NO340164B1 - Fremgangsmåte og anordning for automatisk justering av overføringsparametere og å styre H-ARQ-prosesser - Google Patents
Fremgangsmåte og anordning for automatisk justering av overføringsparametere og å styre H-ARQ-prosesser Download PDFInfo
- Publication number
- NO340164B1 NO340164B1 NO20070079A NO20070079A NO340164B1 NO 340164 B1 NO340164 B1 NO 340164B1 NO 20070079 A NO20070079 A NO 20070079A NO 20070079 A NO20070079 A NO 20070079A NO 340164 B1 NO340164 B1 NO 340164B1
- Authority
- NO
- Norway
- Prior art keywords
- mac
- pdu
- wtru
- data
- transmission
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 82
- 238000012546 transfer Methods 0.000 title description 15
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims description 79
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 claims description 7
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 4
- 230000011664 signaling Effects 0.000 description 3
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 238000013468 resource allocation Methods 0.000 description 2
- 230000003044 adaptive effect Effects 0.000 description 1
- 230000001413 cellular effect Effects 0.000 description 1
- 238000010348 incorporation Methods 0.000 description 1
- 238000007726 management method Methods 0.000 description 1
- 238000010295 mobile communication Methods 0.000 description 1
- 238000013404 process transfer Methods 0.000 description 1
- 238000012384 transportation and delivery Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- 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
- H04L5/0091—Signalling for the administration of the divided path, e.g. signalling of configuration information
- H04L5/0092—Indication of how the channel is divided
-
- 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
- H04L1/0001—Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
- H04L1/0002—Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate
- H04L1/0003—Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate by switching between different modulation schemes
-
- 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
- H04L1/0001—Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
- H04L1/0009—Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the channel coding
-
- 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
- H04L1/1812—Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ]
-
- 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
- H04L1/1812—Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ]
- H04L1/1816—Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ] with retransmission of the same, encoded, message
-
- 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
- H04L1/188—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
- H04L1/1896—ARQ related signaling
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W28/00—Network traffic management; Network resource management
- H04W28/16—Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
- H04W28/18—Negotiating wireless communication parameters
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/20—Control channels or signalling for resource management
- H04W72/21—Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
-
- 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
- H04L1/0001—Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
- H04L1/0006—Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission format
- H04L1/0007—Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission format by modifying the frame length
-
- 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
- H04L1/0001—Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
- H04L1/0023—Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
- H04L1/0026—Transmission of channel quality indication
-
- 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
- H04L1/1812—Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ]
- H04L1/1819—Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ] with retransmission of additional or different redundancy
-
- 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
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W28/00—Network traffic management; Network resource management
- H04W28/02—Traffic management, e.g. flow control or congestion control
- H04W28/04—Error control
-
- 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
- H04W28/10—Flow control between communication endpoints
- H04W28/14—Flow control between communication endpoints using intermediate storage
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W76/00—Connection management
- H04W76/20—Manipulation of established connections
- H04W76/27—Transitions between radio resource control [RRC] states
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Quality & Reliability (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
- Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)
- Communication Control (AREA)
- Diaphragms For Electromechanical Transducers (AREA)
- Paper (AREA)
- Stereophonic System (AREA)
Description
Fremgangsmåte og anordning for automatisk justering av overføringsparametere og å styre H-ARQ prosesser
Den foreliggende oppfinnelse vedrører en trådløs sende/mottaksenhet, WTRU, og en fremgangsmåte implementert av en trådløs sende/mottaksenhet, WTRU, for å generere en medium aksesskontroll for forbedret dedikert kanal, MAC-e, protokoll dataenhet, PDU, å velge transportblokkstørrelse, og å overføre MAC-e PDUen ved å bruke minst en av et flertall av synkrone H-ARQ prosesser til WTRUen.
I tredje generasjon celledelte systemer undersøkes adaptive modulasjon og koding (AM&C) og H-ARQ systemer for innarbeidelse i en forbedret opplink (EU) operasjon konstruert for å tilby lav overføringslatens, høyere gjennomløp, og mer effektiv bruk av fysiske ressurser.
AM&C systemet tillater en MCS å være dynamisk justerbar på en sendetidsintervall (TTI) basis, hvorved MCS velges for hver TTI for å oppnå den mest effektive bruken av radioressurser og for å tilveiebringe de høyest mulige datahastigheter. En mindre robust MCS bruker mindre fysiske ressurser, men er mer utsatt for feil. En mer robust MCS bruker mer fysiske ressurser, men tilbyr større beskyttelse mot feil.
H-ARQ systemet brukes til å generere overføringer og gjenoverføringer med lav latens. Et hovedaspekt ved H-ARQ systemet er at data mottatt i feilede overføringer kan kom-bineres mykt med etterfølgende gjenoverføringer for å øke sannsynligheten for vellykket mottak. Det kan anvendes enten forfølgelseskombinering (engelsk: "Chase Combining" (CC)) eller økende redundans (engelsk: incremental redundancy (IR)). Når CC anvendes velges den samme MCS for gjenoverføring. Når IR anvendes brukes en mer robust MCS i hver gjenoverføring.
I US 2004100918 Al beskrives en fremgangsmåte og et system for videresending av kontrollinformasjon i et transmisjonssignal i et kommunikasjonsnettverk slik at kontrollinformasjonen kan bli sendes mellom en Node B og et brukerutstyr (UE) uten å involvere en radio nettverkskontroller. Denne fremgangsmåten tilveiebringes dummy bits ved en forhåndsdefinert posisjon til et dedikert opplink- eller nedlinksignal der disse posisjonene så er brukt av Node Ben eller UEenfor å sette inn en ønsket kontroll-signallering, for eksempel kontroll bits. Dersom kontrollinformasjonen er en godkjen- ning av økt rate, øker en kontrollert enhet sin overførings datarate når den overfører neste gang.
I US 2004052229 Al beskrives en fremgangsmåte og system for en UE og en RNC for å redusere transmisjonslatens og potensielt å forhindre tap av PDUer ved en MAC lag reset.
I EP 1361689 Al beskrives et apparat for retransmisjon av data ved bruk av en hybrid automatisk retransmisjonsforespørsel (HARQ) i en t mobilt kommunikasjonssystem.
Den foreliggende oppfinnelse er realisert i en fremgangsmåte og anordning slik de er beskrevet i de selvstendige kravene 1 og 4. Fordelaktige utførelser er beskrevet i de uselvstendige kravene 2 - 3 og 5 - 6.
Beskrivelsen beskriver et trådløst kommunikasjonssystem innbefattende en WTRU som sender data til en node-B. Dataoverføringsparametere slik som TBS størrelse justeres dynamisk på en TTI basis. I tillegg kan MCS også justeres. En H-ARQ prosess anvendt for å styre overføringen av data mellom WTRU og node-B tilordnes og frigis som nød-vendig. WTRU sender og gjensender data til node-B gjennom en forbedret opplink (EU) dedikert kanal (E-DCH) i overensstemmelse med tilbakekoblingsinformasjon mottatt fra node-B. WTRU stiller data i kø for overføring og bestemmer dataens overfø-ringsstatus. Overføringsstatusen settes av en styreenhet i WTRU til en av "ny over-føring", "vellykket overføring", "gjenoverføring" og "gjenoppstartet overføring". For hver TTI innleder WTRU en EU overføring til node-B som angir enten eksplisitt eller implisitt gjenoverføringstallet, ny dataangivelse, tilordnet H-ARQ prosess, TBS stør-relse og valgfritt MCS.
Dataens overføringsstatus settes av styreenheten i WTRU til "ny overføring" når dataen er ny data, til "vellykket overføring" når en bekreftelses (ACK) melding mottas fra node-B, til "gjenoverføring" når en ikke-bekreftelses (NACK) melding eller ingen svar mottas fra node-B som svar på overføringen av den nye data, og valgfritt til "gjenstartet overføring" når en gjenoverføringstelling overstiger et forhåndsbestemt maksimuman-tall av gjenoverføringer.
Hvis overføringsstatusen er "ny overføring" tilordnes en innledende H-ARQ prosess. Hvis overføringsstatusen er "gjenoverføring" tilordnes den samme H-ARQ prosessen mens gjenoverføringstelleren økes. Hvis overføringsstatusen er "vellykket overføring" frigis H-ARQ prosessen. Hvis overføringsstatusen er "gjenstartet overføring", som er valgfri, tilordnes en H-ARQ prosess mens gjenoverføirngstelleren startes opp og en ny dataindikator (NDI) økes.
En mer detaljert forståelse av oppfinnelsen kan fås fra den følgende beskrivelsen av et foretrukket eksempel, gitt som eksempel og som skal forstås i forbindelse med de ved-lagte tegninger, hvori: Figur 1 er et riss som viser et trådløst kommunikasjonssystem som virker i overensstemmelse med den foreliggende oppfinnelse. Figur 2 er et flytskjema over en prosess for å starte opp og frigi H-ARQ prosesser i overensstemmelse med den foreliggende oppfinnelse. Figur 3 er et flytskjema over en prosess innbefattende trinn i fremgangsmåte for å realisere CC i overensstemmelse med den foreliggende oppfinnelse. Figur 4 er et flytskjema over en prosess innbefattende trinn i fremgangsmåte for å realisere IR i overensstemmelse med den foreliggende oppfinnelse.
