCP status report via the transceiver to the first device, wherein the PDCP status report comprises a positive acknowledge or a negative acknowledge for data transmitted by the first device.

[0042] 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

[0043] Fig. 1 illustrates an example of a wireless communications system that supports data transmission in PDCP layer in accordance with aspects of the present disclosure;

[0044] Fig. 2 illustrates another example of a wireless communications system that supports data transmission in PDCP layer in accordance with aspects of the present disclosure;

[0045] Fig. 3 illustrates a further example of a wireless communications system that supports data transmission in PDCP layer in accordance with aspects of the present disclosure;

[0046] Fig. 4 illustrates a flowchart of a method that supports data transmission in PDCP layer in accordance with aspects of the present disclosure;

[0047] Fig. 5 illustrates a signaling diagram illustrating an example process that supports data transmission in PDCP layer in accordance with aspects of the present disclosure;

[0048] Fig. 6 illustrates a flowchart of a method that supports data transmission in PDCP layer in accordance with aspects of the present disclosure;

[0049] Figs. 7 to 10 illustrate a signaling diagram illustrating an example process that supports data transmission in PDCP layer in accordance with aspects of the present disclosure, respectively;

[0050] Fig. 11 illustrates an example of a device that supports data transmission in PDCP layer in accordance with some aspects of the present disclosure;

[0051] Fig. 12 illustrates an example of a processor that supports data transmission in PDCP layer in accordance with aspects of the present disclosure; and

[0052] Figs. 13 and 14 illustrate a flowchart of a method that supports data transmission in PDCP layer in accordance with aspects of the present disclosure, respectively.DETAILED DESCRIPTION

[0053] 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.

[0054] 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.

[0055] 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.

[0056] 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.

[0057] 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.

[0058] As described above, a simplified and efficient Layer 2 protocol should be considered for a radio bearer by removing RLC layer, and PDCP transmitting entity is configured to maintain data transmission window and retransmit data based on PDCP status report for AM DRB.

[0059] In view of the above, the present disclosure provides a solution that supports segmentation at a PDCP entity for data or RRC message transmission. In this solution, a first device for wireless communication starts, at a PDCP entity of the first device, a first discard timer upon receiving first data from an upper layer of the first device. In turn, the first device discards the first data which is not delivered to a lower layer of the first device upon expiration of the first discard timer. With this solution, data transmission and data discard in UE may be simplified. By combing data retransmission and discard in one AS layer, this avoids redundant implementation, e.g., data retransmission function and data discard function, and interaction between RLC layer and PDCP layer. This is beneficial for header overhead reduction.

[0060] Aspects of the present disclosure are described in the context of a wireless communications system.

[0061] Fig. 1 illustrates an example of a wireless communications system 100 that supports data transmission in PDCP layer 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.

[0062] 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.

[0063] 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.

[0064] 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.

[0065] 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.

[0066] 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.

[0067] 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) .

[0068] 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.

[0069] 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) ) .

[0070] 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., medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU.

[0071] 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) .

[0072] 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.

[0073] 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.

[0074] 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) .

[0075] 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.

[0076] 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.

[0077] 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.

[0078] 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.

[0079] 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.

[0080] 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.

[0081] Fig. 2 illustrates another example of a wireless communications system 200 that supports data transmission in PDCP layer in accordance with aspects of the present disclosure. As shown in Fig. 2, the wireless communications system 200 may comprise a first device 210 for wireless communication and a second device 220 for wireless communication.

[0082] In some implementations, the first device 210 may be implemented as a transmitter of a data packet and the second device 220 may be implemented as a receiver of the data packet. For example, the first device 210 may be implemented as a TX PDCP entity of the data packet and the second device 220 may be implemented as a receiving (RX) PDCP entity of the data packet.

[0083] In some implementations, the first device 210 may be implemented as the network entity 102 in Fig. 1 and the second device 220 may be implemented as the UE 104 in Fig. 1. Alternatively, the first device 210 may be implemented as the UE 104 in Fig. 1 and the second device 220 may be implemented as the network entity 102 in Fig. 1.

[0084] Fig. 3 illustrates another example of a wireless communications system 300 that supports data transmission in PDCP layer in accordance with aspects of the present disclosure. The wireless communications system 300 may be considered as an example implementation of the wireless communications system 200.

[0085] As shown in Fig. 3, the wireless communications system 300 may comprise the first device 210 and the second device 220.

[0086] In some implementations, the first device 210 may comprise an SDAP entity 212, a PDCP entity 214, a MAC entity 216 and a PHY entity 218, and the second device 220 may comprise an SDAP entity 222, a PDCP entity 224, a MAC entity 226 and a PHY entity 228.

[0087] In some implementations, the PDCP entity 214 may be implemented as a TX PDCP entity, and the PDCP entity 224 may be implemented as an RX PDCP entity. In such implementations, the PDCP entity 214 may be configured to support segmentation of a PDCP SDU and the PDCP entity 224 may be configured to support reassembly of the PDCP SDU.

[0088] Alternatively, in some implementations, the PDCP entity 224 may be implemented as a TX PDCP entity, and the PDCP entity 214 may be implemented as an RX PDCP entity. In such implementations, the PDCP entity 224 may be configured to support segmentation of a PDCP SDU and the PDCP entity 214 may be configured to support reassembly of the PDCP SDU.

[0089] In some implementations, an entity or layer of the first device 210 supporting segmentation of a PDCP SDU may be named in other way. For example, an entity or layer of the first device 210 supporting segmentation of a PDCP SDU may be named as a new entity or layer. Similarly, an entity or layer of the second device 220 supporting reassembly of a PDCP SDU may be named in other way. For example, an entity or layer of the second device 220 supporting reassembly of a PDCP SDU may be named as a new entity or layer. The scope of the present disclosure is not limited in this regard.

[0090] Fig. 4 illustrates a flowchart of a method 400 that supports data transmission in PDCP layer accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 400 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 400 may be performed by the first device 210 (e.g., a UE 104 or a network entity 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.

[0091] At 410, the first device 210 starts, at a PDCP entity of the first device 210, a first discard timer upon receiving first data from an upper layer of the first device 210.

[0092] In some implementations, the first data may comprise a PDCP SDU.

[0093] At 420, the first device 210 discards the first data which is not delivered to a lower layer of the first device 210 upon expiration of the first discard timer.

[0094] In some implementations, the first device 210 discards the first data by discarding the PDCP SDU. In such implementations, the discarded first data may comprise the discarded PDCP SDU.

[0095] In some implementations, the first device 210 discards the first data by discarding the PDCP SDU and a PDCP PDU corresponding to the PDCP SDU. In such implementations, the discarded first data may comprise the discarded PDCP SDU and the discarded PDCP PDU corresponding to the discarded PDCP SDU.

