CN104823502B - 用于具有动态tdd重配置的tcp传输的基站、用户设备和方法 - Google Patents
用于具有动态tdd重配置的tcp传输的基站、用户设备和方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN104823502B CN104823502B CN201280077336.7A CN201280077336A CN104823502B CN 104823502 B CN104823502 B CN 104823502B CN 201280077336 A CN201280077336 A CN 201280077336A CN 104823502 B CN104823502 B CN 104823502B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- tcp
- tdd
- transmission
- base station
- reconfiguration time
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Fee Related
Links
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 title claims abstract description 132
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 36
- 238000011084 recovery Methods 0.000 claims description 14
- GOLXNESZZPUPJE-UHFFFAOYSA-N spiromesifen Chemical compound CC1=CC(C)=CC(C)=C1C(C(O1)=O)=C(OC(=O)CC(C)(C)C)C11CCCC1 GOLXNESZZPUPJE-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 10
- 230000003139 buffering effect Effects 0.000 description 7
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 4
- 230000003111 delayed effect Effects 0.000 description 3
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 1
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L47/00—Traffic control in data switching networks
- H04L47/50—Queue scheduling
- H04L47/56—Queue scheduling implementing delay-aware scheduling
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/12—Wireless traffic scheduling
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L47/00—Traffic control in data switching networks
- H04L47/10—Flow control; Congestion control
- H04L47/19—Flow control; Congestion control at layers above the network layer
- H04L47/193—Flow control; Congestion control at layers above the network layer at the transport layer, e.g. TCP related
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L47/00—Traffic control in data switching networks
- H04L47/10—Flow control; Congestion control
- H04L47/26—Flow control; Congestion control using explicit feedback to the source, e.g. choke packets
- H04L47/266—Stopping or restarting the source, e.g. X-on or X-off
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L47/00—Traffic control in data switching networks
- H04L47/10—Flow control; Congestion control
- H04L47/28—Flow control; Congestion control in relation to timing considerations
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L47/00—Traffic control in data switching networks
- H04L47/10—Flow control; Congestion control
- H04L47/28—Flow control; Congestion control in relation to timing considerations
- H04L47/283—Flow control; Congestion control in relation to timing considerations in response to processing delays, e.g. caused by jitter or round trip time [RTT]
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L47/00—Traffic control in data switching networks
- H04L47/10—Flow control; Congestion control
- H04L47/32—Flow control; Congestion control by discarding or delaying data units, e.g. packets or frames
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/14—Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W28/00—Network traffic management; Network resource management
- H04W28/02—Traffic management, e.g. flow control or congestion control
