[go: up one dir, main page]

RU2298289C2 - Устройство и способ доставки пакетов в беспроводных сетях с многократными ретрансляциями - Google Patents

Устройство и способ доставки пакетов в беспроводных сетях с многократными ретрансляциями Download PDF

Info

Publication number
RU2298289C2
RU2298289C2 RU2003134626/09A RU2003134626A RU2298289C2 RU 2298289 C2 RU2298289 C2 RU 2298289C2 RU 2003134626/09 A RU2003134626/09 A RU 2003134626/09A RU 2003134626 A RU2003134626 A RU 2003134626A RU 2298289 C2 RU2298289 C2 RU 2298289C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
intermediate node
node
data packet
data
destination
Prior art date
Application number
RU2003134626/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003134626A (ru
Inventor
Говиндараджан КРИШНАМУРТИ (US)
Говиндараджан КРИШНАМУРТИ
Йил ГУО (US)
Йил ГУО
Original Assignee
Нокиа, Инк.
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Нокиа, Инк. filed Critical Нокиа, Инк.
Publication of RU2003134626A publication Critical patent/RU2003134626A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2298289C2 publication Critical patent/RU2298289C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W40/00Communication routing or communication path finding
    • H04W40/02Communication route or path selection, e.g. power-based or shortest path routing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements 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
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1835Buffer management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L45/00Routing or path finding of packets in data switching networks
    • H04L45/22Alternate routing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L45/00Routing or path finding of packets in data switching networks
    • H04L45/28Routing or path finding of packets in data switching networks using route fault recovery
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L2001/0092Error control systems characterised by the topology of the transmission link
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/10Flow control between communication endpoints
    • H04W28/14Flow control between communication endpoints using intermediate storage
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)
  • Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)
  • Communication Control (AREA)
  • Small-Scale Networks (AREA)
  • Maintenance And Management Of Digital Transmission (AREA)