[0096] In some implementations, the PDCP SDU / PDU may be replaced with a new AS layer SDU / PDU. This AS layer optimizes some of the collection functions of 5G PDCP layer and RLC layer. For example, the PDCP SDU is replaced with a 6G AS layer SDU. The PDCP PDU is replaced with a 6G AS layer PDU.

[0097] Fig. 5 illustrates a signaling diagram illustrating an example process 500 that supports data transmission in PDCP layer in accordance with aspects of the present disclosure. The process 500 may be considered as an example implementation of the method 400. The process 500 may involve the first device 210 for wireless communication and the second device 220 for wireless communication in Fig. 2 or 3. For the purpose of discussion, the process 500 will be described with reference to Fig. 2 or 3.

[0098] Generally, in the process 500, the first device 210 may be implemented as a transmitter of data and the second device 220 may be implemented as a receiver of the data. For example, the PDCP entity 214 of the first device 210 may be implemented as a TX PDCP entity 214 of the data and the PDCP entity 224 of the second device 220 may be implemented as a receiving (RX) PDCP entity 224 of the data.

[0099] As shown in Fig. 5, the TX PDCP entity 214 may receive 510 a PDCP SDU from an upper layer of the first device 210. For example, the upper layer may comprise the SDAP layer 212.

[0100] The TX PDCP entity 214 may start 520 a discard timer for the PDCP SDU.

[0101] Upon expiration of the timer, if the PDCP SDU has not been delivered to a lower layer of the first device 210, the TX PDCP entity 214 may discard 530 the PDCP SDU.

[0102] Alternatively, upon expiration of the timer, if the PDCP SDU has not been delivered to a lower layer of the first device 210, the TX PDCP entity 214 may discard 530 the PDCP SDU and the corresponding PDCP PDU.

[0103] In some implementations, the discard timer may be discardTimer. This timer is configured only for DRBs. The duration of the timer is configured to the UE 104 by the network entity 102. In the transmitter, a new timer is started upon reception of an SDU from upper layer.

[0104] Alternatively, in some implementations, the discard timer may be discardTimerForLowImportance. This timer is configured only for DRBs. The duration of the timer is configured to the UE 104 by the network entity 102. In the transmitter, a new timer is started upon reception of an SDU belonging to a low importance PDU Set from upper layer.

[0105] For example, upon discard timer expires, if a PDCP SDU or a PDCP SDU segment has not been delivered to lower layer, the TX PDCP entity 214 may discard the PDCP SDU and the corresponding PDCP PDU by performing a procedure in Table 1. Table 1

[0106] For example, the TX PDCP entity 214 may discard all the PDCP SDUs in a PDU set if no PDCP PDUs in the PDU set has been delivered to lower layer. the corresponding PDCP PDU by performing a procedure in Table 2. Table 2

[0107] In some implementations, upon expiration of the discard timer, the TX PDCP entity 214 does not discard the PDCP SDU and the corresponding PDCP PDU if the PDCP SDU or SDU segment has been delivered to the lower layer. Additionally, the TX PDCP entity 214 may stop transmission of the PDCP SDU.

[0108] In some implementation, if DPU set importance-based discard is activated, the discardTimer is started for high importance SDU, the discardTimerForLowImportance is started for low importance SDU. In such case, upon expiration of the discardTimerForLowImportance, the TX PDCP entity 214 discards the PDCP SDU and the corresponding PDCP PDU regardless of the PDCP SDU or SDU segment does not have or has been delivered to the lower layer. Upon expiration of the discardTimer, the TX PDCP entity 214 discards the PDCP SDU and the corresponding PDCP PDU if the PDCP SDU or PDCP SDU segment does not have or has been delivered to the lower layer.

[0109] In some implementations, upon expiration of the discard timer, the TX PDCP entity 214 does not discard the PDCP SDUs in a PDU set if at least one SDU in the PDU set or SDU segment has been delivered to the lower layer and if pdu-SetDiscard is configured. Additionally, the TX PDCP entity 214 may stop transmission of the PDCP SDU.

[0110] The TX PDCP entity 214 may transmit a report to the RX PDCP entity 224. The report indicates discarded data.

[0111] In some implementations, the report may indicate which PDCP SDUs are discarded and which SDUs are not discarded in the TX PDCP entity 214.

[0112] In some implementations, the report may indicate at least one SN or count of at least one discarded PDCP SDU.

[0113] In some implementations, the first device 210 may receive a configuration from the second device 220. The configuration may indicate the TX PDCP entity 214 to transmit to the RX PDCP entity 224 a report indicating discarded data. The TX PDCP entity 214 may transmit the report based on the configuration.

[0114] In some implementations, the report may be an SN Gap Report.

[0115] The RX PDCP entity 224 may receive the report and update 550 RX_DELV based on the report.

[0116] The RX PDCP entity 224 may transmit 560 a response to the TX PDCP entity 214 if receiving the report. The response may comprise a positive acknowledge for the report. Alternatively, the response may indicate successful reception of the report. For example, the response may indicate the highest PDCP SN among the discarded data indicated in the report. Alternatively, the response may indicate the lower edge of the Rx window of the second device 220

[0117] For example, the RX PDCP entity 224 may use a PDCP status report as the response. The PDCP status report may comprise a positive acknowledge or a negative acknowledge for data transmitted by the first device 210.

[0118] Alternatively, the PDCP status report may indicate the PDCP SN of the last PDCP SDU among the discarded SDUs. The PDCP COUNT of the last PDCP SDU is the maximum among the discarded SDUs.

[0119] Alternatively, the PDCP status report may indicate the lower edge of the Rx window of the second device 220.

[0120] If the response is not received from the RX PDCP entity 224, the TX PDCP entity 214 may transmit 570 a further report indicating the discarded data to the RX PDCP entity 224.

[0121] In some implementations, the further report indicating the discarded data may be the same as the report transmitted in the action 540. In such implementations, if the response is not received from the RX PDCP entity 224, the TX PDCP entity 214 may retransmit the report indicating the discarded data to the RX PDCP entity 224.

[0122] Alternatively, in some implementations, the further report indicating the discarded data may be different from the report transmitted in the action 540. The further report may indicate the discarded data has not been reported to the peer PDCP entity and / or the discarded data has been reported to the peer PDCP entity. In such implementations, if the response is not received from the RX PDCP entity 224, the TX PDCP entity 214 may generate the further report and transmit the further report to the RX PDCP entity 224.

[0123] In some implementations, if the response is not received from the RX PDCP entity 224, the TX PDCP entity 214 may transmit, to the RX PDCP entity 224, the further report indicating the discarded data in a period after transmitting the report.

[0124] In some implementations, the TX PDCP entity 214 may transmit the further report if the number of transmissions or retransmission of the report is less than a threshold. The threshold may be configured to the first device 210 by the second device 220.