- H04W28/0273—Traffic management, e.g. flow control or congestion control adapting protocols for flow control or congestion control to wireless environment, e.g. adapting transmission control protocol [TCP]
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W76/00—Connection management
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/12—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
- H04L1/16—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
- H04L1/18—Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
- H04L1/1829—Arrangements specially adapted for the receiver end
- H04L1/1835—Buffer management
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/12—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
- H04L1/16—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
- H04L1/18—Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
- H04L1/1829—Arrangements specially adapted for the receiver end
- H04L1/1848—Time-out mechanisms
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/12—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
- H04L1/16—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
- H04L1/18—Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
- H04L1/1867—Arrangements specially adapted for the transmitter end
- H04L1/1874—Buffer management
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W80/00—Wireless network protocols or protocol adaptations to wireless operation
- H04W80/06—Transport layer protocols, e.g. TCP [Transport Control Protocol] over wireless
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W84/00—Network topologies
- H04W84/02—Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
- H04W84/04—Large scale networks; Deep hierarchical networks
- H04W84/042—Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W88/00—Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
- H04W88/18—Service support devices; Network management devices
- H04W88/182—Network node acting on behalf of an other network entity, e.g. proxy
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02D—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
- Y02D30/00—Reducing energy consumption in communication networks
- Y02D30/70—Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
本公开提供了一种用于向传输控制协议TCP接收方转发从TCP发送方发送的TCP传输的方法。所述方法包括:确定时分双工TDD重配置所需的TDD重配置时间;将TDD重配置时间与预定阈值进行比较;如果TDD重配置时间大于预定阈值,则在TDD重配置时间期间暂停向TCP接收方转发TCP传输;以及在TDD重配置时间过后,恢复所暂停的TCP传输的转发。本公开还提供了一种用于向TCP接收方发送TCP传输的方法、基站和用户设备。
Description
技术领域
本发明涉及通信技术,更具体地,涉及用于具有动态时分双工(TDD)重配置的传输控制协议(TCP)传输的基站、用户设备和方法。
背景技术
当前在第三代伙伴项目(3GPP)中,已在长期演进(LTE)系统中引入了动态时分双工(TDD)重配置的特征。即,小区中的TDD配置不固定,而是可以根据实际业务要求而变化。例如,如果下行链路(DL)中需要更多业务,可以为DL分配更多的子帧。另一方面,如果上行链路(UL)中需要更多业务,可以为UL分配更多的子帧。尽管动态TDD重配置适用于满足业务需求,但是对传输控制协议(TCP)传输来说是有问题的,因为在基站(例如演进节点B(eNB))和用户设备(UE)处需要时间来切换TDD配置,尤其对于它们的硬件组件而言。如果基站和UE中的一个已完成TDD重配置而另一个没有,则可能存在无用因而也是不必要的TCP分组的传输,导致功率浪费,而功率对UE来说非常重要。
此外,如果这种TDD重配置时间与TCP往返时间可比较,则TCP传输的性能可能会显著下降,因为基站和UE无法在TDD重配置期间成功地发送或接收数据,因而相应的分组丢失率将非常高。具体来说,由于TDD重配置引起分组丢失或延迟应答,TCP发送方的超时定时器可能到期。在这种情形中,由于根据TCP协议的拥塞控制机制,TCP发送方处的拥塞窗口将降到1,并且,由于例如称为“慢启动”的机制,TDD重配置后TCP传输的恢复将非常缓慢。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的以上缺点中的至少一个。
为实现本目的,根据本发明的一个方面,提供了一种用于向传输控制协议(TCP)接收方转发从TCP发送方发送的TCP传输的方法。所述方法包括:确定时分双工(TDD)重配置所需的TDD重配置时间;将TDD重配置时间与预定阈值进行比较;如果TDD重配置时间大于预定阈值,则在TDD重配置时间期间暂停向TCP接收方转发TCP传输;以及在TDD重配置时间过后,恢复所暂停的TCP传输的转发。