Abstract

Изобретение относится к беспроводным системам связи, в частности к системе и способу уменьшения потерь при передаче данных, когда на линии связи или в узле происходит повреждение. Техническим результатом является уменьшение потери данных, достигаемый за счет того, что предложены система и способ уменьшения потерь данных в беспроводных сетях, в результате сбоев в одной или нескольких беспроводных линиях связи или из-за повреждения промежуточного соединительного узла, причем беспроводная сеть содержит, по меньшей мере, один промежуточный узел (15), имеющий внутренний буфер (71) для непрерывной буферизации данных, передаваемых от исходного узла (11) в узел (21) назначения, устанавливает альтернативный маршрут для обхода поврежденного узла. Потерянные пакеты данных повторно передают в определенном месте в ответ на получение сообщения об ошибке, указывающее поврежденный узел, или в ответ на повторно переданный запрос, в результате сбоев данных в беспроводной линии связи, а промежуточные узлы, не имеющие такой внутренней буферизации, выполняют передачу запросов и сообщений выше расположенным узлам с внутренней буферизацией. 5 н. и 21 з.п. ф-лы, 8 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Это изобретение относится к беспроводным системам связи, в частности к системе и способу уменьшения потерь при передаче данных, когда на линии связи или в узле происходит повреждение.
Уровень техники
Беспроводным сетям мобильной связи с многократными ретрансляциями недостает определенности инфраструктуры и, следовательно, они испытывают частые нарушения связи, вызванные мобильностью узла и помехами в беспроводных линиях связи. Это представляет собой проблему в обеспечении качества обслуживания (КО) в таких сетях. Существенно в рассматриваемой области техники понимание того, что типичные прямые ретрансляции (повторные передачи) могут удовлетворять ограниченным срокам для своевременной доставки пакетов. В частности, передача мультимедийных данных является примером применения, в котором потеря пакетов данных является недопустимой. Беспроводные сети с многократными ретрансляциями могут применяться, например, для сети, ориентированной на работу пользователей, в военных применениях, для сетей такси, для сетей в залах заседаний и для применения в экстренных ситуациях, включая «звонки 911», в которых координируется работа между группами, участвующими в поисковых и спасательных операциях, или через сеть устанавливают связь между операторами санитарной машины на месте несчастного случая и докторами в отдаленной больнице.
Соответственно, сетевая топология беспроводной сети мобильной связи с многократными ретрансляциями изменяется со временем, где узлы сети мобильны, и где линии связи устанавливаются, а затем размыкаются. Случайные повреждения в таких беспроводных линиях связи также более вероятны по сравнению с проводными сетями, потому что беспроводные линии связи более восприимчивы к помехам. Поэтому маршрутизация - наиболее трудная проблема в таких сетях, и маршрут от источника до приемника (получателя) может не всегда гарантировать целостность сеанса связи.
Было предпринято несколько попыток исследования, чтобы оптимизировать протоколы маршрутизации в сетях с многократными ретрансляциями. Эти протоколы маршрутизации оптимизируют маршруты от исходного узла до узла назначения при наличии повреждений линий связи, вызванных мобильностью узла или ухудшением качества линии связи из-за помех в передаче. Были предложены различные критерии для установки маршрутов связи с использованием таких процедур оптимизации. Некоторые из этих критериев включают в себя экономию питания для мобильных систем и предотвращение перегрузки. Одновременно было предложено усовершенствование протокола TCP/UDP, чтобы передавать пакеты в сети с многократными ретрансляциями.
Прежние попытки исследования в этой области обращались к проблемам маршрутизации, не рассматривая локальные повторные передачи и доставку пакетов в соответствии с приоритетами. Протоколы, обсуждаемые в рассматриваемой области техники, зависят от протоколов высокого уровня, таких как TCP (протокол управления передачей данных), при решении проблем с потерей пакета данных. Такие подходы зависят от прямых повторных передач потерянных пакетов и поэтому не применимы для того, чтобы гарантировать КО в беспроводной сети с многократными ретрансляциями, в которой повреждение линии связи случается часто, что приводит к недопустимой задержке. В дополнение, такие подходы не обеспечивают расстановку приоритетов при доставке пакетов, потому что пакеты, передающиеся от источника до получателя, обрабатываются одинаково. Это не оптимальная методика, поскольку различные микропотоки в пределах потока могут иметь различные предельные сроки доставки. Доставка в соответствии с приоритетами в проводных сетях известна в рассматриваемой области техники, но своевременная доставка не может быть гарантирована в беспроводной сети из-за высокой вероятности ошибки передачи.
Необходим улучшенный способ для обеспечения своевременной доставки пакетов с высоким качеством обслуживания в беспроводных сетях мобильной связи с многократными ретрансляциями.
Сущность изобретения
Настоящее изобретение следует из наблюдения, что потеря данных в беспроводных сетях может быть уменьшена введением буферизации пакетов данных на уровне сети в промежуточных узлах на маршруте передачи, и локальной повторной передачи (ретрансляции) потерянных пакетов данных. Беспроводная сеть, образованная с использованием одного или нескольких промежуточных узлов, имеющих внутренние буферы для непрерывной буферизации данных, передаваемых от источника в узлы назначения, устанавливает альтернативный маршрут, позволяющий обходить поврежденный узел и повторно передает потерянные пакеты данных в ответ на прием сообщения об ошибке. Если соединительный узел испытывает недостаток во внутреннем буфере, сообщение об ошибке передают вышестоящему узлу, хранящему буферизованные пакеты данных, которые могут восстановить пропущенные (потерянные) данные.
Краткое описание чертежей
Описанное ниже изобретение ссылается на сопроводительные чертежи, на которых:
Фиг.1 - схематическое представление беспроводной сети, показывает маршруты связи, сформированные соединительными узлами;
Фиг.2 - блок-схема, описывающая передачу данных с использованием беспроводной сети фиг.1;
Фиг.3 - диаграмма узла связи фиг.1, показывающая внутренний буфер для буферизации данных, проходящих через узел;
Фиг.4 - диаграмма соединительного узла фиг.1, показывающая буферы с высоким, нормальным и низким уровнем приоритета передачи для буферизации данных, проходящих через узел;
Фиг.5 - блок-схема, более детально описывающая процесс передачи недоставленных пакетов с данными, как представлено на блок-схеме фиг.2;
Фиг.6 - схематическое представление беспроводной сети, включающей в себя соединительный узел без внутренней буферизации;
Фиг.7 - схематическое представление беспроводной сети, включающей в себя поврежденную беспроводную линию связи;
Фиг.8 - блок-схема, описывающая передачу данных с использованием беспроводной сети фиг.7.
Подробное описание, раскрывающее вариант осуществления изобретения
На фиг.1 показана простая беспроводная сеть 10, включающая в себя исходный узел 11 (S) и узел 21(D) назначения. Пользователь беспроводной сети 10 может передать данные, устанавливая первоначальный маршрут связи между исходным узлом 11 и узлом 21 назначения через ряд промежуточных соединительных узлов. Первоначальный маршрут связи может включать, для иллюстрации, участки маршрута от исходного узла 11 к первому соединительному узлу или промежуточному узлу 13 (N01), ко второму промежуточному узлу 15 (N02), к третьему промежуточному узлу 17 (N03), к четвертому промежуточному узлу 19 (N04), и затем к узлу 21 назначения. Первоначальный маршрут связи может устанавливаться последовательной комбинацией: беспроводная линия 31 связи между исходным узлом 11 и первым промежуточным узлом 13, беспроводная линия 33 связи между первым промежуточным узлом 13 и вторым промежуточным узлом 15, беспроводная линия 35 связи между вторым промежуточным узлом 15 и третьим промежуточным узлом 17, беспроводная линия 37 связи между третьим промежуточным узлом 17 и четвертым промежуточным узлом 19 и беспроводная линия 39 связи между четвертым промежуточным узлом 19 и узлом 21 назначения.
В течение передачи данных по первоначальному маршруту связи один или несколько промежуточных узлов 13-19 могут выйти из строя. Повреждение может произойти, например, из-за прекращения действия соединительного узла (например, повреждение оборудования или отключение питания), из-за мобильного узла, переместившегося из зоны действия соответствующей беспроводной линии связи, или из-за неблагоприятного состояния окружающей среды распространения сигнала (например, атмосферных осадков или бури) в задействованном промежуточном узле. Соответственно, повреждение промежуточного соединительного узла вызвало бы потерю одной или нескольких беспроводных линий 31-39 связи и, в результате, остановку первоначального узла связи с потерей или сбоем в данных как следствие. Обнаружение поврежденного узла хорошо известно в рассматриваемой области техники, и можно, например, использовать механизм, основанный на истечении времени ожидания.
Действие настоящего способа изобретения может быть описано с помощью ссылки на блок-схему фиг.2, в которой первоначальный маршрут связи устанавливается по способу, известному в рассматриваемой области техники, при операции 51, и поток 29 пакетов данных сконфигурирован для передачи в соответствии с выбранным протоколом. Поскольку передача потока 29 пакета данных в узел 21 назначения инициируется через первоначальный маршрут связи, каждый из отдельных пакетов данных в потоке 29 пакетов данных последовательно проходит через каждый из промежуточных узлов 13-19. По меньшей мере, один промежуточный узел в первоначальном маршруте связи сконфигурирован так, что пакеты данных буферизуются для возможной локальной повторной передачи с использованием приоритетной организации очереди, при операции 57, как описано более детально ниже. Если первоначальный маршрут связи остается целым, обнаруживается сбой узла, в блоке 59 принятия решения, система готовится для следующей передачи при операции 61, и принимает пакеты данных, когда это необходимо, при операции 53.
Если промежуточный узел становится недоступным, вызывая разрыв одной или нескольких беспроводных линий 31-39 связи, формирующих первоначальный маршрут связи, устанавливается альтернативный соединительный маршрут, при операции 63, с использованием способа, известного данной области техники, и оставшиеся недоставленные пакеты данных передаются в узел 21 назначения, чтобы закончить передачу потока 29 пакетов данных при операции 65. Приведем пример: если третий промежуточный узел 17 становится недоступным, беспроводные линии 35 и 37 связи теряются, как показано пунктирными линиями на фиг.1, и первоначальный маршрут связи, таким образом, прерывается. Второй промежуточный узел 15 уведомляется (получает сообщение) о повреждении и альтернативном маршруте, обходящем поврежденный третий промежуточный узел 17, и находит узел 21 назначения. Такой альтернативный маршрут может включать, например, первый альтернативный соединительный узел 23 (N11) и второй альтернативный соединительный узел 25 (N12).