[0125] For example, after transmitting the report, the TX PDCP entity 214 starts a timer. During timer running, if the TX PDCP entity 214 receives the response, the TX PDCP entity 214 stops the timer. Upon expiration of the timer, the TX PDCP entity 214 transmits the further report. For example, if the response indicates an PDCP SN >= the highest PDCP SN of discard data indicated in the report, stop the timer.

[0126] In some implementations, if the number of retransmissions of the report is equal to or greater than a threshold, the TX PDCP entity 214 may provide 580 a notification to the upper layer (such as an RRC layer or RRC entity of the first device 210) . The notification may be associated with discarding of data. The notification may indicate that the number of retransmissions of the report is equal to or greater than a threshold. Alternatively, the notification may indicate that the maximum number of transmissions or retransmissions of the report has been reached.

[0127] In some implementations, if the RRC entity receives the notification, the first device 210 may indicate radio link failure to the second device 220 or indicate that the maximum number of transmissions or retransmissions of the report has been reached.

[0128] In some implementations, if the maximum number of transmissions or retransmissions of the report has been reached in a secondary cell, the first device 210 may indicate radio link failure to the second device 220.

[0129] Alternatively, if the RRC entity receives the notification, the first device 210 may perform an RRC connection re-establishment procedure.

[0130] In some implementations, if the maximum number of transmissions or retransmissions of the report has been reached in a primary cell, the first device 210 may perform an RRC connection re-establishment procedure.

[0131] Fig. 6 illustrates a flowchart of a method 600 that supports data transmission in PDCP layer accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 600 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 600 may be performed by the first device 210 (e.g., a UE 104 or a network entity 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.

[0132] At 610, the first device 210 starts, at a PDCP entity of the first device 210, a discard timer upon receiving data from an upper layer of the first device 210.

[0133] In some implementations, the first data may comprise a PDCP SDU.

[0134] At 620, the first device 210 delivers the data from the PDCP entity to a lower layer of the first device 210.

[0135] At 630, the first device 210 discards the data upon expiration of the discard timer.

[0136] In some implementations, the first device 210 discards the data by discarding the PDCP SDU. In such implementations, the discarded data may comprise the discarded PDCP SDU.

[0137] In some implementations, the first device 210 discards the data by discarding the PDCP SDU and a PDCP PDU corresponding to the PDCP SDU. In such implementations, the discarded data may comprise the discarded PDCP SDU and the discarded PDCP PDU corresponding to the discarded PDCP SDU.

[0138] Fig. 7 illustrates a signaling diagram illustrating an example process 700 that supports data transmission in PDCP layer in accordance with aspects of the present disclosure. The process 700 may be considered as an example implementation of the method 600. The process 700 may involve the first device 210 for wireless communication and the second device 220 for wireless communication in Fig. 2 or 3. For the purpose of discussion, the process 700 will be described with reference to Fig. 2 or 3.

[0139] Generally, in the process 700, the first device 210 may be implemented as a transmitter of data and the second device 220 may be implemented as a receiver of the data. For example, the PDCP entity 214 of the first device 210 may be implemented as a TX PDCP entity 214 of the data and the PDCP entity 224 of the second device 220 may be implemented as a receiving (RX) PDCP entity 224 of the data.

[0140] As shown in Fig. 7, the TX PDCP entity 214 may receive 710 a PDCP SDU from an upper layer of the first device 210. For example, the upper layer may comprise the SDAP layer 212.

[0141] The TX PDCP entity 214 may start 720 a discard timer for the PDCP SDU.

[0142] Upon expiration of the timer, if the PDCP SDU has been delivered to a lower layer of the first device 210, the TX PDCP entity 214 may discard 730 the PDCP SDU.

[0143] Alternatively, upon expiration of the timer, if the PDCP SDU has been delivered to a lower layer of the first device 210, the TX PDCP entity 214 may discard 730 the PDCP SDU and the corresponding PDCP PDU.

[0144] In some implementations, the first device 210 may receive a configuration from the second device 220. The configuration may indicate the TX PDCP entity 214 to discard the data which is delivered to the lower layer of the first device 210. Based on the configuration, the TX PDCP entity 214 may discard the data which is delivered to the lower layer of the first device 210.

[0145] In some implementations, the discard timer may be discardTimer. This timer is configured only for DRBs. The duration of the timer is configured to the UE 104 by the network entity 102. In the transmitter, a new timer is started upon reception of an SDU from upper layer.

[0146] Alternatively, in some implementations, the discard timer may be discardTimerForLowImportance. This timer is configured only for DRBs. The duration of the timer is configured to the UE 104 by the network entity 102. In the transmitter, a new timer is started upon reception of an SDU belonging to a low importance PDU Set from upper layer.

[0147] For example, the TX PDCP entity 214 may discard the PDCP SDU delivered to lower layer along the corresponding data PDU when the discardTimer or discardTimerForLowImportance is expires for the PDCP SDU if discarding PDCP SDU delivered to lower layer is configured and the corresponding PDCP PDU by performing a procedure in Table 3. Table 3

[0148] For example, the TX PDCP entity 214 may discard all the PDCP SDUs in a PDU set along the corresponding data PDU when the discardTimer or discardTimerForLowImportance expires for the PDCP SDU if discarding PDCP SDU delivered to lower layer is configured by performing a procedure in Table 4. Table 4

[0149] The actions 740 to 780 are similar to the actions 540 to 580 in Fig. 5. Details of these actions are omitted for brevity.

[0150] In addition, similar to the process 500, in the process 700, if the RRC entity receives the notification, the first device 210 may indicate radio link failure to the second device 220 or indicate that the maximum number of transmissions or retransmissions of the report has been reached.

[0151] In some implementations, if the maximum number of transmissions or retransmissions of the report has been reached in a secondary cell, the first device 210 may indicate radio link failure to the second device 220.

[0152] Alternatively, if the RRC entity receives the notification, the first device 210 may perform an RRC connection re-establishment procedure.

[0153] In some implementations, if the maximum number of transmissions or retransmissions of the report has been reached in a primary cell, the first device 210 may perform an RRC connection re-establishment procedure.

[0154] In some implementations, the TX PDCP entity 214 may discard data delivered to lower layer based on a PDCP status report. This will be described with reference to Fig. 8.

[0155] Fig. 8 illustrates a signaling diagram illustrating an example process 800 that supports data transmission in PDCP layer in accordance with aspects of the present disclosure. The process 800 may be performed in combination with any of the method 400 and the process 500. Alternatively, the process 800 may be performed in combination with any of the method 600 and the process 700. The process 800 may involve the first device 210 for wireless communication and the second device 220 for wireless communication in Fig. 2 or 3. For the purpose of discussion, the process 800 will be described with reference to Fig. 2 or 3.