根据本发明的另一个方面,提供了一种用于向传输控制协议(TCP)接收方转发从TCP发送方发送的TCP传输的基站。所述基站包括:确定单元,适于确定时分双工(TDD)重配置所需的TDD重配置时间;比较单元,适于将TDD重配置时间与预定阈值进行比较;暂停单元,适于如果所述比较单元确定TDD重配置时间大于预定阈值,则在TDD重配置时间期间暂停向TCP接收方转发TCP传输;以及恢复单元,适于在TDD重配置时间过后,恢复所暂停的TCP传输的转发。
根据本发明的另一个方面,提供了一种用于向传输控制协议(TCP)接收方发送TCP传输的方法。所述方法包括:获得时分双工(TDD)重配置所需的TDD重配置时间;如果TDD重配置时间大于预定阈值,则在TDD重配置时间期间暂停向TCP接收方发送TCP分组;以及在TDD重配置时间过后,恢复所暂停的TCP分组的发送。
根据本发明的另一个方面,提供了一种用于向传输控制协议(TCP)接收方发送TCP传输的用户设备。所述用户设备包括:获得单元,适于获得时分双工(TDD)重配置所需的TDD重配置时间;暂停单元,适于如果TDD重配置时间大于预定阈值,则在TDD重配置时间期间暂停向TCP接收方发送TCP分组;以及恢复单元,适于在TDD重配置时间过后,恢复所暂停的TCP分组的发送。
利用本发明的实施例,当TDD重配置时间大于预定阈值时,可以在TDD重配置时间期间暂停TCP传输,使得可以避免TDD重配置时间期间不必要的TCP分组的传输,从而能够降低基站和/或UE处的功耗。
附图说明
通过以下参考附图的实施例的描述,以上及其他目的、特征和优点将更为清楚,其中:
图1是根据本发明的基站的框图;
图2是根据本发明的用户设备(UE)的框图;
图3是根据本发明第一示例的序列图;
图4是根据本发明第二示例的序列图;
图5是根据本发明第三示例的序列图;
图6是根据本发明第四示例的序列图;
图7是根据本发明第五示例的序列图;
图8是根据本发明第六示例的序列图;
图9是根据本发明实施例,用于转发TCP传输的方法的流程图;以及
图10是根据本发明实施例,用于发送TCP传输的方法的流程图。
具体实施方式
以下参考附图,详细描述本发明的实施例。应当注意,以下实施例仅是说明性的,不限制本发明的范围。
图1是根据本发明实施例的基站100的框图。在本上下文中,基站100可以是实现LTE系统中TDD重配置特征的eNB。根据本发明,基站100向TCP接收方转发从TCP发送方发送的TCP传输。TCP发送方可以是服务器、UE或者任意其他合适的向TCP接收方发送TCP分组的节点。实施例中,TCP接收方是基站100所服务的用户设备(UE)。如图1所示,基站100包括确定单元110、比较单元120、暂停单元130和恢复单元140。
确定单元110被配置为确定TDD重配置所需的TDD重配置时间。本文中所使用的“TDD重配置时间”指基站和UE二者都完成TDD重配置所需的时间段,并且可以基于基站和UE的能力来估计。例如,确定单元110可以确定基站100执行TDD重配置所需的时间,t1,并从UE获得UE执行TDD重配置所需的时间,t2。然后,确定单元110可以确定TDD重配置时间为max(t1,t2)。
比较单元120被配置为将由确定单元100确定的TDD重配置时间与预定阈值进行比较。作为非限制性示例,针对互联网上超时值为几百毫秒量级的TCP传输,预定阈值可以设置为100ms。
暂停单元130被配置为,如果比较单元120进行的比较指示TDD重配置时间大于预定阈值,则在TDD重配置时间期间暂停向TCP接收方转发TCP传输。
恢复单元140被配置为,在TDD重配置时间过后,恢复暂停单元130所暂停的TCP传输的转发。
根据实施例,基站100还包括延迟单元(未示出)。延迟单元被配置为:在TDD重配置之前,将TCP传输的转发延迟根据TDD重配置时间的时间段,使得TCP发送方处的TCP超时定时器的到期值增大到不会使定时器因暂停而到期的值。作为非限制性示例,如果TDD重配置时间从而暂停时长为200ms,则基站可以将TCP传输中的第一个TCP分组延迟20ms,第二个TCP分组再延迟另一个20ms,第三个TCP分组再延迟另一个20ms,以此类推。在基站中引入的延迟不会使TCP超时定时器到期,因为后者是几百毫秒的量级。在通过这种方式延迟10个TCP分组后,TCP发送方处的TCP超时定时器的到期值可以增大至少200ms,使得定时器不会因后续的暂停而到期。
根据实施例,基站100还包括应答发送单元(未示出)。应答发送单元被配置为:在TDD重配置之前,向TCP发送方发送第一TCP应答(ACK)分组,以禁止TCP发送方发送任何更多TCP分组。这里,第一TCP ACK分组可以具有零值的接收窗口字段。应答发送单元还被配置为:在TDD重配置时间过后,向TCP发送方发送第二TCP ACK分组,以允许TCP发送方发送任何更多TCP分组。这里,第二TCP ACK分组可以具有非零值的接收窗口字段。
根据另一个实施例,TCP传输包括从TCP发送方到代理的第一TCP传输和从代理到TCP接收方的第二TCP传输。基站100还可以包括指示单元(未示出)。指示单元被配置为:在TDD重配置之前,指示代理向TCP发送方发送第一TCP应答(ACK)分组,以禁止TCP发送方发送任何更多TCP分组。指示单元还被配置为:在TDD重配置时间过后,指示代理向TCP发送方发送第二TCP ACK分组,以允许TCP发送方发送任何更多TCP分组。再一次地,第一TCP ACK可以具有零值的接收窗口字段,并且第二TCP ACK分组可以具有非零值的接收窗口字段。这里,代理可位于TCP发送方和基站之间。
图2是根据本发明实施例的用户设备(UE)200的框图。根据本发明,UE 200经由基站向TCP接收方发送传输控制协议(TCP)传输。如图2所示,UE 200包括获得单元210、暂停单元220和恢复单元230。
获得单元210被配置为获得TDD重配置所需的TDD重配置时间。例如,获得单元210可以从基站获得基站执行TDD重配置所需的时间,t1,并确定UE 200执行TDD重配置所需的时间,t2。然后,获得单元210可确定TDD重配置时间为max(t1,t2)。备选地,UE 200可以通知基站时间t2以允许基站的确定单元110能够确定TDD重配置时间,然后从基站获得TDD重配置时间。
暂停单元220被配置为,如果TDD重配置时间大于预定阈值,则在获得单元210获得的TDD重配置时间期间暂停向TCP接收方发送TCP分组。
恢复单元230被配置为,在TDD重配置时间过后,恢复暂停单元220所暂停的TCP分组的发送。
实施例中,UE 200还包括比较单元(未示出)。比较单元被配置为,将TDD重配置时间与预定阈值进行比较,以确定TDD重配置时间是否大于预定阈值。
实施例中,UE 200还包括延迟单元(未示出)。延迟单元被配置为:在TDD重配置之前,在比TCP层更低的层将TCP分组的发送延迟根据TDD重配置时间的时间段,使得UE(即TCP发送方)处的TCP超时定时器的到期值增大到不会使定时器因暂停而到期的值。作为非限制性示例,在接收到TCP分组时,分组数据汇聚协议(PDCP)层不立即向无线链路控制(RLC)层发送该分组,而是将该分组缓冲一段时间,然后将其传送至RLC层。在非限制性示例中,如果TDD重配置时间从而暂停时长为200ms,则较低层可以将TCP传输中的第一个TCP分组延迟20ms,第二个TCP分组再延迟另一个20ms,第三个TCP分组再延迟另一个20ms,以此类推。在较低层本身处引入的延迟不会使TCP超时定时器到期,因为后者是几百毫秒的量级。在通过这种方式延迟10个TCP分组后,TCP层处的TCP超时定时器的到期值可以增大至少200ms,使得定时器不会因后续的暂停而到期。
以下将参考图3至8示出的示例,进一步详细描述基站100和UE 200的各组件的功能和操作。应当注意,本发明不限于以下示例。
第一示例