Новая беспроводная линия 41 связи может быть сформирована между вторым промежуточным узлом 15 и первым альтернативным соединительным узлом 23, другая новая беспроводная линия 43 связи может быть сформирована между первым альтернативным соединительным узлом 23 и вторым альтернативным соединительным узлом 25, а новая беспроводная линия 45 связи может быть сформирована между вторым альтернативным соединительным узлом 25 и четвертым промежуточным узлом 19. Оставшиеся недоставленные пакеты данных затем передаются в узел 21 назначения при операции 67, как описано более детально ниже. Если сеанс передачи сессии не был завершен в блоке 61 принятия решения на фиг.2, работа системы возвращается к операции 53, при которой следующая часть потока 29 пакета данных конфигурируется для передачи.
В предпочтительном варианте реализации каждый (один или несколько) из промежуточных узлов 13-19 включает в себя, по меньшей мере, один внутренний буфер для непрерывной буферизации пакетов данных, которые проходят через соответствующий соединительный узел. Так, в изображение второго промежуточного узла 15, показанного более детально на фиг.3, включен внутренний буфер 71 для того, чтобы хранить некоторое количество пакетов данных. Размер буфера 71 зависит от количества резервной памяти, доступной во втором промежуточном узле 15 для использования под эту функцию, и определяется одним или несколькими факторами, включая полосу частот приложений и скорость мобильности. Если доступно достаточное количество памяти, размер буфера 71 может быть увеличен, чтобы оперировать с относительно более высокими скоростями передачи данных через соответствующий соединительный узел и размещать пакеты данных, поступающих в течение периода обнаружения альтернативного маршрута.
Буфер 71 может быть реализован как «программный» буфер, включающий в себя часть постоянной памяти второго промежуточного узла 15, или может быть реализован как компонент аппаратных средств ЭВМ, таких как память с произвольной выборкой (RAM), во втором промежуточном узле 15. Программный буфер может быть реализован реконфигурированием ядра узла для осуществления буферизации. То есть реконфигурирование ядра позволяет осуществлять буферизацию и передачу приоритетных пакетов и отвечать на запросы повторной передачи пакетов. Такие запросы будут проанализированы, пакет(ы) будут размещены в буфере(ах), и пакет(ы) будут поставлены в очередь, как известно в рассматриваемой области техники. Иначе, второй промежуточный узел 15 может включать необязательное устройство 79 обработки для управления идентификацией, хранением и повторной передачей пакетов данных в буфер 71. Так, например, передаваемые пакеты 29a, 29b,..., 29n данных поступают в беспроводную линию 33 связи и покидают беспроводную линию 35 связи, буфер 71 также буферизует только что переданные пакеты 29a, 29b..., 29n данных, соответственно в ячейках 71a, 71c и 71e памяти. Буфер 71 может следовать протоколу «первым пришел - первым вышел» (магазинного типа). Иначе, буферизация может быть осуществлена на основании одного потока, в котором пакеты данных конкретного потока заменяются предварительно буферизованными пакетами данных того же самого потока.
В предпочтительном варианте реализации каждый из промежуточных узлов 13-19 включает в себя по три внутренних буфера, которые изображены как буферы 73-77, на диаграмме четвертого промежуточного узла 19 на фиг.4, буферы включают в себя часть доступной памяти или чип (элемент) с дискретной памятью. В этой конфигурации эти три буфера 73-77 могут использоваться для разделения принятых пакетов 29a, 29b..., 29n данных по различным классам приоритета передачи, например, обеспечивая высокий приоритет буфера 73, нормальный приоритет буфера 75 и низкий приоритет буфера 77. Таким образом, пакеты данных в буфере 73 с высоким приоритетом могут стоять в очереди для передачи перед пакетами данных в буфере 77 с низким приоритетом, при использовании способа, известного в рассматриваемой области техники.
Фиг.5 - блок-схема, обеспечивающая более детальное описание действия, выполненного при операции 65 из фиг.2. С операции 63, альтернативный маршрут между промежуточными узлами 15 и 19 установлен, как показано на фиг.1, например, посредством использования соединительных узлов 15, 23, 25 и 19 при операции 81. Пакеты данных, которые теперь поступают по альтернативному маршруту соответственно также буферизуются в альтернативных соединительных узлах 23 и 25. Четвертый промежуточный узел 19 реконфигурируется с установлением альтернативного маршрута передачи. То есть пакеты данных, первоначально переданные от третьего промежуточного узла 17 к порту 19a до повреждения третьего промежуточного узла 17, вместо этого переданы от второго альтернативного соединительного узла 25 к порту 19b вследствие повреждения третьего промежуточного узла 17. Специалистами в рассматриваемой области техники может быть оценено, что реконфигурируемый четвертый промежуточный узел 19 является первым снизу узлом на новом маршруте передачи, который находится и в первоначальном маршруте связи и в альтернативном маршруте передачи. Когда четвертый промежуточный узел 19 принимает сообщение установления маршрута для того же самого потока (то есть потока 29 пакета данных), четвертый промежуточный узел 19 распознает, что третий промежуточный узел 17 поврежден и отвечает с помощью уведомления второму промежуточному узлу 15, с которого пакеты данных были приняты четвертым промежуточным узлом 19 при операции 83. Это сделано для того, чтобы избежать двойной повторной передачи пакетов данных.
Например, как показано на фиг.4, пакеты 29a и 29n данных достигли четвертого промежуточного узла 19, до повреждения третьего промежуточного узла 17. Когда четвертый промежуточный узел 19 распознает реконфигурирование маршрута передачи (то есть пакет данных от второго промежуточного узла 15 достигает порта 19b и не достигает 19a), посылается уведомление второму промежуточному узлу 15 о том, что пакеты 29a и 29n данных были приняты. Второй промежуточный узел 15 тогда, пытаясь определить, какие пакеты данных, посланные третьему промежуточному узлу 17, не были приняты четвертым промежуточным узлом 19, и определяет, что пакет 29b данных не был принят четвертым промежуточным узлом 19.
При операции 85 пакеты данных, идентифицируемые на первоначальном маршруте связи как пропавшие (пропущенные), получают от ближайшего расположенного выше по направлению передачи узла, при этом принимающий (конечный) узел имеет соответствующие буферизованные (сохраненные в буфере) данные. Пакет 29b данных изображает пропущенный пакет данных, который затем был восстановлен из буфера 71 во втором промежуточном узле 15 и передан в четвертый промежуточный узел 19 с помощью альтернативного маршрута при операции 87. Четвертый промежуточный узел 19 передает пакеты 29a, 29b и 29n данных в узел 21 назначения. Если применяемый протокол передачи требует заказанной доставки пакетов данных, пакет 29n данных передается в узел 21 назначения только после передачи пакета 29a данных. Иначе, если применимый протокол передачи не требует заказанной доставки, пакет 29b данных, если буферизация происходит в буфере 73 с высоким приоритетом, передается перед пакетами 29a и 29n данных, которые буферизуются в буфере 77 с низким приоритетом. Дополнительно, оставшаяся часть потока 29 пакетов данных передается через альтернативный маршрут при операции 87. Действие затем повторяется, при операции 61, на фиг.2.
В альтернативном варианте осуществления способа согласно изобретению, показанному на фиг.6, беспроводная сеть 10 включает в себя не буферизованный промежуточный узел 27, причем в промежуточном узле 27 не создан ресурс памяти для внутреннего буфера. Следовательно, промежуточный узел 27 не может буферизовать пакеты данных, проходящих по маршруту передачи. Однако промежуточный узел 27 выполнен с возможностью передачи сообщений вверх по направлению передачи, а также с возможностью поиска альтернативных маршрутов в случае повреждения узла или линии связи. Если промежуточный узел поврежден, как обсуждалось выше, то, например, третий промежуточный узел 17 повторно передает сообщение 49, принимаемое промежуточным узлом 27. Поскольку промежуточный узел 27 не может создать пропущенные пакеты данных в случае повреждения узла, повторно переданное сообщение 49 посылают вверх по направлению передачи следующему промежуточному узлу, имеющему внутренние буферы, например, типа первого промежуточного узла 13. Пропущенный пакет(ы) данных, такой как пакет 29b данных, показанный на иллюстрации, получается от любого из буферов 73-77 и обеспечивает запрашиваемый узел, здесь показан четвертым промежуточным узлом 19. Если пропущенный пакет 29b данных не присутствует ни в одном из буферов 73-77 первого промежуточного узла 13, сообщение передают в исходный узел 11. В конфигурации сети, в которой ни один из промежуточных узлов, расположенных между поврежденным узлом и исходным узлом 11, не имеет внутренних буферов, пропущенные пакеты данных получают от исходного узла 11 и передают в запрашивающий узел, как описано выше.
В еще одном альтернативном варианте осуществления качество беспроводной линии 37 связи в беспроводной сети 10 ухудшается или иначе она становится ненадежной, из-за помех в передающей среде, например, как обозначено на фиг.7. В результате ошибки могут быть внесены в передачу пакета между третьим промежуточным узлом 17 и четвертым промежуточным узлом 19. Корректирующее действие может быть описано с помощью дополнительной ссылки на блок-схему фиг.8, на которой первоначальный маршрут связи установлен при операции 91, и пакеты данных из потока 29 пакетов данных принимают в промежуточных узлах при операции 93, и буферизуют при операции 95.
При отсутствии получения повторно переданных сообщений, в блоке 99 принятия решения, и если беспроводные линии 31-39 связи остаются действующими, система останавливается для передачи при операции 101. Когда беспроводная линия 37 связи становится ненадежной и происходят ошибки передачи, повторно переданное сообщение принимают и третий промежуточный узел 17 ищет внутренние буферы 73-77 для соответствующего пакета данных при операции 103. Если пакет данных найден в одном из буферов 73-77, в блоке 105 принятия решения, третий промежуточный узел 17 выстраивает в конец очереди пакет данных для приоритетной повторной передачи (не показан) при операции 97. Эта запланированная передача сделана в соответствии с приоритетом передачи пакета данных, как описано выше.
Если требуемый пакет данных не обнаружен во внутренних буферах 73-77 третьего промежуточного узла 17, в блоке 105 принятия решения, следующий вверх по направлению передачи узел проверяют для требуемой замены данных при операции 107. Если требуемые данные найдены, в блоке 109 принятия решения, данные передаются при операции 97. Если требуемые данные не найдены, в блоке 109 принятия решения, делается запрос относительно того, был ли исходный узел 11 достигнут, в блоке 111 принятия решения. Если исходный узел 11 не был достигнут, работа продолжается в блоке 105 принятия решения. Если исходный узел 11 был достигнут, в блоке 111 принятия решения, и если требуемый пакет данных не содержится, в блоке 113 принятия решения, дополнительное сообщение об ошибке может быть послано инициатору передачи данных при операции 115, и продолжает действовать предусмотренная процедура для следующего сеанса передачи при операции 101. Если требуемый пакет данных доступен, в блоке 113 принятия решения, пакет данных планируется и выстраивается и по приоритету для передачи в узел 21 назначения при операции 97.
В то время как изобретение было описано со ссылкой на варианты осуществления, следует понимать, что настоящее изобретение ни в коем случае не ограничивается особенностями устройств и способов, раскрываемых и/или показанных на чертежах, но также включает и любые модификации или эквиваленты в пределах объема формулы изобретения.