[0156] Generally, in the process 800, the first device 210 may be implemented as a transmitter of data and the second device 220 may be implemented as a receiver of the data. For example, the PDCP entity 214 of the first device 210 may be implemented as a TX PDCP entity 214 of the data and the PDCP entity 224 of the second device 220 may be implemented as an RX PDCP entity 224 of the data.

[0157] As shown in Fig. 8, the TX PDCP entity 214 may receive 810 a PDCP SDU from an upper layer of the first device 210. For example, the upper layer may comprise the SDAP layer 212.

[0158] The TX PDCP entity 214 may perform 820 at least one of following operations: segmentation, integrity protection, ciphering for the PDCP SDU. In the present disclosure, there is no limit to the order in which the operations are executed.

[0159] The TX PDCP entity 214 may generate and transmit 830 a PDCP PDU to the RX PDCP entity 224. The PDCP PDU corresponds to the PDCP SDU.

[0160] In some implementations, the PDCP PDU may comprise a segment of the PDCP SDU or a segment of a portion comprising the PDCP SDU and a message authentication code for integrity (MAC-I) associated with the PDCP SDU. The PDCP PDU may comprise a complete PDCP SDU or a complete PDCP SDU and MAC-I. The PDCP PDU may comprise a PDCP SDU and MAC-I. The PDCP SDU may be ciphered.

[0161] For example, the PDCP PDU comprises a PDCP header and a PDCP payload. The PDCP payload comprises data part and MAC-I if integrity protection is performed.

[0162] The TX PDCP entity 214 may transmit 840 a request for a PDCP status report from the RX PDCP entity 224. The PDCP status report may comprise a positive acknowledge or a negative acknowledge for data transmitted by the first device 210.

[0163] The RX PDCP entity 224 may transmit 850 the PDCP status report to the TX PDCP entity 214 if receiving the request for the PDCP status report.

[0164] If the TX PDCP entity 214 receives the PDCP status report from the RX PDCP entity 224, the TX PDCP entity 214 may update 860 a lower edge of a transmission window of the TX PDCP entity 214 based on the PDCP status report.

[0165] In some implementations, the TX PDCP entity 214 may update the lower edge of the transmission window of the TX PDCP entity 214 by updating TX_Next_Ack based on the PDCP status report.

[0166] The TX_Next_Ack state variable holds the value of the SN of the next PDCP SDU for which a positive acknowledgment is to be received in-sequence. TX_Next_Ack serves as the lower edge of the transmitting window.

[0167] For example, if the PDCP status report comprises positive acknowledges for PDCP PDUs with SNs of 1, 2 and 3 transmitted by the first device 210, the TX PDCP entity 214 may update TX_Next_Ack to 4 based on the PDCP status report.

[0168] In some implementations, if the TX PDCP entity 214 receives the PDCP status report from the TX PDCP entity 224, and the PDCP status report comprises a positive acknowledge for data transmitted by the first device 210, the TX PDCP entity 214 may discard 870 the data based on the PDCP status report.

[0169] In some implementations, the data may comprise a PDCP SDU with an SN or a segment associated with the PDCP SDU with the SN.

[0170] In some implementations, the TX PDCP entity 214 may discard the successful delivered PDCP SDU and the one or more corresponding PDCP PDUs based on the PDCP status report. In such implementations, the TX PDCP entity 214 may discard the PDCP SDU and the one or more corresponding PDCP PDUs if the PDCP status report comprises a positive acknowledge for the whole PDCP SDU. For example, if the PDCP status report does not comprise positive acknowledges for all segments of the PDCP SDU, the TX PDCP entity 214 does not discard the PDCP SDU.

[0171] For example, when receiving a positive acknowledgement for a PDCP SDU with SN = x (i.e., when the PDCP status report comprises a positive acknowledgement for a PDCP SDU with SN = x) , the TX PDCP entity 214 may: -discard the successful delivered PDCP SDU; and / or -discard the successful delivered one or more corresponding PDCP PDUs; and / or -set TX_Next_Ack equal to the SN of the PDCP SDU with the smallest SN,  whose SN falls within the range TX_Next_Ack <= SN <= TX_Next and for which a positive acknowledgment has not been received yet.

[0172] Alternatively, the TX PDCP entity 224 may discard the successful delivered segment of a PDCP SDU and the one or more corresponding PDCP PDUs based on the status report. In such implementations, the TX PDCP entity 214 may discard the segment of the PDCP SDU and the one or more corresponding PDCP PDUs including the SDU segment if the PDCP status report comprises a positive acknowledge for the segment of the PDCP SDU.

[0173] For example, when receiving a positive acknowledgement for a segment of the PDCP SUD (i.e., when the PDCP status report comprises a positive acknowledgement for a segment of a PDCP SDU) , the TX PDCP entity 214 may: -discard the successful delivered one or more PDCP PDUs including the  segment, and / or -discard the segment of the PDCP SDU.

[0174] In some implementations, the TX PDCP entity 214 may trigger a request for the PDCP status report from the RX PDCP entity 224. This will be described with reference to Fig. 9.

[0175] Fig. 9 illustrates a signaling diagram illustrating an example process 900 that supports data transmission in PDCP layer in accordance with aspects of the present disclosure. The process 900 may be performed in combination with any of the method 400 as well as the processes 500 and 800. Alternatively, the process 900 may be performed in combination with any of the method 600 as well as the processes 700 and 800. The process 900 may involve the first device 210 for wireless communication and the second device 220 for wireless communication in Fig. 2 or 3. For the purpose of discussion, the process 900 will be described with reference to Fig. 2 or 3.

[0176] Generally, in the process 900, the first device 210 may be implemented as a transmitter of data and the second device 220 may be implemented as a receiver of the data. For example, the PDCP entity 214 of the first device 210 may be implemented as a TX PDCP entity 214 of the data and the PDCP entity 224 of the second device 220 may be implemented as an RX PDCP entity 224 of the data.

[0177] In some implementations, the TX PDCP entity 214 may start a discard timer upon receiving data from the upper layer of the first device 210. Then, the TX PDCP entity 214 may deliver the data to the lower layer. If remaining time of the discard timer is below a threshold, the TX PDCP entity 214 may trigger 910 a request for the PDCP status report. The threshold may be configured to the first device 210 by the second device 220.

[0178] For example, if remaining time of a discard timer of a PDCP SDU is below a threshold and the PDCP SDU or segments of the PDCP SDU have been delivered to lower layer and if not receiving response after transmission, the TX PDCP entity 214 may trigger 910 a request for the PDCP status report.

[0179] Alternatively or additionally, if PDU_WITHOUT_POLL >= pollPDU. PDU_WITHOUT_POLL counts the number of PDCP PDUs sent since the most recent poll bit was transmitted, the TX PDCP entity 214 may trigger 910 a request for the PDCP status report. PollPDU may be configured to the first device 210 by the second device 220. In such implementation, the poll bit presents a request for the PDCP status report.