图3是根据本发明第一示例的序列图。在这个示例中,基站向TCP接收方(在这个情形中是基站服务的UE)转发从TCP发送方发送的TCP传输。如图3所示,在步骤300,TCP传输正在进行中。基站决定执行TDD重配置。
在步骤302,基站从UE获得UE执行TDD重配置所需的时间,t2。基站的确定单元110可以确定基站执行TDD重配置所需的时间,t1,并且确定TDD重配置时间为max(t1,t2)。然后,基站的比较单元120将由确定单元110确定的TDD重配置时间与预定阈值进行比较。备选地,可以在UE初始接入基站时执行确定和比较。
如果比较单元120的比较指示TDD重配置时间大于预定阈值,则在步骤304,基站的延迟单元将TCP传输的转发延迟根据TDD重配置时间的时间段。例如,基站可以通过例如深度分组检测(DPI)检测TCP分组。
这里,每一个TCP分组被延迟为使得在TCP发送方处的TCP超时定时器到期前,TCP发送方可以接收到与延迟的TCP分组相对应的TCP ACK分组。即,由于延迟,TCP往返时间增大,但是不增大到致使TCP超时定时器到期。
相应地,由于TCP往返时间增大,TCP发送方处的TCP超时定时器的到期值增大(步骤306)。这里,延迟时间段被配置为,使TCP发送方的TCP超时定时器的到期值增大到不会使定时器因后续TDD重配置器期间的TCP传输的暂停(稍后描述)而到期的值。
然后,在步骤308,基站的暂停单元130暂停向TCP接收方转发TCP传输。在步骤310,在基站和UE处均执行TDD重配置。在暂停期间,即TDD重配置时间期间,将在基站缓冲从TCP发送方接收的TCP分组,不向UE转发。在TDD重配置完成后,即TDD重配置时间过后,在步骤312,基站的恢复单元140恢复暂停的TCP传输的转发,这时可向UE转发缓冲的TCP分组。
另一方面,如果在步骤302,比较单元120的比较指示TDD重配置时间小于预定阈值,则可以省略步骤304、306、308和312,并且不对TDD重配置执行特别动作。
第二示例
图4是根据本发明第二示例的序列图。在这个示例中,作为TCP发送方的UE经由基站向TCP接收方发送TCP传输。如图4所示,在步骤400,TCP传输正在进行中。基站决定执行TDD重配置。
在步骤402,UE的获得单元210从基站获得基站执行TDD重配置所需的时间,t1,并且确定UE执行TDD重配置所需的时间,t2。然后获得单元210可以确定TDD重配置时间为max(t1,t2)。备选地,UE可以通知基站时间t2以允许基站的确定单元110能够确定TDD重配置时间,然后从基站获得TDD重配置时间。如上文所述,步骤402可在UE初始接入基站时执行。
UE的比较单元可以将TDD重配置时间与预定阈值进行比较,以确定TDD重配置时间是否大于预定阈值。这里,比较单元是可选的,并且在备选实施例中,UE可以从基站接收比较结果。
如果比较结果指示TDD重配置时间大于预定阈值,则则在步骤404,在比TCP层更低的层,UE的延迟单元将TCP分组的发送延迟根据TDD重配置时间的时间段。
如上文所述,每一个TCP分组被延迟为使得在TCP发送方处的TCP超时定时器到期前,TCP发送方(在这个情形中为UE本身)可以接收到与延迟的TCP分组相对应的TCP ACK分组。即,由于延迟,TCP往返时间增大,但是不增大到致使TCP超时定时器到期。
由于TCP往返时间增大,TCP发送方处的TCP超时定时器的到期值增大(步骤406)。这里,延迟时间段被配置为,使TCP发送方处的TCP超时定时器的到期值增大到不会使定时器因后续TDD重配置器期间的TCP传输的暂停(稍后描述)而到期的值。
然后,在步骤408,UE的暂停单元220暂停向TCP接收方发送TCP分组。在步骤410,在基站和UE都执行TDD重配置。在暂停期间,即TDD重配置时间期间,在UE的较低层缓冲要发送的TCP分组。在TDD重配置完成后,即TDD重配置时间过后,在步骤412,UE的恢复单元230恢复暂停的TCP分组的传输,这时可从UE发送缓冲的TCP分组。
另一方面,如果在步骤302,比较结果指示TDD重配置时间小于预定阈值,则可以省略步骤404、406、408和412,并且不对TDD重配置执行特别动作。
第三示例
图5是根据本发明第三示例的序列图。在这个示例中,基站向TCP接收方(在这个情形中是基站服务的UE)转发从TCP发送方发送的TCP传输。如图5所示,在步骤500,TCP传输正在进行中。基站决定执行TDD重配置。
在步骤502,如上文所述,基站的确定单元110确定TDD重配置所需的时间。然后,基站的比较单元120将由确定单元110确定的TDD重配置时间与预定阈值进行比较。备选地,可以在UE初始接入基站时执行确定和比较。
如果比较单元120的比较指示TDD重配置时间大于预定阈值,则在步骤504,基站的应答发送单元向TCP发送方发送第一TCP ACK分组,以禁止TCP发送方发送任何更多TCP分组。这里,第一TCP ACK分组可以具有零值的接收窗口字段。作为一个示例,应答发送单元可以截取要转发到TCP发送方的TCP ACK分组,将所截取的TCP ACK分组的接收窗口字段盖写为0,并向TCP发送方发送TCP ACK分组。
然后,在步骤506,基站的暂停单元130暂停向TCP接收方转发TCP传输。在步骤508,在基站和UE处都执行TDD重配置。在暂停期间,即TDD重配置时间期间,在基站处缓冲从TCP发送方接收的TCP分组(即,在TCP发送方接收到第一TCP ACK分组前从TCP发送方发送并在TDD重配置期间到达基站的TCP分组)而不向UE转发。在TDD重配置完成后,即TDD重配置时间过后,在步骤510,基站的应答发送单元向TCP发送方发送第二TCP ACK分组,以允许TCP发送方发送任何更多TCP分组。这里,第二TCP ACK分组可以具有非零值的接收窗口字段。在上述应答发送单元截取TCP ACK分组并将所截取的TCP ACK分组的接收窗口字段盖写为0的示例中,在步骤510,应答发送单元可以原样地向TCP发送方发送所截取的TCP ACK分组。
在步骤512,基站的恢复单元140恢复TCP传输的转发,这时可以向UE转发缓冲的TCP分组(如有)。
另一方面,如果在步骤502,比较单元120的比较指示TDD重配置时间小于预定阈值,则可以省略步骤504、506、508和512,并且不对TDD重配置执行特别动作。
第四示例
图6是根据本发明第四示例的序列图。在这个示例中,基站向TCP接收方转发从TCP发送方(在这个情形中是基站服务的UE)发送的TCP传输。如图6所示,在步骤600,TCP传输正在进行中。基站决定执行TDD重配置。
在步骤602,如上文所述,基站的确定单元110确定TDD重配置所需的时间。然后,基站的比较单元120将由确定单元110确定的TDD重配置时间与预定阈值进行比较。备选地,可以在UE初始接入基站时执行确定和比较。
如果比较单元120的比较指示TDD重配置时间大于预定阈值,则在步骤604,基站的应答发送单元向UE发送第一TCP ACK分组,以禁止UE发送任何更多TCP分组。这里,第一TCPACK分组可以具有零值的接收窗口字段。作为一个示例,应答发送单元可以截取要转发到UE的TCP ACK分组,将所截取的TCP ACK分组的接收窗口字段盖写为0,并向UE发送TCP ACK分组。
然后,在步骤606,UE被禁止发送任何更多TCP分组。在步骤608,在基站和UE都执行TDD重配置。在TDD重配置完成后,即TDD重配置时间过后,在步骤610,基站的应答发送单元向UE发送第二TCP ACK分组,以允许TCP发送方发送任何更多TCP分组。这里,第二TCP ACK分组可以具有非零值的接收窗口字段。在上述应答发送单元截取TCP ACK分组并将所截取TCPACK分组的接收窗口字段盖写为0的示例中,在步骤610,应答发送单元可以原样地向UE发送所截取的TCP ACK分组。