Claims (26)

1. Способ связи, применяемый в беспроводной сети для уменьшения потери данных из-за повреждения промежуточного узла во время передачи пакетов данных от исходного узла (11) в узел (21) назначения, заключающийся в том, что устанавливают первоначальный маршрут связи от исходного узла (11) в узел (21) назначения, причем первоначальный маршрут связи содержит два или более промежуточных узлов, передают пакет (29а) данных от исходного узла (11) через первый промежуточный узел (13), как только соединение между исходным узлом (11) и первым промежуточным узлом (13) будет установлено, отличающийся тем, что дополнительно сохраняют пакет (29а) данных в первом промежуточном узле (13) как пакет (29а) данных, который проходит через первый промежуточный узел (13) посредством первоначального маршрута связи, обнаруживают повреждение второго промежуточного узла (17) в ответ на передачу упомянутого пакета данных, устанавливают альтернативный маршрут связи в узел (21) назначения без использования в нем второго промежуточного узла (17), обходят второй промежуточный узел (17) в ответ на обнаружение повреждения второго промежуточного узла (17), причем альтернативный маршрут связи исходит из первого промежуточного узла (13), и повторно передают пакет (29а) данных, сохраненный в первом промежуточном узле (13), от первого промежуточного узла (13) в узел назначения (21) посредством альтернативного маршрута связи.
2. Способ связи по п.1, отличающийся тем, что на упомянутом этапе сохранения буферизуют пакет (29а) данных в один выбранный буфер из множества буферов (71), причем выбранный буфер соответствует классу приоритета пакета (29а) данных.
3. Способ связи по п.1, отличающийся тем, что дополнительно сохраняют буферизованный пакет (29а) данных в альтернативном соединительном узле (23), расположенном на альтернативном маршруте связи.
4. Способ связи по п.1, отличающийся тем, что дополнительно уведомляют первый промежуточный узел (13) о пакетах данных, принятых от второго промежуточного узла (17).
5. Способ связи по п.1, отличающийся тем, что при передаче пакета (29а) данных посредством альтернативного маршрута связи планируют передачу в соответствии с классами приоритета в очереди.
6. Способ связи по п.2, отличающийся тем, что при передаче пакета (29а) данных, буферизованного в первом промежуточном узле (13), передают пакет (29а) данных, предшествующий передаче второго пакета (29b) данных, буферизованного в буфере с классом более низкого приоритета в первом промежуточном узле (13).
7. Способ связи по п.2, отличающийся тем, что при передаче пакета (29а) данных, буферизованного в первом промежуточном узле (13), передают пакет (29а) данных, следующий за передачей второго пакета (29b) данных, буферизованного в буфере с классом более высокого приоритета в первом промежуточном узле (13).
8. Способ связи по п.4, отличающийся тем, что упомянутое уведомление первого промежуточного узла (13) выполняют с помощью узла на альтернативном маршруте связи.
9. Способ связи по п.4, отличающийся тем, что первоначальный маршрут связи включает в себя третий промежуточный узел (15), расположенный между первым и вторым промежуточными узлами, причем третий промежуточный узел (15) содержит средство для ретрансляции сообщения.
10. Способ связи по п.1, отличающийся тем, что альтернативный маршрут связи содержит третий промежуточный узел (19), расположенный на первоначальном маршруте связи между вторым промежуточным узлом (17) и узлом (21) назначения.
11. Способ связи по п.10, отличающийся тем, что дополнительно в третьем промежуточном узле (19) распознают упомянутый альтернативный маршрут связи в ответ на упомянутую передачу пакета данных, буферизованного в первом промежуточном узле (13).
12. Способ связи по п.11, отличающийся тем, что дополнительно в третьем промежуточном узле (19) уведомляют первый промежуточный узел (13) о пакетах данных, принятых от второго промежуточного узла (17), в ответ на распознавание альтернативного маршрута связи в третьем промежуточном узле (19).
13. Способ связи по п.1, отличающийся тем, что при обнаружении повреждения второго промежуточного узла (17) принимают повторно переданное сообщение.
14. Способ связи по п.1, отличающийся тем, что при установлении альтернативного маршрута связи устанавливают маршрут связи от первого промежуточного узла (13) в узел (21) назначения.
15. Беспроводная сеть связи, применяемая для передачи данных от исходного узла (11) в узел (21) назначения при установлении соединения между исходным узлом (11) и узлом (21) назначения, причем первоначальный маршрут связи содержит два или более промежуточных узлов между исходным узлом (11) и узлом (21) назначения, отличающаяся тем, что первый промежуточный узел (13) включает в себя буфер для сохранения, по меньшей мере, части данных, которые прошли через первый промежуточный узел (13) посредством первоначального маршрута связи, в течение периода времени, который превышает количество времени, необходимое для прохождения по меньшей мере части данных через первый промежуточный узел (13) посредством первоначального маршрута связи.
16. Беспроводная сеть связи по п.15, отличающаяся тем, что упомянутый буфер содержит буферы (71) по меньшей мере двух различных классов приоритета.
17. Беспроводная сеть связи по п.15, отличающаяся тем, что первый промежуточный узел (13) дополнительно содержит процессор (79) для ответа на запрос (49) повторной передачи.
18. Беспроводная сеть связи по п.15, отличающаяся тем, что второй промежуточный узел (27) включает в себя средство для ретрансляции сообщения.
19. Беспроводная сеть связи по п.15, отличающаяся тем, что первый промежуточный узел (13) дополнительно содержит процессор и память для загрузки ядра, сконфигурированного с возможностью буферизации части данных, проходящих через первый промежуточный узел (13).
20. Способ связи, применяемый для уменьшения потери данных из-за повреждения беспроводной линии связи между исходным узлом (11) и узлом (21) назначения, заключающийся в том, что устанавливают первый маршрут связи от исходного узла (11) в узел (21) назначения, причем первый маршрут связи содержит, по меньшей мере, первый промежуточный узел (13), при установлении соединения между исходным узлом (11) и узлом (21) назначения передают пакет данных от исходного узла (11) через первый промежуточный узел (13) посредством первого маршрута связи, отличающийся тем, что дополнительно сохраняют пакет данных в первом промежуточном узле (13) как пакет данных, переданный по первому маршруту связи, принимают повторно переданное сообщение (49) в первом промежуточном узле (13), запрашивающее пакет (29b) данных, идентифицированный как пропущенный, и повторно передают пакет (29b) данных, сохраненный в первом промежуточном узле (13), от первого промежуточного узла (13) в узел (21) назначения посредством второго маршрута связи в ответ на прием повторно переданного сообщения (49), причем второй маршрут связи исходит из первого промежуточного узла (13).
21. Способ связи по п.20, отличающийся тем, что дополнительно определяют, что сохраненный пакет данных в первом промежуточном узле соответствует пакету (29b) данных, идентифицированному как пропущенный.
22. Способ связи по п.20, отличающийся тем, что при упомянутом сохранении буферизуют пакет данных в одном выбранном буфере из множества локальных буферов, причем выбранный локальный буфер соответствует классу приоритета пакета данных.
23. Способ связи по п.20, отличающийся тем, что дополнительно принимают повторно переданное сообщение во втором промежуточном узле (27) от по меньшей мере одного другого промежуточного узла и узла назначения и ретранслируют повторно переданное сообщение от второго промежуточного узла в первый промежуточный узел (13).
24. Способ связи по п.23, отличающийся тем, что дополнительно проверяют локальный буфер во втором промежуточном узле (27) для пакета данных, идентифицированного как пропущенный, в повторно переданном сообщении и определяют, что пакет данных, идентифицированный как пропущенный, не обнаружен в локальном буфере второго промежуточного узла (27).
25. Промежуточный узел в беспроводной сети связи, содержащий процессор, множество буферов для хранения, и память для хранения считываемых компьютером инструкций, которые при исполнении процессором обеспечивают выполнение промежуточным узлом этапов, на которых принимают пакет данных при установлении соединения между исходным узлом и узлом назначения, сохраняют пакет данных в одном или нескольких буферах из множества буферов для хранения в течение заданного периода времени, причем заданный период времени превышает период времени, необходимый для прохождения пакета данных через промежуточный узел, принимают повторно переданное сообщение, запрашивающее пакет данных, идентифицированный как пропущенный, и передают пакет данных, сохраненный в упомянутых буферах для хранения, в ответ на прием повторно переданного сообщения.
26. Считываемый компьютером носитель информации, хранящий считываемые компьютером инструкции, которые при исполнении процессором обеспечивают выполнение первым промежуточным узлом в беспроводной сети связи способа, заключающегося в том, что принимают пакет данных при установлении соединения между исходным узлом и узлом назначения, сохраняют пакет данных в буфере в течение заданного периода времени, причем заданный период времени превышает период времени, необходимый для прохождения пакета данных через первый промежуточный узел, передают пакет данных во второй промежуточный узел, обнаруживают повреждение второго промежуточного узла в ответ на передачу пакета данных, устанавливают альтернативный маршрут связи, исходящий из первого промежуточного узла в узел назначения, обходящий второй промежуточный узел, в ответ на обнаружение повреждения второго промежуточного узла, и повторно передают пакет данных, сохраненный в первом промежуточном узле, от первого промежуточного узла посредством альтернативного маршрута связи.
RU2003134626/09A 2001-06-30 2002-06-26 Устройство и способ доставки пакетов в беспроводных сетях с многократными ретрансляциями RU2298289C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US89578501A 2001-06-30 2001-06-30
US09/895,785 2001-06-30