[0180] Alternatively or additionally, if BYTE _WITHOUT_POLL >= pollByte. BYTE_WITHOUT_POLL counts the number of data bytes sent since the most recent poll bit was transmitted, the TX PDCP entity 214 may trigger 910 a request for the PDCP status report. PollByte may be configured to the first device 210 by the second device 220.

[0181] Alternatively or additionally, if both the transmission buffer and / or the retransmission buffer become empty (excluding transmitted PDCP SDUs or PDCP SDU segments awaiting acknowledgements and stopping transmission PDCP SDUs or PDCP SDU segments due to discard timer expiration) after the transmission of the PDCP PDU, the TX PDCP entity 214 may trigger 910 a request for the PDCP status report.

[0182] Alternatively or additionally, if no new PDCP SDU can be transmitted after the transmission of the PDCP PDU (e.g. due to window stalling) , the TX PDCP entity 214 may trigger 910 a request for the PDCP status report.

[0183] Alternatively or additionally, upon expiry of t-PollRetransmit the TX PDCP entity 214 may trigger 910 a request for the PDCP status report. t-PollRetransmit may be configured to the first device 210 by the second device 220.

[0184] Upon submission of a PDCP PDU (PDCP control PDU or PDCP data PDU) including a poll to lower layer, the TX PDCP entity 214 starts the t-PollRetransmit timer. Additionally, the TX PDCP entity 214 sets POLL_SN to the highest SN of the PDCP PDU among the PDCP PDUs submitted to lower layer. Additionally, the TX PDCP entity 214 stops the timer if receiving the PDCP status report which comprises a positive or negative acknowledgement for the PDCP SDU with sequence number equal to POLL_SN.

[0185] Alternatively or additionally, if the report indicating discarded data is triggered after discarding the data based on a discard timer, the TX PDCP entity 214 may trigger 910 a request for the PDCP status report.

[0186] Alternatively or additionally, if at least one PDCP SDU is discarded, the TX PDCP entity 214 may trigger 910 a request for the PDCP status report.

[0187] Alternatively or additionally, if the number of the at least one discarded PDCP SDU is equal to or greater than a threshold, the TX PDCP entity 214 may trigger 910 a request for the PDCP status report.

[0188] Alternatively, in some implementations, if the number of the at least one discarded PDCP SDU is equal to or greater than a threshold, the TX PDCP entity 214 may provide a notification to the upper layer.

[0189] With continued reference to Fig. 9, the TX PDCP entity 214 transmits 920 the request for the PDCP status report to the RX PDCP entity 224.

[0190] In some implementations, the TX PDCP entity 214 may transmit the request for the PDCP status report in a PDCP data PDU.

[0191] Additionally, the TX PDCP entity 214 may set POLL_SN to the highest SN of the PDU among the PDUs submitted to lower layer.

[0192] If the request for the PDCP status report is triggered, the TX PDCP entity 214 may include the request in a PDCP data PDU. For example, such PDCP data PDU is submitted for transmission and contains either a not previously transmitted PDCP SDU or a PDCP SDU segment containing not previously transmitted byte segment. For example, the request is included in a PDCP header.

[0193] Additionally, the request is included in a portion of a PDCP PDU which is integrity protected and / or ciphered.

[0194] Alternatively, the TX PDCP entity 214 may transmit the request for the PDCP status report in a PDCP control PDU.

[0195] For example, the TX PDCP entity 214 transmits the request in the report indicating discarded data. Some implementations of the report have been described with reference to Fig. 7. For example, if the report indicating discarded data is triggered, the TX PDCP entity 214 further includes the request in the report.

[0196] For example, if both the transmission buffer and the retransmission buffer are empty or if no new RLC SDU or RLC SDU segment can be transmitted for the request indication, a PDCP control PDU is used to include the request indication and / or POLL_SN.

[0197] In some implementations, the TX PDCP entity 214 may retransmit 930 the request or transmit a request for the PDCP status report if the TX PDCP entity 214 does not receive the PDCP status report.

[0198] In some implementations, the TX PDCP entity 214 may retransmit the PDCP control PDU or transmit a PDCP control PDU comprising the request if the TX PDCP entity 214 does not receive the PDCP status report comprising a positive or negative acknowledgement for a PDCP SDU with sequence number equal to POLL_SN in a period after transmitting the request. For example, the period may be equal to a length of t-PollRetransmit.

[0199] In some implementations, the TX PDCP entity 214 may retransmit the PDCP control PDU or transmit a PDCP control PDU comprising the request if the number of transmissions or retransmission of the request is less than a threshold. The threshold may be configured to the first device 210 by the second device 220.

[0200] For example, after transmitting the PDCP control PDU comprising the request, the TX PDCP entity 214 starts a timer. During timer running, if the TX PDCP entity 214 receives the PDCP status report comprising a positive or negative acknowledgement for the PDCP SDU with sequence number equal to POLL_SN, the TX PDCP entity 214 stops the timer. Upon the timer expiration, the TX PDCP entity 214 retransmits the PDCP control PDU comprising the request.

[0201] In some implementations, the TX PDCP entity 214 may provide a notification to the upper layer. The notification is associated with the retransmissions of the request for the PDCP status report.

[0202] For example, if the number of transmissions or retransmission of the request is equal to a threshold, the TX PDCP entity 214 may provide a notification to the RRC entity. The notification is associated with the retransmissions of the request for the PDCP status report. For example, the notification may indicate the maximum number of transmissions or retransmissions of the request has been reached.

[0203] In some implementations, if the RRC entity receives the notification, it indicates radio link failure to the second device 220 or indicates that the maximum number of transmissions or retransmissions of the request has been reached.

[0204] Additionally, if the maximum number of transmissions or retransmissions of the request has been reached in a secondary cell, the RRC entity may indicate radio link failure to the second device 220 or indicate that the maximum number of transmissions or retransmissions of the request has been reached.

[0205] Alternatively, if the RRC entity receives the notification, the RRC entity may perform an RRC connection re-establishment procedure. In some implementations, if the maximum number of transmissions or retransmissions of the request has been reached in a primary cell, the RRC entity performs the RRC connection re-establishment procedure.

[0206] If the RX PDCP entity 224 receives the request for the PDCP status report from the TX PDCP entity 214, the RX PDCP entity 224 triggers 940 the PDCP status report.

[0207] The RX PDCP entity 224 compiles a PDCP status report and submits 950 the PDCP status report to lower layers for transmission.

[0208] The RX PDCP entity 224 transmits 960 the PDCP status report to the RX PDCP entity 224.