Heretter innbefatter betegnelsen "WTRU", men er ikke begrenset til, et brukerutstyr
(UE), en mobilstasjon, en stasjonær eller mobil abonnentenhet, en personsøker, eller en hvilken som helst annen type i stand til å virke i et trådløst miljø. Når henvist til heretter innbefatter betegnelsen "node-B", men er ikke begrenset til, en basestasjon, en område-styreenhet, et aksesspunkt eller en hvilken som helst annen type grensesnittinnretning i et trådløst miljø.
Trekkene ifølge den foreliggende oppfinnelse kan innarbeides i en integrert krets (IC) eller konfigureres i en krets bestående av et flertall av sammenkoblede komponenter.
Figur 1 er et riss som viser et trådløst kommunikasjonssystem 100 som virker i overensstemmelse med den foreliggende oppfinnelse. Systemet 100 innbefatter en WTRU 102, en node-B 104, en radionettverk styreenhet (RNC) 106. WTRU 102 sender data gjennom en E-DCH 108 med en sender 120 og mottar tilbakekobling med en mottaker 122 fra node-B 104 gjennom en nedlink (DL) signaliseringskanal 110 basert på en innledet H-ARQ prosess. Når node-B 104 mislykkes med å dekode dataen sendt av WTRU 102, sender node-B 104 en NACK melding til WTR( 102 via DL signaliseringskanalen 110, eller sender ikke tilbakemelding hvilket av WTRU 102 tolkes som en NACK. Når node-B 104 lykkes med å dekode dataen sendt av WTRU 102 sender node-B 104 en ACK melding til WTRU 102 som frigir H-ARQ prosessen for andre overføringer. H-ARQ prosesser kan enten være utformet for å implementere CC eller IR. RNC 106 styrer overordnet drift av dataoverføringer som forekommer mellom node-B 104 og WTRU 102, innbefattende radioressurs tilordning. WTRU 102 innbefatter et databuffer 112 for å lagre E-DCH data, en valgfri datalevetidsklokke 114 bruk til å bestemme hvorvidt det er nødvendig å forkaste utløpt data, og en gjenoverføringsteller 116 anvendt til å bestemme hvorvidt data sendt av WTRU 102 men ikke mottatt av node-B 104 skal gjen-overføres eller hvorvidt H-ARQ overføring skal avsluttes eller valgfritt gjenstartes. Bufferet 112, levetidsklokken 114 og gjenoverføringstelleren 116 styres av en styreenhet 118. Styreenheten 118 setter, (dvs. holder styr på), statusen for hver enkelt overfø-ring tilhørende en H-ARQ prosess.
Figur 2 er et flytskjema over en prosess 200 innbefattende trinn i fremgangsmåte for å styre en H-ARQ prosess i overensstemmelse med den foreliggende oppfinnelse. H-ARQ prosessen kan enten være synkron eller asynkron. I en synkron H-ARQ driftsmåte holder WTRU 102 styr på når tilbakemeldinger på dataoverføringer mellom WTRU 102 og node-B 104 er ventet, og periodisiteten av H-ARQ gjenoverføringer er forhåndsbestemt. I en asynkron H-ARQ driftsmåte sender WTRU 102 data og venter på tilbakemelding i et forhåndsbestemt tidsrom.
Etter WTRU 102 starter H-ARQ prosessen og gjenoverføringstelleren 116 sender WTRU 102 data til node-B 104 via E-DCH 108 i løpet av en aktuell TTI (trinn 202). I trinn 204 venter WTRU 102 på tilbakemelding fra node-B 104. Hvis WTRU 102 mottar en ACK melding fra node-B 104, setter WTRU 102 så overføringsstatusen til "vellykket overføring", frigir H-ARQ prosessen og gjenstarter gjenoverføringstelleren 116 (trinn 208) for etterfølgende dataoverføringer.
Hvis WTRU 102, i trinn 206, mottar en NACK melding eller ikke mottok noen tilbakemelding, bestemmer WTRU 102 hvorvidt gjenoverføringstallet angitt av gjenoverfø-ringstelleren 116 er mindre enn eller lik det maksimale antallet tillatte gjenoverføringer (trinn 212).
Hvis gjenoverføringstallet som bestemt i trinn 212 er mindre enn det maksimale antallet tillatte overføringer setter, eller opprettholder, WTRU 102 overføringsstatusen til "gjen- overføring" og øker gjenoverføirngstelleren 116 (trinn 214). Gjenoverføirngstelleren 116 økes hver gang de samme data gjenoverføres av WTRU 102.
Hvis gjenoverføirngstelleren som bestemt i trinn 212 er lik eller større enn det maksimale antallet tillatte gjenoverføringer avsluttes og tilbakestilles H-ARQ prosessoverfø-ringen for å støtte etterfølgende dataoverføringer (trinn 213). Valgfritt kan WTRU 102 sette overføringsstatusen til "gjenstartet overføring" og gjenoppstarte gjenoverførings-telleren (trinn 216). Etter å ha satt gjenoverføirngsstatusen til "gjenoppstartet over-føring" gjenoppstarter WTRU 102 H-ARQ overføringsprosessen som en "ny overfø-ring" eller WTRU 102 kan valgfritt frigi H-ARQ prosessen (trinn 218).
Figur 3 er et flytskjema over en prosess 300 innbefattende trinn i fremgangsmåte for å implementere CC i overensstemmelse med den foreliggende oppfinnelse. Prosess 300 utføres på en TTI basis (trinn 302). I trinn 304 bestemmer WTRU 102 hvorvidt EU fysiske ressurser er blitt tilordnet av node-B 104 og hvorvidt en H-ARQ prosess er tilgjengelig for WTRU 102 for å sende data til node B via E-DCH 108. Hvis EU fysiske ressurser ikke er blitt tilordnet venter WTRU 102 på tildelingen av EU fysiske ressurser og overføringen av data utsettes til neste TTI (trinn 302). Hvis EU fysiske ressurser er blitt tilordnet og en H-ARQ prosess er tilgjengelig bestemmer WTRU 102 hvorvidt
dataen er nye data (trinn 306). Hvis dataen bestemmes å være ny data i trinn 306 velger WTRU 102 de høyest prioriterte data for overføring (trinn 308). I tillegg velger WTRU 102 den MCS og TBS størrelse som maksimerer overføring av de høyest prioriterte data innenfor en tillatt grense (trinn 310). TBS størrelsen velges basert på node-B 104 signa-lisert maksimal MCS og TBS størrelse, sendeeffekt tilgjengelig for E-DCH 108, MCS, og dataen tilgjengelig i bufferet 112 for overføring.
For hver transportkanal (TRCH), dedikert kanal medium aksesskontroll (MAC-d) flyt eller logisk kanal bestemmes en liste av tillatte TBS størrelser, en gjenoverføirngsgrense og tillatt overføringslatens (dvs. MAC data "levetid"). De tillatte MCS og TBS størrel-ser er det maksimum WTRU 102 er tillatt å sende i den aktuelle fysiske ressurs tilord-ningsperioden. Konfigurasjonen signaliseres fra enten RNC 106 i overensstemmelse med radio ressursstyring (RRC) prosedyrer eller unikt spesifisert av en standard. De valgte MCS og TBS størrelser kan enten eksplisitt signaliseres (fortrinnsvis fra node-B) eller avledes fra en tilhørende parameter slik som en kanal kvalitetsindikator (CQI) og/eller transportformatkombinasjon (TFC) indeks. CQI kan representere den maksimalt tillatte WTRU interferensen eller sendeeffekt. Node B-104 kan signalisere denne infor masjonen i den innledende kanaltilordningen. Alternativt kan node-B 104 sende denne informasjonen når WTRU 102 ber om ytterligere EU kanaltilordninger.
I trinn 312 genererer så WTRU 102 minst en EU MAC (MAC-e) protokoll dataenhet (PDU) basert på den valgte TBS størrelsen, og tilordner en H-ARQ prosess for overfø-ring av MAC-e PDU. I trinn 314 starter WTRU 102 opp gjenoverføringstelleren 116, øker en NDI og valgfritt setter levetidsklokken 114 i WTRU 102. NDI brukes til å angi når ny data overføres og når node-B 104 behøver å tømme det myke bufferet tilhørende H-ARQ prosessen som overføres. Startverdien til gjenoverføringstelleren 116 kan tolkes som en overføring av ny data, og, i dette tilfellet er NDI parameteren ikke påkrevet. WTRU 102 innleder så en EU overføring, som angir den aktuelle H-ARQ prosess, TBS størrelse (hvis ikke tilordnet av node-B 104), og MCS, til node-B 104.