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003134626A RU2003134626A (ru) 2005-04-27
RU2298289C2 true RU2298289C2 (ru) 2007-04-27

Family

ID=25405094

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003134626/09A RU2298289C2 (ru) 2001-06-30 2002-06-26 Устройство и способ доставки пакетов в беспроводных сетях с многократными ретрансляциями

Country Status (8)

Country Link
EP (1) EP1415424A4 (ru)
JP (2) JP2004537206A (ru)
CN (1) CN100411327C (ru)
AU (1) AU2002311547B2 (ru)
CA (1) CA2449532A1 (ru)
MX (1) MXPA03010849A (ru)
RU (1) RU2298289C2 (ru)
WO (1) WO2003005629A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2496263C2 (ru) * 2009-03-17 2013-10-20 Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд. Способ, устройство и система для отправки пакета данных
RU2610697C1 (ru) * 2015-12-24 2017-02-14 Федеральное государственное унитарное предприятие "18 Центральный научно-исследовательский институт" Министерства обороны Российской Федерации Способ и устройство повторной передачи данных по протоколу пользовательских дейтаграмм

Families Citing this family (177)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6717927B2 (en) 2002-04-05 2004-04-06 Interdigital Technology Corporation System for efficient recovery of node B buffered data following serving high speed downlink shared channel cell change
US7706405B2 (en) 2002-09-12 2010-04-27 Interdigital Technology Corporation System for efficient recovery of Node-B buffered data following MAC layer reset
KR100498932B1 (ko) * 2002-12-30 2005-07-04 삼성전자주식회사 이동 노드들로 구성된 무선망에서의 세션 설정 장치 및 방법
KR20050114654A (ko) 2003-03-13 2005-12-06 소니 가부시끼 가이샤 무선 애드 혹 통신 시스템, 단말기, 그 단말기에 있어서의처리 방법 및 그 방법을 단말기에 실행하도록 하기 위한프로그램
JP4539231B2 (ja) * 2004-08-24 2010-09-08 Kddi株式会社 マルチホップ通信での自動再送制御を用いた通信方法及び基地局
JP2006115354A (ja) * 2004-10-15 2006-04-27 Ntt Docomo Inc 移動端末、制御装置及び移動通信方法
TW200614759A (en) * 2004-10-21 2006-05-01 Iwics Inc Implied acknowledgement data transport protocol for a multi-station network
WO2006085270A1 (en) * 2005-02-14 2006-08-17 Koninklijke Philips Electronics N.V. Fault tolerant communication system
JP4520350B2 (ja) * 2005-03-31 2010-08-04 株式会社国際電気通信基礎技術研究所 無線装置
CN1941734A (zh) * 2005-09-26 2007-04-04 华为技术有限公司 基于中转站实现差错控制的方法和系统
DE102006004025A1 (de) * 2006-01-27 2007-08-09 Siemens Ag Verfahren zur Übermittlung einer Nachricht, Netzwerkknoten und Netzwerk
JP2007318497A (ja) * 2006-05-26 2007-12-06 Oki Electric Ind Co Ltd 無線アクセス制御装置及び方法、無線装置、および、ネットワーク
CN102082651B (zh) * 2006-06-22 2013-01-30 华为技术有限公司 在含有中继站的通信系统中实现混合自动重传的方法
CN101047431B (zh) * 2006-06-22 2011-02-02 华为技术有限公司 在含有中继站的通信系统中实现混合自动重传的方法
JP2008072521A (ja) * 2006-09-14 2008-03-27 Fujitsu Ltd 通信装置、通信方法及び通信プログラム
CN100438456C (zh) * 2006-10-20 2008-11-26 北京邮电大学 逐跳转发的分布式流媒体传输性能的测试方法及测试装置
CN101174930B (zh) * 2006-11-03 2012-01-04 华为技术有限公司 一种中继系统中自动重传请求的实现方法和装置
CN101291430B (zh) * 2007-04-19 2012-02-29 株式会社Ntt都科摩 一种无线网络中的视频传输方法及装置
US8201041B2 (en) 2007-07-03 2012-06-12 Industrial Technology Research Institute Transmission control methods and devices for communication systems
CN101340267B (zh) * 2007-07-03 2015-05-13 财团法人工业技术研究院 通讯系统的传输控制方法与装置
CN101420335B (zh) 2007-10-26 2011-09-14 华为技术有限公司 对等网络节点故障检测/处理方法及装置
KR100934856B1 (ko) 2007-12-28 2009-12-31 엘에스산전 주식회사 무선 네트워크 환경에서 노드 간 데이터 전송방법
CN101505211A (zh) * 2008-02-04 2009-08-12 华为技术有限公司 一种提高组播可靠性的方法、系统和组播网络
CN101562507B (zh) * 2008-04-14 2013-05-01 中兴通讯股份有限公司 数据传输方法
CN102090029A (zh) * 2008-05-12 2011-06-08 爱立信电话股份有限公司 在通信网络中重新路由业务
JP5307898B2 (ja) * 2008-10-16 2013-10-02 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) ネットワークノード
KR101037684B1 (ko) * 2009-04-01 2011-05-30 울산대학교 산학협력단 무선통신 시스템에서 데이터를 수신하는 방법 및 이를 이용한 무선통신 시스템
US9282027B1 (en) 2010-03-31 2016-03-08 Amazon Technologies, Inc. Managing use of alternative intermediate destination computing nodes for provided computer networks
RU2461136C2 (ru) * 2010-04-30 2012-09-10 Виктор Николаевич Куделя Способ гарантированной доставки блоков данных в коммутируемой сети с потерями
CN102300234B (zh) * 2010-06-25 2014-05-07 上海无线通信研究中心 一种新型多跳路由传输方法
JP5834365B2 (ja) * 2011-08-02 2015-12-16 ▲ホア▼▲ウェイ▼技術有限公司 ダイアミタルーティングの運用のための方法および装置
CN102340391B (zh) * 2011-11-14 2014-12-03 电子科技大学 分段arq自动重传方法
CN102447632A (zh) * 2011-12-30 2012-05-09 四川川大智胜软件股份有限公司 一种具有数据容错能力的网络传输方法
WO2013152097A1 (en) * 2012-04-03 2013-10-10 Nevion Usa, Inc. Signal protection
US9113347B2 (en) 2012-12-05 2015-08-18 At&T Intellectual Property I, Lp Backhaul link for distributed antenna system
CN104854911A (zh) * 2013-01-07 2015-08-19 三菱电机株式会社 数据发布系统、根无线机和无线机
CN103117955B (zh) * 2013-01-16 2016-08-03 华为技术有限公司 消息传输方法及装置、系统
KR101509627B1 (ko) 2013-02-20 2015-04-07 홍익대학교 산학협력단 무선 Ad-Hoc 네트워크에서 경로를 복구하기 위한 시스템 및 그 방법
US9999038B2 (en) 2013-05-31 2018-06-12 At&T Intellectual Property I, L.P. Remote distributed antenna system
US9525524B2 (en) 2013-05-31 2016-12-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Remote distributed antenna system
US9722916B2 (en) * 2013-09-30 2017-08-01 Cisco Technology, Inc. Data-plane driven fast protection mechanism for MPLS pseudowire services
US8897697B1 (en) 2013-11-06 2014-11-25 At&T Intellectual Property I, Lp Millimeter-wave surface-wave communications
CN104038364B (zh) 2013-12-31 2015-09-30 华为技术有限公司 分布式流处理系统的容错方法、节点及系统
US9768833B2 (en) 2014-09-15 2017-09-19 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for sensing a condition in a transmission medium of electromagnetic waves
US10063280B2 (en) 2014-09-17 2018-08-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Monitoring and mitigating conditions in a communication network
US9615269B2 (en) 2014-10-02 2017-04-04 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus that provides fault tolerance in a communication network
US9685992B2 (en) 2014-10-03 2017-06-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Circuit panel network and methods thereof
US9973299B2 (en) 2014-10-14 2018-05-15 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for adjusting a mode of communication in a communication network
US9762289B2 (en) 2014-10-14 2017-09-12 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for transmitting or receiving signals in a transportation system
US9653770B2 (en) 2014-10-21 2017-05-16 At&T Intellectual Property I, L.P. Guided wave coupler, coupling module and methods for use therewith
US9769020B2 (en) 2014-10-21 2017-09-19 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for responding to events affecting communications in a communication network
US9780834B2 (en) 2014-10-21 2017-10-03 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for transmitting electromagnetic waves
US9627768B2 (en) 2014-10-21 2017-04-18 At&T Intellectual Property I, L.P. Guided-wave transmission device with non-fundamental mode propagation and methods for use therewith
US9577306B2 (en) 2014-10-21 2017-02-21 At&T Intellectual Property I, L.P. Guided-wave transmission device and methods for use therewith
US9312919B1 (en) 2014-10-21 2016-04-12 At&T Intellectual Property I, Lp Transmission device with impairment compensation and methods for use therewith
US9520945B2 (en) 2014-10-21 2016-12-13 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus for providing communication services and methods thereof
US9742462B2 (en) 2014-12-04 2017-08-22 At&T Intellectual Property I, L.P. Transmission medium and communication interfaces and methods for use therewith
US9954287B2 (en) 2014-11-20 2018-04-24 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus for converting wireless signals and electromagnetic waves and methods thereof
US9800327B2 (en) 2014-11-20 2017-10-24 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus for controlling operations of a communication device and methods thereof
US9461706B1 (en) 2015-07-31 2016-10-04 At&T Intellectual Property I, Lp Method and apparatus for exchanging communication signals
US9544006B2 (en) 2014-11-20 2017-01-10 At&T Intellectual Property I, L.P. Transmission device with mode division multiplexing and methods for use therewith
US9997819B2 (en) 2015-06-09 2018-06-12 At&T Intellectual Property I, L.P. Transmission medium and method for facilitating propagation of electromagnetic waves via a core
US10009067B2 (en) 2014-12-04 2018-06-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for configuring a communication interface
US10340573B2 (en) 2016-10-26 2019-07-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Launcher with cylindrical coupling device and methods for use therewith