[0209] In some implementations, the RX PDCP entity 224 may perform retransmission of a PDCP SDU or a segment of the PDCP SDU based on the PDCP status report. In such implementations, if the PDCP status report comprises a negative acknowledge for the data and that the number of retransmissions of the data is less than a threshold, the RX PDCP entity 224 may retransmit the data to the second device 220. This will be described with reference to Fig. 10.

[0210] Fig. 10 illustrates a signaling diagram illustrating an example process 1000 that supports data transmission in PDCP layer in accordance with aspects of the present disclosure. The process 1000 may be performed in combination with any of the method 400 as well as the processes 500, 800 and 900. Alternatively, the process 1000 may be performed in combination with any of the method 600 as well as the processes 700, 800 and 900. The process 1000 may involve the first device 210 for wireless communication and the second device 220 for wireless communication in Fig. 2 or 3. For the purpose of discussion, the process 1000 will be described with reference to Fig. 2 or 3.

[0211] Generally, in the process 1000, the first device 210 may be implemented as a transmitter of data and the second device 220 may be implemented as a receiver of the data. For example, the PDCP entity 214 of the first device 210 may be implemented as a TX PDCP entity 214 of the data and the PDCP entity 224 of the second device 220 may be implemented as an RX PDCP entity 224 of the data.

[0212] As shown in Fig. 10, the TX PDCP entity 214 may receive 1010 a PDCP SDU from an upper layer of the first device 210. For example, the upper layer may comprise the SDAP layer 212.

[0213] The TX PDCP entity 214 may perform 1020 at least one of following operations: segmentation, integrity protection, ciphering for the PDCP SDU. In the present disclosure, there is no limit to the order in which the operations are executed.

[0214] The TX PDCP entity 214 may generate and transmit 1030 a PDCP PDU to the RX PDCP entity 224. The PDCP PDU corresponds to the PDCP SDU.

[0215] In some implementations, the PDCP PDU may comprise a segment of the PDCP SDU or a segment of a portion comprising the PDCP SDU and a message authentication code for integrity (MAC-I) associated with the PDCP SDU. The PDCP PDU may comprise a complete PDCP SDU or a complete PDCP SDU and MAC-I. The PDCP PDU may comprise a PDCP SDU and MAC-I. The PDCP SDU may be ciphered.

[0216] For example, the PDCP PDU comprises a PDCP header and a PDCP payload. The PDCP payload comprises data part and MAC-I if integrity protection is performed.

[0217] The TX PDCP entity 214 may transmit 1040 a request for a PDCP status report from the RX PDCP entity 224. The PDCP status report may comprise a positive acknowledge or a negative acknowledge for data transmitted by the first device 210.

[0218] The RX PDCP entity 224 may transmit 1050 the PDCP status report to the TX PDCP entity 214 if receiving the request for the PDCP status report. Accordingly, the TX PDCP entity 214 receives the PDCP status report from the RX PDCP entity 224.

[0219] The RX PDCP entity 224 may start a prohibit timer after transmitting 1050 the PDCP status report. If the timer is running, The RX PDCP entity 224 does not transmit PDCP status report to the TX PDCP entity 214. The prohibit timer may be configure by network.

[0220] In some implementations, if the PDCP status report comprises a negative acknowledge for a PDCP SDU with an SN or a first segment associated with the PDCP SDU with the SN and if the SN is within a transmission window of the PDCP entity, the RX PDCP entity 224 may determine 1060 the PDCP SDU or the first segment is to be retransmitted.

[0221] For example, if the PDCP status report comprises a negative acknowledgement for a PDCP SDU with SN= x or a first segment associated with the PDCP SDU with SN= x, and if the SN falls within the range TX_Next_Ack <= SN < =the highest SN of the PDCP PDU among the PDCP PDUs submitted to lower layer, the TX PDCP entity 214 may consider the PDCP SDU or the first segment for which a negative acknowledgement was received for retransmission.

[0222] In some implementations, if the PDCP SDU or the first segment is considered for retransmission for the first time, the TX PDCP entity 214 sets the RETX_COUNT associated with the PDCP SDU to zero, where RETX_COUNT represents the number of retransmissions of the PDCP SDU.

[0223] In some implementations, before determining the PDCP SDU or the first segment is to be retransmitted, the TX PDCP entity 214 may increment RETX_COUNT associated with the PDCP SDU if RETX_COUNT associated with the PDCP SDU has not been incremented due to a negative acknowledgment for a second segment associated with the PDCP SDU in the PDCP status report.

[0224] In some implementations, if the number (RETX_COUNT) of retransmissions of the PDCP SDU or the first segment is equal to or greater than a threshold, the TX PDCP entity 214 may provide a notification from the PDCP entity to the upper layer. The threshold may be equal to the maximum number of transmissions or retransmissions of the PDCP SDU or the first segment. The maximum number of transmissions or retransmissions is represented by maxRetxThreshold. The notification may indicate the maximum number of transmissions or retransmissions of the PDCP SDU or the first segment has been reached. The maxRetxThreshold is configured to the first device 210 by the second device 220.

[0225] In some implementations, if the number (RETX_COUNT) of retransmissions of the PDCP SDU or the first segment is less than the threshold (maxRetxThreshold) , the TX PDCP entity 214 may retransmit 1070 the PDCP SDU or the first segment.

[0226] In some implementations, a PDCP entity (such as the TX PDCP entity 214) may be configured to support AM transmission.

[0227] In some implementations, a PDCP entity (such as the TX PDCP entity 214) may be configured for an AM radio bearer (RB) .

[0228] In some implementations, the second device 220 may transmit a radio bearer configuration including RB identity (ID) associated with a transmission mode to the first device 210. The first device 210 receives the radio bearer configuration and configures the PDCP entity 214 of the DRB.

[0229] In some implementations, the second device 220 transmits a PDCP configuration of data bearer including a transmission mode to the first device 210. The PDCP configuration may further include Transmission window size, t-retrasnmitSNGapReport indicating the timer waiting response after transmitting an SN gap report. Table 5 gives an example of the PDCP configuration. Alternatively, Window_Size may be determined based on length of PDCP SN. Table 5

[0230] Alternatively, in some implementations, the second device 220 transmits data radio bearer (DRB) configuration including a transmission mode and DRB ID to the first device 210. Table 6 gives an example of the DRB configuration. Table 6

[0231] In some implementations, the transmission mode is one of a first mode, a second mode and a third mode.

[0232] The first mode (e.g., Acknowledge mode) represents the TX PDCP entity 214 moves TX window based on a PDCP status report. The TX PDCP entity 214 updates state variable indicating the lower edge of the transmitting window. TX window range is as below: TX_Next_Ack <= SN < TX_Next_Ack + Window_Size.

[0233] In some implementations, with respect to the process 800, the second device 220 may transmit a PDCP configuration of a data bearer including the first mode to the first device 210. The TX PDCP entity 214 generates PDCP header for PDCP PDU.