在步骤612,允许UE发送更多TCP分组。
另一方面,如果在步骤602,比较单元120的比较指示TDD重配置时间小于预定阈值,则可以省略步骤604、606、610和612,并且不对TDD重配置执行特别动作。
第五示例
图7是根据本发明第五示例的序列图。在这个示例中,基站向TCP接收方(在这个情形中是基站服务的UE)转发从TCP发送方发送的TCP传输。如图7所示,TCP传输包括从TCP发送方到代理的第一TCP传输(TCP传输1)和从代理到TCP接收方的第二TCP传输(TCP传输2)。代理位于TCP发送方和基站之间。在步骤700,TCP传输正在进行中。基站决定执行TDD重配置。
在步骤702,如上文所述,基站的确定单元110确定TDD重配置所需的时间。然后,基站的比较单元120将由确定单元110确定的TDD重配置时间与预定阈值进行比较。备选地,可以在UE初始接入基站时执行确定和比较。
如果比较单元120的比较指示TDD重配置时间大于预定阈值,则在步骤704,基站的指示单元指示代理在步骤706向TCP发送方发送第一TCP ACK分组,以禁止TCP发送方发送任何更多TCP分组。这里,第一TCP ACK分组可以具有零值的接收窗口字段。
然后,在步骤708,基站的暂停单元130暂停向TCP接收方转发TCP传输。在步骤710,在基站和UE都执行TDD重配置。在暂停期间,即TDD重配置时间期间,在基站处缓冲从TCP发送方接收的TCP分组(即,在TCP发送方接收到第一TCP ACK分组前从TCP发送方发送并在TDD重配置期间到达基站的TCP分组)而不向UE转发。在TDD重配置完成后,即TDD重配置时间过后,在步骤712,基站的指示单元指示代理在步骤714向TCP发送方发送第二TCP ACK分组,以允许TCP发送方发送任何更多TCP分组。这里,第二TCP ACK分组可以具有非零值的接收窗口字段。
在步骤714,基站的恢复单元140恢复TCP传输的转发,这时可以向UE转发缓冲的TCP分组(如有)。
另一方面,如果在步骤702,比较单元120的比较指示TDD重配置时间小于预定阈值,则可以省略步骤704、706、708、712、714和716,并且不对TDD重配置执行特别动作。
第六示例
图8是根据本发明第六示例的序列图。在这个示例中,基站向TCP接收方转发从TCP发送方(在这个情形中是基站服务的UE)发送的TCP传输。如图8所示,TCP传输包括从TCP发送方(即UE)到代理的第一TCP传输(TCP传输1)和从代理到TCP接收方的第二TCP传输(TCP传输2)。代理位于TCP接收方和基站之间。在步骤800,TCP传输正在进行中。基站决定执行TDD重配置。
在步骤802,如上文所述,基站的确定单元110确定TDD重配置所需的时间。然后,基站的比较单元120将由确定单元110确定的TDD重配置时间与预定阈值进行比较。备选地,可以在UE初始接入基站时执行确定和比较。
如果比较单元120的比较指示TDD重配置时间大于预定阈值,则在步骤804,基站的指示单元指示代理在步骤806向TCP发送方发送第一TCP ACK分组,以禁止UE发送任何更多TCP分组。这里,第一TCP ACK分组可以具有零值的接收窗口字段。
然后,在步骤808,禁止UE发送任何更多TCP分组。在步骤810,在基站和UE处都执行TDD重配置。在TDD重配置完成后,即TDD重配置时间过后,在步骤812,基站的指示单元指示代理在步骤714向UE发送第二TCP ACK分组,以允许UE发送任何更多TCP分组。这里,第二TCPACK分组可以具有非零值的接收窗口字段。
在步骤816,允许UE发送更多TCP分组。
另一方面,如果在步骤802,比较单元120的比较指示TDD重配置时间小于预定阈值,则可以省略步骤804、806、808、812、814和816,并且不对TDD重配置执行特别动作。
现在参考图9,图9是根据本发明实施例用于向TCP接收方转发从TCP发送方发送的TCP传输的方法900的流程图。所述方法可以在基站执行。
在步骤S910,确定时分双工(TDD)重配置所需的TDD重配置时间。
在步骤S920,将TDD重配置时间与预定阈值进行比较。
在步骤S930,如果TDD重配置时间大于预定阈值,则在TDD重配置时间期间暂停向TCP接收方转发的TCP传输。
在步骤S940,在TDD重配置时间过后,恢复所暂停的TCP传输的转发。
优选地,方法900还包括:在TDD重配置之前,将TCP传输的转发延迟根据TDD重配置时间的时间段,使得TCP发送方处的TCP超时定时器的到期值增大到不会使定时器因暂停而到期的值。
优选地,方法900还包括:在TDD重配置之前,向TCP发送方发送第一TCP应答(ACK)分组,以禁止TCP发送方发送任何更多TCP分组;以及在TDD重配置时间过后,向TCP发送方发送第二TCP ACK分组,以允许TCP发送方发送任何更多TCP分组。
优选地,第一TCP ACK分组具有零值的接收窗口字段。
优选地,第二TCP ACK分组具有非零值的接收窗口字段。
实施例中,TCP接收方是基站服务的用户设备。
优选地,TCP传输包括从TCP发送方到代理的第一TCP传输和从代理到TCP接收方的第二TCP传输。所述方法还包括:在TDD重配置之前,指示代理向TCP发送方发送第一TCP应答(ACK)分组,以禁止TCP发送方发送任何更多TCP分组;以及在TDD重配置时间过后,指示代理向TCP发送方发送第二TCP ACK分组,以允许TCP发送方发送任何更多TCP分组。
实施例中,代理位于TCP发送方和基站之间。
现在参考图10,图10是根据本发明实施例用于向TCP接收方发送TCP传输的方法1000的流程图。所述方法可以在UE执行,并且可以从UE经由基站向TCP接收方发送TCP传输。
在步骤S1010,获得时分双工(TDD)重配置所需的TDD重配置时间。
在步骤S1020,如果TDD重配置时间大于预定阈值,则在TDD重配置时间期间暂停向TCP接收方发送TCP分组;以及
在步骤S1030,在TDD重配置时间过后,恢复所暂停的TCP分组的发送。
优选地,所述方法还包括:将TDD重配置时间与预定阈值进行比较,以确定TDD重配置时间是否大于预定阈值。
优选地,所述方法还包括:在TDD重配置之前,在比TCP层更低的层,将TCP分组的发送延迟根据TDD重配置时间的时间段,使得UE处的TCP超时定时器的到期值增大到不会使定时器因暂停而到期的值。
利用本发明,可以避免TDD重配置时间期间不必要的TCP传输。此外,在上述实施例中,提供了合适的机制,以确保TCP发送方处的超时定时器不会因TDD重配置而到期,从而在TDD重配置后可以快速恢复TCP传输。
以上已参考本发明的优选实施例描述了本发明。应当理解,本领域技术人员可以做出各种修改、变化和添加,而不脱离本发明的精神和范围。因此,本发明的范围不限于以上特定实施例,由随附权利要求来界定。
Claims (23)
1.一种基站执行的方法,用于向传输控制协议TCP接收方转发从TCP发送方发送的TCP传输,所述方法包括:
-确定时分双工TDD重配置所需的TDD重配置时间;
-将TDD重配置时间与预定阈值进行比较;
-如果TDD重配置时间大于预定阈值,则在TDD重配置时间期间暂停向TCP接收方转发TCP传输;以及
-在TDD重配置时间过后,恢复所暂停的TCP传输的转发。
2.根据权利要求1所述的方法,还包括,在TDD重配置之前:
-将TCP传输的转发延迟根据TDD重配置时间的时间段,使得TCP发送方处的TCP超时定时器的到期值增大到不会使TCP超时定时器因暂停而到期的值。
3.根据权利要求1所述的方法,还包括:
-在TDD重配置之前,向TCP发送方发送第一TCP应答ACK分组,以禁止TCP发送方发送任何更多TCP分组;以及