US10243784B2 (en) 2014-11-20 2019-03-26 At&T Intellectual Property I, L.P. System for generating topology information and methods thereof
US10144036B2 (en) 2015-01-30 2018-12-04 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for mitigating interference affecting a propagation of electromagnetic waves guided by a transmission medium
US9876570B2 (en) 2015-02-20 2018-01-23 At&T Intellectual Property I, Lp Guided-wave transmission device with non-fundamental mode propagation and methods for use therewith
US9749013B2 (en) 2015-03-17 2017-08-29 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for reducing attenuation of electromagnetic waves guided by a transmission medium
US10224981B2 (en) 2015-04-24 2019-03-05 At&T Intellectual Property I, Lp Passive electrical coupling device and methods for use therewith
US9705561B2 (en) 2015-04-24 2017-07-11 At&T Intellectual Property I, L.P. Directional coupling device and methods for use therewith
US9948354B2 (en) 2015-04-28 2018-04-17 At&T Intellectual Property I, L.P. Magnetic coupling device with reflective plate and methods for use therewith
US9793954B2 (en) 2015-04-28 2017-10-17 At&T Intellectual Property I, L.P. Magnetic coupling device and methods for use therewith
US9871282B2 (en) 2015-05-14 2018-01-16 At&T Intellectual Property I, L.P. At least one transmission medium having a dielectric surface that is covered at least in part by a second dielectric
US9490869B1 (en) 2015-05-14 2016-11-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Transmission medium having multiple cores and methods for use therewith
US9748626B2 (en) 2015-05-14 2017-08-29 At&T Intellectual Property I, L.P. Plurality of cables having different cross-sectional shapes which are bundled together to form a transmission medium
US10650940B2 (en) 2015-05-15 2020-05-12 At&T Intellectual Property I, L.P. Transmission medium having a conductive material and methods for use therewith
US9917341B2 (en) 2015-05-27 2018-03-13 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and method for launching electromagnetic waves and for modifying radial dimensions of the propagating electromagnetic waves
US10812174B2 (en) 2015-06-03 2020-10-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Client node device and methods for use therewith
US10103801B2 (en) 2015-06-03 2018-10-16 At&T Intellectual Property I, L.P. Host node device and methods for use therewith
US9912381B2 (en) 2015-06-03 2018-03-06 At&T Intellectual Property I, Lp Network termination and methods for use therewith
US9866309B2 (en) 2015-06-03 2018-01-09 At&T Intellectual Property I, Lp Host node device and methods for use therewith
US9608692B2 (en) 2015-06-11 2017-03-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Repeater and methods for use therewith
US9820146B2 (en) 2015-06-12 2017-11-14 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for authentication and identity management of communicating devices
US9667317B2 (en) 2015-06-15 2017-05-30 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for providing security using network traffic adjustments
US9865911B2 (en) 2015-06-25 2018-01-09 At&T Intellectual Property I, L.P. Waveguide system for slot radiating first electromagnetic waves that are combined into a non-fundamental wave mode second electromagnetic wave on a transmission medium
US9640850B2 (en) 2015-06-25 2017-05-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Methods and apparatus for inducing a non-fundamental wave mode on a transmission medium
US9509415B1 (en) 2015-06-25 2016-11-29 At&T Intellectual Property I, L.P. Methods and apparatus for inducing a fundamental wave mode on a transmission medium
US10170840B2 (en) 2015-07-14 2019-01-01 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for sending or receiving electromagnetic signals
US9628116B2 (en) 2015-07-14 2017-04-18 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for transmitting wireless signals
US10341142B2 (en) 2015-07-14 2019-07-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for generating non-interfering electromagnetic waves on an uninsulated conductor
US10033108B2 (en) 2015-07-14 2018-07-24 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for generating an electromagnetic wave having a wave mode that mitigates interference
US9722318B2 (en) 2015-07-14 2017-08-01 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for coupling an antenna to a device
US9853342B2 (en) 2015-07-14 2017-12-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Dielectric transmission medium connector and methods for use therewith
US10044409B2 (en) 2015-07-14 2018-08-07 At&T Intellectual Property I, L.P. Transmission medium and methods for use therewith
US10320586B2 (en) 2015-07-14 2019-06-11 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for generating non-interfering electromagnetic waves on an insulated transmission medium
US9882257B2 (en) 2015-07-14 2018-01-30 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for launching a wave mode that mitigates interference
US9847566B2 (en) 2015-07-14 2017-12-19 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for adjusting a field of a signal to mitigate interference
US10148016B2 (en) 2015-07-14 2018-12-04 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for communicating utilizing an antenna array
US10205655B2 (en) 2015-07-14 2019-02-12 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for communicating utilizing an antenna array and multiple communication paths
US10090606B2 (en) 2015-07-15 2018-10-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Antenna system with dielectric array and methods for use therewith
US9608740B2 (en) 2015-07-15 2017-03-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for launching a wave mode that mitigates interference
US9793951B2 (en) 2015-07-15 2017-10-17 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for launching a wave mode that mitigates interference
US9948333B2 (en) 2015-07-23 2018-04-17 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for wireless communications to mitigate interference
US9871283B2 (en) 2015-07-23 2018-01-16 At&T Intellectual Property I, Lp Transmission medium having a dielectric core comprised of plural members connected by a ball and socket configuration
US9749053B2 (en) 2015-07-23 2017-08-29 At&T Intellectual Property I, L.P. Node device, repeater and methods for use therewith
US9912027B2 (en) 2015-07-23 2018-03-06 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for exchanging communication signals
US9967173B2 (en) 2015-07-31 2018-05-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for authentication and identity management of communicating devices
US9735833B2 (en) 2015-07-31 2017-08-15 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for communications management in a neighborhood network
US9904535B2 (en) 2015-09-14 2018-02-27 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for distributing software
US10079661B2 (en) 2015-09-16 2018-09-18 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for use with a radio distributed antenna system having a clock reference
US10009063B2 (en) 2015-09-16 2018-06-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for use with a radio distributed antenna system having an out-of-band reference signal
US10136434B2 (en) 2015-09-16 2018-11-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for use with a radio distributed antenna system having an ultra-wideband control channel
US9769128B2 (en) 2015-09-28 2017-09-19 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for encryption of communications over a network
US9729197B2 (en) 2015-10-01 2017-08-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for communicating network management traffic over a network
US9876264B2 (en) 2015-10-02 2018-01-23 At&T Intellectual Property I, Lp Communication system, guided wave switch and methods for use therewith
US10355367B2 (en) 2015-10-16 2019-07-16 At&T Intellectual Property I, L.P. Antenna structure for exchanging wireless signals
US9912419B1 (en) 2016-08-24 2018-03-06 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for managing a fault in a distributed antenna system
US9860075B1 (en) 2016-08-26 2018-01-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and communication node for broadband distribution
US10291311B2 (en) 2016-09-09 2019-05-14 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for mitigating a fault in a distributed antenna system
US11032819B2 (en) 2016-09-15 2021-06-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for use with a radio distributed antenna system having a control channel reference signal
US10135146B2 (en) 2016-10-18 2018-11-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for launching guided waves via circuits
US10340600B2 (en) 2016-10-18 2019-07-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for launching guided waves via plural waveguide systems
US10135147B2 (en) 2016-10-18 2018-11-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for launching guided waves via an antenna
US9876605B1 (en) 2016-10-21 2018-01-23 At&T Intellectual Property I, L.P. Launcher and coupling system to support desired guided wave mode
US10374316B2 (en) 2016-10-21 2019-08-06 At&T Intellectual Property I, L.P. System and dielectric antenna with non-uniform dielectric
US10811767B2 (en) 2016-10-21 2020-10-20 At&T Intellectual Property I, L.P. System and dielectric antenna with convex dielectric radome
US9991580B2 (en) 2016-10-21 2018-06-05 At&T Intellectual Property I, L.P. Launcher and coupling system for guided wave mode cancellation
US10312567B2 (en) 2016-10-26 2019-06-04 At&T Intellectual Property I, L.P. Launcher with planar strip antenna and methods for use therewith
US10291334B2 (en) 2016-11-03 2019-05-14 At&T Intellectual Property I, L.P. System for detecting a fault in a communication system
US10498044B2 (en) 2016-11-03 2019-12-03 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus for configuring a surface of an antenna
US10224634B2 (en) 2016-11-03 2019-03-05 At&T Intellectual Property I, L.P. Methods and apparatus for adjusting an operational characteristic of an antenna
US10225025B2 (en) 2016-11-03 2019-03-05 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for detecting a fault in a communication system
US10340601B2 (en) 2016-11-23 2019-07-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Multi-antenna system and methods for use therewith
US10340603B2 (en) 2016-11-23 2019-07-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Antenna system having shielded structural configurations for assembly
US10535928B2 (en) 2016-11-23 2020-01-14 At&T Intellectual Property I, L.P. Antenna system and methods for use therewith
US10178445B2 (en) 2016-11-23 2019-01-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Methods, devices, and systems for load balancing between a plurality of waveguides
US10090594B2 (en) 2016-11-23 2018-10-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Antenna system having structural configurations for assembly
US10361489B2 (en) 2016-12-01 2019-07-23 At&T Intellectual Property I, L.P. Dielectric dish antenna system and methods for use therewith
US10305190B2 (en) 2016-12-01 2019-05-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Reflecting dielectric antenna system and methods for use therewith
US10020844B2 (en) 2016-12-06 2018-07-10 T&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for broadcast communication via guided waves
US10135145B2 (en) 2016-12-06 2018-11-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for generating an electromagnetic wave along a transmission medium
US10694379B2 (en) 2016-12-06 2020-06-23 At&T Intellectual Property I, L.P. Waveguide system with device-based authentication and methods for use therewith
US9927517B1 (en) 2016-12-06 2018-03-27 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for sensing rainfall
US10439675B2 (en) 2016-12-06 2019-10-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for repeating guided wave communication signals
US10755542B2 (en) 2016-12-06 2020-08-25 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for surveillance via guided wave communication
US10727599B2 (en) 2016-12-06 2020-07-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Launcher with slot antenna and methods for use therewith
US10382976B2 (en) 2016-12-06 2019-08-13 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for managing wireless communications based on communication paths and network device positions
US10637149B2 (en) 2016-12-06 2020-04-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Injection molded dielectric antenna and methods for use therewith
US10819035B2 (en) 2016-12-06 2020-10-27 At&T Intellectual Property I, L.P. Launcher with helical antenna and methods for use therewith
US10326494B2 (en) 2016-12-06 2019-06-18 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus for measurement de-embedding and methods for use therewith
US10389029B2 (en) 2016-12-07 2019-08-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Multi-feed dielectric antenna system with core selection and methods for use therewith
US10168695B2 (en) 2016-12-07 2019-01-01 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for controlling an unmanned aircraft
US10243270B2 (en) 2016-12-07 2019-03-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Beam adaptive multi-feed dielectric antenna system and methods for use therewith
US10027397B2 (en) 2016-12-07 2018-07-17 At&T Intellectual Property I, L.P. Distributed antenna system and methods for use therewith
US10547348B2 (en) 2016-12-07 2020-01-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for switching transmission mediums in a communication system
US9893795B1 (en) 2016-12-07 2018-02-13 At&T Intellectual Property I, Lp Method and repeater for broadband distribution
US10359749B2 (en) 2016-12-07 2019-07-23 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for utilities management via guided wave communication
US10446936B2 (en) 2016-12-07 2019-10-15 At&T Intellectual Property I, L.P. Multi-feed dielectric antenna system and methods for use therewith
US10139820B2 (en) 2016-12-07 2018-11-27 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for deploying equipment of a communication system
US10411356B2 (en) 2016-12-08 2019-09-10 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for selectively targeting communication devices with an antenna array
US10530505B2 (en) 2016-12-08 2020-01-07 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for launching electromagnetic waves along a transmission medium
US9911020B1 (en) 2016-12-08 2018-03-06 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for tracking via a radio frequency identification device
US10389037B2 (en) 2016-12-08 2019-08-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for selecting sections of an antenna array and use therewith
US10326689B2 (en) 2016-12-08 2019-06-18 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and system for providing alternative communication paths
US10916969B2 (en) 2016-12-08 2021-02-09 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for providing power using an inductive coupling
US10777873B2 (en) 2016-12-08 2020-09-15 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for mounting network devices
US10103422B2 (en) 2016-12-08 2018-10-16 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for mounting network devices
US10601494B2 (en) 2016-12-08 2020-03-24 At&T Intellectual Property I, L.P. Dual-band communication device and method for use therewith
US10938108B2 (en) 2016-12-08 2021-03-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Frequency selective multi-feed dielectric antenna system and methods for use therewith
US10069535B2 (en) 2016-12-08 2018-09-04 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for launching electromagnetic waves having a certain electric field structure
US9998870B1 (en) 2016-12-08 2018-06-12 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for proximity sensing
US10264586B2 (en) 2016-12-09 2019-04-16 At&T Mobility Ii Llc Cloud-based packet controller and methods for use therewith
US9838896B1 (en) 2016-12-09 2017-12-05 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for assessing network coverage
US10340983B2 (en) 2016-12-09 2019-07-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for surveying remote sites via guided wave communications
US9973940B1 (en) 2017-02-27 2018-05-15 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for dynamic impedance matching of a guided wave launcher
US10298293B2 (en) 2017-03-13 2019-05-21 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus of communication utilizing wireless network devices
CN114449538B (zh) * 2020-11-05 2024-04-23 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于中继无线通信中的方法和装置

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5058105A (en) * 1990-04-04 1991-10-15 At&T Bell Laboratories Network alternate routing arrangement
JPH0752437B2 (ja) * 1991-08-07 1995-06-05 インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレイション メッセージの進行を追跡する複数ノード・ネットワーク
US5652751A (en) * 1996-03-26 1997-07-29 Hazeltine Corporation Architecture for mobile radio networks with dynamically changing topology using virtual subnets
US6842430B1 (en) * 1996-10-16 2005-01-11 Koninklijke Philips Electronics N.V. Method for configuring and routing data within a wireless multihop network and a wireless network for implementing the same
US6181704B1 (en) * 1997-08-29 2001-01-30 Intel Corporation Method and apparatus for input/output link retry, failure and recovery in a computer network
US6366584B1 (en) * 1999-02-06 2002-04-02 Triton Network Systems, Inc. Commercial network based on point to point radios

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2496263C2 (ru) * 2009-03-17 2013-10-20 Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд. Способ, устройство и система для отправки пакета данных
US8724587B2 (en) 2009-03-17 2014-05-13 Huawei Technologies Co., Ltd. Method, apparatus, and system for sending a data packet
RU2610697C1 (ru) * 2015-12-24 2017-02-14 Федеральное государственное унитарное предприятие "18 Центральный научно-исследовательский институт" Министерства обороны Российской Федерации Способ и устройство повторной передачи данных по протоколу пользовательских дейтаграмм

Also Published As

Publication number Publication date
CA2449532A1 (en) 2003-01-16
EP1415424A1 (en) 2004-05-06
EP1415424A4 (en) 2006-06-07
JP2007251991A (ja) 2007-09-27
JP2004537206A (ja) 2004-12-09
CN1541466A (zh) 2004-10-27
AU2002311547B2 (en) 2006-04-27
RU2003134626A (ru) 2005-04-27
CN100411327C (zh) 2008-08-13
MXPA03010849A (es) 2004-11-22
JP4392033B2 (ja) 2009-12-24
WO2003005629A1 (en) 2003-01-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2298289C2 (ru) Устройство и способ доставки пакетов в беспроводных сетях с многократными ретрансляциями
AU2002311547A1 (en) Apparatus and method for delivery of packets in multi-hop wireless networks
EP1175045B1 (en) Method and system for using a backbone protocol to improve network performance
US6477143B1 (en) Method and apparatus for packet network congestion avoidance and control
US8233483B2 (en) Communication apparatus, communication system, absent packet detecting method and absent packet detecting program
KR101143172B1 (ko) 웹 서비스를 위한 신뢰성 있는 메시징 프로토콜을 이용한메시지의 효율적인 전송
US20060221825A1 (en) Congestion control network relay device and method
JPWO2008029793A1 (ja) パケット回復方法、通信システム、情報処理装置およびプログラム
US20030128672A1 (en) Transmission and flow control
US7349978B2 (en) Spurious timeout detection in TCP based networks
US20150261599A1 (en) Data communication device, data communication system and data communication method
US20030137948A1 (en) Retransmission control in wireless packet data networks
JP2003515273A (ja) 通信システムにおけるデータスループットを改善する方法と装置
US8769137B2 (en) Systems and methods for negotiated accelerated block option for trivial file transfer protocol (TFTP)
JP2013179486A (ja) パケット監視装置、パケット監視方法およびパケット監視システム
US20140369189A1 (en) Method of controlling packet transmission in network system and network system transmitting packet using pseudo-tcp agent
JP2001136209A (ja) 通信装置
KR101396785B1 (ko) 네트워크 장치에서 tcp 기능을 수행하는 방법
WO2023241770A1 (en) Efficient rerouting of a selective-repeat connection
CN117834094A (zh) 一种网络数据重传方法、设备及存储介质
KR100548164B1 (ko) Tcp 성능을 향상시킬 수 있는 무선통신시스템 및 그 방법
WO2003042843A1 (en) Retransmission control in wireless packet data networks
JP2006067132A (ja) Tcpによる通信の輻輳制御システム、ルータ、輻輳制御方法、及びプログラム
JP2002232509A (ja) 通信装置及び再送型通信におけるデッドロック防止方法
WO2003069920A2 (en) Transmission and flow control

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20110627