[0234] The second mode (e.g., Un-acknowledge mode) represents the TX PDCP entity 214 does not need the status report for moving TX window. The TX PDCP entity 214 could support segmentation and reassembly function. The TX PDCP entity 214 generates PDCP header for PDCP PDU.

[0235] The third mode (e.g., Transparent mode) represents the TX PDCP entity 214 does not need the status report for moving TX window. The TX PDCP entity 214 does not support segmentation and reassembly function. The TX PDCP entity 214 does not generates PDCP header.

[0236] In some implementations, a PDCP entity (such as the TX PDCP entity 214) may be configured to support PDCP duplication transmission.

[0237] In PDCP duplication transmission mode, a PDCP SDU can be transmitted on different radio resource using different logical channel.

[0238] In some implementations, the second device 220 transmits a DRB configuration indicating a list of logical Channel Identity of the DRB and DRB ID. Table 7 gives an example of the DRB configuration. Table 7

[0239] In some implementations, the second device 220 transmits a PDCP configuration including a list of logicalChannelIdentity. Table 8 gives an example of the PDCP configuration. Table 8

[0240] In some implementations, the second device 220 transmits, to the first device 210, a Cell Group configuration including logical channel configuration for a list of logical channel ID.

[0241] For example, the logical channel configuration includes logical channel ID and the logical channel parameters of the logical channel, e.g., priority, prioritisedBitRate, allowedServingCells etc. Table 9 gives an example of the Cell Group configuration. Table 9

[0242] In some implementations, the TX PDCP entity 214 may perform timely retransmission based on remaining time of a discard timer.

[0243] In such implementations, the TX PDCP entity 214 may start a discard timer upon receiving data from the upper layer of the first device 210. The TX PDCP entity 214 may transmit the data to the second device 220. If remaining time of the discard timer is below a threshold and a response is not received in a period after transmission of the data, the TX PDCP entity 214 may trigger retransmission of the data.

[0244] In some implementations, the TX PDCP entity 214 may increment 1 for RETX_COUNT for the DPCP SDU regardless of number of the segments pending for retransmission. Alternatively, the TX PDCP entity 214 may increment 1 for RETX_COUNT for the DPCP SDU per segment retransmission.

[0245] In some implementations, the TX PDCP entity 214 may perform timely retransmission based on remaining time of a discard timer only for high importance PDCP SDU.

[0246] Fig. 11 illustrates an example of a device 1100 that supports data transmission in PDCP layer in accordance with aspects of the present disclosure. The device 1100 may be an example of a base station 102 or a UE 104 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) .

[0247] 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.

[0248] 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) .

[0249] 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: starting, at a PDCP entity of the first device, a first discard timer upon receiving first data from an upper layer of the first device; and discarding the first data which is not delivered to a lower layer of the first device upon expiration of the first discard timer.

[0250] Alternatively, in some implementations, the processor 1102 may be configured to operable to support a means for performing the following: starting, at a PDCP entity of the first device, a discard timer upon receiving data from an upper layer of the first device; delivering the data to a lower layer of the first device; and discarding the data upon expiration of the discard timer.

[0251] Alternatively, in some implementations, the processor 1102 may be configured to operable to support a means for performing the following: receiving a notification at an RRC entity of the first device from a PDCP entity of the first device, wherein the notification is associated with at least one of the following: discarding of data, retransmission of a request for a PDCP status report, wherein the PDCP status report comprises a positive acknowledge or a negative acknowledge for data transmitted by the first device; and transmitting a report to a second device or perform an RRC re-establishment procedure.

[0252] Alternatively, in some implementations, the processor 1102 may be configured to operable to support a means for performing the following: receiving, from a first device, a request for a PDCP status report; and transmitting, based on the request, the PDCP status report to the first device, wherein the PDCP status report comprises a positive acknowledge or a negative acknowledge for data transmitted by the first device.

[0253] 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.

[0254] 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.

[0255] 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 1106. 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.

[0256] 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.

[0257] 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.

[0258] 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.

[0259] Fig. 12 illustrates an example of a processor 1200 that supports data transmission in PDCP layer 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) .

[0260] 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) .

[0261] 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.

[0262] 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.

[0263] 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) .

[0264] 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.

[0265] 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.

[0266] The processor 1200 may be configured to operable to support a means for performing the following: starting, at a PDCP entity of the first device, a first discard timer upon receiving first data from an upper layer of the first device; and discarding the first data which is not delivered to a lower layer of the first device upon expiration of the first discard timer.

[0267] Alternatively, in some implementations, the processor 1200 may be configured to operable to support a means for performing the following: starting, at a PDCP entity of the first device, a discard timer upon receiving data from an upper layer of the first device; delivering the data to a lower layer of the first device; and discarding the data upon expiration of the discard timer.

[0268] Alternatively, in some implementations, the processor 1200 may be configured to operable to support a means for performing the following: receiving a notification at an RRC entity of the first device from a PDCP entity of the first device, wherein the notification is associated with at least one of the following: discarding of data, retransmission of a request for a PDCP status report, wherein the PDCP status report comprises a positive acknowledge or a negative acknowledge for data transmitted by the first device; and transmitting a report to a second device or perform an RRC re-establishment procedure.

[0269] Alternatively, in some implementations, the processor 1200 may be configured to operable to support a means for performing the following: receiving, from a first device, a request for a PDCP status report; and transmitting, based on the request, the PDCP status report to the first device, wherein the PDCP status report comprises a positive acknowledge or a negative acknowledge for data transmitted by the first device.

[0270] Fig. 13 illustrates a flowchart of a method 1300 that supports data transmission in PDCP layer 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 a UE 104 or a network entity 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 1310, the method may include receiving a notification at an RRC entity of the first device from a PDCP entity of the first device, wherein the notification is associated with at least one of the following: discarding of data, retransmission of a request for a PDCP status report, wherein the PDCP status report comprises a positive acknowledge or a negative acknowledge for data transmitted by the first device. 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 a device as described with reference to Fig. 1, 2 or 3.

[0272] At 1320, the method may include transmitting a report to a second device or perform an RRC re-establishment procedure. 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 a device as described with reference to Fig. 1, 2 or 3.

[0273] Fig. 14 illustrates a flowchart of a method 1400 that supports data transmission in PDCP layer 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 a UE 104 or a network entity 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.

[0274] At 1410, the method may include receiving, from a first device, a request for a PDCP status report. 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 a device as described with reference to Fig. 1, 2 or 3.

[0275] At 1420, the method may include transmitting, based on the request, the PDCP status report to the first device, wherein the PDCP status report comprises a positive acknowledge or a negative acknowledge for data transmitted by the first device. 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 a device as described with reference to Fig. 1, 2 or 3.