-在TDD重配置时间过后,向TCP发送方发送第二TCPACK分组,以允许TCP发送方发送任何更多TCP分组。
4.根据权利要求3所述的方法,其中,第一TCP ACK分组具有零值的接收窗口字段。
5.根据权利要求3所述的方法,其中,第二TCP ACK分组具有非零值的接收窗口字段。
6.根据权利要求1至5任一项所述的方法,其中,TCP接收方是所述基站服务的用户设备。
7.根据权利要求1所述的方法,其中,TCP传输包括从TCP发送方到代理的第一TCP传输和从代理到TCP接收方的第二TCP传输,其中,所述方法还包括:
-在TDD重配置之前,指示代理向TCP发送方发送第一TCP应答ACK分组,以禁止TCP发送方发送任何更多TCP分组;以及
-在TDD重配置时间过后,指示代理向TCP发送方发送第二TCP ACK分组,以允许TCP发送方发送任何更多TCP分组。
8.根据权利要求7所述的方法,其中,TCP接收方是所述基站服务的用户设备,并且所述代理位于TCP发送方和所述基站之间。
9.一种用于向传输控制协议TCP接收方转发从TCP发送方发送的TCP传输的基站,所述基站包括:
-确定单元,适于确定时分双工TDD重配置所需的TDD重配置时间;
-比较单元,适于将TDD重配置时间与预定阈值进行比较;
-暂停单元,适于如果所述比较单元确定TDD重配置时间大于预定阈值,则在TDD重配置时间期间暂停向TCP接收方转发TCP传输;以及
-恢复单元,适于在TDD重配置时间过后,恢复所暂停的TCP传输的转发。
10.根据权利要求9所述的基站,还包括:
-延迟单元,适于在TDD重配置之前,将TCP传输的转发延迟根据TDD重配置时间的时间段,使得TCP发送方处的TCP超时定时器的到期值增大到不会使TCP超时定时器因暂停而到期的值。
11.根据权利要求9所述的基站,还包括:应答发送单元,适于:
-在TDD重配置之前,向TCP发送方发送第一TCP应答ACK分组,以禁止TCP发送方发送任何更多TCP分组;以及
-在TDD重配置时间过后,向TCP发送方发送第二TCPACK分组,以允许TCP发送方发送任何更多TCP分组。
12.根据权利要求11所述的基站,其中,所述应答发送单元适于:向TCP发送方发送具有零值的接收窗口字段的第一TCP ACK分组,以禁止TCP发送方发送任何更多TCP分组。
13.根据权利要求11所述的基站,其中,所述应答发送单元适于:向TCP发送方发送具有非零值的接收窗口字段的第二TCP ACK分组。
14.根据权利要求9至13任一项所述的基站,其中,TCP接收方是所述基站服务的用户设备。
15.根据权利要求9所述的基站,其中,
TCP传输包括从TCP发送方到代理的第一TCP传输和从所述代理到TCP接收方的第二TCP传输;以及
所述基站还包括指示单元,所述指示单元适于:
-在TDD重配置之前,指示代理向TCP发送方发送第一TCP应答ACK分组,以禁止TCP发送方发送任何更多TCP分组;以及
-在TDD重配置时间过后,指示代理向TCP发送方发送第二TCP ACK分组,以允许TCP发送方发送任何更多TCP分组。
16.根据权利要求15所述的基站,其中,TCP接收方是所述基站服务的用户设备,并且所述代理位于TCP发送方和所述基站之间。
17.一种用户设备执行的方法,用于向传输控制协议TCP接收方发送TCP传输,所述方法包括:
-获得时分双工TDD重配置所需的TDD重配置时间;
-如果TDD重配置时间大于预定阈值,则在TDD重配置时间期间暂停向TCP接收方发送TCP分组;以及
-在TDD重配置时间过后,恢复所暂停的TCP分组的发送。
18.根据权利要求17所述的方法,还包括:
-将TDD重配置时间与预定阈值进行比较,以确定TDD重配置时间是否大于预定阈值。
19.根据权利要求17所述的方法,还包括:在TDD重配置之前,
-在比TCP层更低的层,将TCP分组的发送延迟根据TDD重配置时间的时间段,使得UE处的TCP超时定时器的到期值增大到不会使TCP超时定时器因暂停而到期的值。
20.根据权利要求17至19任一项所述的方法,其中,TCP传输是从所述用户设备经由基站向TCP接收方发送的。
21.一种用于向传输控制协议TCP接收方发送TCP传输的用户设备,所述用户设备包括:
-获得单元,适于获得时分双工TDD重配置所需的TDD重配置时间;
-暂停单元,适于如果TDD重配置时间大于预定阈值,则在TDD重配置时间期间暂停向TCP接收方发送TCP分组;以及
-恢复单元,适于在TDD重配置时间过后,恢复所暂停的TCP分组的发送。
22.根据权利要求21所述的用户设备,还包括:
比较单元,适于将TDD重配置时间与预定阈值进行比较,以确定TDD重配置时间是否大于预定阈值。
23.根据权利要求21所述的用户设备,还包括延迟单元,所述延迟单元适于:
-在TDD重配置之前,在比TCP层更低的层,将TCP分组的发送延迟根据TDD重配置时间的时间段,使得UE处的TCP超时定时器的到期值增大到不会使TCP超时定时器因暂停而到期的值。
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
PCT/CN2012/085332 WO2014082199A1 (en) | 2012-11-27 | 2012-11-27 | Base station, user equipment and method for tcp transmission with dynamic tdd reconfiguration |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN104823502A CN104823502A (zh) | 2015-08-05 |
CN104823502B true CN104823502B (zh) | 2019-11-26 |
Family
ID=50827013
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201280077336.7A Expired - Fee Related CN104823502B (zh) | 2012-11-27 | 2012-11-27 | 用于具有动态tdd重配置的tcp传输的基站、用户设备和方法 |
Country Status (4)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US9838331B2 (zh) |
EP (1) | EP2926612A4 (zh) |
CN (1) | CN104823502B (zh) |
WO (1) | WO2014082199A1 (zh) |
Families Citing this family (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2014113987A1 (en) * | 2013-01-28 | 2014-07-31 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for utilizing a reconfiguration timer for updating tdd configuration |
US10505848B2 (en) * | 2015-12-24 | 2019-12-10 | Intel Corporation | Congestion management techniques for communication networks |