H-ARQ prosessen og MCS kan implisitt være kjent av node-B 104 på grunn av en spesifisert H-ARQ prosess driftsmåte, og derfor ikke behøves å signaliseres av WTRU 102 til node-B 104.
Når CC støttes tilkjennegis TBS størrelseinformasjonen til node-B 104 for hver overfø-ring og gjenoverføring, med mindre TBS er tilkjennegjort av node-B 104 i den fysiske kanaltildelingen. Gjenoverføringer har de samme MCS og TBS som anvendt i den innledende overføringen i CC tilfellet.
Med henvisning tilbake til trinn 306, hvis det bestemmes at dataen ikke er ny data gjø-res det en bestemmelse om hvorvidt WTRU 102 anvender levetidsklokken 114 (trinn 315). Hvis WTRU 102 anvender levetidsklokken 114 går prosessen 300 videre til trinn 316 for å bestemme hvorvidt levetidsklokken 114 har utløpt. Hvis levetidsklokken 114 er utløpt forkaster WTRU 102 dataen og frigir H-ARQ prosessen (trinn 318), og prosessen 300 går tilbake til trinn 302. Valgfritt, når levetidsklokken 114 nærmer seg utløp kan WTRU 102 bruke en mer robust MCS for å øke sannsynligheten for en vellykket overføring.
Gjenoverføringstelleren 116 i WTRU 102 økes hver gang en dataoverføring ikke lykkes og derfor ikke bekreftes av node-B 104. Hvis levetidsklokken 114 ennå ikke er utløpt, eller hvis WTRU 102 ikke anvender levetidsklokken 114, går prosessen 300 videre til trinn 320 for gjenoverføring av dataen, hvorved WTRU 102 bestemmer hvorvidt gjen-overføringstelleren er mindre enn det maksimalt antall tillatte gjenoverføringer. Hvis gjenoverføringstallet er mindre enn det maksimalt tillatte antall gjenoverføringer settes overføringsstatusen til eller opprettholdes som "gjenoverføring", WTRU 102 øker gjen-overføringstelleren 116 (trinn 322) og bruker den samme H-ARQ prosessen, TBS, MCS og NDI (hvis ikke innlemmet i gjenoverføringstelleren) (trinn 324). WTRU 102 innleder deretter en EU overføring til node-B 104 som angir H-ARQ prosessen (dette kan være implisitt kjent og ikke nødvendig å signalisere til node-B), TBS størrelse (hvis ikke tilordnet av node-B), og MCS i den tilhørende fysiske styringskanal (trinn 330).
Hvis gjenoverføirngstallet når eller overstiger det maksimalt tillatte antallet gjenoverfø-ringer går prosess 300 videre til 318 for å forkaste dataen og frigi H-ARQ prosessen. Alternativt hvis det bestemmes å tillate gjenstartede overføringer i valgfritt trinn 325, settes overføringsstatusen til "gjenstartet overføring", og WTRU 102 starter opp gjen-overføringstelleren 116, øker NDI og tilordner en ny H-ARQ prosess (trinn 326). Hvis de tidligere overførte data lagret i det myke kombinasjonsbufferet ødelegger suksessive gjenoverføringer er det bedre å tømme det myke bufferet og gjenstarte H-ARQ overfø-ringer for å øke sannsynligheten for en vellykket overføring. Derfor, når det maksimale antallet gjenoverføringer for en særskilt H-ARQ prosess er nådd sendes NDI (eller en oppstartet gjentransmisjonsteller) for å angj at H-ARQ overføringene er omstartet. Når node-B 104 mottar den økte NDI (eller overføringstellingen satt til startverdien) tømmer node-B 104 det myke kombinasjonsbufferet for de tidligere mottatte data.
I trinn 328 innledes en ny H-ARQ overføring som bruker den samme TBS og valgfritt, kan en mer robust MCS velges for den "ny overføring" for å øke sannsynligheten for vellykket levering (trinn 328). For å muliggjøre denne endringen i MCS kan TBS deles i flere uavhengige overføringer. I tilfelle en overføring gjenstartes med mer redundans (enten ved endring av MCS eller bare mindre punktering) er det mulig at den foregå-ende TBS ikke lenger passer i den tilordnede fysiske ressurs. I dette tilfellet kan den opprinnelige overføring deles i flere separate overføringer som ikke overskrider det kravet. WTRU 102 innleder deretter en EU overføring til node-B som angir den aktuell H-ARQ prosessen (kan være implisitt kjent av node-B), TBS størrelse og MCS (hvis ikke tilordnet av node-B) i den tilhørende fysiske styringskanalen (trinn 330).
Figur 4 er et flytskjema over en prosess 400 innbefattende fremgangsmåtetrinn for å realisere IR i overensstemmelse med den foreliggende oppfinnelse. Prosessen 400 utfø-res på en TTI basis (trinn 402). I trinn 404 bestemmer WTRU 102 hvorvidt EU fysiske ressurser er blitt tildelt av node-B 104 og hvorvidt en H-ARQ prosess er tilgjengelig for WTRU 102 for å sende dala til node-B 104 via E-DCH 108 (trinn 404). Hvis EU fysiske ressurser ikke er tildelt venter WTRU 102 på tilordningen av EU fysiske ressurser og dataoverføringen utsettes til neste TTI (trinn 402). Hvis EU fysiske ressurser er tilordnet og en H-ARQ prosess er tilgjengelig bestemmer WTRU 102 hvorvidt dataen er ny data (trinn 406). Hvis dataen bestemmes å være ny data i trinn 406 velger WTRU 102 å sende de høyest prioriterte data (trinn 408). I tillegg velger WTRU 102 den maksimale TBS størrelsen og tilsvarende TFC som maksimerer overføring av de høyest prioriterte data ved hjelp av den mest robuste tillatte MCS (trinn 410).
I trinn 412 genererer deretter WTRU 102 minst en MAC-e PDU basert på den valgte TBS størrelsen, og tilordner en H-ARQ prosess for overføring av MAC-e PDU. I trinn 414 starter WTRU 102 opp gjenoverføirngstelleren 116, øker en NDI og valgfritt stiller inn levetidsklokken 114 i WTRU 102 (trinn 414). Hvis NDI anvendes for å angi når ny data overføres og når node-B 104 behøver å tømme det myke bufferet tilhørende H-ARQ prosessen som overføres. Gjenoverføringstellerens 116 startverdi kan tolkes som en overføring av ny data og i et slikt tilfelle er NDI parameteren ikke nødvendig. WTRU 102 innleder deretter EU overføring til node-B 104 som angir den aktuelle H-ARQ prosess, TBS størrelse og MCS i den tilhørende fysiske styringskanalen (trinn 430). H-ARQ prosessen og MCS kan være implisitt kjent av node-B 104 på grunn av en spesifisert H-ARQ prosess driftsmåte og behøves derfor ikke og signaliseres av WTRU 102 til node-B 104.
Igjen med henvisning til trinn 406, hvis det bestemmes at dataen ikke er ny data gjøres det en bestemmelse om hvorvidt WTRU 102 anvender levetidsklokken 114 (trinn 415). Hvis WTRU 102 anvender levetidsklokken 114 går prosess 400 videre til trinn 416 for å bestemme hvorvidt levetidsklokken 114 er utløpt. Hvis levetidsklokken 114 er utløpt forkaster WTRU 102 dataen og frigir H-ARQ prosessen (trinn 418), og prosessen 400 går tilbake til trinn 402. Valgfritt, når levetidsklokken 114 nærmer seg utløp kan WTRU 102 bruke en mer robust MCS for å øke sannsynligheten for vellykket overføring.
Gjenoverføirngstelleren 116 i WTRU 102 økes hver gang en dataoverføring ikke lykkes og derfor ikke bekreftes av node B 104. Hvis levetidsklokken 114 ennå ikke er utløpt, eller hvis WTRU ikke anvender levetidsklokken 114, går prosessen 400 videre til trinn 420 for gjenoverføring av dataen, hvorved WTRU 102 bestemmer hvorvidt gjenoverfø-ringstellingen er mindre enn det maksimalt tillatte antall gjenoverføringer. Hvis gjen-overføringstellingen er mindre enn det maksimalt tillatte antall gjenoverføringer settes overføringsstatusen til, eller opprettholdes, som "gjenoverføring", og WTRU 102 øker gjenoverføirngstelleren 116 og velger en mer robust MCS, hvis tillatt (trinn 422). I trinn 424 anvender WTRU 102 den samme H-ARQ prosessen, TB S/TFC og NDI.
For IR tar bestemmelsen av MCS og TBS størrelsene i betraktning støtte for den mest robuste MCS, hva som forlanges av dataen som er klare for overføring i WTRU 102, og tilgjengelig WTRU sendeeffekt. For hver gjenoverføring kan en mer robust MCS velges for den samme TBS. De innledende overføringene med mindre robust MCS tillater en større TBS størrelse, men denne størrelsen er begrenset slik at den samme TBS fortsatt kan støttes av de mest robuste MCS. For bestemmelse av TBS må også WTRU tilgjengelig sendeeffekt for EU tas i betraktning for den mest robuste tillatte MCS, selv om de mest robuste MCS ikke nødvendigvis er påkrevet for vellykket overføring.
Hvis gjenoverføringstellingen når eller overskrider maksimumet går prosessen 400 videre til 418 for å forkaste dataen og frigi H-ARQ prosessen. Alternativt hvis det er bestemt å tillate omstartede overføringer i trinn 425 settes overføringsstatusen til "omstartet overføring", og ved WTRU 102 starter opp gjenoverføringstelleren 116, øker NDI og tilordner en ny H-ARQ prosess (trinn 426). I trinn 428 anvendes den samme TBS/- TFC og det velges en MCS.
Selv om trekkene og komponenter ifølge den foreliggende oppfinnelse er beskrevet i foretrukne utførelsesformer i særskilte kombinasjoner, kan hvert enkelt trekk eller kom-ponent brukes alene uten de andre trekk og komponenter ifølge de foretrukne utførelses-former, eller i forskjellige kombinasjoner med eller uten andre trekk og komponenter ifølge den foreliggende oppfinnelse.
Selv om den foreliggende oppfinnelse er beskrevet under betingelser av den foretrukne utførelsesform, vil andre variasjoner innenfor omfanget av oppfinnelsen som fremlagt i kravene nedenfor være åpenbare for de med kunnskap i faget.
Claims (6)
1.
Fremgangsmåte implementert av en trådløs sende/mottaksenhet, WTRU,karakterisert vedat den innbefatter: å motta, av en trådløs sende/mottaksenhet, WTRU, radio ressursstyring, RRC, konfigu-reringsinformasjon fra et trådløst nettverk, hvor RRC konfigurasjonsinformasjonen indikerer for hvert medium aksesskontroll for dedikert kanal, MAC-d, flyt, en grense for et antall hybridautomatisk repetisjonsforespørsel, H-ARQ, gjenoverføringer for hver MAC-d flyt, og hvori RRC konfigureringsinformasjonen inkluderer tillatt transport-blokkstørrelser; å generere en medium aksesskontroll for forbedret dedikert kanal, MAC-e, protokoll dataenhet, PDU, å velge transportblokkstørrelse basert på de mottatte tillate transportblokkstørrelser; å overføre MAC-e PDUen ved å bruke minst en av et flertall av synkrone H-ARQ prosesser til WTRUen, hvor hver av flertallet av synkrone H-ARQ prosessene er konfigurert for å gjenoverføre en MAC-e PDU som ikke er positivt bekreftet på et vilkår at grensen for antallet HARQ gjenoverføringer for en MAC-d flyt av MAC-e PDUen ikke er nådd, hvor HARQ prosessen som ble brukt tidligere for sending av MAC-e PDUen blir brukt for å gjenoverføre MAC-e PDUen, og å overføre en indikasjon på den valgte transportblokkstørrelse i en assosiert fysisk styringskanal.
2.
Fremgangsmåte som angitt i krav 1,karakterisert vedat den videre innbefatter: å sette en variabel til null for en initial overføring av MAC-e PDUen, og å øke variabelen for minst en gjenoverføring av MAC-e PDUen.
3.
Fremgangsmåte som angitt i krav 1,karakterisert vedat den videre innbefatter å velge forbedret opplinkdata til MAC-e PDUen for å maksimere overføring av data med høyeste prioritet.
4.
Trådløs sender/mottaksenhet, WTRU,,karakterisertv e d at den innbefatter: minst en krets konfigurert for å motta radio ressursstyring, RRC, konfigureringsinfor-masjon fra et trådløst nettverk, hvor RRC konfigurasjonsinformasjonen indikerer for hvert medium aksesskontroll for dedikert kanal, MAC-d, flyt, en grense for et antall hybridautomatisk repetisjonsforespørsel, H-ARQ, gjenoverføringer for hver MAC-d flyt, og hvori RRC konfigureringsinformasjonen inkluderer tillatt transportblokkstørrelser; hvor den minst ene kretsen er videre konfigurert for å generere en medium aksesskontroll for forbedret dedikert kanal, MAC-e, protokoll dataenhet, PDU; hvor den minst ene kretsen er konfigurert for å velge en transportblokkstørrelse basert på de mottatte tillate transportblokkstørrelser; hvor den minst ene kretsen er videre konfigurert for å overføre MAC-e PDUen ved å bruke minst en av et flertall av synkrone H-ARQ prosesser, hvor hver av flertallet av synkrone H-ARQ prosessene er konfigurert for å gjenover-føre en MAC-e PDU som ikke er positivt bekreftet på et vilkår at grensen for antallet HARQ gjenoverføringer for en MAC-d flyt av MAC-e PDUen ikke er nådd, hvor HARQ prosessen som ble brukt tidligere for overføring av MAC-e PDUen blir brukt for å gjenoverføre MAC-e PDUen, og hvor den minst ene kretsen er videre konfigurert for å overføre en indikasjon på den valgte transportblokkstørrelsen i en assosiert fysisk styringskanal.
5.
WTRU som angitt i krav 4,karakterisert vedat den minst ene kretsen er videre konfigurert til initialt overføring av MAC-e PDUen med en variabel satt til null, og
å øke variabelen for minst en gjenoverføring av MAC-e PDUen.
6.
WTRU som angitt i krav 4,karakterisert vedat den minst ene kretsen er videre konfigurert for å velge forbedret opplinkdata til MAC-e PDUen for å maksimere overføring av data med høyeste prioritet.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US57872804P | 2004-06-10 | 2004-06-10 | |
PCT/US2005/019651 WO2005125109A2 (en) | 2004-06-10 | 2005-06-03 | Method and apparatus for dynamically adjusting data transmission parameters and controlling h-arq processes |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
NO20070079L NO20070079L (no) | 2007-03-02 |
NO340164B1 true NO340164B1 (no) | 2017-03-20 |
Family
ID=35455425
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
NO20070079A NO340164B1 (no) | 2004-06-10 | 2007-01-05 | Fremgangsmåte og anordning for automatisk justering av overføringsparametere og å styre H-ARQ-prosesser |
Country Status (17)
Country | Link |
---|---|
US (4) | US7584397B2 (no) |
EP (1) | EP1754320A4 (no) |
JP (5) | JP5002456B2 (no) |
KR (6) | KR101172540B1 (no) |
CN (5) | CN102739380B (no) |
AU (1) | AU2005255875B2 (no) |
BR (1) | BRPI0511373B1 (no) |
CA (3) | CA2569651C (no) |
DE (1) | DE202005009063U1 (no) |
GE (1) | GEP20105023B (no) |
HK (1) | HK1102724A1 (no) |
IL (1) | IL179548A0 (no) |
MX (1) | MXPA06014383A (no) |
NO (1) | NO340164B1 (no) |
SG (2) | SG147477A1 (no) |
TW (5) | TWI410149B (no) |
WO (1) | WO2005125109A2 (no) |
Families Citing this family (121)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB0410481D0 (en) * | 2004-05-11 | 2004-06-16 | Nokia Corp | Frame transmission interval |
US7584397B2 (en) * | 2004-06-10 | 2009-09-01 | Interdigital Technology Corporation | Method and apparatus for dynamically adjusting data transmission parameters and controlling H-ARQ processes |
US8233431B2 (en) * | 2004-08-13 | 2012-07-31 | Nokia Corporation | WCDMA uplink HARQ operation during the reconfiguration of the TTI length |
KR101061117B1 (ko) * | 2004-09-15 | 2011-08-31 | 엘지전자 주식회사 | 상향링크 전용 채널을 통한 재전송 패킷의 전송 전력 제어방법 |
EP1672812B1 (en) * | 2004-12-20 | 2009-03-25 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Methods and devices for adjustment of transmission parameters |
TWI301381B (en) * | 2005-03-24 | 2008-09-21 | Nokia Corp | Method for controlling transmission over a wireless communication link, and mobile station and network node for a wireless communication network |
DE602005025261D1 (de) | 2005-06-17 | 2011-01-20 | Fujitsu Ltd | Systeme und Verfahren zur Leistungsregelung im Mehrstreckenkommunikationssystem |
KR100704674B1 (ko) * | 2005-06-27 | 2007-04-06 | 한국전자통신연구원 | 휴대 인터넷 시스템의 스케줄링 장치 및 그 방법 |
JP4956429B2 (ja) * | 2005-07-28 | 2012-06-20 | 富士通株式会社 | 無線送信装置及び同装置における下り送信制御方法 |
JP4575265B2 (ja) * | 2005-09-29 | 2010-11-04 | 株式会社東芝 | 無線通信装置 |
US8489128B2 (en) | 2005-10-31 | 2013-07-16 | Qualcomm Incorporated | Efficient transmission on a shared data channel for wireless communication |
US8625601B2 (en) | 2005-10-31 | 2014-01-07 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for low-overhead packet data transmission and control of reception mode |
TWI574525B (zh) * | 2005-12-29 | 2017-03-11 | 內數位科技公司 | 以多h-arq方法同時選取多傳輸格式及傳送多傳輸塊組方法及裝置 |
US8432794B2 (en) | 2005-12-29 | 2013-04-30 | Interdigital Technology Corporation | Method and apparatus for selecting multiple transport formats and transmitting multiple transport blocks simultaneously with multiple H-ARQ processes |
KR100913872B1 (ko) * | 2006-01-18 | 2009-08-26 | 삼성전자주식회사 | 통신 시스템에서 데이터 송수신 장치 및 방법 |
EP1811674A1 (en) * | 2006-01-23 | 2007-07-25 | Motorola, Inc. | Apparatus and methods for jointly decoding messages based on apriori knowledge of modified codeword transmission |
EP1811711A1 (en) * | 2006-01-23 | 2007-07-25 | Motorola, Inc., A Corporation of the State of Delaware; | Apparatus and methods for handling a message difference prior to decoding based on apriori knowledge of modified codeword transmission |
US8634353B2 (en) * | 2006-02-02 | 2014-01-21 | Qualcomm Incorporated | Apparatus and method for hybrid automatic repeat request |
TWI455514B (zh) | 2006-02-03 | 2014-10-01 | Interdigital Tech Corp | 每時間間隔支援多數混合自動重複請求程序方法及設備 |
CN102882640A (zh) * | 2006-02-03 | 2013-01-16 | 交互数字技术公司 | 无线发射/接收单元、方法、集成电路和系统 |
KR100827969B1 (ko) * | 2006-02-17 | 2008-05-08 | 삼성전자주식회사 | 광대역 무선접속 통신시스템에서 자동재전송요구 운용 장치및 방법 |
TW200742332A (en) | 2006-03-21 | 2007-11-01 | Interdigital Tech Corp | Method and system for implementing hybrid automatic repeat request |
JP2007300509A (ja) * | 2006-05-01 | 2007-11-15 | Ntt Docomo Inc | 無線通信方法および無線通信装置 |
US20080002733A1 (en) * | 2006-06-30 | 2008-01-03 | Ilan Sutskover | Method and apparatus for scheduling transmissions in multiple access wireless networks |
CN101119153B (zh) * | 2006-08-03 | 2010-12-08 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种无线数字中继系统和传输时间间隔选取方法 |
KR101494250B1 (ko) | 2006-08-21 | 2015-02-17 | 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 | Lte에서의 가변 데이터율 서비스를 위한 동적 자원 할당, 스케쥴링 및 시그널링 |
CN101132260B (zh) | 2006-08-22 | 2010-06-23 | 中兴通讯股份有限公司 | 增强上行链路异步混合自动重传请求的重传控制方法 |
US8165088B2 (en) * | 2006-09-13 | 2012-04-24 | Toshiba America Research, Inc. | MIH protocol state machine |
US9882683B2 (en) * | 2006-09-28 | 2018-01-30 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Autonomous transmission for extended coverage |
GB0619455D0 (en) * | 2006-10-02 | 2006-11-08 | Fujitsu Ltd | Communication system |
CN101166076B (zh) | 2006-10-20 | 2012-06-27 | 创新音速有限公司 | 无线通信系统设定上链路传输信道组态的方法及相关装置 |
WO2008051126A1 (en) * | 2006-10-27 | 2008-05-02 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Method and arrangement for efficiently utilizing radio resources in a communication network |
JP4728203B2 (ja) * | 2006-11-06 | 2011-07-20 | 富士通セミコンダクター株式会社 | 半導体回路のレイアウト方法、プログラム、設計支援システム |
US8411709B1 (en) * | 2006-11-27 | 2013-04-02 | Marvell International Ltd. | Use of previously buffered state information to decode in an hybrid automatic repeat request (H-ARQ) transmission mode |
US7626927B2 (en) * | 2006-11-27 | 2009-12-01 | Intel Corporation | System and method of data transmission in wireless communication networks |
EP2122884B1 (en) | 2006-12-14 | 2014-06-18 | Thomson Licensing | Rateless encoding and decoding in communication systems |
WO2008073093A1 (en) * | 2006-12-14 | 2008-06-19 | Thomson Licensing | Arq with adaptive modulation for communication systems |
WO2008073104A1 (en) | 2006-12-14 | 2008-06-19 | Thomson Licensing | Modulation indication method for communication systems |
KR101355306B1 (ko) * | 2006-12-14 | 2014-01-23 | 톰슨 라이센싱 | 통신 시스템에서 연쇄 코딩/디코딩 |
EP2103023B1 (en) * | 2006-12-14 | 2015-04-15 | Thomson Licensing | Rateless codes decoding method for communication systems |
JP5087939B2 (ja) * | 2007-02-02 | 2012-12-05 | 富士通株式会社 | 無線通信装置、送信方法 |
WO2008104227A2 (en) * | 2007-02-28 | 2008-09-04 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | A network bridge and a method of operating thereof |
GB2447883A (en) | 2007-03-02 | 2008-10-01 | Fujitsu Ltd | Bandwidth allocation in multi-hop wireless communication systems |
JP4897055B2 (ja) * | 2007-03-06 | 2012-03-14 | テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) | 無線通信システムにおける改善された再送処理 |
WO2008115377A2 (en) * | 2007-03-15 | 2008-09-25 | Interdigital Technology Corporation | Method and apparatus for performing blind transport format detection |
GB2447635A (en) | 2007-03-19 | 2008-09-24 | Fujitsu Ltd | Scheduling qos communications between nodes within a predetermined time unit in wimax systems |
US20080270866A1 (en) * | 2007-04-26 | 2008-10-30 | Infineon Technologies Ag | Transmission with automatic repeat request process |
CN102387485B (zh) * | 2007-04-27 | 2015-07-29 | 华为技术有限公司 | 发送控制信令的方法和装置 |
WO2008131971A1 (en) * | 2007-04-30 | 2008-11-06 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Method and arrangement relating to communications network |
US8341484B2 (en) * | 2007-06-14 | 2012-12-25 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Data block size management in a communication system utilizing hybrid automatic repeat requests with soft combining |
ES2949260T3 (es) * | 2007-06-18 | 2023-09-27 | Optis Wireless Technology Llc | Procedimiento y disposición en una red de telecomunicaciones móviles para Solicitud de Repetición Automática Híbrida HARQ con agrupación de intervalos de tiempo de transmisión TTI y con redundancia incremental |
US8189581B2 (en) | 2007-06-20 | 2012-05-29 | Motorola Mobility, Inc. | Method, signal and apparatus for managing the transmission and receipt of broadcast channel information |
EP2023520A1 (en) * | 2007-08-07 | 2009-02-11 | Nokia Siemens Networks Oy | Device for and method of transmitting data packets |
WO2009022812A2 (en) * | 2007-08-10 | 2009-02-19 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Apparatus and method for controlling uplink dedicated channel in a mobile communication system |
US8265624B2 (en) * | 2007-09-24 | 2012-09-11 | Kapsch Trafficcom Ag | Method and system for broadcast message transmission in mobile systems |
MX2010003342A (es) | 2007-09-28 | 2010-08-04 | Interdigital Patent Holdings | Metodo y aparato para generar unidades de datos de protocolo de control de enlace de radio. |
KR101830755B1 (ko) | 2007-09-28 | 2018-02-21 | 시그널 트러스트 포 와이어리스 이노베이션 | 강화된 랜덤 액세스 채널에서 메세지의 송신을 종료시키기 위한 방법 및 장치 |
TWI514809B (zh) | 2007-09-28 | 2015-12-21 | Interdigital Patent Holdings | 無線通信中增強傳輸格式組合選擇方法及裝置 |
JP5033923B2 (ja) * | 2007-10-29 | 2012-09-26 | インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド | Cell_fach状態での拡張専用チャネルを介した送信のための無線リンク失敗を検出するための方法 |
EP2387283B1 (en) | 2007-11-13 | 2018-11-28 | BlackBerry Limited | Method and apparatus for state/mode transitioning |
US8542725B1 (en) | 2007-11-14 | 2013-09-24 | Marvell International Ltd. | Decision feedback equalization for signals having unequally distributed patterns |
US7649839B2 (en) * | 2007-11-21 | 2010-01-19 | Motorola, Inc. | Method and device for managing data rate in a communication system |
US7899051B2 (en) | 2007-12-31 | 2011-03-01 | Motorola Mobility, Inc. | Broadcast channel signal, apparatus and method for transmitting and decoding broadcast channel information |
WO2009088877A2 (en) | 2008-01-02 | 2009-07-16 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Methods and apparatus for cell reselection |
US9203562B2 (en) * | 2008-03-07 | 2015-12-01 | Mediatek Inc. | Cooperating timer and retransmission counter for buffer management in a HARQ wireless network |
US8565325B1 (en) | 2008-03-18 | 2013-10-22 | Marvell International Ltd. | Wireless device communication in the 60GHz band |
EP2114030B1 (en) * | 2008-04-30 | 2020-09-16 | Google Technology Holdings LLC | Methods and devices for preemptively transmitting a signal in accordance with an MCS other than a network commanded MCS |
US8498342B1 (en) | 2008-07-29 | 2013-07-30 | Marvell International Ltd. | Deblocking filtering |
WO2010016669A2 (en) | 2008-08-04 | 2010-02-11 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Signal transmission method and apparatus for user equipment in mobile communication system |
KR101515042B1 (ko) * | 2008-08-04 | 2015-04-24 | 삼성전자주식회사 | 역방향 전송 자원 할당 메시지를 처리하는 방법 및 장치 |
CN101645763B (zh) * | 2008-08-06 | 2013-05-08 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种用于上行数据发送的调度方法及上行调度系统 |
US8345533B1 (en) | 2008-08-18 | 2013-01-01 | Marvell International Ltd. | Frame synchronization techniques |
JP2010056964A (ja) * | 2008-08-28 | 2010-03-11 | Canon Inc | 受信装置及びその制御方法、プログラム、記録媒体 |
JPWO2010029764A1 (ja) * | 2008-09-12 | 2012-02-02 | パナソニック株式会社 | 無線通信装置及び誤り検出結果フィードバック方法 |
US8958371B2 (en) * | 2008-09-12 | 2015-02-17 | Qualcomm Incorporated | Interference management for different wireless communication technologies |
US20110167326A1 (en) * | 2008-09-12 | 2011-07-07 | Panasonic Corporation | Relay apparatus and wireless communication system |
GB2463558B (en) * | 2008-09-17 | 2011-01-19 | Lg Electronics Inc | Harq processing method based on maximum number of transmissions |
EP2166804A1 (en) * | 2008-09-17 | 2010-03-24 | Panasonic Corporation | Deactivation of semi-persistent resource allocations in a mobile communication network |
KR101681160B1 (ko) * | 2009-02-04 | 2016-11-30 | 엘지전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서 arq 피드백 정보 전송 및 수신 방법 |
MY167728A (en) * | 2009-02-05 | 2018-09-24 | Lg Electronics Inc | Method and apparatus of composing uplink control channel in wireless communication system |
WO2010090455A2 (en) * | 2009-02-05 | 2010-08-12 | Lg Electronics Inc. | Method and apparatus of composing uplink control channel in wireless communication system |
US8423854B2 (en) * | 2009-03-02 | 2013-04-16 | Clearwire Ip Holdings Llc | Communication retransmission based on transmission performance relative to expected quality of service |
KR101634844B1 (ko) | 2009-04-24 | 2016-06-29 | 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 | 다중 캐리어 동작을 위한 무선 링크 제어 프로토콜 데이터 유닛을 발생하는 방법 및 장치 |
US8520771B1 (en) | 2009-04-29 | 2013-08-27 | Marvell International Ltd. | WCDMA modulation |
US8386875B2 (en) | 2009-08-07 | 2013-02-26 | Research In Motion Limited | Method and system for handling HARQ operations during transmission mode changes |
WO2011142626A2 (ko) * | 2010-05-13 | 2011-11-17 | 엘지전자 주식회사 | Mimo 무선 통신 시스템에서 제어 정보 및 데이터의 다중화 전송 방법 및 장치 |
US8817771B1 (en) | 2010-07-16 | 2014-08-26 | Marvell International Ltd. | Method and apparatus for detecting a boundary of a data frame in a communication network |
KR101654064B1 (ko) * | 2010-09-14 | 2016-09-05 | 엘지전자 주식회사 | 상향링크 자원 할당을 위한 방법 및 장치 |
US9104793B2 (en) * | 2010-09-24 | 2015-08-11 | Intel Corporation | Method and system of adapting communication links to link conditions on a platform |
US9769748B2 (en) * | 2014-06-25 | 2017-09-19 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Monitoring of radio blocks in extended radio coverage |
KR102214648B1 (ko) * | 2014-06-25 | 2021-02-10 | 삼성전자 주식회사 | 이동 통신 시스템에서 스케줄링 및 피드백 방법 및 장치 |
DE102014221881A1 (de) * | 2014-10-28 | 2016-04-28 | Robert Bosch Gmbh | Verfahren und Vorrichtung zum Erzeugen eines geheimen Schlüssels |
EP3289708B1 (en) * | 2015-04-29 | 2020-09-16 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Probing for increased capacity in reliable low-latency communication |
US10225837B2 (en) * | 2015-04-29 | 2019-03-05 | Htc Corporation | Device and method of handling HARQ operation for unlicensed band |
US20170295584A1 (en) * | 2015-05-01 | 2017-10-12 | Ntt Docomo, Inc. | Base station and user equipment |
KR20180008462A (ko) * | 2015-05-14 | 2018-01-24 | 케이블텔레비젼래버러토리즈,인코포레이티드 | 리슨 비포 토크 시스템에서의 하이브리드 자동 재송 요구 |
US20170012751A1 (en) * | 2015-07-07 | 2017-01-12 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Multipoint Radio Link Control (RLC) Coordinator for Loosely Coordinated Multipoint Communications |
CN107710721B (zh) | 2015-08-21 | 2020-02-14 | 华为技术有限公司 | 一种信息处理方法、装置和系统 |
US10594612B2 (en) * | 2015-09-04 | 2020-03-17 | Nokia Technologies Oy | Threshold for reduced latency mechanisms |
US10420012B2 (en) * | 2015-09-14 | 2019-09-17 | Prodatakey, Inc. | Adaptive unicast timeout for a wireless network having optimized routing |
EP3361663B1 (en) | 2015-10-07 | 2020-05-13 | LG Electronics Inc. | Method and apparatus for transmitting retransmission data using harq in wireless communication system |
US10171201B2 (en) * | 2015-11-18 | 2019-01-01 | Electronics And Telecommunications Research Institute | Method and apparatus for transmitting data |
CN106506119B (zh) * | 2016-11-16 | 2019-05-17 | 南京津码智能科技有限公司 | 一种窄带非对称信道的rtu数据可靠传输控制方法 |
CN108282896B (zh) * | 2017-01-06 | 2019-08-30 | 电信科学技术研究院 | 一种上行数据重传方法及终端 |
CN108365924B (zh) * | 2017-01-26 | 2021-02-12 | 华为技术有限公司 | 一种数据重传方法、通信装置 |
EP3582422A4 (en) * | 2017-02-28 | 2020-03-04 | Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. | HYBRID AUTOMATIC REPEAT REQUEST FEEDBACK METHOD AND DEVICE |
SG10202105235SA (en) | 2017-03-08 | 2021-06-29 | Lg Electronics Inc | Method and apparatus for transmitting and receiving wireless signal in wireless communication system |
CN117097444A (zh) | 2017-03-24 | 2023-11-21 | 瑞典爱立信有限公司 | 无显式harq反馈的半持续调度中重传的方法 |
CN107084757A (zh) * | 2017-03-29 | 2017-08-22 | 国家电网公司 | 一种保护通道专用检测仪 |
CN110401514B (zh) * | 2017-08-02 | 2020-10-27 | 华为技术有限公司 | 一种计数方法及通信装置 |
CN108183774B (zh) * | 2018-03-26 | 2021-07-27 | 浙江齐聚科技有限公司 | 一种流媒体传输的前向纠错方法和系统 |
CN110611554B (zh) * | 2018-06-14 | 2021-02-23 | 华为技术有限公司 | 反馈信息的传输方法和装置 |
US11956788B2 (en) * | 2018-07-30 | 2024-04-09 | Qualcomm Incorporated | Expiration periods for low latency communications |
JP7191603B2 (ja) | 2018-09-10 | 2022-12-19 | 株式会社モバイルテクノ | 無線通信装置および通信パラメータ通知方法 |
CN111294166B (zh) * | 2019-03-22 | 2021-11-02 | 展讯通信(上海)有限公司 | 业务传输与业务配置的发送方法及装置、存储介质、终端、基站 |
CN109936426B (zh) * | 2019-03-22 | 2021-09-28 | 西安电子科技大学 | 在rrc信令中加入harq停等进程属性配置方法、计算机 |
CN110740013B (zh) * | 2019-10-25 | 2023-02-24 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 通信方法以及相应的发送设备、接收设备 |
US11641235B2 (en) | 2019-11-07 | 2023-05-02 | Electronics And Telecommunications Research Institute | Method and apparatus for retransmission in communication system |
US12133245B2 (en) * | 2020-09-18 | 2024-10-29 | Qualcomm Incorporated | Low latency transmission techniques for uplink power saving |
CN113612856A (zh) * | 2021-08-19 | 2021-11-05 | 白杰 | 待发送数据的处理方法及发送数据的方法 |
CN115102807B (zh) * | 2022-05-27 | 2023-11-28 | 深圳技术大学 | 物联网网关数据传输的方法、装置、服务器、客户端及存储介质 |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP1361689A1 (en) * | 2002-05-10 | 2003-11-12 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Stopping Hybrid ARQ Data Retransmission in a High Speed Packet Data Access (HSPDA) system |
US20040052229A1 (en) * | 2002-09-12 | 2004-03-18 | Interdigital Technology Corporation | System for efficient recovery of Node-B buffered data following MAC layer reset |
WO2004042993A1 (en) * | 2002-11-08 | 2004-05-21 | Philips Intellectual Property & Standards Gmbh | Data transmission system |
US20040100918A1 (en) * | 2002-11-27 | 2004-05-27 | Antti Toskala | Method and system for forwarding a control information |
Family Cites Families (65)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5490168A (en) * | 1994-07-08 | 1996-02-06 | Motorola, Inc. | Method and system for automatic optimization of data throughput using variable packet length and code parameters |
EP0951198A2 (en) | 1998-04-14 | 1999-10-20 | Nec Corporation | IP multicast over a wireless ATM network |
US6359877B1 (en) | 1998-07-21 | 2002-03-19 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Method and apparatus for minimizing overhead in a communication system |
US6865233B1 (en) | 1999-02-19 | 2005-03-08 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Method and system for control signalling enabling flexible link adaptation in a radiocommunication system |
JP2000324164A (ja) * | 1999-05-12 | 2000-11-24 | Nec Corp | パケットデータ転送装置 |
KR100306166B1 (ko) | 1999-10-27 | 2001-11-02 | 윤종용 | 비동기전송모드 보장성 프레임율 서비스 제공 장치 |
KR100519612B1 (ko) * | 2000-04-07 | 2005-10-07 | 노키아 코포레이션 | 투과 rlc를 통한 고정 크기 pdu들의 전송 |
JP3507810B2 (ja) * | 2000-04-10 | 2004-03-15 | ヒュンダイ エレクトロニクス インダストリーズ カムパニー リミテッド | 広帯域無線通信システムのダウンリンクにおけるハイブリッド自動再送要求2/3方式のためのデータ処理方法 |
JP3469560B2 (ja) * | 2000-04-10 | 2003-11-25 | ヒュンダイ エレクトロニクス インダストリーズ カムパニー リミテッド | 広帯域無線通信システムのダウンリンクにおけるハイブリッド自動再伝送要求2/3方式のためのデータ伝達方法 |
KR100407351B1 (ko) * | 2000-05-22 | 2003-11-28 | 삼성전자주식회사 | 복합 재전송형식을 사용하는 데이터 통신시스템의 데이터송수신장치 및 방법 |
US6735180B1 (en) * | 2000-06-30 | 2004-05-11 | Nokia Mobile Phones, Ltd. | Method of sending feedback information in a fast automatic repeat request forming part of an overall wireless communication system |
US6999432B2 (en) * | 2000-07-13 | 2006-02-14 | Microsoft Corporation | Channel and quality of service adaptation for multimedia over wireless networks |
US6671284B1 (en) * | 2000-08-04 | 2003-12-30 | Intellon Corporation | Frame control for efficient media access |
US7283502B1 (en) * | 2000-09-21 | 2007-10-16 | Lucent Technologies Inc. | Enhancement of framing protocol frame format to support quality of service |
EP2288202B1 (en) * | 2000-10-07 | 2015-04-08 | LG Electronics Inc. | Method for transmitting data from RLC layer in radio communication system |
KR100525381B1 (ko) | 2000-10-14 | 2005-11-02 | 엘지전자 주식회사 | 차세대 이동통신 시스템 기지국에서의 시스템 정보 방송구현 방법 |
FR2819661B1 (fr) * | 2001-01-15 | 2003-03-28 | Nortel Networks | Procede et dispositifs de transmission de donnees avec mecanisme d'acquittement |
CA2376962A1 (en) * | 2001-04-02 | 2002-10-02 | Lucent Technologies Inc. | Method and system for umts packet transmission scheduling on uplink channels |
US7054316B2 (en) * | 2001-04-25 | 2006-05-30 | Nokia Corporation | Method and system for interlayer control between re-sequencing and retransmission entities |
AU2002314411A1 (en) * | 2001-06-25 | 2003-01-08 | Nokia Corporation | Optimization of mcs and multicode with tfci signaling |
ATE286331T1 (de) | 2001-06-27 | 2005-01-15 | Nokia Corp | Verfahren zur adaptiven einstellung der sendeparameter für eine aufwärtssendungsprozedur eines zufallzugriffskanals in einem drahtlosen kommunikationssystem |
DE10132493C2 (de) * | 2001-07-05 | 2003-05-15 | Knorr Bremse Systeme | Druckmittelbetätigte Bremsanlage einer Zugfahrzeug-Anhänger-Kombination |
BRPI0117120B1 (pt) * | 2001-08-21 | 2016-06-14 | 2011 Intellectual Property Asset Trust | método para prover o elemento de rede da rede de comunicação, rede de comunicação, controlador e elemento de rede para a rede de comunicação |
DE10141092A1 (de) * | 2001-08-22 | 2003-03-06 | Siemens Ag | Verfahren zur Übertragung von Datenpaketen in einem Funk-Kommunikationssystem |
TWI261984B (en) | 2001-08-24 | 2006-09-11 | Interdigital Tech Corp | Implementing a physical layer automatic repeat request for a subscriber unit |
CN1225875C (zh) * | 2001-09-29 | 2005-11-02 | 华为技术有限公司 | 在高速媒体接入控制层实现数据重传的方法 |
KR100450938B1 (ko) * | 2001-10-05 | 2004-10-02 | 삼성전자주식회사 | 고속 순방향 패킷 접속 방식을 사용하는 통신 시스템에서트랜스포트 블록 셋 크기 정보를 송수신하는 장치 및 방법 |
US7376879B2 (en) * | 2001-10-19 | 2008-05-20 | Interdigital Technology Corporation | MAC architecture in wireless communication systems supporting H-ARQ |
US6987981B2 (en) * | 2001-11-13 | 2006-01-17 | Asustek Computer Inc. | Robust RLC reset procedure in a wireless communication system |
CN1173500C (zh) | 2001-12-05 | 2004-10-27 | 华为技术有限公司 | 高速下行数据包接入系统对不同服务质量业务的支持方法 |
KR100747464B1 (ko) | 2002-01-05 | 2007-08-09 | 엘지전자 주식회사 | 고속하향링크패킷접속(hsdpa)시스템을 위한타이머를 이용한 교착상황 회피방법 |
US6999439B2 (en) | 2002-01-31 | 2006-02-14 | Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha | Information transmission method, mobile communications system, base station and mobile station in which data size of identification data is reduced |
JP2003234696A (ja) * | 2002-02-06 | 2003-08-22 | Mitsubishi Electric Corp | 送信電力補正方法、移動通信システムおよび移動局 |
US6975650B2 (en) * | 2002-02-13 | 2005-12-13 | Interdigital Technology Corporation | Transport block set segmentation |
US7292854B2 (en) * | 2002-02-15 | 2007-11-06 | Lucent Technologies Inc. | Express signaling in a wireless communication system |
KR20030068743A (ko) | 2002-02-16 | 2003-08-25 | 엘지전자 주식회사 | 무선이동통신시스템에서 제어 정보 송수신 및 처리방법 |
JP3847203B2 (ja) * | 2002-04-08 | 2006-11-22 | ボーダフォン株式会社 | ゲートウェイ装置 |
EP1502461A4 (en) * | 2002-05-06 | 2005-06-22 | Interdigital Tech Corp | METHOD AND SYSTEM FOR REDUCING MESSAGE INSTANCES |
TWI259674B (en) * | 2002-05-07 | 2006-08-01 | Interdigital Tech Corp | Method and apparatus for reducing transmission errors in a third generation cellular system |
US7408904B2 (en) * | 2002-05-10 | 2008-08-05 | Interdigital Corporation | Method and apparatus for reducing uplink and downlink transmission errors by supporting adaptive modulation and coding and hybrid automatic repeat request functions |
KR20030088614A (ko) | 2002-05-13 | 2003-11-20 | 엘지전자 주식회사 | 무선 통신 시스템의 데이터 송수신 방법 |
US6747967B2 (en) * | 2002-05-14 | 2004-06-08 | Interdigital Technology Corporation | Method and system for computing the optimal slot to cell assignment in cellular systems employing time division duplex |
US20040025081A1 (en) * | 2002-07-31 | 2004-02-05 | Jorge Gonzalez | System and method for collecting code coverage information before file system is available |
DE60217097T2 (de) * | 2002-08-13 | 2007-05-10 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Kadoma | Hybrides automatisches Wiederholungsaufforderungsprotokoll |
JP4115784B2 (ja) | 2002-09-11 | 2008-07-09 | 三菱電機株式会社 | 再送制御方法および通信装置 |
US6950655B2 (en) * | 2002-10-01 | 2005-09-27 | Interdigital Technology Corporation | Method and system wherein handover information is broadcast in wireless local area networks |
US8107885B2 (en) * | 2002-10-30 | 2012-01-31 | Motorola Mobility, Inc. | Method and apparatus for providing a distributed architecture digital wireless communication system |
CN1709001B (zh) | 2002-11-01 | 2010-04-14 | 美商内数位科技公司 | 无线通信系统信道品质预测的方法 |
KR100802619B1 (ko) * | 2002-11-07 | 2008-02-13 | 엘지전자 주식회사 | 무선 링크 제어 프로토콜에 따르는 수신기에서의 알엘씨데이터 수신 윈도우 처리 방법 |
JP3796212B2 (ja) * | 2002-11-20 | 2006-07-12 | 松下電器産業株式会社 | 基地局装置及び送信割り当て制御方法 |
JP4015939B2 (ja) * | 2002-12-17 | 2007-11-28 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | パケット通信方法、基地局、移動局及びパケット通信用プログラム |
KR100606008B1 (ko) * | 2003-01-04 | 2006-07-26 | 삼성전자주식회사 | 부호 분할 다중 접속 통신 시스템에서 역방향 데이터재전송 요청 송수신 장치 및 방법 |
CN1523797B (zh) * | 2003-02-17 | 2012-07-04 | 北京三星通信技术研究有限公司 | Wcdma系统增强型上行专用信道harq的重排序方法 |
EP1465369A1 (en) * | 2003-03-31 | 2004-10-06 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Reset synchronisation method for a retransmission protocol |
KR101000388B1 (ko) * | 2003-05-15 | 2010-12-13 | 엘지전자 주식회사 | 이동 통신 시스템 및 이 이동 통신 시스템에서 신호를처리하는 방법 |
US20040228313A1 (en) * | 2003-05-16 | 2004-11-18 | Fang-Chen Cheng | Method of mapping data for uplink transmission in communication systems |
US7817605B2 (en) * | 2003-08-22 | 2010-10-19 | Alcatel-Lucent Usa Inc. | Method of transmitting control signals for uplink transmission in communication systems |
US7733846B2 (en) * | 2003-08-26 | 2010-06-08 | Alcatel-Lucent Usa Inc. | Method and control channel for uplink signaling in a communication system |
US7680094B2 (en) * | 2003-09-29 | 2010-03-16 | Alcatel-Lucent Usa Inc. | Method of aligning physical channels for uplink transmission |
RU2329607C2 (ru) | 2003-12-23 | 2008-07-20 | Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) | Способ и устройство для управления буфером очереди |
FI20040243A0 (fi) * | 2004-02-16 | 2004-02-16 | Nokia Corp | Tiedonsiirtomenetelmä, päätelaite, verkkoelementti ja tietokoneohjelma |
JP4421935B2 (ja) * | 2004-04-30 | 2010-02-24 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 無線基地局装置及び無線通信制御方法 |
US7584397B2 (en) * | 2004-06-10 | 2009-09-01 | Interdigital Technology Corporation | Method and apparatus for dynamically adjusting data transmission parameters and controlling H-ARQ processes |
TWI375418B (en) * | 2004-10-20 | 2012-10-21 | Koninkl Philips Electronics Nv | A system and method for dynamic adaptation of data rate and transmit power with a beaconing protocol |
RU2005120874A (ru) | 2005-07-04 | 2007-01-10 | Войскова часть 11135 (RU) | Способ и устройство предварительной обработки сигналов цифровой телефонии, передаваемых в линиях связи с коммутацией пакетов |
-
2005
- 2005-05-27 US US11/140,034 patent/US7584397B2/en active Active
- 2005-06-03 CN CN201210229117.8A patent/CN102739380B/zh active Active
- 2005-06-03 CN CN2005800182009A patent/CN1969476B/zh active Active
- 2005-06-03 JP JP2007527602A patent/JP5002456B2/ja active Active
- 2005-06-03 CN CN201210229395.3A patent/CN102739381B/zh active Active
- 2005-06-03 CA CA2569651A patent/CA2569651C/en active Active
- 2005-06-03 TW TW094118484A patent/TWI410149B/zh active
- 2005-06-03 AU AU2005255875A patent/AU2005255875B2/en active Active
- 2005-06-03 WO PCT/US2005/019651 patent/WO2005125109A2/en active Search and Examination
- 2005-06-03 CA CA2927462A patent/CA2927462A1/en not_active Abandoned
- 2005-06-03 TW TW094209360U patent/TWM289001U/zh not_active IP Right Cessation
- 2005-06-03 TW TW097111796A patent/TWI391000B/zh not_active IP Right Cessation
- 2005-06-03 CA CA2927466A patent/CA2927466A1/en not_active Abandoned
- 2005-06-03 TW TW103120929A patent/TWI532333B/zh not_active IP Right Cessation
- 2005-06-03 SG SG200808023-6A patent/SG147477A1/en unknown
- 2005-06-03 CN CN2012102291197A patent/CN102724025A/zh active Pending
- 2005-06-03 BR BRPI0511373A patent/BRPI0511373B1/pt active IP Right Grant
- 2005-06-03 EP EP05755338A patent/EP1754320A4/en not_active Withdrawn
- 2005-06-03 TW TW101108540A patent/TWI499232B/zh active
- 2005-06-03 MX MXPA06014383A patent/MXPA06014383A/es active IP Right Grant
- 2005-06-03 GE GEAP20059745A patent/GEP20105023B/en unknown
- 2005-06-03 SG SG201005155-5A patent/SG163619A1/en unknown
- 2005-06-09 DE DE202005009063U patent/DE202005009063U1/de not_active Expired - Lifetime
- 2005-06-10 CN CNU2005201095433U patent/CN2877151Y/zh not_active Expired - Lifetime
- 2005-06-10 KR KR1020050049555A patent/KR101172540B1/ko active IP Right Grant
- 2005-09-27 KR KR1020050089846A patent/KR101333463B1/ko active IP Right Grant
-
2006
- 2006-11-23 IL IL179548A patent/IL179548A0/en unknown
-
2007
- 2007-01-05 NO NO20070079A patent/NO340164B1/no unknown
- 2007-10-11 HK HK07111047.3A patent/HK1102724A1/xx unknown
-
2009
- 2009-08-11 US US12/539,186 patent/US8743710B2/en active Active
-
2010
- 2010-06-24 KR KR1020100060108A patent/KR101269765B1/ko active IP Right Grant
-
2011
- 2011-10-28 KR KR1020110111670A patent/KR101333386B1/ko active IP Right Grant
- 2011-11-15 JP JP2011249663A patent/JP2012090285A/ja active Pending
-
2012
- 2012-07-10 KR KR1020120075119A patent/KR101505925B1/ko not_active Expired - Fee Related
- 2012-07-19 JP JP2012160547A patent/JP5778092B2/ja active Active
-
2014
- 2014-05-30 US US14/291,747 patent/US9584296B2/en active Active
- 2014-07-14 JP JP2014144188A patent/JP2014239463A/ja active Pending
- 2014-11-21 KR KR1020140163722A patent/KR101696981B1/ko active Active
-
2015
- 2015-10-21 JP JP2015207439A patent/JP6339549B2/ja active Active
-
2017
- 2017-01-25 US US15/415,247 patent/US10536254B2/en active Active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP1361689A1 (en) * | 2002-05-10 | 2003-11-12 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Stopping Hybrid ARQ Data Retransmission in a High Speed Packet Data Access (HSPDA) system |
US20040052229A1 (en) * | 2002-09-12 | 2004-03-18 | Interdigital Technology Corporation | System for efficient recovery of Node-B buffered data following MAC layer reset |
WO2004042993A1 (en) * | 2002-11-08 | 2004-05-21 | Philips Intellectual Property & Standards Gmbh | Data transmission system |
US20040100918A1 (en) * | 2002-11-27 | 2004-05-27 | Antti Toskala | Method and system for forwarding a control information |
Also Published As
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
NO340164B1 (no) | Fremgangsmåte og anordning for automatisk justering av overføringsparametere og å styre H-ARQ-prosesser | |
US9794031B2 (en) | Method and apparatus for implementing a data lifespan timer for enhanced dedicated channel transmissions | |
KR200396563Y1 (ko) | 데이터 전송 파라미터들을 동적으로 조정하고 h-arq프로세스를 제어하기 위한 장치 |