[0276] It shall be noted that implementations of the present disclosure which have been described with reference to Figs. 2 to 10 are also applicable to the device 1100, the process 1200 and the methods 1300 and 1400.

[0277] 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.

[0278] 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.

[0279] 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.

[0280] 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.

[0281] 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.

[0282] 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 device for wireless communication, comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:start, at a packet data convergence protocol (PDCP) entity of the first device, a first discard timer upon receiving first data from an upper layer of the first device; anddiscard the first data which is not delivered to a lower layer of the first device upon expiration of the first discard timer.2.The first device of claim 1, wherein the processor is further configured to:transmit second data via the transceiver to a second device;receive a PDCP status report from the second device, wherein the PDCP status report comprises a positive acknowledge or a negative acknowledge for the second data; andupdate a lower edge of a transmission window of the PDCP entity based on the PDCP status report.3.The first device of claim 1, wherein the processor is further configured to:transmit second data via the transceiver to a second device;receive a PDCP status report from the second device, wherein the PDCP status report comprises a positive acknowledge or a negative acknowledge for the second data; andbased on determining that the PDCP status report comprises the positive acknowledge for the second data, discard the second data.4.The first device of claim 1, wherein the processor is further configured to:transmit second data via the transceiver to a second device;receive a PDCP status report from the second device, wherein the PDCP status report comprises a positive acknowledge or a negative acknowledge for the second data; andbased on determining that the PDCP status report comprises the negative acknowledge for the second data and that the number of retransmissions of the second data is less than a first threshold, retransmit the second data via the transceiver to the second device.5.The first device of any of claims 2 to 4, wherein the second data comprises a PDCP service data unit (SDU) with a sequence number (SN) or a first segment associated with the PDCP SDU with the SN.6.The first device of claim 5, wherein the processor is further configured to:based on determining that the PDCP status report comprises the negative acknowledge for the PDCP SDU or the first segment and that the SN is within a transmission window of the PDCP entity, determine the PDCP SDU or the first segment is to be retransmitted.7.The first device of claim 6, wherein the processor is further configured to:before determining the PDCP SDU or the first segment is to be retransmitted, increment the number of retransmissions of the PDCP SDU based on determining that the number of retransmissions of the PDCP SDU has not been incremented due to a negative acknowledgment for a second segment associated with the PDCP SDU in the PDCP status report.8.The first device of claim 6, wherein the processor is further configured to:based on determining that the number of retransmissions of the PDCP SDU or the first segment is equal to or greater than the first threshold, provide a notification from the PDCP entity to the upper layer.9.The first device of claim 1, wherein the processor is further configured to:transmit, via the transceiver to a second device, a report indicating discarded data.10.The first device of claim 9, wherein the discarded data comprises at least one discarded PDCP service data unit (SDU) ; andwherein the processor is further configured to:provide a notification from the PDCP entity to the upper layer, wherein the notification is associated with discarding of the first data.11.The first device of claim 1, wherein the processor is further configured to:start a third discard timer upon receiving third data from the upper layer of the first device;deliver the third data to the lower layer; andbased on determining that remaining time of the third discard timer is below a fourth threshold, trigger a request for a PDCP status report from the second device, wherein the PDCP status report comprises a positive acknowledge or a negative acknowledge for data transmitted by the first device.12.The first device of claim 1, wherein the processor is further configured to:transmit, via the transceiver to a second device, a request for a PDCP status report in a PDCP control protocol data unit (PDU) or PDCP data PDU, wherein the PDCP status report comprises a positive acknowledge or a negative acknowledge for data transmitted by the first device.13.The first device of claim 12, wherein the processor is further configured to:retransmit the request via the transceiver to the second device based on determining that the PDCP status report is not received, wherein the PDCP status report comprises the positive acknowledge or the negative acknowledge for a PDCP service data unit (SDU) , a sequence number (SN) of the PDCP SDU is equal to a highest SN of a PDU among PDUs submitted to the lower layer.14.The first device of claim 13, wherein the processor is further configured to:provide a notification from the PDCP entity to the upper layer, wherein the notification is associated with the retransmissions of the request.15.The first device of claim 1, wherein the processor is further configured to:start a fourth discard timer upon receiving fourth data from the upper layer of the first device;transmit the fourth data via the transceiver to the second device; andbased on determining that remaining time of the fourth discard timer is below a sixth threshold and a response is not received in a period after transmission of the fourth data, trigger retransmission of the fourth data.16.The first device of claim 1, wherein the processor is further configured to:start a fifth discard timer upon receiving fifth data from the upper layer of the first device;deliver the fourth data to the lower layer; anddiscard, based on a configuration from a second device, the fifth data upon expiration of the fifth discard timer.17.The first device of claim 1, wherein the processor is further configured to:receive a configuration via the transceiver from a second device, wherein the configuration indicates the PDCP entity to perform at least one of the following:triggering a request for a PDCP status report, wherein the PDCP status report comprises a positive acknowledge or a negative acknowledge for second data transmitted by the first device;triggering retransmission of the second data based on remaining time of a second discard timer for the second data;retransmitting the second data based on the negative acknowledge in the PDCP status report;retransmitting the second data based on remaining time of a second discard timer for the second data;discarding the second data delivered to the lower layer based on expiration of a second discard timer for the second data, ordiscarding the first data which is not delivered to the lower layer.18.A first device for wireless communication, comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:start, at a packet data convergence protocol (PDCP) entity of the first device, a discard timer upon receiving data from an upper layer of the first device;deliver the data to a lower layer of the first device; anddiscard the data upon expiration of the discard timer.19.The first device of claim 18, wherein the processor is further configured to:receive a configuration via the transceiver from a second device, wherein the configuration indicates the PDCP entity to discard the data delivered to the lower layer based on expiration of the discard timer; andwherein the processor is configured to discard, based on the configuration, the data upon expiration of the discard timer.20.A first device for wireless communication, comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:receive a notification at a radio resource control (RRC) entity of the first device from a packet data convergence protocol (PDCP) entity of the first device, wherein the notification is associated with at least one of the following:discarding of data, orretransmission of a request for a PDCP status report, wherein the PDCP status report comprises a positive acknowledge or a negative acknowledge for data transmitted by the first device; andtransmit a report via the transceiver to a second device or perform an RRC re-establishment procedure.

Citation Information

Patent Citations

  • Service data unit discarding method

    CN101483505A

  • A method for QoS guarantees in a multilayer structure

    CN101809948A

  • Method and apparatus for managing random access procedure for short data transmission based on drop timer in wireless communication system

    CN116508382A

  • Recovery after packet data convergence protocol packet drop

    CN116941279A

  • Method and apparatus for managing discard timer for removing mismatch between validity times of multi devices in wireless communication system

    WO2024258079A1