US10419968B2 (en) * | 2016-03-30 | 2019-09-17 | International Business Machines Corporation | Dynamic selection of TCP congestion control for improved performances |
US20190058663A1 (en) * | 2017-08-18 | 2019-02-21 | Futurewei Technologies, Inc. | Flowlet-Based Load Balancing |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1372740A (zh) * | 1999-07-09 | 2002-10-02 | 马利布网络有限公司 | Tcp/ip以分组为中心的无线传输系统结构 |
CN101142828A (zh) * | 2005-04-29 | 2008-03-12 | 摩托罗拉公司 | 用于链路层辅助切换的方法与装置 |
CN103975626A (zh) * | 2011-12-06 | 2014-08-06 | 高通股份有限公司 | 用于执行用户装备在不同无线电接入网之间的切换的装置和方法 |
Family Cites Families (25)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20030031161A1 (en) * | 2001-08-07 | 2003-02-13 | Froehlich Robert W. | Uplink session extension |
WO2003040735A1 (en) * | 2001-11-07 | 2003-05-15 | Cyneta Networks Inc. | Resource aware session adaptation system and method for enhancing network throughput |
KR100876765B1 (ko) * | 2002-05-10 | 2009-01-07 | 삼성전자주식회사 | 이동 통신 시스템에서 데이터 재전송 장치 및 방법 |
AU2003253617A1 (en) * | 2002-05-29 | 2003-12-19 | Interdigital Technology Corporation | Packet switched connections using dedicated channels |
US9247467B2 (en) * | 2005-10-27 | 2016-01-26 | Qualcomm Incorporated | Resource allocation during tune-away |
KR20080092222A (ko) * | 2007-04-11 | 2008-10-15 | 엘지전자 주식회사 | Tdd 시스템에서의 데이터 전송 방법 |
US20090106401A1 (en) * | 2007-10-22 | 2009-04-23 | Inventec Corporation | System and method for Intra Network Internet Protocol (IP) address modification by dual controller |
US7821294B2 (en) * | 2008-06-09 | 2010-10-26 | International Business Machines Corporation | Integrated circuit containing multi-state restore circuitry for restoring state to a power-managed functional block |
WO2010073671A1 (ja) * | 2008-12-25 | 2010-07-01 | パナソニック株式会社 | Tcp送信制御装置及びtcp送信制御方法 |
JP5393875B2 (ja) * | 2009-04-24 | 2014-01-22 | チャイナ アカデミー オブ テレコミュニケーションズ テクノロジー | Tddシステムバックホールリンク通信方法、デバイスおよびシステム |
CN101951626B (zh) * | 2009-07-10 | 2015-05-20 | 中兴通讯股份有限公司 | 处理配置更新失败的方法、装置和系统 |
WO2011073737A1 (en) * | 2009-12-18 | 2011-06-23 | Nokia Corporation | Method and apparatus for providing a communication scheme with reduced feedback delay |
US8780858B2 (en) * | 2010-01-05 | 2014-07-15 | Qualcomm Incorporated | Controlling transmission control protocol (TCP) transmissions in handover |
CN102137500B (zh) | 2010-01-26 | 2013-10-02 | 华为技术有限公司 | 传输数据的方法、基站和系统 |
US20110194490A1 (en) * | 2010-02-10 | 2011-08-11 | Xg Technology, Inc. | Method for tcp ack containment in unidirectional flows with cross layer optimization in wireless networks |
WO2012113131A1 (en) * | 2011-02-21 | 2012-08-30 | Renesas Mobile Corporation | Dynamic uplink/downlink configuration for time division duplex |
JP2014513885A (ja) * | 2011-03-21 | 2014-06-05 | ノキア シーメンス ネットワークス オサケユキチュア | 移動ネットワークのtcp性能を改善する方法及び装置 |
WO2012134107A2 (ko) * | 2011-03-25 | 2012-10-04 | 엘지전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서 통신 방법 및 장치 |
KR102031031B1 (ko) * | 2011-06-20 | 2019-10-15 | 삼성전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서 시분할 복식 프레임 구성 정보 송수신 방법 및 장치 |
US9137804B2 (en) * | 2011-06-21 | 2015-09-15 | Mediatek Inc. | Systems and methods for different TDD configurations in carrier aggregation |
US8923274B2 (en) * | 2011-08-15 | 2014-12-30 | Blackberry Limited | Notifying a UL/DL configuration in LTE TDD systems |
US9602251B2 (en) * | 2012-01-27 | 2017-03-21 | Sharp Kabushiki Kaisha | Devices for reconfiguring uplink and downlink allocations in time domain duplexing wireless systems |
US20130235843A1 (en) * | 2012-03-08 | 2013-09-12 | Qualcomm Incorporated | Alleviation of tcp performance degradation due to carrier suspension or ue tune-away |
US9526091B2 (en) * | 2012-03-16 | 2016-12-20 | Intel Corporation | Method and apparatus for coordination of self-optimization functions in a wireless network |
US8958349B2 (en) * | 2012-10-25 | 2015-02-17 | Blackberry Limited | Method and apparatus for dynamic change of the TDD UL/DL configuration in LTE systems |
-
2012
- 2012-11-27 WO PCT/CN2012/085332 patent/WO2014082199A1/en active Application Filing
- 2012-11-27 CN CN201280077336.7A patent/CN104823502B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2012-11-27 EP EP12888977.1A patent/EP2926612A4/en not_active Withdrawn
- 2012-11-27 US US14/646,367 patent/US9838331B2/en active Active
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1372740A (zh) * | 1999-07-09 | 2002-10-02 | 马利布网络有限公司 | Tcp/ip以分组为中心的无线传输系统结构 |
CN101142828A (zh) * | 2005-04-29 | 2008-03-12 | 摩托罗拉公司 | 用于链路层辅助切换的方法与装置 |
CN103975626A (zh) * | 2011-12-06 | 2014-08-06 | 高通股份有限公司 | 用于执行用户装备在不同无线电接入网之间的切换的装置和方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
WO2014082199A1 (en) | 2014-06-05 |
US20150288611A1 (en) | 2015-10-08 |
EP2926612A1 (en) | 2015-10-07 |
US9838331B2 (en) | 2017-12-05 |
CN104823502A (zh) | 2015-08-05 |
EP2926612A4 (en) | 2016-07-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US10694446B2 (en) | Method and apparatus for transmitting and receiving data in communication system | |
CN108809594B (zh) | 传输数据的方法、终端设备和网络设备 | |
TWI622312B (zh) | 處理無線資源控制連結的裝置及方法 | |
CN114557006A (zh) | 非地面网络类型的传输以及基于非地面网络类型的操作参数配置 | |
EP2293637B1 (en) | Method and apparatus for performing buffer status reporting | |
KR20160104038A (ko) | 데이터 전송을 구현하는 방법 및 장치 | |
EP3520481B1 (en) | Buffer management for wireless networks during handover | |
CN102461248B (zh) | 在无线通信系统中用于流量控制的方法和装置 | |
CN104823502B (zh) | 用于具有动态tdd重配置的tcp传输的基站、用户设备和方法 | |
TWI860367B (zh) | 訊務感知容許信號傳遞和處理 | |
US11277769B2 (en) | Communication method, radio communication apparatus, and processor | |
EP2184881B1 (en) | Method of constructing and transmitting packets with MIMO configuration in a wireless communication system and related communication device | |
US10524256B2 (en) | Method of adaptive TTI tuning | |
CN107251605B (zh) | 有效可靠传输的方法及用户装置 | |
CN108781376A (zh) | 数据传输方法、用户设备及接入网设备 | |
CN114556833A (zh) | 支持盲重传的不连续接收机制 | |
EP3264855B1 (en) | Delaying acknowledgement for rrc-connection-release for coverage enhancement mode | |
CN104871628B (zh) | 上行数据传输的确认装置、设备和方法 | |
US20150085811A1 (en) | Wireless communications system, wireless station, base station, and communications method | |
CN107046455B (zh) | 无线通信网络的用户设备中分配用户设备harq时间的装置及方法 | |
WO2016183751A1 (zh) | 信息传输的方法、用户设备和基站 | |
WO2025059831A1 (en) | U2n relay | |
EP4422105A1 (en) | Data discarding method and apparatus, terminal, and network side device | |
WO2024088260A1 (zh) | 一种被用于无线通信的通信节点中的方法和装置 | |
CN119743789A (zh) | 无损递送 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |
Granted publication date: 20191126 Termination date: 20211127 |
|
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |