RU2392749C2 - Эффективная передача по совместно используемому каналу передачи данных для беспроводной связи - Google Patents
Эффективная передача по совместно используемому каналу передачи данных для беспроводной связи Download PDFInfo
- Publication number
- RU2392749C2 RU2392749C2 RU2008121955/09A RU2008121955A RU2392749C2 RU 2392749 C2 RU2392749 C2 RU 2392749C2 RU 2008121955/09 A RU2008121955/09 A RU 2008121955/09A RU 2008121955 A RU2008121955 A RU 2008121955A RU 2392749 C2 RU2392749 C2 RU 2392749C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- transmission
- subscriber terminal
- parameter
- data
- received
- Prior art date
Links
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 title claims abstract description 385
- 238000004891 communication Methods 0.000 title claims abstract description 26
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 137
- 230000008569 process Effects 0.000 claims abstract description 62
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims description 49
- 230000011664 signaling Effects 0.000 claims description 20
- 238000010586 diagram Methods 0.000 claims description 8
- 125000004122 cyclic group Chemical group 0.000 claims description 2
- 238000003672 processing method Methods 0.000 claims 1
- 238000012795 verification Methods 0.000 claims 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 description 9
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 8
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 6
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 5
- 230000012447 hatching Effects 0.000 description 5
- 230000003111 delayed effect Effects 0.000 description 4
- 238000013461 design Methods 0.000 description 4
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 4
- 108010003272 Hyaluronate lyase Proteins 0.000 description 2
- 230000008859 change Effects 0.000 description 2
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 2
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 2
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 2
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 2
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 2
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 2
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 2
- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 description 2
- 102100036409 Activated CDC42 kinase 1 Human genes 0.000 description 1
- 102100038192 Serine/threonine-protein kinase TBK1 Human genes 0.000 description 1
- 230000003044 adaptive effect Effects 0.000 description 1
- 230000001174 ascending effect Effects 0.000 description 1
- 230000003139 buffering effect Effects 0.000 description 1
- 230000000295 complement effect Effects 0.000 description 1
- 238000013500 data storage Methods 0.000 description 1
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 230000018109 developmental process Effects 0.000 description 1
- 230000006870 function Effects 0.000 description 1
- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 1
- 230000010354 integration Effects 0.000 description 1
- 230000002452 interceptive effect Effects 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- 238000010295 mobile communication Methods 0.000 description 1
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 1
- 230000008520 organization Effects 0.000 description 1
- 238000004088 simulation Methods 0.000 description 1
- 238000000638 solvent extraction Methods 0.000 description 1
- 230000007480 spreading Effects 0.000 description 1
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
- 208000037918 transfusion-transmitted disease Diseases 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- 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
- H04L1/0015—Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the adaptation strategy
- H04L1/0017—Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the adaptation strategy where the mode-switching is based on Quality of Service requirement
-
- 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
-
- 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
- H04L1/0025—Transmission of mode-switching 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
- H04L1/0001—Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
- H04L1/0036—Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff arrangements specific to the receiver
- H04L1/0038—Blind format detection
-
- 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
- H04L1/004—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
- H04L1/0056—Systems characterized by the type of code used
- H04L1/0059—Convolutional codes
- H04L1/006—Trellis-coded modulation
-
- 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
- H04L1/004—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
- H04L1/0056—Systems characterized by the type of code used
- H04L1/0061—Error detection codes
-
- 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
- H04L1/004—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
- H04L1/0072—Error control for data other than payload data, e.g. control data
-
- 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
- H04L1/004—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
- H04L1/0075—Transmission of coding parameters to receiver
-
- 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
- H04L1/1607—Details of the supervisory signal
- H04L1/1671—Details of the supervisory signal the supervisory signal being transmitted together with control information
-
- 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
- H04L1/1812—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
- H04L1/1864—ARQ related signaling
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/20—Control channels or signalling for resource management
- H04W72/23—Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
-
- 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
- H04L1/0001—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
- H04L1/0032—Without explicit signalling
-
- 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
- H04L1/1845—Combining techniques, e.g. code combining
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Quality & Reliability (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
Изобретение относится к технике связи и может использоваться в системах беспроводной связи. Технический результат состоит в повышении эффективности передачи. Для этого узел В осуществляет передачу по совместно используемому каналу передачи данных к абонентскому устройству (UE) на основе, по меньшей мере, одного параметра, выделенного UE до передачи. Узел В не посылает служебных сигналов для передач, осуществленных к UE по совместно используемому каналу передачи данных. UE обрабатывает передачи, принятые по совместному используемому каналу передачи данных, на основе выделенного(ых) параметра(ов). В другом варианте Узел Б может осуществлять передачи к UE во временных интервалах, выделенных UE. В еще одном варианте Узел В может осуществлять передачи к UE на основе выделенных или невыделенных параметров. Узел В посылает служебные сигналы всякий раз, когда передачи осуществляются с использованием невыделенных параметров. UE может обрабатывать передачи на основе параметров, полученных от принятых служебных сигналов, или на основе выделенных параметров. 15 н. и 42 з.п. ф-лы, 17 ил.
Description
Испрашивание приоритета на основании § 119 раздела 35 свода законов США
По настоящей заявке на получение патента испрашивается приоритет на основании предварительной заявки № 60/732418 под названием "УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ HSDPA ДЛЯ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ", поданной 31 октября 2005 года, уступленной правообладателю настоящей заявки и в явном виде включенной в настоящую заявку посредством ссылки.
Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее описание относится в целом к области связи и, более конкретно, к способам передачи данных в системе беспроводной связи.
Уровень техники
Система беспроводной связи с множественным доступом может включать в себя множество Узлов B (или базовых станций), которые поддерживают связь для многих абонентских устройств (UE). Узел B может осуществлять связь со многими UE по нисходящей и восходящей линии связи. Нисходящей линией связи называется линия связи от Узлов B к UE, а восходящей линией связи называется линия связи от UE к Узлам B.
На нисходящей линии связи Узел B может передавать данные ко множеству UE при помощи выделенных каналов передачи данных и (или) совместно используемого канала передачи данных. Выделенный канал передачи данных - это такой канал передачи данных, который закреплен за определенным UE и используется для отправления данных только этому UE. Совместно используемый канал передачи данных - это такой канал передачи данных, который совместно используется множеством UE и который в любой данный момент может передавать данные для одного или нескольких UE. Канал передачи данных представляет собой механизм отправки данных и может зависеть от технологии радиопередачи, используемой системой. Например, в системе множественного доступа с кодовым разделением каналов (CDMA) канал передачи данных может быть связан с определенным кодом разделения полосы частот на каналы, например, с определенным кодом Уолша.
Использование Узлом B совместно используемого канала передачи данных может обладать различными преимуществами. Совместно используемый канал передачи данных может обеспечить лучшее использование доступных радиоресурсов, поскольку каждый UE может обслуживаться по мере необходимости с использованием ровно такого объема ресурсов, который требуется для обслуживания этого UE. Совместно используемый канал передачи данных может также поддерживать более высокие пиковые скорости передачи данных для UE, поскольку все радиоресурсы, доступные для совместно используемого канала передачи данных, можно потенциально использовать для одного UE. Совместно используемый канал передачи данных может также обеспечивать гибкость при составлении графика передачи данных для UE на нисходящей линии связи.
Узел B может передавать служебные сигналы по совместно используемому каналу управления параллельно совместно используемому каналу передачи данных для передачи информации о том, каким образом используется совместно используемый канал передачи данных. Например, сигналы могут передавать информацию, какие UE обслуживаются в настоящее время, какие радиоресурсы выделены каждому обслуживаемому UE, какие данные отправляются каждому UE и т.д. Из-за динамического характера совместно используемого канала передачи данных UE, которые потенциально могут принимать данные по совместно используемому каналу передачи данных, могут непрерывно контролировать совместно используемый канал управления, чтобы определять, какие данные передаются для них. Каждое UE, которое принимает сигналы по совместно используемому каналу управления, может обрабатывать совместно используемый канал передачи данных на основе принятых сигналов для восстановления данных, отправленных этому UE. Совместно используемый канал управления передает служебные сигналы за счет данных, передаваемых по совместно используемому каналу передачи данных.
Раскрытие изобретения
В настоящей заявке описаны способы эффективной передачи и приема данных в системе беспроводной связи. Согласно одному варианту UE принимает передачу данных по каналу передачи данных, совместно используемому множеством UE. UE обрабатывает принятую передачу данных на основе по меньшей мере одного параметра, присвоенного этому UE до приема передачи данных.
Согласно другому варианту UE принимает передачу данных по каналу передачи данных, совместно используемому множеством UE, в течение временного интервала, присвоенного этому UE. Временной интервал определяется на основе схемы индивидуально выбранных временных интервалов, которые могут использоваться для передачи данных к UE. UE обрабатывает принятую передачу данных.
Согласно еще одному варианту UE декодирует служебные сигналы, передаваемые по каналу управления. UE обрабатывает принятую передачу данных на основе по меньшей мере одного параметра, полученного от служебных сигналов, если служебные сигналы успешно декодированы. UE обрабатывает принятую передачу данных на основе по меньше мере одного параметра, присвоенного UE, если декодирование служебных сигналов не было успешным.
Краткое описание чертежей
На фиг.1 приведена система беспроводной связи.
На фиг.2 приведена блок-схема Узла B и UE.
На фиг.3 приведен формат кадра в W-CDMA.
На фиг.4 приведены передачи данных для UE при помощи HARQ в HSDPA.
На фиг.5 приведены передачи данных для множества UE в HSDPA.
На фиг.6 приведены передачи данных для UE с присвоенными параметрами.
На фиг.7 приведены передачи данных для множества UE с присвоенными параметрами.
На фиг.8 приведен процессор передаваемых данных и модулятор на Узле B.
На фиг.9 приведены демодулятор и процессор принимаемых данных в UE.
На фиг.10 приведен способ передачи данных без служебных сигналов.
На фиг.11 приведен способ приема данных без служебных сигналов.
На фиг.12 приведены примеры схем выделения временных интервалов для шести UE.
На фиг.13A, 13B и 13C приведены примеры передач данных для трех UE.
На фиг.14 приведен способ передачи данных с использованием выделенных временных интервалов.
На фиг.15 приведен способ приема данных с использованием выделенных временных интервалов.
На фиг.16 приведен способ передачи данных с использованием и без использования служебных сигналов.
На фиг.17 приведен способ приема данных с использованием и без использования служебных сигналов.
Осуществление изобретения
На фиг.1 приведена система 100 беспроводной связи с множеством Узлов B 110 и множеством UE 120. Узел B является в целом неподвижной станцией, которая осуществляет связь с UE и может также называться базовой станцией, усовершенствованным Узлом B, точкой доступа и т.д. Каждый Узел B 110 обеспечивает зону радиосвязи для определенной географической области и поддерживает связь для UE, расположенных в пределах зоны радиосвязи. Системный контроллер 130 соединяет Узлы B 110 и обеспечивает координацию и управление для этих Узлов B. Системный контроллер 130 может быть единым сетевым устройством или может быть совокупностью сетевых устройств. Например, системный контроллер 130 может содержать контроллер радиосети (RNC), центр коммутации мобильной связи (MSC) и т.д.
UE 120 могут быть распределены по системе, и каждое UE может быть стационарным или мобильным. UE может также называться мобильной станцией, терминалом, терминалом доступа, абонентским устройством, станцией и т.д. UE может быть сотовым телефоном, карманным персональным компьютером (КПК), устройством беспроводной связи, карманным устройством, беспроводным модемом, компьютером типа "ноутбук" и т.д. UE может активно осуществлять связь с Узлом B или может принимать только пилотные и служебные сигналы от Узла B. Термины "UE" и "пользователь" используются в настоящей заявке взаимозаменяемым образом.
На фиг.2 приведена блок-схема Узла B 110 и UE 120, которые представляют собой один из Узлов B и одно из UE, приведенных на фиг.1. На Узле B 110 процессор 210 передаваемых (TX) данных принимает информационные данные от источника данных (не показан) и служебные сигналы от контроллера/процессора 240, обрабатывает (например, форматирует, кодирует, перемежает и осуществляет отображение символов) информационные данные и служебные сигналы и выдает символы данных и символы служебных сигналов. Модулятор 220 обрабатывает символы данных и служебных сигналов способом, определяемым системой, и выдает выходные элементы. Передатчик (TMTR) 222 обрабатывает (например, преобразует к аналоговому виду, усиливает, фильтрует и преобразует с повышением частоты) выходные элементы и генерирует нисходящий сигнал, который передается посредством антенны 224.
В UE 120 антенна 252 принимает нисходящий сигнал от Узла B 110 и выдает принятый сигнал на приемник (RCVR) 254. Приемник 254 обрабатывает (например, фильтрует, усиливает, преобразует с понижением частоты и оцифровывает) принятый сигнал и выдает принятые отсчеты. Демодулятор (Demod) 260 обрабатывает принятые отсчеты способом, дополнительным к способу обработки модулятором 220, и выдает оценки символов. Процессор 270 принимаемых (RX) данных обрабатывает (например, восстанавливает символы, осуществляет обратное перемежение и декодирует) оценки символов и выдает декодированные данные на UE 110.
На восходящей линии связи в UE 120 данные и служебные сигналы обрабатываются процессором 290 передаваемых данных, модулируются модулятором 292, преобразуются передатчиком 294 и передаются при помощи антенны 252. В Узле B 110 восходящие сигналы от UE 120 и других UE принимаются антенной 224, преобразуются приемником 230, демодулируются демодулятором 232 и обрабатываются процессором 234 принимаемых данных для восстановления данных и служебных сигналов, переданных от UE. В целом, обработка для восходящей передачи может быть подобна обработке для нисходящей передачи либо отличаться от нее.
Контроллеры 240 и 280 управляют операциями соответственно в Узле B 110 и в UE 120. Запоминающие устройства 242 и 282 хранят данные и программные коды соответственно для Узла B 110 и UE 120.
Способы, описанные в настоящей заявке, могут применяться в различных системах беспроводной связи, таких как системы множественного доступа с кодовым разделением (CDMA), системы множественного доступа с временным разделением (TDMA), системы множественного доступа с частотным разделением (FDMA), системы множественного доступа с ортогональным разделением частот (OFDMA) и т.д. Термины "система" и "сеть" часто используются взаимозаменяемым образом. Система CDMA может использовать некоторую технологию радиосвязи, такую как широкополосная CDMA (W-CDMA), cdma2000, и т.д. cdma2000 охватывает стандарты IS-2000, IS-856 и IS-95. Система TDMA может использовать некоторую технологию радиосвязи, такую как Глобальная система для мобильной связи (GSM). Эти различные технологии радиосвязи известны из уровня техники. W-CDMA и GSM описаны в документах, выпущенных организацией под названием "Проект партнерства 3-го поколения" (3GPP). cdma2000 описана в документах, выпущенных организацией "Проект партнерства 3-го поколения 2" (3GPP2). Для ясности способы описываются ниже для нисходящей передачи в системе W-CDMA.
В системе W-CDMA данные для UE обрабатываются в виде одного или нескольких транспортных каналов на верхнем уровне. Транспортные каналы могут переносить данные для одной или более услуг, например передачу голоса, видео, пакетных данных, игровых данных и т.д. Транспортные каналы отображаются на физические каналы на физическом уровне. Физические каналы выделяются в соответствии с различными кодами выделения каналов и являются ортогональными друг другу в кодовой области.
3GPP Выпуск 5 от 3GPP и более поздние поддерживают высокоскоростную пакетную передачу в нисходящем канале (HSDPA), которая представляет собой набор каналов и процедур, которые обеспечивают высокоскоростную пакетную передачу данных на нисходящей линии связи. Для HSDPA Узел B отправляет данные по высокоскоростному нисходящему совместно используемому каналу (HS-DSCH), который является нисходящим транспортным каналом, который совместно используется всеми UE как по времени, так и по коду. Канал HS-DSCH может переносить данные для одного или нескольких UEs в данный временной интервал передачи (TTI). Для HDSPA TTI равен одному подкадру и является наименьшей единицей времени, в рамках которой может осуществляться планирование и обслуживание UE. Совместное использование канала HS-DSCH является динамическим и может меняться от TTI к TTI.
В таблице 1 приведены нисходящие и восходящие физические каналы связи для HSDPA и дано краткое описание каждого физического канала.
Таблица 1 | |||
Линия связи | Канал | Название канала | Описание |
Нисходящая | HS-PDSCH | Высокоскоростной физический нисходящий совместно используемый канал | Переносит данные, отправленные по каналу HS-DSCH для различных UE |
Нисходящая | HS-SCCH | Совместно используемый канал управления для HS-DSCH | Переносит служебные сигналы для канала HS-PDSCH |
Восходящая | HS-DPCCH | Выделенный физический канал управления для HS-DSCH | Переносит сигнал обратной связи для передачи по нисходящему каналу в HSDPA |
Для HSDPA Узел B может использовать до пятнадцати 16-элементных каналообразующих кодов с коэффициентом расширения, равным 16 (SF=16), для канала HS-PDSCH. Узел B может также использовать любое число 128-элементных каналообразующих кодов с коэффициентом расширения, равным 128 (SF=128), для канала HS-SCCH. Число 16-элементных каналообразующих кодов для канала HS-PDSCH и число 128-элементных каналообразующих кодов для канала HS-SCCH является конфигурируемым. Каналообразующие коды для каналов HS-PDSCH и HS-SCCH являются ортогональными кодами с переменным коэффициентом расширения (OVSF), которые могут генерироваться структурированным образом. Коэффициент расширения (SF) представляет собой длину каналообразующего кода. При помощи каналообразующего кода длины SF символ расширяется с генерацией SF элементов для символа.
UE может быть выделено до пятнадцати 16-элементных каналообразующих кодов для канала HS-PDSCH и до четырех 128-элементных каналообразующих кодов для канала HS-SCCH. Каналообразующие коды для канала HS-SCCH выделяются UE при установлении соединения, и информация об этом поступает к UE посредством служебных сигналов верхнего уровня. Каналообразующие коды для канала HS-PDSCH выделяются динамически и передаются UE при помощи служебных сигналов, отправленных по каналу HS-SCCH с использованием одного из выделенных 128-элементов каналообразующих кодов.
Можно также считать, что HSDPA имеет (a) до пятнадцати каналов HS-PDSCHs, причем каждый канал HS-PDSCH использует свой 16-элементный каналообразующий код, и (b) любое число каналов HS-SCCH, причем каждый канал HS-SCCH использует свой 128-элементный каналообразующий код. В данном случае UE может быть выделено до четырех каналов HS-SCCH и до пятнадцати каналов HS-PDSCH. В дальнейшем описании считается, что HSDPA имеет (a) один канал HS-PDSCH, использующий до пятнадцати 16-элементных каналообразующих кодов, и (b) один канал HS-SCCH, использующий любые число 128-элементных каналообразующих кодов. В дальнейшем описании ссылки на каналообразующие коды относятся к каналу HS-PDSCH, если не указано иное.
На фиг.3 приведен формат кадра в системе W-CDMA. Ось времени, относящаяся к передаче, разделена на радиокадры. Радиокадры на нисходящей линии связи определяются относительно временных характеристик общего пилотного канала (CPICH). Каждый радиокадр имеет длительность, равную 10 миллисекундам (мс), и идентифицируется 12-битным системным номером кадра (SFN). Каждый радиокадр дополнительно делится на 15 интервалов, которым присваиваются номера от интервала 0 до интервала 14. Каждый интервал имеет длительность 0,667 мс и содержит 2560 элементов при скорости передачи 3,84 мегаэлементов в секунду (Mcps). Каждый радиокадр делится также на пять подкадров от 0 до 4. Каждый подкадр имеет длительность 2 мс и занимает 3 интервала. Подкадры канала HS-SCCH синхронизированы по времени с радиокадрами канала CPICH. Подкадры канала смещены вправо (или задержаны) на два интервала относительно подкадров канала HS-SCCH.
Канал HS-DSCH переносит транспортные блоки для обслуживаемых UE. Транспортный блок - это блок данных и может также называться блоком данных, пакетом и т.д. Каждый транспортный блок кодируется и модулируется и затем отправляется по каналу HS-PDSCH.
HSDPA поддерживает гибридную автоматическую повторную передачу (HARQ), которая также называется нарастающей избыточностью (IR). При помощи HARQ Узел B посылает новую передачу данных для транспортного блока и может выполнять одну или несколько повторных передач до тех пор, пока UE не декодирует правильно транспортный блок или пока не будет достигнуто максимальное число повторных передач, либо не будет удовлетворено иное условие прекращения передачи. Таким образом, Узел B может осуществлять переменное число передач для транспортного блока. Первая передача называется новой передачей, а каждая последующая передача называется повторной передачей. HSDPA поддерживает асинхронную IR, что означает, что повторная передача может осуществляться через переменный промежуток времени после предыдущей передачи. В то же время при синхронной IR повторная передача осуществляется через фиксированный промежуток времени после предыдущей передачи. Как при синхронной, так и при асинхронной IR имеется временной промежуток между последовательными передачами транспортного блока. Во время этого временного промежутка могут осуществляться передачи для других транспортных блоков. Поэтому передачи различных транспортных блоков могут перемежаться при помощи HARQ.
Для HARQ в HSDPA Узел B генерирует циклический избыточный код (CRC) для транспортного блока, присоединяет CRC к транспортному блоку и кодирует транспортный блок и CRC на основе схемы кодирования или скорости кодирования для получения кодированного блока. CRC используется UE для обнаружения ошибок после декодирования. Узел B разделяет кодированный блок на множество вариантов с избыточностью. Каждый вариант с избыточностью может содержать различную кодированную информацию (или биты кода) для транспортного блока. Узел B может отправлять один вариант с избыточностью для каждой передачи транспортного блока. В HSDPA Узел B может выбрать последовательность вариантов с избыточностью для отправки в качестве транспортного блока.
Узел B посылает служебные сигналы по каналу HS-SCCH для каждой передачи, отправленной по каналу HS-PDSCH. В таблице 2 приведены служебные сигналы, отправляемые по каналу HS-SCCH в HSDPA Выпуск 5. В первом столбце таблицы 2 перечислены различные поля или типы информации, включенной в служебные сигналы, второй столбец содержит размер каждого поля, а третий столбец содержит краткое описание того, что передается в каждом поле. Описание четвертого столбца приведено ниже.
Таблица 2 Информация, передаваемая по каналу HS-SCCH |
|||
Поле канала HS-SCCH | Размер (биты) | С каналом HS-SCCH | Без канала HS-SCCH |
Набор каналообразующих кодов | 7 | Указывает один из 120 возможных наборов каналообразующих кодов для канала HS-PDSCH |
Один каналообразующий код, выделенный UE перед передачей по каналу HS-PDSCH |
Схема модуляции | 1 | Указывает либо QPSK, либо 16-QAM | Фиксирована в QPSK |
Размер транспортного блока | 6 | Используется для выбора одного из 254 возможных размеров транспортного блока | UE выделяется два размера транспортного блока; определяется наугад UE для каждой передачи |
Номер процесса HARQ | 3 | Указывает, какой транспортный блок отправляется | Не требуется, поскольку используется синхронная IR |
Вариант избыточности (RV) | 3 | Указывает вариант избыточности и модуляцию | Не требуется, поскольку используется |
синхронная IR с фиксированной последовательностью вариантов избыточности | |||
Индикатор новых данных | 1 | Указывает, является ли текущая передача повторной передачей ранее принятой передачи | Не требуется при синхронной IR и фиксированной последовательности вариантов избыточности |
Идентификатор UE (UE ID) | 16 | Посылается вместе со служебными сигналами по каналу HS-SCCH | Посылается вместе с данными по каналу HS-PDSCH |
Служебные сигналы по каналу HS-SCCH включают в себя информацию, относящуюся к транспортному формату и ресурсам (TFRI), информацию, относящуюся к HARQ (или информацию HARQ). Информация TFRI содержит набор каналообразующих кодов, схему модуляции и размер транспортного блока. Информация HARQ содержит номер процесса HARQ, вариант избыточности и индикатор новых данных. Служебные сигналы обрабатывают двумя частями. Часть 1 содержит 8 бит для набора каналообразующих кодов и схемы модуляции. Часть 2 содержит 13 бит для размера транспортного блока и информации HARQ. Для обеих частей 1 и 2 вычисляется CRC. Часть 1 кодируется сверточным кодом со скоростью 1/2, скремблируется с UE ID и посылается в первом интервале подкадра. Часть 2 и CRC кодируются сверточным кодом со скоростью 1/2 и посылаются в последних двух интервалах подкадра. Это позволяет UE восстановить критичную ко времени информацию части 1 из канала HS-SCCH до передачи данных по каналу HS-PDSCH.
На фиг.4 приведена передача данных по каналу HS-DSCH со служебными сигналами. UE периодически оценивает качество принятого сигнала на основе пилотного сигнала и отправляет индикатор качества канала (CQI) по каналу HS-DPCCH. Узел B имеет данные для отправки к UE и составляет график для нисходящей передачи. Узел B отправляет UE служебные сигналы по каналу HS-SCCH и отправляет UE первую передачу транспортного блока по каналу HS-PDSCH. Передача данных по каналу HS-PDSCH задерживается на два интервала относительно соответствующей передачи служебных сигналов по каналу HS-SCCH.
UE обрабатывает канал HS-SCCH и восстанавливает служебные сигналы, отправленные к UE. Затем UE обрабатывает канал HS-PDSCH на основе принятых служебных сигналов и восстанавливает транспортный блок, отправленный к UE. UE отправляет подтверждение (ACK) по каналу HS-DPCCH, если транспортный блок декодирован правильно, а в противном случае отправляет отрицательное подтверждение (NAK). Кроме того, UE оценивает качество принятого сигнала и посылает CQI вместе с ACK или NAK по каналу HS-DPCCH. Передача с обратной связью по каналу HS-DPCCH задерживается приблизительно на 7,5 интервалов относительно конца соответствующей передачи данных по каналу HS-PDSCH.
Узел B может отправлять повторную передачу транспортного блока, если от UE принято NAK, и может отправлять новую передачу другого транспортного блока, если принято ACK. Узел B отправляет служебные сигналы по каналу HS-SCCH и повторную передачу или новую передачу по каналу HS-PDSCH. Служебные сигналы показывают, переносит ли канал HS-PDSCH повторную передачу или новую передачу, а также иную информацию. В целом, Узел B может отправлять новую передачу для транспортного блока и, в случае необходимости, одну или несколько повторных передач. Узел B может отправлять множество транспортных блоков перемежаемым образом, как показано на фиг.4.
На фиг.5 приведена передача данных к множеству UE в HSDPA. Узел B составляет график передачи данных к UE по каналу HS-PDSCH в каждом TTI. Узел B посылает служебные сигналы для включенных в график UE по каналу HS-SCCH и посылает передачи данных для включенных в график UE по каналу HS-PDSCH. Каждое UE, которое может принимать данные по каналу HS-PDSCH, обрабатывает канал HS-SCCH, чтобы определить, были ли служебные сигналы посланы этому UE. Каждое включенное в график UE обрабатывает канал HS-PDSCH для восстановления транспортного блока, отправленного этому UE. Каждое включенное в график UE посылает в качестве информации обратной связи ACK/NAK и CQI по каналу HS-DPCCH. UE, которые не включены в график в данный TTI, могут также посылать ACK/NAK для предыдущей передачи и CQI для текущего TTI по каналу HS-DPCCH.
На фиг.5 сплошной штриховкой показаны передачи по каналу HS-PDSCH и служебные сигналы по каналу HS-SCCH для услуг, предоставляемых в реальном времени, таких как передачи речи по Интернет-протоколу (VoIP), игры и т.д. Передачи данных по каналу HS-PDSCH и передача служебных сигналов по каналу HS-SCCH для других услуг, таких как услуга наилучшей доставки данных и т.д., показаны диагональной штриховкой. Каждая передача данных по каналу HS-PDSCH связана с соответствующими служебными сигналами, переданными по каналу HS-SCCH.
HSDPA разработан и оптимизирован для применений, аналогичных загрузке больших объемов данных. Многие результаты моделирования, используемые при разработке HSDPA, генерировались на основе модели передачи данных с полной буферизацией. Это предположение ведет к такому построению HSDPA, которое оптимизирует пропускную способность соты, а не ее эффективность для применений, чувствительных к задержкам, которые могут создавать относительно небольшие пакеты. Некоторые следствия существующего построения HSDPA состоят в том, что:
1. Канал HS-SCCH переносит множество бит для служебных сигналов, как показано в таблице 2,
2. Канал HS-SCCH кодируется и передается недостаточно оптимальным образом,
3. Канал HS-PDSCH переносит транспортные блоки, имеющие относительно большой размер для некоторых услуг, предоставляемых в режиме реального времени, и
4. Передача по каналу HS-DPCCH осуществляется непрерывно каждым UE.
Большой объем служебных сигналов по каналу HS-SCCH используется для поддержки (a) гибкого выбора каналообразующих кодов, выделенных для канала HS-PDSCH, который может изменяться от передачи к передаче, (b) гибкого выбора размера транспортных блоков из 254 размеров транспортных блоков, (c) гибкого выбора времени передачи и повторной передачи для асинхронного IR, (d) гибкого выбора варианта избыточности и (e) гибкого выбора модуляции. Все этих гибкие возможности приводят к большому объему непроизводительных затрат на канале HS-SCCH.
Кроме того, для упрощения реализации UE служебные сигналы на канале HS-SCCH разбиты на две части описанным выше образом. Передача по каналу HS-PDSCH задерживается относительно передачи по каналу HS-SCCH, как показано на фиг.4 и 5, также с целью упростить реализацию UE. Обе эти особенности снижают оптимальность и приводят к непроизводительным затратам, в результате чего объем сигналов, передаваемых по каналу HS-SCCH, становится еще больше.
Канал HS-PDSCH может переносить транспортные блоки различных размеров для лучшего соответствия объему полезных данных UE. HSDPA поддерживает 254 размера транспортных блоков от 137 бит до 27952 бит. Размеры транспортных блоков зависят от схемы модуляции (например, QPSK или 16 QAM) и числа каналообразующих кодов, используемых для передачи по каналу HS-PDSCH. Для различных чисел каналообразующих кодов доступны различные наборы размеров транспортных блоков. Например, в случае, когда каналу HS-PDSCH выделен один каналообразующий код, можно использовать 103 размера транспортных блоков от 137 до 1871 бит.
Небольшие размеры транспортных блоков могут использовать слишком большое пространство каналообразующих кодов.
Для канала HS-PDSCH используется коэффициент расширения, равный 16, так как он уменьшает объем служебных сигналов, требуемых для передачи выделенного набора каналообразующих кодов, и при этом обеспечивает достаточную степень разбиения кодового пространства для данных. Такой выбор коэффициента расширения ведет к малым размерам транспортных блоков (которые редко используется для передачи данных с полной буферизацией), имеющих небольшую эффективную кодовую скорость. Например, все размеры транспортных блоков от 137 до 449 бит с QPSK имеют кодовую скорость, равную 1/2 или менее, при первой передаче. Для VoIP полноскоростной кадр для адаптивной многоскоростной (AMR) речи со скоростью 12,2 килобита в секунду содержит 317 бит. Типичный размер транспортного блока для этого полноскоростного кадра имеет кодовую скорость, равную приблизительно 1/3, при первой передаче. Избыточная емкость этого типичного размера транспортного блока приводит к низкой кодовой скорости для первой передачи, что может привести к использованию большего, чем необходимо, количества радиоресурсов для полноскоростного кадра.
Каждое UE, которое может принимать передачу данных по каналу HS-PDSCH, непрерывно посылает информацию обратной связи (например, CQI) по каналу HS-DPCCH. Информация обратной связи улучшает эффективность передачи данных по нисходящей линии связи за счет непроизводительной передачи по восходящей линии связи и большего энергопотребления аккумулятора UE. Гибкое планирование передачи данных для UE по каналу HS-PDSCH требует, чтобы UE непрерывно контролировали канал HS-SCCH и непрерывно вели передачу по каналу HS-DPCCH.
По вышеизложенным причинам построение HSDPA в Выпуске 5 и в Выпуске 6 обеспечивает хорошую эффективность для применений, похожих на модели передачи данных с полной буферизацией, но является недостаточным для применений с низкой пропускной способностью и (или) с данными, чувствительными к задержке. Кроме того, такое построение HSDPA не учитывает вопросы, связанные с непрерывной передачей пакетов, такие как непроизводительная передача по восходящей линии связи и срок службы аккумулятора UE.
1. Передачи с выделенными параметрами
В одном варианте Узел B отправляет передачи по совместно используемому каналу данных (например, по каналу HS-DSCH и каналу HS-PDSCH) к UE на основе по меньшей мере одного параметра, который выделен UE до передачи. Узел B не посылает служебных сигналов по совместно используемому каналу управления (например, по каналу HS-SCCH), относящихся к передачам, отправляемым к UE по совместно используемому каналу данных, что может значительно снизить непроизводительную передачу. UE обрабатывает передачи, принятые по совместно используемому каналу данных, на основе выделенных параметров. Совместно используемый канал данных может содержать каналы на различных уровнях (например, транспортный и физический каналы), наблюдаемых транспортным блоком или пакетом данных. Например, в случае HSDPA совместно используемый канал передачи данных может содержать канал HS-DSCH и канал HS-PDSCH. Совместно используемый канал передачи данных может содержать другие каналы для других технологий радиопередачи.
В целом UE может быть выделено любое число параметров или параметры любого типа. Например, выделенный параметр может включать в себя любое или любое сочетание из нижеследующего:
1. Параметры, относящиеся к каналообразующим кодам,
2. Параметры кодирования и модуляции,
3. Параметры HARQ или повторной передачи, и
4. Параметры времени передачи.
Пареметры, относящиеся к каналообразующим кодам, могут указывать число каналообразующих кодов и (или) конкретные каналообразующие коды, используемые для передач к UE. Выделенные каналообразующие коды могут быть любыми 16-элементными каналообразующими кодами, доступными для канала HS-PDSCH, и (или) другими каналообразующими кодами. Например, для UE может быть выделен каналообразующий код с коэффициентом расширения 32 или 64, который может занимать меньше кодового пространства, чем один 16-элементный каналообразующий код. UE может обработать совместно используемый канал данных в отношении только выделенных каналообразующих кодов и может игнорировать другие каналообразующие коды.
Параметры кодирования и модуляции могут указывать, каким образом кодируются и модулируются данные. Например, параметры кодирования и модуляции могут указывать одну или несколько схем модуляции (например, QPSK и (или) 16 QAM), один или несколько размеров транспортных блоков, одну или несколько кодовых скоростей и т.д., используемых для передач к UE. UE может обрабатывать совместно используемый канал данных на основе выделенных параметров кодирования и модуляции.
Параметры HARQ могут указывать параметр, применимый для повторных передач или передач к UE, например используется ли синхронный IR, последовательность вариантов избыточности для транспортного блока, число повторных передач для транспортного блока, минимальный временной интервал между последовательными передачами для транспортного блока, параметры подтверждения ACK/NAK и т.д. Варианты избыточности для транспортного блока могут посылаться в определенном порядке, который может быть заранее известен Узлу B и UE. Например, первый вариант избыточности может отправляться с первой передачей для транспортного блока, второй вариант избыточности может отправляться при второй передаче, третий вариант избыточности может отправляться при третьей передаче и т.д. Параметры подтверждения ACK/NAK могут указывать, следует ли посылать оба подтверждения ACK и NAK, только подтверждение ACK и т.д. Когда по каналу HS-SCCH никакие служебные сигналы не отправляются, UE может не суметь определить, произошла ли ошибка декодирования из-за того, что (a) UE с ошибкой декодировало транспортный блок, отправленный к UE, (b) транспортный блок отправлен не тому UE, или (c) ни к какому UE не отправлен никакой транспортный блок. Поэтому UE может не знать, когда посылать подтверждения NAK для своих транспортных блоков. Если отправлять только подтверждения ACK, можно избежать ошибочной отправки подтверждений NAK из-за того, что транспортные блоки отправляются другим UE.
Передача временных параметров может указывать временные интервалы, или TTI, в которые к UE могут отправляться передачи. Для приложений, которые периодически посылают данные, выделенные временные интервалы могут определяться на основе периодичности данных, например каждые 10 или 20 мс для VoIP. UE может обрабатывать совместно используемый канал передачи данных только в выделенные временные интервалы и в другое время может переходить в ждущий режим для экономии энергии аккумулятора.
Выделенные параметры могут также включать в себя параметры других типов, которые могут зависеть от построения системы. Например, в системе на основе OFDM выделенные параметры могут указывать одну или несколько определенных поднесущих, которые могут быть использованы для передач к UE. В системе, которая поддерживает передачу со множеством входов и множеством выходов (MIMO), выделенные параметры могут указывать число потоков данных, которые могут быть отправлены к UE, одну или несколько матриц предварительного кодирования, которые могут использоваться для передач к UE и т.д.
Совместно используемый канал передачи данных может включать в себя транспортные и физические каналы, например каналы HS-DSCH и HS-PDSCH. Некоторые параметры (например, параметры кодирования) могут применяться к части совместно используемого канала передачи данных, относящейся к транспортному каналу, тогда как другие параметры (например, параметры модуляции и каналообразующих кодов) могут применяться к части совместно используемого канала передачи данных, относящейся к физическому каналу.
В одном варианте для UE могут определяться и выделяться один или несколько форматов передачи данных. Каждый формат передачи данных может быть связан с одним или несколькими определенными параметрами, используемыми при передаче. Например, формат передачи данных может быть связан с определенным набором из одного или нескольких каналообразующих кодов, с определенной схемой модуляции, с определенной кодовой скоростью или размером транспортного блока и т.д. Узел B может отправлять передачу на основе одного из форматов передачи данных, выделенных для UE. Если для UE выделено множество форматов передачи данных, то узел B может использовать один из форматов передачи данных для каждой передачи, отправляемой к UE.
В целом параметр может относиться к чему угодно, что имеет отношение к передаче данных, например размер блока, кодовая скорость, схема модуляции, параметр HARQ, временной интервал и т.д. Формат передачи данных может быть связан с одним или несколькими определенными параметрами (например, с размером блока или схемой модуляции) и может быть удобным механизмом для доставки параметров.
В целом выделенные параметры могут использоваться для любого совместно используемого канала передачи данных в любой системе беспроводной связи. Выделенные параметры могут использоваться для HSDPA с целью избежать посылки служебных сигналов по каналу HS-SCCH. Может быть определен новый формат подкадра или режим передачи для канала HS-DSCH с одной или несколькими из следующих характеристик:
1. Служебные сигналы не передаются по каналу HS-SCCH,
2. Для передач к UE можно использовать один или несколько определенных каналообразующих кодов,
3. Для передач можно использовать одну или несколько определенных каналообразующих схем,
4. Для передач можно использовать один или несколько определенных размеров транспортных блоков,
5. Для HARQ устанавливается синхронная IR с заранее установленным числом повторных передач и заранее установленной последовательностью вариантов избыточности, и
6. Для каждого транспортного блока, передаваемого по каналу HS-PDSCH, используется CRC, специфический для UE.
Некоторые из параметров могут быть фиксированными, тогда как другие параметры могут быть конфигурируемыми. В одном варианте каналообразующие коды и размеры транспортных блоков являются конфигурируемыми параметрами, а другие параметры фиксированными. Например, схема модуляции может быть фиксирована в QPSK, число повторных передач может быть фиксированным и равным двум, последовательность вариантов избыточности может быть фиксированной и т.д. Фиксированные параметры заранее известны узлу B и UE. Конфигурируемые параметры могут определяться в начале вызова или могут изменяться в течение вызова.
Для UE могут быть определены один или несколько форматов передачи. Например, формат передачи может быть определен следующим образом:
1. Определенный каналообразующий код для канала HS-PDSCH,
2. Определенная схема модуляции (например, QPSK),
3. Определенный размер транспортного блока,
4. Для HARQ установлена синхронная IR с двумя повторными передачами и заранее заданной последовательностью вариантов избыточности, и
5. CRC, специфический для UE.
Для UE может быть определено множество форматов передачи с различными параметрами. Например, для двух различных размеров транспортных блоков и одних и тех же каналообразующего кода, схемы модуляции и т.д. могут быть определены два формата передачи. В целом формат передачи может быть связан с любым числом параметров или с параметром любого типа.
Параметры, которые доставляются посредством служебных сигналов по каналу HS-SCCH, могут таким образом быть зафиксированы или сконфигурированы/выделены до передачи. В одном варианте построения все параметры, доставляемые посредством служебных сигналов по каналу HS-SCCH, могут определяться так, как указано в последнем столбце таблицы 2. При таком построении все параметры являются либо фиксированными, либо конфигурируемыми/выделенными, так что служебные сигналы по каналу HS-SCCH становятся не нужны. При таком построении для передач данных к UE можно использовать один каналообразующий код и два размера транспортных блоков. Два размера транспортных блоков могут быть выбраны на основе того, какие требования к данным предъявляются при данном вызове. Например, для вызова VoIP можно использовать размер транспортного блока 353 бит для речевого кадра AMR-NB 12,2 кбит в секунду или для речевого кадра AMR-WB 12,6 кбит в секунду. Для кадра с дескриптором молчания (SID) AMR-NB или AMR-WB можно использовать размер транспортного блока 161 бит. Можно также использовать другие размеры транспортных блоков и (или) другие количества размеров транспортных блоков.
В одном варианте для UE может быть выделен один или множество каналообразующих кодов из каналообразующих кодов, доступных для канала HS-PDSCH. В другом варианте для UE может быть выделен каналообразующий код с коэффициентом расширения больше 16. UE может затем сжать принятую передачу при помощи каналообразующего кода, который длиннее самого короткого каналообразующего кода для совместно используемого канала передачи данных. Больший коэффициент расширения уменьшает зернистость при распределении кодового пространства и может улучшить использование каналообразующих кодов. Например, для UE с небольшими размерами полезных данных (например, для VoIP или игр) может быть выделен каналообразующий код с коэффициентом расширения, равным 32, и такое UE может затем занять половину кодового пространства. Передача, отправленная при помощи этого каналообразующего кода с SF=32, может иметь кодовую скорость, которая в два раза выше скорости сравнимой передачи, отправленной с SF=16. HARQ может компенсировать более высокую кодовую скорость отправкой повторных передач для транспортных блоков, требующих более низких кодовых скоростей. В еще одном варианте для UE выделяется изменяющийся во времени каналообразующий код (который может меняться со временем заранее определенным образом) или различные каналообразующие коды в различные временные интервалы.
Выделенные параметры для UE могут определяться при помощи одного или нескольких форматов передачи и (или) каким-либо иным образом. Выделенные параметры могут определяться для UE во время установления вызова в начале вызова или могут быть основаны на требованиях, предъявляемых к вызову. Например, выделенные размеры транспортных блоков могут выбираться на основе требований к данным, выделенные временные интервалы могут выбираться на основе типа вызова (например, VoIP или игра) и т.д. Выделенные параметры могут быть также изменены во время вызова по различным причинам, таким как изменение требований к данным, загруженность системы и т.д. Изменения выделенных параметров могут осуществляться посредством механизма реконфигурации, поддерживаемого системой. Выделенные параметры могут быть, таким образом, статическими или полустатическими, и могут быть конфигурируемыми для каждого UE. Выделенные параметры могут отправляться каждому UE посредством служебных сигналов верхнего уровня или при помощи какого-либо иного средства перед передачей по совместно используемому каналу передачи данных с использованием выделенных параметров. Например, выделенные параметры могут быть отправлены при установлении вызова при помощи сообщений установления радиодоступа уровня 3 в W-CDMA или во время реконфигурации при помощи сообщений реконфигурации радиодоступа.
На фиг.6 приведена передача данных по каналу HS-DSCH с выделенными параметрами. UE периодически оценивает качество принимаемого сигнала и посылает CQI по каналу HS-DPCCH. Узел B содержит данные для отправки к UE и составляет график передачи по нисходящей линии связи для UE. Узел B обрабатывает транспортный блок на основе выделенных параметров, например выделенного формата передачи. Узел B не посылает никаких служебных сигналов по каналу HS-SCCH и посылает к UE первую передачу транспортного блока по каналу HS-PDSCH. UE обрабатывает канал HS-PDSCH на основе выделенных параметров и восстанавливает транспортный блок, отправленный к UE. UE отправляет подтверждение ACK по каналу HS-DPCCH, если транспортный блок декодирован правильно, и в противном случае может не отправлять ничего. UE также оценивает качество принятого сигнала, посылает CQI вместе с подтверждением ACK/ничем по каналу HS-DPCCH. Узел B может послать повторную передачу, если от UE не принято ничего, и может послать новую передачу для другого транспортного блока, если принято подтверждение ACK. Узел B посылает повторные передачи или новые передачи без каких-либо служебных сигналов по каналу HS-SCCH.
На фиг.7 приведена передача данных к множеству UE с выделенными параметрами. Узел B посылает передачи к UE с выделенными параметрами (которые показаны сплошной штриховкой), а также передачи к UE без выделенных параметров (которые показаны косой штриховкой) по каналу HS-PDSCH. Узел B посылает служебные сигналы по каналу HS-SCCH только к UE без выделенных параметров, которые показаны диагональной штриховкой. Узел B не посылает служебные сигналы к UE с выделенными параметрами. Как показывают фиг.5 и 7, можно сэкономить большое количество радиоресусров, если не посылать служебные сигналы к UE с выделенными параметрами.
На фиг.8 приведена блок-схема конструкции процессора 210 передаваемых данных и модулятора 220 на Узле B 110, приведенном на фиг.2. Для большей ясности на фиг.8 изображены блоки обработки для генерации передачи по каналу HS-PDSCH для одного UE.
В процессоре 210 передаваемых данных генератор 810 кода CRC генерирует код CRC для транспортного блока. Скремблер 812 может скремблировать транспортный блок, код CRC или транспортный блок и CRC на основе идентификатора UE (UE ID) для приемного UE. Этот идентификатор UE может быть идентификатором MAC или идентификатором иного типа, которые может однозначно идентифицировать приемное UE. Специфический для UE код CRC может быть генерирован различными способами, которые делают код CRC специфическим для приемного UE. Например, код CRC можно генерировать обычным образом, а затем этот код CRC можно сделать специфическим для UE. Это можно обеспечить посредством выполнения операции "исключительное ИЛИ" (XOR) между вычисленным кодом CRC и идентификатором UE. В целом специфическое для UE скремблирование можно выполнить на всей или на любой части передачи, а также в любом месте канала обработки передаваемых сигналов.
Кодировщик 814 кодирует скремблированный блок на основе схемы кодирования и создает кодированный блок с выбранным размером транспортного блока. Контроллер 240 может выбрать размер транспортного блока на основе коэффициента CQI, принятого от UE, размеров транспортных блоков, выделенных для UE, и т.д. Блок 816 HARQ делит кодированный блок на множество вариантов избыточности. Для каждой передачи блок 816 HARQ определяет, какой отправить вариант избыточности на основе управляющего сигнала HARQ от контроллера 240 и обеспечивает выбранный вариант избыточности. Блок перемежения 818 канала перемежает (или переупорядочивает) кодовые биты в выбранном варианте избыточности. Блок 820 отображения символов отображает перемежаемые биты на символы данных на основе схемы модуляции, выбранной для UE. Эта схема модуляции может быть фиксированной (например, QPSK) при использовании выделенных параметров.
В модуляторе 220 расширитель 820 расширяет символы данных на основе каналообразующего кода, выделенного для UE, и создает элементы данных. Далее элементы данных обрабатываются и передаются к UE. Контроллер/процессор 240 может принимать сигнал обратной связи (например, ACK/NAK/ничего, CQT и т.д.) от UE и может выдавать различные параметры (например, идентификатор UE, размер транспортного блока, управляющий сигнал HARQ, схему модуляции, каналообразующий код и т.д.) для каждой передачи, отправленной к UE.
На фиг.9 приведена блок-схема конструкции демодулятора 260 и процессора 270 принятых данных в UE 120, изображенном на фиг.2. В демодуляторе 260 блок 910 сжатия сжимает принятые отсчеты для принятой передачи на основе каналообразующего кода, выделенного UE, выдает сжатые символы в буфер 912 символов и блок 914 объединения HARQ. Буфер 912 хранит сжатые символы для возможного объединения с будущими передачами. Блок 914 объединения HARQ может (a) пропускать сжатые символы для текущей передачи, поступающие из блока 910 сжатия, без объединения или (b) объединять сжатые символы для текущей передачи со сжатыми символами для одной или нескольких предыдущих передач на основе управляющего сигнала HARQ, поступающего из контроллера 280.
В процессоре 270 принятых данных блок 920 восстановления символов восстанавливает сжатые символы, поступающие из блока 914 объединения, на основе выбранной схемы модуляции. Например, блок 920 восстановления символов может выдавать логарифмическое отношение правдоподобия (LLR) для кодовых битов сжатых символов. Блок 922 обратного перемежения канала выполняет обращенное перемежение способом, обратным перемежению, выполняемому блоком перемежения 818 каналов, приведенному на фиг.8. Декодер 924 декодирует выходной сигнал блока 922 обратного перемежения на основе размера транспортного блока и выдает декодированный транспортный блок.
Если Узел B скремблирует код CRC для транспортного блока, то генератор 926 кода CRC 926 генерирует CRC для декодированного транспортного блока и дескремблер 928 дескремблирует принятый код CRC, как показано на фиг.9. Если Узел B скремблирует транспортный блок, то дескремблер 928 дескремблирует декодированный транспортный блок и генератор 926 кода CRC генерирует код CRC для дескремблированного транспортного блока (не показано на фиг.9). В любом случае блок 930 обнаружения сравнивает локально генерированный код CRC с принятым или дескремблированным кодом CRC и определяет, правильно или неправильно декодирован транспортный блок, на основе результата сравнения. В целом специфическое для UE дескремблирование выполняется способом, обратным специфическому для UE скремблированию на Узле B. Контроллер/процессор 280 может выдавать различные параметры (например, каналообразующий код, управляющий сигнал HARQ, схему модуляции, размер транспортного блока, идентификатор UE и т.д.) для каждой передачи, обрабатываемой UE.
UE может выполнять декодирование принятой передачи наугад на основе выделенных параметров. UE может обрабатывать принятые передачи в соответствии с каждой возможной гипотезой до тех пор, пока транспортный блок не будет правильно декодирован или пока не будут оценены все гипотезы. Число гипотез зависит от числа неизвестных факторов в UE. Например, если для передачи могут использоваться два размера транспортных блоков, то UE может декодировать принятую передачу для каждого из двух размеров транспортных блоков. Кроме того, если для транспортного блока может осуществляться до двух повторных передач и если UE не обладает информацией HARQ, то UE может обрабатывать принятые передачи в соответствии с тремя гипотезами, согласно которым принятая передача является первой передачей, второй передачей и третьей передачей. В данном примере UE может выполнять декодирование наугад, проверяя до шести гипотез, охватывающих два возможных размера транспортных блоков и три возможности передачи.
UE может оценивать гипотезы в последовательности, которая может быть выбрана на основе правдоподобия каждой гипотезы. Например, UE может обрабатывать принятую передачу как новую передачу, если предыдущая передача была декодирована правильно, и как повторную передачу, если предыдущая передача была декодирована с ошибкой. UE может также выполнять декодирование для размера транспортного блока, который является наиболее вероятным, затем декодирование для следующего по вероятности размера транспортного блока и т.д. Например, если для UE выделено два размера транспортных блоков и больший размер транспортного блока используется чаще, чем меньший размер транспортного блока, то UE может сначала выполнить декодирование для большего размера транспортного блока, а затем выполнить декодирование для меньшего размера транспортного блока.
На фиг.10 приведен способ 1000, выполняемый Узлом B для передачи данных без служебных сигналов. Узел B выделяет для UE по меньшей мере один параметр (блок 1012). Этот по меньшей мере один параметр может включать в себя по меньше мере один каналообразующий код, размер блока, схему модуляции, формат передачи, параметр повторной передачи, временной интервал и т.д. Например, этот по меньшей мере один параметр может содержать множество форматов передачи (например, множество размеров транспортных блоков), используемых для передач к UE. Этот по меньшей мере один параметр может быть выделен во время установки вызова в начале вызова для установки услуг уровня сети радиодоступа для UE, во время реконфигурации для изменения услуг уровня сети радиодоступа для UE и т.д. Узел B посылает к UE по меньшей мере один выделенный параметр (блок 1014). Затем Узел B обрабатывает передачу для UE на основе этого по меньшей мере одного выделенного параметра (блок 1016). Узел B может скремблировать всю передачу или ее часть при помощи идентификатора для UE. Узел B посылает передачу по каналу передачи данных, совместно используемому множеством UE, для обработки посредством UE на основе этого по меньшей мере одного выделенного параметра (блок 1018). Узел B может посылать передачу во временном интервале, выделенном для UE. Узел B может отменить передачу управляющей информации/служебных сигналов по нисходящей линии связи, соответствующую передаче по совместно используемому каналу передачи данных.
На фиг.11 приведен выполняемый UE способ 1100 приема данных без служебных сигналов. UE принимает по меньшей мере один параметр, выделенный для UE, например, во время установления вызова, реконфигурации и т.д. (блок 1112). Этот по меньшей мере один параметр может включать в себя любой из перечисленных выше параметров. Затем UE принимает передачу по каналу передачи данных, совместно используемому множеством UE (блок 1114). UE обрабатывает принятую передачу на основе по меньшей мере одного параметра, выделенного UE до приема передачи (блок 1116). Принятая передача может содержать один или несколько пакетов данных (или транспортных блоков).
Обработка, выполняемая UE в блоке 1116, может включать в себя обработку/декодирование принятой передачи на основе различных форматов передачи (например, различных размеров транспортных блоков), используемых для принятой передачи. UE может выбирать за один раз один формат передачи, обрабатывать принятую передачу на основе выбранного формата передачи, завершать обработку принятой передачи, если она декодирована правильно, и повторять обработку для другого формата передачи, если она декодирована неправильно.
В случае использования HARQ UE может определить, является принятая передача новой передачей или повторной передачей, например, на основе результата декодирования для предыдущей передачи, промежутка времени между принятой передачей и предыдущей передачей, числа допустимых повторных передач и т.д. UE может сначала обработать принятую передачу как новую передачу для получения декодированного пакета и, если декодированный пакет содержит ошибку, то обработать принятую передачу как повторную передачу. Или же UE может сначала обработать принятую передачу как повторную передачу для получения декодированного пакета, и если декодированный пакет содержит ошибку, обработать принятую передачу как новую передачу. В обоих случаях UE может обработать принятую передачу в соответствии с различными гипотезами, относящимися к различным количествам передач, посланным до принятой передачи, различным размерам транспортных блоков и т.д.
Обработка в блоке 1116 может также включать в себя определение того, является ли UE надлежащим получателем принятой передачи. Это определение может осуществляться посредством проверки принятой передачи с идентификатором для UE, например посредством генерирования кода CRC для принятой передачи, дескремблирования принятого кода CRC с идентификатором UE и сравнения дескремблированного кода CRC и локально генерированного кода CRC. Это определение может быть также осуществлено посредством дескремблирования принятой передачи с идентификатором UE.
UE может принимать дополнительные передачи по совместно используемому каналу передачи данных и может обрабатывать каждую дополнительную принятую передачу аналогичным образом на основе по меньшей мере одного параметра, выделенного для UE. UE может прерывисто принимать передачи по совместно используемому каналу данных.
2. Передачи при помощи выделенных временных интервалов
В одном варианте Узел B посылает к UE передачи по совместно используемому каналу передачи данных (например, по каналу HS-DSCH) во временные интервалы, выделенные для UE до передач. Узел B может посылать данные к UE в выделенные временные интервалы и в невыделенные временные интервалы. В этом случае UE может обрабатывать совместно используемый канал передачи данных в течение выделенных временных интервалов и может переходить в режим ожидания в остальное время.
В одном варианте временные интервалы, выделенные для UE, определяются на основе схемы. Эта схема может также называться схемой дискретного приема (DRX), повторяющейся схемой и т.д. Схема занимает заданное время из N временных интервалов, где в целом N>1. Временной интервал может соответствовать TTI, подкадру или какой-либо иной единице времени. Схема включает в себя один или несколько определенных временных интервалов, которые могут быть по отдельности выбраны из N временных интервалов, занимаемых схемой. Таким образом, может быть выбран и включен в схему любой из N временных интервалов. Схема начинается в определенный момент (например, в начале радиокадра с SFN = 0) и может непрерывно/постоянно повторяться.
В целом для различных UE могут быть выделены схемы одинаковой или различной продолжительности/длины. Схемы, содержащие различные временные интервалы, могут быть выделены для различных UE с целью равномерного распределения UE по всем временным интервалам, доступным для передачи данных. Схема и определенные временные интервалы, выделяемые для UE, могут определяться на основе типа вызова, требований к данным, загруженности системы и т.д. Например, выделенные временные интервалы для вызова VoIP могут быть отделены друг от друга на 10-20 мс. Кроме того, для потенциально большего объема данных может быть выделено больше временных интервалов, а для потенциально большей экономии энергии аккумулятора UE может быть выделено меньше временных интервалов. Схема для UE может определяться при установлении вызова и посылаться к UE посредством служебных сигналов верхнего уровня или каких-либо других средств. Схема для UE может также изменяться во время вызова и посылаться посредством сообщений о реконфигурации или каких-либо других средств.
На фиг.12 приведены примеры схем для шести UE от A до F. В этом примере схемы для UE имеют одинаковую длину из 12 подкадров или TTI, которые обозначены индексами от 0 до 11. Каждый подкадр соответствует одному временному интервалу. Схемы для UE A и C включают в себя подкадры 0, 3, 6 и 9, схема для UE B включает в себя подкадры 2, 5, 8 и 11, схема для UE D включает в себя подкадры 1 и 4, схема для UE E включает в себя подкадры 4 и 7, и схема для UE F включает в себя подкадры 0, 2, 4, 6, 8 и 10. Схемы повторяются каждые 24 мс, и одно повторение схем длится 24 мс.
В приведенном на фиг.12 примере для UE A и C выделен каналообразующий код 1 для канала HS-PDSCH, для UE B и E выделен каналообразующий код 2, и для UE D и F выделен каналообразующий код 3. Передача может посылаться к UE x, где x ∈{A, B,..., F}, в одном из квадратиков, помеченных "x", и при помощи каналообразующего кода, выделенного для UE x.
UE может время от времени проверять канал HS-DSCH на предмет возможных передач к UE на основе выделенной схемы. UE может находиться в подсостоянии соединения, в котором UE лишь периодически активно, но может быстро переключиться в полностью активное подсостояние. В одном варианте прием передачи по каналу HS-DSCH не вызывает выхода подсостояния соединения. Выход из подсостояния соединения может быть осуществлен, например, посредством сигнального сообщения верхнего уровня. UE может также время от времени передавать сигнал обратной связи по каналу HS-DPCCH в соответствии со схемой прерывистой передачи (DTX), которую можно выбрать на основе схемы DRX.
На фиг.13A приведены примеры передач для UE A при помощи схемы, выделенной этому UE на фиг.12. В этом примере транспортный блок 1 передается в подкадре 0 и повторно передается в подкадре 3. В подкадре 6 не передается ничего. Транспортный блок 2 передается в подкадре 9 и повторно не передается. Транспортный блок 3 передается в подкадре 0 следующего повторения схемы. В каждом выделенном подкадре UE A может наугад осуществлять декодирование для новой передачи и (или) для повторной передачи в отсутствие служебных сигналов, передаваемых по каналу HS-SCCH.
На фиг.13B приведен пример передач для канала UE D при помощи схемы, выделенной для этого UE на фиг.12. В этом примере в подкадре передача к UE D не осуществляется. Транспортный блок 1 передается в подкадре 4 и повторно передается в подкадре 1 следующего повторения схемы.
На фиг.13C приведен пример передач для канала UE F при помощи схемы, выделенной для этого UE на фиг.12. В этом примере повторная передача может осуществляться только по меньшей мере через два подкадра после окончания предыдущей передачи. В подкадре 0 передача к UE F не осуществляется. Транспортный блок 1 передается в подкадре 2, повторно не передается в подкадре 4, поскольку он находится менее чем в двух подкадрах от предыдущей передачи в подкадре 2, и вместо этого повторно передается в подкадре 6. В подкадре 8 передача к UE F не осуществляется. Транспортный блок 2 передается в подкадре 10 и повторно не передается.
Одни и те же временные интервалы, а также один и тот же каналообразующий код могут быть выделены множеством UE. Например, UE A и C на фиг.12 выделены одни и те же подкадры и каналообразующий код 1. В этом случае к одному UE может осуществляться передача во временные интервалы и при помощи каналообразующего кода, которые выделены также другому UE. Каждое UE может проверить для данной передачи специфический для UE код CRC, чтобы определить, предназначена ли передача для этого UE. Каждое UE может хранить принятые отсчеты для своих выделенных временных интервалов для возможного объединения HARQ с будущей передачей. Каждое UE может попытаться восстановить передаваемые данные в данный промежуток времени посредством оценки различных гипотез, например одной гипотезы, заключающейся в том, что текущая передача является первой передачей (без объединения HARQ), другой гипотезы, заключающейся в том, что текущая передача является второй передачей (и таким образом, объединенной с предыдущей передачей), третьей гипотезы, заключающейся в том, что текущая передача является третьей передачей (и таким образом, объединенной с предыдущими двумя передачами), и т.д.
В приведенном на фиг.12 примере каждому UE выделен один каналообразующий код для канала HS-PDSCH. В целом для UE может быть выделено любое число каналообразующих кодов и любой из каналообразующих кодов, доступных для канала HS-PDSCH. В одном варианте во всех временных интервалах, выделенных для UE, выделяются и используются одни и те же каналообразующий(ие) код(ы), например, как показано на фиг.12. В другом варианте выделяются различные каналообразующие коды для использования в различных временных интервалах. Например, для UE F может быть выделен каналообразующий код 1 в подкадре 4, чтобы избежать столкновения с UE D в кодовой области для этого подкадра. Каналообразующий код для UE может выделяться независимо для каждого подкадра, входящего в состав схемы для этого UE.
В одном варианте передачи могут посылать к UE в выделенные для него временные интервалы вместе со служебными сигналами по каналу HS-SCCH. UE может обработать канал HS-SCCH в выделенный временной интервал и определить, предназначена ли какая-нибудь передача по каналу HS-PDSCH для этого UE. Если служебные сигналы указывают, что передача предназначена для этого UE, то UE может обработать канал HS-PDSCH на основе служебных сигналов, принятых по каналу HS-SCCH. В противном случае, если служебные сигналы указывают, что никакая передача для этого UE не предназначена, то UE может вернуться в режим ожидания, не осуществляя обработку канала HS-PDSCH.
В другом варианте передачи, предназначенные для UE, посылаются в выделенные для него временные интервалы без передачи служебных сигналов по каналу HS-SCCH. В этом случае Узел B может послать передачу к UE в выделенный временной интервал с использованием параметров, выделенных этому UE, как описано выше. UE может наугад декодировать канал HS-PDSCH в каждый выделенный временной интервал на основе выделенных параметров, как также описано выше.
В одном варианте допускается объединение HARQ для различных повторений схемы, например, как показано на фиг.13B. В другом варианте объединение HARQ для различных повторений схемы не допускается. Например, передача в подкадре 10 первого повторения схемы на фиг.12 для UE F не объединяется с передачей в подкадре 0 следующего повторения схемы. Это ограничение для HARQ ограничивает все передачи для транспортного блока рамками одного повторения схемы, так что новая передача и повторная передача не посылаются в различных повторениях схемы. Это ограничение для HARQ может уменьшить сложность декодирования, поскольку UE может использовать начало схемы в качестве механизма синхронизации для HARQ. Транспортный блок, который правильно не декодирован к концу одного повторения, может быть повторен заново в следующем повторении схемы.
На фиг.14 приведен выполняемый Узлом B способ 1400 передачи данных при помощи выделенных временных интервалов. Узел B посылает информацию о выделении временных интервалов, используемых для передачи данных к UE, которая может представлять собой схему индивидуально выбранных временных интервалов (блок 1412). Выделенные временные интервалы можно использовать для передачи и повторных передач пакета данных (или транспортного блока) к UE. Выделенные временные интервалы для данного UE можно также выделить другим UE, так что в данном временном интервале может осуществляться передача к любому из UE, которому выделен этот временной интервал. Узел B осуществляет передачу к UE во временной интервал, выделенный этому UE, по каналу передачи данных (например, по каналу HS-DSCH и HS-PDSCH), совместно используемому множеством UE (блок 1414).
На фиг.15 приведен выполняемый UE способ приема данных при помощи выделенных временных интервалов. UE принимает информацию о выделении временных интервалов, используемых для передачи данных к этому UE, которая может представлять собой схему индивидуально выбранных временных интервалов (блок 1512). UE принимает передачу по каналу передачи данных, совместно используемому множеством UE, во временной интервал, выделенный этому UE и определенный на основе схемы (блок 1514). UE обрабатывает принятую передачу и пытается восстановить передачу (блок 1516). Например, UE может обработать принятую передачу на основе множества форматов передачи, используемых для данного временного интервала, сжать принятую передачу при помощи каналообразующего кода для выделенного временного интервала и т.д. UE может также определить, предназначены ли для этого UE данные, восстановленные из принятой передачи, например, посредством дескремблирования данных и (или) принятого кода CRC с идентификатором для UE. UE может контролировать совместно используемый канал передачи данных в выделенные временные интервалы и не осуществлять контроль совместно используемого канала передачи данных в остальное время.
3. Передачи при помощи выделенных параметров и временных интервалов
В целом Узел B может осуществлять передачи к UE различным образом. В таблице 3 перечислены некоторые конфигурации для осуществления передач к UE. Могут быть также определены и другие конфигурации.
Таблица 3 | |||
Конфигурация | Допустимые параметры | Для передач в… | Служебные сигналы по каналу HS-SCCH |
1 | Любые параметры | Любых подкадрах | Есть |
2 | Выделенные параметры | Выделенных подкадрах | Нет |
3 | Выделенные параметры | Любых подкадрах | Нет |
4 | Выделенные параметры | Выделенных подкадрах | Нет |
Невыделенные параметры | Выделенных подкадрах | Есть | |
5 | Выделенные параметры | Выделенных подкадрах | Нет |
Любые параметры | Невыделенных подкадрах | Есть | |
6 | Выделенные параметры | Любых подкадрах | Нет |
Невыделенные параметры | Любых подкадрах | Есть |
В конфигурации 1 Узел B может осуществлять передачи к UE в любом подкадре с использованием любых параметров и перед каждой передачей посылает служебные сигналы по каналу HS-SCCH, как и осуществляется в настоящее время в HSDPA. В конфигурации 2 Узел B может осуществлять передачи к UE только в подкадрах, выделенных для UE и с использованием только выделенных параметров. Узел B не посылает служебных сигналов по каналу HS-SCCH. В этой конфигурации UE может обрабатывать канал HS-PDSCH только в выделенных подкадрах на основе выделенных параметров и может находиться в режиме ожидания в других подкадрах. В конфигурации 3 Узел B может осуществлять передачи к UE в любом подкадре при помощи выделенных параметров и не посылает служебных сигналов. UE может обрабатывать канал HS-PDSCH в каждом подкадре на основе выделенных параметров.
В конфигурации 4 Узел B может осуществлять передачи к UE только в выделенные подкадры. Узел B может использовать выделенные параметры и в этом случае не посылать служебных сигналов. Узел B может также использовать невыделенные параметры и в этом случае посылать служебные сигналы по каналу HS-SCCH. В конфигурации 5 Узел B может осуществлять передачи к UE в выделенные подкадры с использованием выделенных параметров и может осуществлять передачи в остальные подкадры с использованием любых параметров. В этой конфигурации Узел B может посылать служебные сигналы по каналу HS-SCCH, когда (a) осуществляются передачи в невыделенные подкадры, как показано в таблице 3, или (b) используются невыделенные параметры. В конфигурации 6 Узел B может посылать передачи в любых подкадрах с использованием выделенных и невыделенных параметров и посылать служебные сигналы в случае использования невыделенных параметров. Конфигурации 4, 5 и 6 поддерживают использование выделенных и невыделенных параметров для передач к UE. Невыделенные параметры ограничены выделенными подкадрами в конфигурации 4, ограничены невыделенными подкадрами в конфигурации 5 и не ограничены какими-либо подкадрами в конфигурации 6. Конфигурации 4, 5 и 6 допускают осуществление передач с использованием как существующего формата канала HS-DSCH с использованием служебных сигналов, посылаемых по каналу HS-SCCH, так и новых форматов канала HS-DSCH без использования служебных сигналов по каналу HS-SCCH.
В некоторых конфигурациях, таких как конфигурации 4 и 6 в таблице 3, UE может принимать передачи с использованием и без использования служебных сигналов по каналу HS-SCCH. В этом случае UE может обрабатывать канал HS-SCCH, чтобы определить, посылались ли служебные сигналы по каналу UE. В случае приема служебных сигналов по каналу HS-SCCH UE может обрабатывать канал HS-PDSCH на основе принятых служебных сигналов. Если служебные сигналы по каналу HS-SCCH не приняты, UE может обрабатывать канал HS-PDSCH на основе выделенных параметров. UE может выполнять декодирование наугад принятой передачи по каналу HS-PDSCH, как описано выше для случая отсутствия служебных сигналов.
На фиг.16 приведен способ 1600, выполняемый Узлом B для передачи данных с использованием и без использования служебных сигналов. Узел B посылает информацию о выделении для UE по меньшей мере одного параметра, например, во время установления вызова или реконфигурации (блок 1612). Узел B осуществляет передачу к UE на основе по меньшей мере одного параметра, выбранного для транспортного блока (блок 1614). Узел B может осуществить передачу по совместно используемому каналу передачи данных. Узел B посылает к UE служебные сигналы, содержащие по меньшей мере один выбранный параметр, если по меньшей мере один выбранный параметр не относится к по меньшей мере одному выделенному параметру (блок 1616). Узел B не посылает служебных сигналов, относящихся к передаче, если этот по меньшей мере один выбранный параметр относится к по меньшей мере одному выделенному параметру (блок 1618).
Узел B может выбирать по меньшей мере один параметр для каждой передачи, посылаемой к UE, и может посылать служебные сигналы только для передач, которые осуществляются с параметрами, не относящимися к по меньшей мере одному выделенному параметру. Для конфигураций 4 и 5 в таблице 3 Узел B использует только этот по меньшей мере один выделенный параметр для передач, осуществляемых во временные интервалы, выделенные для UE. В конфигурации 6 Узел B может использовать выделенные или невыделенные параметры для каждой передачи к UE.
На фиг.17 приведен выполняемый UE способ 1700 приема данных с использованием и без использования служебных сигналов. UE принимает информацию о выделении по меньшей мере одного параметра, например, во время установления или реконфигурации вызова (блок 1712). UE декодирует служебные сигналы, передаваемые по каналу управления, например, по каналу HS-SCCH (блок 1714). UE обрабатывает передачу на канале передачи данных (например, на канале HS-DSCH и HS-PDSCH) на основе по меньшей мере одного параметра, полученного от служебных сигналов, если служебные сигналы успешно декодированы (блок 1716). UE обрабатывает передачу на основе по меньшей мере одного выделенного параметра, если служебные сигналы не удалось успешно декодировать (блок 1718).
Для блока 1718 UE может сначала обработать передачу на основе первого набора из по меньшей мере одного выделенного параметра (например, на основе первого формата передачи) и, если передачу не удалось успешно декодировать, обработать передачу на основе второго набора из по меньшей мере одного выделенного параметра (например, на основе второго формата передачи). В случае HARQ UE может сначала обработать передачу как новую передачу и, если передачу не удалось успешно декодировать, обработать передачу как повторную передачу. В случае обработки передачи как повторной передачи UE может объединить передачу с сохраненной передачей для получения объединенной передачи и затем обработать объединенную передачу на основе по меньшей мере одного выделенного параметра. UE может также сохранить передачу для будущего объединения, если передачу не удалось успешно декодировать.
Описанные здесь способы можно использовать для эффективной поддержки услуг, предоставляемых в режиме реального времени (например, VoIP, видео, игры и т.д.), а также услуг, требующих пульсирующего режима передачи. Эти способы обеспечивают эффективную поддержку совместно используемым каналом передачи данных услуг, которые часто посылают небольшие пакеты по нисходящей линии связи, а также других услуг, которые могут посылать данные в пульсирующем режиме. Эти способы особенно выгодно использовать для ассиметричных применений, в которых по нисходящей линии связи пересылается больше данных, чем по восходящей линии связи. Эти ассиметричные применения могут включать в себя игры, потоковое видео в режиме реального времени, потоковое аудио в режиме реального времени, интерактивные мультимедийные запросы, широковещательные рассылки и т.д. Эти способы могут улучшить пропускную способность системы и, следовательно, время запаздывания для услуг, предоставляемых в режиме реального времени. Меньшее время запаздывания по нисходящей линии связи может (a) улучшить качество восприятия пользователем, который может быть чувствителен к общей двусторонней задержке, и (или) (b) сделать допустимым большее время запаздывания на восходящей линии связи для данной двусторонней задержки, что может потенциально повысить пропускную способность восходящей линии связи. Эти способы могут также позволить оператору сети более незаметно смешивать услуги, предоставляемые в режиме реального времени (например, VoIP), с другими услугами.
Эти способы могут использоваться для HSDPA, как описано выше. Новые форматы для канала с выделенными параметрами не требуют служебных сигналов по связанному с ним каналу HS-SCCH и являются обратно совместимыми HSDPA, Выпуск 5. Новые форматы для канала HS-DSCH можно использовать (a) только в выделенных подкадрах для обеспечения операции DRX, выполняемой UE, или (b) в любом подкадре для обеспечения гибкости.
Описанные здесь способы можно использовать в системах CDMA, как описано выше. Эти способы можно также использовать в других системах множественного доступа, в которых системные ресурсы совместно используются пользователями. Например, эти способы можно использовать в системах OFDMA, где системными ресурсами, которые могут использоваться совместно, являются передаваемая мощность и поднесущие (или частоты), в системах TDMA, где системными ресурсами, которые могут использоваться совместно, являются временные интервалы и т.д. Система OFDMA может определить порты перескока, которые с течением времени могут отображаться на различные поднесущие псевдослучайными образом или заданным образом. Поднесущие, порты перескока и временные интервалы могут совместно использоваться аналогично каналообразующим кодам в системах CDMA. Вышеприведенное описание может аналогичным образом относиться к системам OFDMA и TDMA.
Специалистам в данной области техники должно быть понятно, что информация и сигналы могут быть представлены с использованием различных других технологий и способов. Например, данные, команды, сигналы, биты, символы и элементы, которые могут упоминаться в вышеприведенном описании, могут быть представлены напряжениями, токами, электромагнитными волнами, магнитными полями или частицами, оптическими полями или частицами или любым сочетанием вышеперечисленного.
Специалистам должно быть также ясно, что различные иллюстративные логические блоки, модули, схемы и этапы алгоритма, описанные в связи с раскрытием, приведенным в настоящем документе, могут быть реализованы электронными аппаратными средствами, компьютерными программными средствами или их сочетаниями. Для более ясной иллюстрации взаимозаменяемости аппаратных и программных средств различные иллюстративные компоненты, блоки, модули, схемы и этапы были описаны в целом на основе их функциональности. Будет ли эта функциональность реализована в аппаратном или программном виде, зависит от конкретного применения и ограничений, накладываемых на конструкции в системе в целом. Специалисты могут реализовать описанную выше функциональность различными способами для каждого конкретного применения, но такие конструктивные решения не должны считаться отклонением от объема настоящего изобретения.
Различные иллюстративные логические блоки, модули и схемы, описанные в связи с приведенным здесь раскрытием, могут быть реализованы или выполнены при помощи процессора общего назначения, процессора цифровых сигналов (DSP), специализированной интегральной схемы (ASIC), программируемой пользователем вентильной матрицы (FPGA) или другого программируемого логического устройства, логического элемента на дискретных элементах или транзисторного логического элемента, отдельных аппаратных компонентов или любых сочетаний вышеперечисленного, предназначенных для выполнения описанных здесь функций. Процессор общего назначения может быть микропроцессором, но в альтернативном варианте процессор может быть любым обычным процессором, контроллером, микроконтроллером или конечным автоматом. Процессор может также быть реализован в виде сочетания вычислительных устройств, например сочетания DSP и микропроцессора, множества микропроцессоров, одного или нескольких микропроцессоров в сочетании с ядром DSP или любой другой такой конфигурации.
Этапы способа или алгоритма, описанные в связи с приведенным здесь раскрытием, могут быть реализованы непосредственно в аппаратном виде, в программном модуле, выполняемом процессором или в виде сочетания того и другого. Программный модуль может находиться в ПЗУ, флэш-памяти, ОЗУ, стираемом программируемом ОЗУ, электронно-стираемом программируемом ОЗУ, в регистрах, на жестком диске, на сменном диске, на CD-ROM или в любом другом носителе для хранения данных, известном из уровня техники. Иллюстративный носитель для хранения данных связан с процессором, так что процессор может считывать информацию из носителя для хранения данных и записывать информацию в него. В альтернативном варианте носитель для хранения данных может быть составной частью процессора. Процессор и носитель для хранения данных могут находиться в ASIC. ASIC может находиться в пользовательском терминале. В альтернативном варианте процессор и носитель для хранения данных могут находиться в виде отдельных компонентов в пользовательском терминале.
Заголовки включены в настоящее описание для удобства ссылки и для облегчения поиска определенных разделов. Подразумевается, что эти заголовки не ограничивают область применения принципов, описанных под ними, и эти принципы могут применяться и в других разделах, имеющихся в описании.
Вышеприведенное описание изобретения приведено с целью позволить любому специалисту в данной области техники создать или использовать изобретение. Различные видоизменения изобретения должны явным образом следовать для этих специалистов в данной области техники, и раскрытые здесь общие принципы могут применяться к любым видоизменениям без отступления от сущности и объема изобретения. Таким образом, подразумевается, что изобретение не ограничивается описанными здесь примерами, но должно соответствовать наиболее широкому объему, согласующемуся с принципами и новыми признаками, раскрытыми в настоящем документе.
Claims (57)
1. Способ назначения, приема и обработки данных в системе беспроводной связи, содержащий этапы, на которых:
назначают, по меньшей мере, один параметр абонентскому терминалу, выполненному с возможностью принимать управляющую информацию по каналу управления;
принимают на абонентском терминале передачу по каналу передачи данных, совместно используемому множеством абонентских терминалов; и
обрабатывают принятую передачу на основе, по меньшей мере, одного параметра, назначенного абонентскому терминалу до приема передачи, причем абонентский терминал не принимает сигнализацию о передаче по каналу управления.
назначают, по меньшей мере, один параметр абонентскому терминалу, выполненному с возможностью принимать управляющую информацию по каналу управления;
принимают на абонентском терминале передачу по каналу передачи данных, совместно используемому множеством абонентских терминалов; и
обрабатывают принятую передачу на основе, по меньшей мере, одного параметра, назначенного абонентскому терминалу до приема передачи, причем абонентский терминал не принимает сигнализацию о передаче по каналу управления.
2. Способ по п.1, в котором, по меньшей мере, один параметр содержит, по меньшей мере, одно из каналообразующего кода, формата передачи, размера блока, схемы модуляции и параметра повторной передачи.
3. Способ по п.1, в котором, по меньшей мере, один параметр содержит множество форматов передачи, используемых для передач к абонентскому терминалу.
4. Способ по п.1, в котором этап обработки содержит этап, на котором определяют, является ли абонентский терминал надлежащим получателем принятой передачи.
5. Способ по п.4, в котором этап определения содержит этап, на котором проверяют принятую передачу при помощи идентификатора для абонентского терминала.
6. Способ по п.5, в котором этап проверки содержит этап, на котором дескремблируют циклический избыточный код (CRC) для принятой передачи при помощи идентификатора для абонентского терминала.
7. Способ по п.4, в котором этап определения содержит этап, на котором дескремблируют принятую передачу при помощи идентификатора для абонентского терминала.
8. Способ по п.1, в котором этап обработки содержит этап, на котором определяют, является ли принятая передача новой передачей или повторной передачей.
9. Способ по п.8, в котором определение основано на, по меньшей мере, одном из результата декодирования для предыдущей передачи, промежутка времени между принятой передачей и предыдущей передачей и числа разрешенных повторных передач.
10. Способ по п.1, в котором этап обработки содержит этапы, на которых:
обрабатывают принятую передачу как новую передачу для получения декодированного пакета, и
если декодированный пакет содержит ошибку, обрабатывают принятую передачу как повторную передачу.
обрабатывают принятую передачу как новую передачу для получения декодированного пакета, и
если декодированный пакет содержит ошибку, обрабатывают принятую передачу как повторную передачу.
11. Способ по п.1, в котором этап обработки содержит этапы, на которых:
обрабатывают принятую передачу как повторную передачу для получения декодированного пакета, и
если декодированный пакет содержит ошибку, обрабатывают принятую передачу как новую передачу.
обрабатывают принятую передачу как повторную передачу для получения декодированного пакета, и
если декодированный пакет содержит ошибку, обрабатывают принятую передачу как новую передачу.
12. Способ по п.1, в котором принятая передача содержит, по меньшей мере, один пакет данных.
13. Способ по п.1, в котором обработка выполняется без использования нисходящей управляющей информации.
14. Способ по п.1, в котором этап обработки содержит этап, на котором декодируют принятую передачу на основе множества форматов передачи, используемых для принятой передачи.
15. Способ по п.1, в котором этап обработки содержит этап, на котором сжимают принятую передачу при помощи каналообразующего кода, который длиннее самого короткого каналообразующего кода для канала передачи данных.
16. Способ по п.1, в котором этап приема содержит этап, на котором дискретно принимают передачи по каналу передачи данных.
17. Способ по п.1, дополнительно содержащий этапы, на которых:
принимают, по меньшей мере, одну дополнительную передачу по каналу передачи данных; и
обрабатывают упомянутую, по меньшей мере, одну принятую дополнительную передачу при помощи абонентского терминала на основе, по меньшей мере, одного параметра.
принимают, по меньшей мере, одну дополнительную передачу по каналу передачи данных; и
обрабатывают упомянутую, по меньшей мере, одну принятую дополнительную передачу при помощи абонентского терминала на основе, по меньшей мере, одного параметра.
18. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором принимают, по меньшей мере, один параметр во время установления или реконфигурации вызова.
19. Способ назначения, приема и обработки данных в системе беспроводной связи, содержащий этапы, на которых:
принимают передачу по каналу передачи данных, совместно используемому множеством абонентских терминалов, выполненных с возможностью принимать управляющую информацию по каналу управления; и
обрабатывают принятую передачу при помощи абонентского терминала на основе множества форматов передачи, используемых для принятой передачи и назначенных абонентскому терминалу до приема передачи, причем абонентский терминал не принимает сигнализацию о передаче по каналу управления.
принимают передачу по каналу передачи данных, совместно используемому множеством абонентских терминалов, выполненных с возможностью принимать управляющую информацию по каналу управления; и
обрабатывают принятую передачу при помощи абонентского терминала на основе множества форматов передачи, используемых для принятой передачи и назначенных абонентскому терминалу до приема передачи, причем абонентский терминал не принимает сигнализацию о передаче по каналу управления.
20. Способ по п.19, в котором этап обработки содержит этапы, на которых:
выбирают один из множества форматов передачи,
обрабатывают принятую передачу на основе выбранного формата передачи,
завершают обработку принятой передачи, если принятая передача декодирована правильно, и
повторяют этапы выбора и обработки для другого из множества форматов передачи, если принятая передача декодирована неправильно.
выбирают один из множества форматов передачи,
обрабатывают принятую передачу на основе выбранного формата передачи,
завершают обработку принятой передачи, если принятая передача декодирована правильно, и
повторяют этапы выбора и обработки для другого из множества форматов передачи, если принятая передача декодирована неправильно.
21. Способ по п.19, в котором множество форматов передачи содержит, по меньшей мере, одно из множества размеров блоков, множества кодовых скоростей, множества схем модуляции, множества каналообразующих кодов и множества временных интервалов.
22. Абонентский терминал, содержащий:
процессор, выполненный с возможностью:
принимать управляющую информацию по каналу управления и
принимать передачу по каналу передачи данных, совместно используемому множеством абонентских терминалов, и обрабатывать принятую передачу на основе, по меньшей мере, одного параметра, назначенного абонентскому устройству до приема передачи, причем абонентский терминал не принимает сигнализацию о передаче по каналу управления; и память, соединенную с процессором.
процессор, выполненный с возможностью:
принимать управляющую информацию по каналу управления и
принимать передачу по каналу передачи данных, совместно используемому множеством абонентских терминалов, и обрабатывать принятую передачу на основе, по меньшей мере, одного параметра, назначенного абонентскому устройству до приема передачи, причем абонентский терминал не принимает сигнализацию о передаче по каналу управления; и память, соединенную с процессором.
23. Абонентский терминал по п.22, в котором процессор предназначен для приема, по меньшей мере, одной дополнительно передачи по каналу передачи данных и для обработки упомянутой, по меньшей мере, одной принятой дополнительной передачи на основе, по меньшей мере, одного параметра.
24. Абонентский терминал, содержащий:
средство для назначения, по меньшей мере, одного параметра абонентскому терминалу, выполненному с возможностью принимать управляющую информацию по каналу управления;
средство для приема передачи по каналу передачи данных, совместно используемому множеством абонентских терминалов; и
средство для обработки принятой передачи на основе, по меньшей мере, одного параметра, назначенного абонентскому терминалу до приема передачи, причем абонентский терминал не принимает сигнализацию о передаче по каналу управления.
средство для назначения, по меньшей мере, одного параметра абонентскому терминалу, выполненному с возможностью принимать управляющую информацию по каналу управления;
средство для приема передачи по каналу передачи данных, совместно используемому множеством абонентских терминалов; и
средство для обработки принятой передачи на основе, по меньшей мере, одного параметра, назначенного абонентскому терминалу до приема передачи, причем абонентский терминал не принимает сигнализацию о передаче по каналу управления.
25. Абонентский терминал по п.24, дополнительно содержащий:
средство для приема, по меньшей мере, одной дополнительной передачи по каналу передачи данных; и
средство для обработки этой, по меньшей мере, одной принятой дополнительной передачи на основе, по меньшей мере, одного параметра.
средство для приема, по меньшей мере, одной дополнительной передачи по каналу передачи данных; и
средство для обработки этой, по меньшей мере, одной принятой дополнительной передачи на основе, по меньшей мере, одного параметра.
26. Способ назначения, приема и обработки данных в системе беспроводной связи, содержащий этапы, на которых:
назначают, по меньшей мере, один параметр абонентскому терминалу, выполненному с возможностью принимать управляющую информацию по каналу управления;
принимают множество передач по каналу передачи данных во временные интервалы, назначенные абонентскому терминалу; и
обрабатывают множество принятых передач на основе, по меньшей мере, одного параметра, назначенного абонентскому терминалу, причем абонентский терминал не принимает сигнализацию о передаче по каналу управления.
назначают, по меньшей мере, один параметр абонентскому терминалу, выполненному с возможностью принимать управляющую информацию по каналу управления;
принимают множество передач по каналу передачи данных во временные интервалы, назначенные абонентскому терминалу; и
обрабатывают множество принятых передач на основе, по меньшей мере, одного параметра, назначенного абонентскому терминалу, причем абонентский терминал не принимает сигнализацию о передаче по каналу управления.
27. Способ по п.26, дополнительно содержащий этап, на котором принимают временные интервалы и, по меньшей мере, один параметр, назначенные абонентскому терминалу во время установления или реконфигурации вызова.
28. Способ передачи данных в системе беспроводной связи, содержащий этапы, на которых:
назначают, по меньшей мере, один параметр абонентскому терминалу, выполненному с возможностью принимать управляющую информацию по каналу управления; и
отправляют передачу по каналу передачи данных, совместно используемому множеством абонентских терминалов, для обработки абонентским терминалом на основе, по меньшей мере, одного назначенного параметра, причем абонентский терминал не принимает сигнализацию о передаче по каналу управления.
назначают, по меньшей мере, один параметр абонентскому терминалу, выполненному с возможностью принимать управляющую информацию по каналу управления; и
отправляют передачу по каналу передачи данных, совместно используемому множеством абонентских терминалов, для обработки абонентским терминалом на основе, по меньшей мере, одного назначенного параметра, причем абонентский терминал не принимает сигнализацию о передаче по каналу управления.
29. Способ по п.28, в котором этап назначения, по меньшей мере, одного параметра содержит этап, на котором назначают абонентскому терминалу множество форматов передачи.
30. Способ по п.28, дополнительно содержащий этап, на котором скремблируют, по меньшей мере, часть передачи при помощи идентификатора для абонентского терминала.
31. Способ по п.28, в котором этап отправки содержит этап, на котором отправляют передачу по каналу передачи данных во временной интервал, назначенный абонентскому терминалу.
32. Способ по п.28, дополнительно содержащий этап, на котором не отправляют сигнализацию по каналу управления для передачи по каналу передачи данных.
33. Базовая станция в системе беспроводной связи, содержащая:
процессор для назначения, по меньшей мере, одного параметра абонентскому терминалу, выполненному с возможностью:
принимать управляющую информацию по каналу управления и
отправлять передачу по каналу передачи данных, совместно используемому множеством абонентских терминалов, для обработки абонентским терминалом на основе, по меньшей мере, одного назначенного параметра, причем сигнализация не отправляется по каналу управления для передачи, отправленной по каналу передачи данных; и
память, связанную с процессором.
процессор для назначения, по меньшей мере, одного параметра абонентскому терминалу, выполненному с возможностью:
принимать управляющую информацию по каналу управления и
отправлять передачу по каналу передачи данных, совместно используемому множеством абонентских терминалов, для обработки абонентским терминалом на основе, по меньшей мере, одного назначенного параметра, причем сигнализация не отправляется по каналу управления для передачи, отправленной по каналу передачи данных; и
память, связанную с процессором.
34. Базовая станция по п.33, в которой, по меньшей мере, один параметр содержит формат передачи, а процессор предназначен для указания формата передачи абонентскому терминалу.
35. Способ назначения, приема и обработки данных в системе беспроводной связи, содержащий этапы, на которых:
назначают временной интервал абонентскому терминалу, выполненному с возможностью принимать управляющую информацию по каналу управления; и
принимают передачу по каналу передачи данных, совместно используемому множеством абонентских терминалов, во временной интервал, назначенный абонентскому терминалу, причем временной интервал определен на основании схемы индивидуально выбранных временных интервалов, используемых для передачи данных к абонентскому терминалу; и
обрабатывают принятую передачу при помощи абонентского терминала без приема управляющей информации о передаче по каналу управления.
назначают временной интервал абонентскому терминалу, выполненному с возможностью принимать управляющую информацию по каналу управления; и
принимают передачу по каналу передачи данных, совместно используемому множеством абонентских терминалов, во временной интервал, назначенный абонентскому терминалу, причем временной интервал определен на основании схемы индивидуально выбранных временных интервалов, используемых для передачи данных к абонентскому терминалу; и
обрабатывают принятую передачу при помощи абонентского терминала без приема управляющей информации о передаче по каналу управления.
36. Способ по п.35, в котором индивидуально выбранные временные интервалы в схеме используются для передачи и повторной передачи пакета данных.
37. Способ по п.35, в котором временной интервал, назначенный абонентскому терминалу, может быть назначен другим абонентским терминалом.
38. Способ по п.35, в котором этап обработки содержит этап, на котором обрабатывают принятую передачу на основе множества форматов передачи, используемых для временного интервала.
39. Способ по п.35, в котором этап обработки содержит этап, на котором определяют, предназначены ли данные, извлеченные из принятой передачи, для абонентского терминала.
40. Способ по п.35, в котором этап обработки содержит этап, на котором дескремблируют, по меньшей мере, часть принятой передачи при помощи идентификатора абонентского терминала.
41. Способ по п.35, в котором этап обработки содержит этап, на котором сжимают принятую передачу при помощи каналообразующего кода для назначенного временного интервала.
42. Способ по п.35, дополнительно содержащий этапы, на которых:
контролируют канал передачи данных в течение временных интервалов, назначенных абонентскому терминалу и определенных на основе упомянутой схемы; и
не контролируют канал передачи данных в остальное время.
контролируют канал передачи данных в течение временных интервалов, назначенных абонентскому терминалу и определенных на основе упомянутой схемы; и
не контролируют канал передачи данных в остальное время.
43. Способ по п.35, в котором передача и повторная передача не осуществляются в различные повторения схемы.
44. Способ назначения и приема данных в системе беспроводной связи, содержащий этапы, на которых:
назначают временной интервал абонентскому терминалу, выполненному с возможностью принимать управляющую информацию по каналу управления; и
принимают множество передач по каналу передачи данных, совместно используемому множеством абонентских терминалов, во множестве временных интервалов, назначенных абонентскому терминалу, причем множество временных интервалов определяется на основе схемы индивидуально выбранных временных интервалов, причем управляющую информацию о множестве передач не принимают по каналу управления; и
обрабатывают множество передач при помощи абонентского терминала.
назначают временной интервал абонентскому терминалу, выполненному с возможностью принимать управляющую информацию по каналу управления; и
принимают множество передач по каналу передачи данных, совместно используемому множеством абонентских терминалов, во множестве временных интервалов, назначенных абонентскому терминалу, причем множество временных интервалов определяется на основе схемы индивидуально выбранных временных интервалов, причем управляющую информацию о множестве передач не принимают по каналу управления; и
обрабатывают множество передач при помощи абонентского терминала.
45. Абонентский терминал, содержащий:
средство для назначения временного интервала абонентскому терминалу, выполненному с возможностью принимать управляющую информацию по каналу управления; и
процессор для приема передачи по каналу передачи данных, совместно используемому множеством абонентских терминалов, во временном интервале, назначенном абонентскому терминалу и определенном на основе схемы индивидуально выбранных временных интервалов, используемых для передачи данных к абонентскому терминалу, причем управляющую информацию о множестве передач не принимают по каналу управления, и для обработки принятой передачи; и
память, связанную с процессором.
средство для назначения временного интервала абонентскому терминалу, выполненному с возможностью принимать управляющую информацию по каналу управления; и
процессор для приема передачи по каналу передачи данных, совместно используемому множеством абонентских терминалов, во временном интервале, назначенном абонентскому терминалу и определенном на основе схемы индивидуально выбранных временных интервалов, используемых для передачи данных к абонентскому терминалу, причем управляющую информацию о множестве передач не принимают по каналу управления, и для обработки принятой передачи; и
память, связанную с процессором.
46. Абонентский терминал, содержащий:
средство для назначения временного интервала абонентскому терминалу, выполненному с возможностью принимать управляющую информацию по каналу управления; и
средство для приема передачи по каналу передачи данных, совместно используемому множеством абонентских терминалов, во временном интервале, назначенном абонентском терминалу, причем временной интервал определяется на основе схемы индивидуально выбранных временных интервалов, используемых для передачи данных к абонентскому терминалу, причем управляющую информацию о множестве передач не принимают по каналу управления; и
средство для обработки принятой передачи.
средство для назначения временного интервала абонентскому терминалу, выполненному с возможностью принимать управляющую информацию по каналу управления; и
средство для приема передачи по каналу передачи данных, совместно используемому множеством абонентских терминалов, во временном интервале, назначенном абонентском терминалу, причем временной интервал определяется на основе схемы индивидуально выбранных временных интервалов, используемых для передачи данных к абонентскому терминалу, причем управляющую информацию о множестве передач не принимают по каналу управления; и
средство для обработки принятой передачи.
47. Способ передачи данных в системе беспроводной связи, содержащий этапы, на которых:
назначают, по меньшей мере, один временной интервал абонентскому терминалу, выполненному с возможностью принимать управляющую информацию по каналу управления; и
отправляют передачу во время упомянутого, по меньшей мере, одного временного интервала по каналу передачи данных, совместно используемому множеством абонентских терминалов, для обработки абонентским терминалом, причем управляющую информацию о множестве передач не принимают по каналу управления.
назначают, по меньшей мере, один временной интервал абонентскому терминалу, выполненному с возможностью принимать управляющую информацию по каналу управления; и
отправляют передачу во время упомянутого, по меньшей мере, одного временного интервала по каналу передачи данных, совместно используемому множеством абонентских терминалов, для обработки абонентским терминалом, причем управляющую информацию о множестве передач не принимают по каналу управления.
48. Базовая станция в системе беспроводной связи, содержащая:
процессор для назначения, по меньшей мере, одного временного интервала абонентскому терминалу, выполненному с возможностью принимать управляющую информацию по каналу управления, и отправления передачи в течение упомянутого, по меньшей мере, одного временного интервала по каналу передачи данных, совместно используемому множеством абонентских терминалов, для обработки абонентским терминалом, причем управляющую информацию о множестве передач не принимают по каналу управления; и память, связанную с процессором.
процессор для назначения, по меньшей мере, одного временного интервала абонентскому терминалу, выполненному с возможностью принимать управляющую информацию по каналу управления, и отправления передачи в течение упомянутого, по меньшей мере, одного временного интервала по каналу передачи данных, совместно используемому множеством абонентских терминалов, для обработки абонентским терминалом, причем управляющую информацию о множестве передач не принимают по каналу управления; и память, связанную с процессором.
49. Способ передачи данных в системе беспроводной связи, содержащий этапы, на которых:
отправляют абонентскому терминалу, выполненному с возможностью принимать управляющую информацию по каналу управления, передачу на основе, по меньшей мере, одного параметра, выбранного для передачи;
отправляют абонентскому терминалу сигнализацию, содержащую упомянутый, по меньшей мере, один выбранный параметр, если упомянутый, по меньшей мере, один выбранный параметр не относится к, по меньшей мере, одному параметру, назначенному абонентскому терминалу; и
не передают сигнализацию по каналу управления для передачи, если упомянутый, по меньшей мере, один выбранный параметр относится к, по меньшей мере, одному назначенному параметру.
отправляют абонентскому терминалу, выполненному с возможностью принимать управляющую информацию по каналу управления, передачу на основе, по меньшей мере, одного параметра, выбранного для передачи;
отправляют абонентскому терминалу сигнализацию, содержащую упомянутый, по меньшей мере, один выбранный параметр, если упомянутый, по меньшей мере, один выбранный параметр не относится к, по меньшей мере, одному параметру, назначенному абонентскому терминалу; и
не передают сигнализацию по каналу управления для передачи, если упомянутый, по меньшей мере, один выбранный параметр относится к, по меньшей мере, одному назначенному параметру.
50. Способ по п.49, дополнительно содержащий этап, на котором используют только, по меньшей мере, один назначенный параметр для передач, отправленных в течение временных интервалов, назначенных абонентскому терминалу.
51. Способ по п.49, дополнительно содержащий этапы, на которых:
выбирают, по меньшей мере, один параметр для каждой из множества передач, отправленных абонентскому терминалу; и
посылают сигнализацию для передач, отправленных с параметрами, не относящимися к, по меньшей мере, одному назначенному параметру.
выбирают, по меньшей мере, один параметр для каждой из множества передач, отправленных абонентскому терминалу; и
посылают сигнализацию для передач, отправленных с параметрами, не относящимися к, по меньшей мере, одному назначенному параметру.
52. Способ обработки данных, содержащий этапы, на которых:
декодируют сигнализацию на канале управления для получения, по меньшей мере, одного параметра;
обрабатывают передачу на основе упомянутого, по меньшей мере, одного параметра, полученного из сигнализации, если сигнализация успешно декодирована, и
обрабатывают передачу на основе, по меньшей мере, одного параметра, назначенного абонентскому терминалу, если сигнализация не была успешно декодирована, причем управляющую информацию о множестве передач не принимают по каналу управления.
декодируют сигнализацию на канале управления для получения, по меньшей мере, одного параметра;
обрабатывают передачу на основе упомянутого, по меньшей мере, одного параметра, полученного из сигнализации, если сигнализация успешно декодирована, и
обрабатывают передачу на основе, по меньшей мере, одного параметра, назначенного абонентскому терминалу, если сигнализация не была успешно декодирована, причем управляющую информацию о множестве передач не принимают по каналу управления.
53. Способ по п.52, дополнительно содержащий этап, на котором обрабатывают передачу на основе, по меньшей мере, одного другого параметра, назначенного абонентскому терминалу, если передача не была успешно декодирована на основе, по меньшей мере, одного параметра, назначенного абонентскому терминалу.
54. Способ по п.52, в котором этап обработки передачи на основе, по меньшей мере, одного параметра, назначенного абонентскому терминалу, содержит этапы, на которых:
обрабатывают передачу как новую передачу, и
обрабатывают передачу как повторную передачу, если передача не была успешно декодирована как новая передача.
обрабатывают передачу как новую передачу, и
обрабатывают передачу как повторную передачу, если передача не была успешно декодирована как новая передача.
55. Способ по п.52, дополнительно содержащий этап, на котором сохраняют передачу для будущего объединения, если передача не была успешно декодирована.
56. Способ по п.52, в котором этап обработки передачи на основе, по меньшей мере, одного параметра, назначенного абонентскому терминалу, содержит этапы, на которых:
объединяют передачу с сохраненной передачей для получения объединенной передачи, и
обрабатывают объединенную передачу на основе, по меньшей мере, одного параметра, назначенного абонентскому терминалу.
объединяют передачу с сохраненной передачей для получения объединенной передачи, и
обрабатывают объединенную передачу на основе, по меньшей мере, одного параметра, назначенного абонентскому терминалу.
57. Способ по п.52, дополнительно содержащий этап, на котором принимают, по меньшей мере, один параметр, назначенный абонентскому терминалу во время установления или реконфигурации вызова.
Applications Claiming Priority (4)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US73241805P | 2005-10-31 | 2005-10-31 | |
US60/732,418 | 2005-10-31 | ||
US11/553,446 US8489128B2 (en) | 2005-10-31 | 2006-10-26 | Efficient transmission on a shared data channel for wireless communication |
US11/553,446 | 2006-10-26 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2008121955A RU2008121955A (ru) | 2009-12-10 |
RU2392749C2 true RU2392749C2 (ru) | 2010-06-20 |
Family
ID=37882222
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2008121955/09A RU2392749C2 (ru) | 2005-10-31 | 2006-10-31 | Эффективная передача по совместно используемому каналу передачи данных для беспроводной связи |
Country Status (10)
Country | Link |
---|---|
US (2) | US8489128B2 (ru) |
EP (1) | EP1943764A2 (ru) |
JP (1) | JP4875098B2 (ru) |
KR (1) | KR100983198B1 (ru) |
CN (1) | CN101351981B (ru) |
BR (1) | BRPI0618057B1 (ru) |
CA (1) | CA2627613C (ru) |
RU (1) | RU2392749C2 (ru) |
SG (1) | SG166804A1 (ru) |
WO (1) | WO2007053840A2 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2519409C2 (ru) * | 2010-02-12 | 2014-06-10 | Интердиджитал Пэйтент Холдингз, Инк. | Обратная связь посылки многочисленных несущих нисходящей линии связи |
RU2554527C2 (ru) * | 2010-10-04 | 2015-06-27 | Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) | Способы и устройства в телекоммуникационной системе |
RU2703964C1 (ru) * | 2016-01-11 | 2019-10-22 | Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) | Повторения блока данных с промежутками отсутствия передачи |
Families Citing this family (115)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
AU2006244479B2 (en) | 2005-05-05 | 2012-08-09 | Nyse Group, Inc. | Unpriced order auction and routing |
US8611305B2 (en) | 2005-08-22 | 2013-12-17 | Qualcomm Incorporated | Interference cancellation for wireless communications |
US9014152B2 (en) | 2008-06-09 | 2015-04-21 | Qualcomm Incorporated | Increasing capacity in wireless communications |
US9071344B2 (en) | 2005-08-22 | 2015-06-30 | Qualcomm Incorporated | Reverse link interference cancellation |
US8625601B2 (en) * | 2005-10-31 | 2014-01-07 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for low-overhead packet data transmission and control of reception mode |
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 |
USRE48984E1 (en) * | 2006-03-07 | 2022-03-22 | Electronics And Telecommunications Research Institute | Method for reducing power consumption of a terminal in cellular system |
US8780812B2 (en) * | 2006-03-24 | 2014-07-15 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Apparatus and method for asynchronous and adaptive hybrid ARQ scheme in a wireless network |
KR100895166B1 (ko) * | 2006-04-21 | 2009-05-04 | 삼성전자주식회사 | 무선 통신 시스템에서의 채널품질정보 송수신 방법 및 장치 |
KR101387500B1 (ko) | 2006-08-22 | 2014-04-21 | 엘지전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서의 제어정보 전송 및 수신 방법 |
KR101265643B1 (ko) * | 2006-08-22 | 2013-05-22 | 엘지전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서의 핸드오버 수행 및 그 제어 방법 |
KR100770010B1 (ko) * | 2006-09-29 | 2007-10-25 | 한국전자통신연구원 | 고속 데이터 전송을 위한 인체통신 시스템 |
EP2070368B1 (en) * | 2006-10-02 | 2016-07-06 | LG Electronics Inc. | Method for transmitting and receiving paging message in wireless communication system |
EP2084928B1 (en) | 2006-10-30 | 2017-08-23 | LG Electronics Inc. | Method of performing random access in a wireless communication system |
KR100938754B1 (ko) * | 2006-10-30 | 2010-01-26 | 엘지전자 주식회사 | 비연속 수신을 이용한 데이터 수신 및 전송 방법 |
EP2057862B1 (en) * | 2006-10-30 | 2017-02-01 | LG Electronics Inc. | Method for re-direction of uplink access |
US8442017B2 (en) | 2006-10-30 | 2013-05-14 | Lg Electronics Inc. | Method for transmitting random access channel message and response message, and mobile communication terminal |
US8259773B2 (en) * | 2006-10-31 | 2012-09-04 | Alcatel Lucent | Method and apparatus for multiplexing code division multiple access and single carrier frequency division multiple access transmissions |
CN103384390A (zh) * | 2006-10-31 | 2013-11-06 | 交互数字技术公司 | 在服务小区改变期间向目标节点b提供反馈信息 |
WO2008054313A1 (en) | 2006-10-31 | 2008-05-08 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Harq in spatial multiplexing mimo system |
KR100917889B1 (ko) * | 2006-11-01 | 2009-09-16 | 삼성전자주식회사 | 무선 통신 장치 및 방법 |
KR100953151B1 (ko) * | 2006-11-30 | 2010-04-19 | 이노베이티브 소닉 리미티드 | 무선통신시스템에서 연속패킷 연결성을 개선하는 방법 및장치 |
US8081618B2 (en) * | 2006-12-19 | 2011-12-20 | Innovative Sonic Limited | Method and apparatus of continuous packet connectivity enhancement in a wireless communications system |
KR20080059105A (ko) * | 2006-12-22 | 2008-06-26 | 삼성전자주식회사 | 직교 주파수 분할 다중 접속 방식의 무선 통신 시스템에서공용 제어 채널 메시지 송수신 방법 및 장치 |
KR101464748B1 (ko) * | 2007-04-30 | 2014-11-24 | 엘지전자 주식회사 | 무선단말의 측정보고 기동방식 |
US8027363B2 (en) * | 2007-04-30 | 2011-09-27 | Lg Electronics Inc. | Method of transmitting data in a wireless communication system |
KR101455999B1 (ko) * | 2007-04-30 | 2014-11-03 | 엘지전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서의 데이터 블록 생성 방법 |
KR101386812B1 (ko) * | 2007-04-30 | 2014-04-29 | 엘지전자 주식회사 | 헤더 필드 존재 지시자를 이용한 효율적인 데이터 블록송수신방법 |
WO2008133485A1 (en) * | 2007-04-30 | 2008-11-06 | Lg Electronics Inc. | Methods of generating data block in mobile communication system |
KR101469281B1 (ko) * | 2007-04-30 | 2014-12-04 | 엘지전자 주식회사 | 무선단말의 상태 전환 방식 |
US8543089B2 (en) | 2007-04-30 | 2013-09-24 | Lg Electronics Inc. | Method for performing an authentication of entities during establishment of wireless call connection |
US8184570B2 (en) * | 2007-04-30 | 2012-05-22 | Lg Electronics Inc. | Method of transmitting data in wireless communication system supporting multimedia broadcast/multicast service |
KR20080097338A (ko) * | 2007-05-01 | 2008-11-05 | 엘지전자 주식회사 | 불연속 데이터 송수신 방법 |
US20080273482A1 (en) * | 2007-05-02 | 2008-11-06 | Lg Electronics Inc. | Uplink access method for receiving a point-to-multipoint service |
KR100917205B1 (ko) | 2007-05-02 | 2009-09-15 | 엘지전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서의 데이터 블록 구성 방법 |
EP2153597B1 (en) | 2007-05-03 | 2013-04-03 | LG Electronics Inc. | Method of data processing in a wireless communication system |
US8463300B2 (en) | 2007-06-18 | 2013-06-11 | Lg Electronics Inc. | Paging information transmission method for effective call setup |
KR101470638B1 (ko) * | 2007-06-18 | 2014-12-08 | 엘지전자 주식회사 | 이동통신 시스템에서의 무선자원 향상 방법, 상태정보 보고방법 및 수신장치 |
EP2015478B1 (en) | 2007-06-18 | 2013-07-31 | LG Electronics Inc. | Method of performing uplink synchronization in wireless communication system |
WO2008156309A1 (en) * | 2007-06-18 | 2008-12-24 | Lg Electronics Inc. | Control channel reception method for receiving broadcast or multicast service |
KR101526971B1 (ko) * | 2007-06-18 | 2015-06-11 | 엘지전자 주식회사 | 방송 또는 멀티캐스트 서비스 송수신 방법 및 단말 |
US8412209B2 (en) | 2007-06-18 | 2013-04-02 | Motorola Mobility Llc | Use of the physical uplink control channel in a 3rd generation partnership project communication system |
UA99298C2 (ru) * | 2007-06-20 | 2012-08-10 | Нокиа Сименс Нетворкс Ой | Избежание конфликта между полупостоянным распределением и динамическим распределением в сетях радиодоступа |
KR101504764B1 (ko) | 2007-06-20 | 2015-03-20 | 삼성전자주식회사 | 이동통신 시스템에서 불연속 수신을 수행하는 통신 장치 및방법 |
US20090028261A1 (en) * | 2007-07-26 | 2009-01-29 | Interdigital Technology Corporation | Method and apparatus for reducing signaling overhead during a dual codeword hybrid automatic repeat request operation |
US8290088B2 (en) * | 2007-08-07 | 2012-10-16 | Research In Motion Limited | Detecting the number of transmit antennas in a base station |
US8169992B2 (en) | 2007-08-08 | 2012-05-01 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Uplink scrambling during random access |
US7899003B2 (en) | 2007-08-13 | 2011-03-01 | Sharp Laboratories Of America, Inc. | Method and system for control of discontinuous reception (DRX) by a mobile device in a wireless communications network supporting voice-over-internet-protocol (VoIP) |
US7995661B2 (en) * | 2007-08-13 | 2011-08-09 | Sharp Laboratories Of America, Inc. | Systems and methods for conserving the power supply of a communications device |
US7924755B2 (en) | 2007-09-14 | 2011-04-12 | Sharp Laboratories Of America, Inc. | Systems and methods for restricting the location of control information in physical layer signaling |
KR101387537B1 (ko) | 2007-09-20 | 2014-04-21 | 엘지전자 주식회사 | 성공적으로 수신했으나 헤더 압축 복원에 실패한 패킷의 처리 방법 |
US8400982B2 (en) * | 2007-09-20 | 2013-03-19 | Lg Electronics Inc. | Method for handling correctly received but header compression failed packets |
KR100988437B1 (ko) * | 2007-09-21 | 2010-10-18 | 주식회사 엘지화학 | 네가티브 포토레지스트를 이용한 유리 또는 금속 식각방법 및 이를 이용한 클리쉐의 제조방법 |
CN102781117B (zh) * | 2007-11-09 | 2015-11-25 | 华为技术有限公司 | 控制高速下行分组接入系统工作模式的方法、装置及系统 |
US8687745B2 (en) * | 2007-12-13 | 2014-04-01 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Method and apparatus for blind decoding |
EP2073419B1 (en) | 2007-12-20 | 2011-10-26 | Panasonic Corporation | Control channel signaling using a common signaling field for transport format and redundancy version |
KR101406029B1 (ko) * | 2007-12-29 | 2014-06-11 | 알까뗄 루슨트 | 반―그룹화 및 통계적 멀티플렉싱을 기반으로 한 영구적 스케줄링 방법 및 장치 |
WO2009088345A2 (en) * | 2008-01-11 | 2009-07-16 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | A method of transmitting data block information in a cellular radio system |
BRPI0907367A8 (pt) | 2008-02-01 | 2021-03-30 | Blackberry Ltd | sistema e método para sincronização de sincronismo de enlace ascendente em conjunção com recepção descontínua |
EP2242304A4 (en) * | 2008-02-05 | 2014-06-11 | Sharp Kk | MOBILE COMMUNICATION DEVICE, BASE STATION DEVICE, WIRELESS CONTROL METHOD, AND MOBILE COMMUNICATION SYSTEM |
US8441981B2 (en) | 2008-02-14 | 2013-05-14 | Qualcomm Incorporated | Exploiting known rate matching information in blind decoding of downlink wireless data transmissions |
US8359041B2 (en) * | 2008-02-15 | 2013-01-22 | Futurewei Technologies, Inc. | System and method for adaptively controlling feedback information |
US8121045B2 (en) | 2008-03-21 | 2012-02-21 | Research In Motion Limited | Channel quality indicator transmission timing with discontinuous reception |
US8179828B2 (en) | 2008-03-28 | 2012-05-15 | Research In Motion Limited | Precoding matrix index feedback interaction with discontinuous reception |
US8199725B2 (en) | 2008-03-28 | 2012-06-12 | Research In Motion Limited | Rank indicator transmission during discontinuous reception |
US8737383B2 (en) * | 2008-07-07 | 2014-05-27 | Intel Corporation | Techniques for enhanced persistent scheduling with efficient link adaptation capability |
US9277487B2 (en) | 2008-08-01 | 2016-03-01 | Qualcomm Incorporated | Cell detection with interference cancellation |
US9237515B2 (en) | 2008-08-01 | 2016-01-12 | Qualcomm Incorporated | Successive detection and cancellation for cell pilot detection |
US20100098179A1 (en) * | 2008-10-16 | 2010-04-22 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Method and apparatus for transmitting and receiving orthogonal frequency division multiplex-based transmissions |
US8738981B2 (en) * | 2008-10-24 | 2014-05-27 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for H-ARQ scheduling in a wireless communication system |
JP2010147865A (ja) * | 2008-12-19 | 2010-07-01 | Ntt Docomo Inc | 無線通信装置及び無線通信方法 |
JPWO2010073477A1 (ja) * | 2008-12-22 | 2012-06-07 | シャープ株式会社 | 移動通信システム、基地局装置、移動局装置、および、移動通信方法 |
EP2382810B1 (en) * | 2008-12-31 | 2015-07-01 | Telecom Italia S.p.A. | Method and system for simulating the physical level of a radio network |
US8737503B2 (en) * | 2009-03-17 | 2014-05-27 | Futurewei Technologies, Inc. | System and method for multiple input, multiple output layer mapping |
WO2010113267A1 (ja) * | 2009-03-31 | 2010-10-07 | 富士通株式会社 | 無線通信ネットワークにおける中継局、基地局、中継方法、及び通信方法 |
US9160577B2 (en) | 2009-04-30 | 2015-10-13 | Qualcomm Incorporated | Hybrid SAIC receiver |
US8787509B2 (en) | 2009-06-04 | 2014-07-22 | Qualcomm Incorporated | Iterative interference cancellation receiver |
EP2265077B1 (en) * | 2009-06-18 | 2012-03-21 | Panasonic Corporation | Enhanced random access procedure for mobile communications |
US8831149B2 (en) | 2009-09-03 | 2014-09-09 | Qualcomm Incorporated | Symbol estimation methods and apparatuses |
KR101641968B1 (ko) * | 2009-09-14 | 2016-07-29 | 엘지전자 주식회사 | 다중입출력 무선 통신 시스템에서 하향링크 신호 전송 방법 및 장치 |
ES2720629T3 (es) | 2009-11-27 | 2019-07-23 | Qualcomm Inc | Mayor capacidad en comunicaciones inalámbricas |
BR112012012632B1 (pt) | 2009-11-27 | 2020-12-15 | Qualcomm Incorporated | Método e equipamento para aumentar a capacidade de transmissão em comunicações sem fio, e memória legível por computador |
US9178648B2 (en) * | 2010-01-06 | 2015-11-03 | Alcatel Lucent | Method to improve voice over IP capacity for user equipment employing variable rate vocoders |
CN102714877B (zh) * | 2010-01-08 | 2016-05-04 | 交互数字专利控股公司 | 执行用于多载波/多小区操作的不连续接收和/或不连续传输的方法和设备 |
US9094175B2 (en) * | 2010-07-16 | 2015-07-28 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for saving power by using signal field of preamble |
CN102448025B (zh) * | 2010-09-30 | 2015-07-08 | 华为技术有限公司 | 寻呼Cell_PCH状态的用户终端的方法及装置 |
WO2012071726A1 (en) * | 2010-12-01 | 2012-06-07 | Qualcomm Incorporated | Methods and apparatus for power control for high-efficiency scheduling in td-scdma hsupa |
RU2013137836A (ru) * | 2011-01-14 | 2015-02-20 | Телефонактиеболагет Л М Эрикссон (Пабл) | Сгруппированная кодовая комбинация для отображения на уровни для mimo с уменьшенной сигнализацией |
US20130195008A1 (en) * | 2011-08-12 | 2013-08-01 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Providing Feedback For Multiple Downlink Multiple-Input-Multiple-Output (MIMO) Streams |
TW201318371A (zh) * | 2011-08-12 | 2013-05-01 | Interdigital Patent Holdings | 遠端無線電前端(rrh)部署及多天線下鏈mimo頻道評估及導頻接收方法 |
US9107214B2 (en) | 2012-01-06 | 2015-08-11 | Industrial Technology Research Institute | Method of handling hybrid automatic repeat request acknowledgement responses in wireless communication system |
US9137781B2 (en) * | 2012-01-06 | 2015-09-15 | Industrial Technology Research Institute | Method of handling hybrid automatic repeat request resources in wireless communication system |
US8898552B2 (en) * | 2012-04-24 | 2014-11-25 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Communication system with blind decoding mechanism and method of operation thereof |
CN104322113B (zh) * | 2012-05-16 | 2018-06-22 | 索尼移动通信株式会社 | 使用终端建议的drx/dtx模式的电信网络中的非连续业务 |
US8838119B2 (en) | 2012-06-26 | 2014-09-16 | Futurewei Technologies, Inc. | Method and system for dynamic cell configuration |
EP2922225B1 (en) * | 2012-11-13 | 2020-01-01 | LG Electronics Inc. | Method and apparatus for transmitting data, and method and apparatus for receiving data |
EP3429112B1 (en) * | 2013-11-28 | 2021-04-07 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Methods, apparatuses and user equipment for hybrid automatic repeat request transmission |
EP3213435A1 (en) * | 2014-10-31 | 2017-09-06 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Transmission data signaling in a wireless communication network |
US20160173130A1 (en) * | 2014-12-10 | 2016-06-16 | Qualcomm Incorporated | Early decode attempt of lower rate lte code blocks that are repeat combined multiple times |
EP3282768B1 (en) * | 2015-05-15 | 2021-11-24 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Common message transmission method and related device |
US10784987B2 (en) | 2015-09-24 | 2020-09-22 | Idac Holdings, Inc. | Methods for enhanced multiplexing in wireless systems |
TWI606743B (zh) | 2015-10-02 | 2017-11-21 | 財團法人工業技術研究院 | 多用戶疊加傳輸方法以及使用所述方法的基地台 |
CN116867081A (zh) * | 2016-02-03 | 2023-10-10 | 索尼公司 | 终端装置、基站装置和通信方法 |
EP3211814B1 (en) * | 2016-02-26 | 2019-08-28 | HTC Corporation | Device and method of handling communication with another device |
US10531456B2 (en) * | 2016-03-09 | 2020-01-07 | Qualcomm Incorporated | Narrow-band broadcast/multi-cast design |
US10341070B2 (en) * | 2016-08-12 | 2019-07-02 | Mediatek Inc. | Method and apparatus of data transmission by setting segmentation threshold based on transmission time interval |
WO2018100231A1 (en) * | 2016-12-02 | 2018-06-07 | Nokia Technologies Oy | Recipient identification for fifth generation communication |
US10667173B2 (en) * | 2017-02-13 | 2020-05-26 | Qualcomm Incorporated | Feedback retransmission repetition coding for wireless communications |
US10700820B2 (en) * | 2017-12-21 | 2020-06-30 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Modem chips and receivers for performing hybrid automatic repeat request processing |
CN108880753A (zh) * | 2018-06-20 | 2018-11-23 | 深圳无线电检测技术研究院 | 一种电网设备运行数据的获取方法和系统 |
US10958301B2 (en) | 2018-09-18 | 2021-03-23 | Roku, Inc. | Audio synchronization of a dumb speaker and a smart speaker using a spread code |
US10992336B2 (en) | 2018-09-18 | 2021-04-27 | Roku, Inc. | Identifying audio characteristics of a room using a spread code |
US10931909B2 (en) | 2018-09-18 | 2021-02-23 | Roku, Inc. | Wireless audio synchronization using a spread code |
CN115347992A (zh) * | 2021-05-14 | 2022-11-15 | 华为技术有限公司 | 通信方法及装置 |
US20230362738A1 (en) * | 2022-05-04 | 2023-11-09 | Qualcomm Incorporated | Techniques for resource reservation for a retransmission |
Family Cites Families (52)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1065699C (zh) * | 1993-11-01 | 2001-05-09 | 艾利森电话股份有限公司 | 无线电系统中的增强休眠模式 |
US6018528A (en) * | 1994-04-28 | 2000-01-25 | At&T Corp | System and method for optimizing spectral efficiency using time-frequency-code slicing |
US5819177A (en) | 1996-03-20 | 1998-10-06 | Dynamic Telecommunications, Inc. | Fixed wireless terminals with network management method and apparatus |
KR980007105A (ko) * | 1996-06-28 | 1998-03-30 | 김광호 | 이동국 송신전력 제어방법 |
US6904110B2 (en) * | 1997-07-31 | 2005-06-07 | Francois Trans | Channel equalization system and method |
US6195680B1 (en) * | 1998-07-23 | 2001-02-27 | International Business Machines Corporation | Client-based dynamic switching of streaming servers for fault-tolerance and load balancing |
US6378099B1 (en) | 1999-01-29 | 2002-04-23 | Qualcomm Incorporated | Blind frame identification in a communication system |
JP2002536873A (ja) | 1999-01-29 | 2002-10-29 | ノキア ネットワークス オサケ ユキチュア | データブロックを合成できる増分的冗長度通信システムにおけるシグナリング方法 |
US6621796B1 (en) * | 1999-03-22 | 2003-09-16 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Discard mechanism for selective repeat automatic repeat request |
US20020071407A1 (en) * | 2000-07-08 | 2002-06-13 | Samsung Electronics Co., Ltd. | HARQ method in a CDMA mobile communication system |
EP1305958A1 (de) * | 2000-08-02 | 2003-05-02 | Siemens Aktiengesellschaft | Verfahren zum vermitteln für die übertragung von nutzdatenpaketen sowie zugehörige signalisierungseinheit |
US6904100B1 (en) * | 2000-09-29 | 2005-06-07 | Charles Christopher Romaniuk | Pulse controlled phase modulator |
WO2002033877A1 (en) * | 2000-10-21 | 2002-04-25 | Samsung Electronics Co., Ltd | Data transmitting/receiving method in harq data communication system |
EP1225741B1 (en) * | 2000-10-30 | 2007-08-22 | Siemens Aktiengesellschaft | High speed interconnection for embedded systems within a computer network |
GB0116015D0 (en) | 2001-06-29 | 2001-08-22 | Simoco Digital Systems Ltd | Communications systems |
GB2380366B (en) * | 2001-08-14 | 2003-11-12 | Samsung Electronics Co Ltd | Method for transmitting and receiving common information in a cdma communication system hsdpa service |
US6697347B2 (en) | 2001-08-22 | 2004-02-24 | Nokia Mobile Phones Ltd. | Method and apparatus for controlling transmission of packets in a wireless communication system |
CN1264289C (zh) * | 2001-11-19 | 2006-07-12 | 三星电子株式会社 | Cdma通信系统中上行链路传输功率控制的方法和设备 |
US6993352B2 (en) * | 2001-12-20 | 2006-01-31 | Qualcomm Incorporated | Acknowledging missed messages broadcast on a control channel |
KR100754552B1 (ko) * | 2001-12-28 | 2007-09-05 | 삼성전자주식회사 | 고속 순방향 패킷 접속 방식을 사용하는 통신 시스템에서고속 공통 제어 채널 송수신 장치 및 방법 |
EP1339188A1 (en) | 2002-02-20 | 2003-08-27 | Siemens Aktiengesellschaft | Channel coding method |
US7292552B2 (en) * | 2002-03-14 | 2007-11-06 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for reducing interference in a wireless communication system |
US7162675B2 (en) * | 2002-04-05 | 2007-01-09 | Lucent Technologies Inc. | Error detection methods in wireless communication systems |
KR100876765B1 (ko) * | 2002-05-10 | 2009-01-07 | 삼성전자주식회사 | 이동 통신 시스템에서 데이터 재전송 장치 및 방법 |
US6901063B2 (en) * | 2002-05-13 | 2005-05-31 | Qualcomm, Incorporated | Data delivery in conjunction with a hybrid automatic retransmission mechanism in CDMA communication systems |
US7493404B2 (en) * | 2002-05-30 | 2009-02-17 | Lsi Corporation | Apparatus and method for providing transparent sharing of channel resources by multiple host machines utilizing mixed mode block and file protocols |
WO2004028050A1 (en) * | 2002-09-20 | 2004-04-01 | Nokia Corporation | Method and apparatus for indicating hsdpa activity information |
GB2395404A (en) | 2002-11-07 | 2004-05-19 | Ttpcomm Ltd | Format detection |
KR100534625B1 (ko) * | 2003-02-18 | 2005-12-07 | 삼성전자주식회사 | 분산형 라우터의 신뢰성 있는 라우팅 정보 교환 장치 및그 방법 |
KR20040083617A (ko) * | 2003-03-24 | 2004-10-06 | 삼성전자주식회사 | 향상된 역방향 전용전송채널을 서비스하는 비동기 방식의부호분할다중접속 이동통신시스템에서 소프트 핸드오버영역에 위치하는 이동단말이 역방향 데이터를 재전송하는방법 및 시스템 |
ATE418239T1 (de) | 2003-05-09 | 2009-01-15 | Nokia Siemens Networks Spa | Verfahren zur übermittlung von multimediadiensten in den umts netzen durch eine sofortige mehrfachsendung von einer teilmenge des datenstroms |
SE0301400D0 (sv) * | 2003-05-12 | 2003-05-12 | Ericsson Telefon Ab L M | A method in a telecommunication system |
KR100575929B1 (ko) * | 2003-05-29 | 2006-05-02 | 삼성전자주식회사 | 이동 통신 시스템에서 다중 안테나 다이버시티 방식을사용하여 데이터를 송수신하는 장치 및 방법 |
US8804761B2 (en) * | 2003-08-21 | 2014-08-12 | Qualcomm Incorporated | Methods for seamless delivery of broadcast and multicast content across cell borders and/or between different transmission schemes and related apparatus |
US7733846B2 (en) * | 2003-08-26 | 2010-06-08 | Alcatel-Lucent Usa Inc. | Method and control channel for uplink signaling in a communication system |
DE10344765A1 (de) * | 2003-09-26 | 2005-04-14 | Siemens Ag | Verfahren zum Übertragen von Kontrolldaten |
KR100964684B1 (ko) * | 2003-09-29 | 2010-06-21 | 엘지전자 주식회사 | 이동통신 시스템의 방송 및 멀티캐스트 서비스 제공방법 |
CN1871808A (zh) | 2003-10-23 | 2006-11-29 | 皇家飞利浦电子股份有限公司 | 数据的解码和重构 |
KR100594021B1 (ko) * | 2003-11-13 | 2006-06-30 | 삼성전자주식회사 | 무선통신 시스템에서 패킷 송수신을 위한 비트 스크램블링방법 및 장치 |
US20050163076A1 (en) * | 2004-01-13 | 2005-07-28 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Method and apparatus for broadcasting on a shared packet data channel in a wireless communication network |
KR100871263B1 (ko) * | 2004-01-20 | 2008-11-28 | 삼성전자주식회사 | 멀티미디어 방송캐스트/멀티캐스트 서비스를 지원하는 이동통신시스템에서 암호화에 따른 멀티미디어 방송캐스트/멀티캐스트 서비스 데이터 패킷 송/수신 방법 |
US8351400B2 (en) * | 2004-05-05 | 2013-01-08 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for overhead reduction in an enhanced uplink in a wireless communication system |
US7920884B2 (en) * | 2004-06-04 | 2011-04-05 | Qualcomm Incorporated | Frame structures for a wireless communication system with multiple radio technologies |
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 |
KR200396563Y1 (ko) | 2004-06-10 | 2005-09-22 | 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 | 데이터 전송 파라미터들을 동적으로 조정하고 h-arq프로세스를 제어하기 위한 장치 |
ATE383048T1 (de) * | 2004-06-15 | 2008-01-15 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | Auf priorität basierte behandlung von datenübertragungen |
KR20060013466A (ko) * | 2004-08-07 | 2006-02-10 | 삼성전자주식회사 | 소프트 핸드오프 영역에서 역방향 패킷 전송을 위한단말들의 상태 정보 시그널링 방법 |
KR100663278B1 (ko) * | 2004-11-15 | 2007-01-02 | 삼성전자주식회사 | 상향링크 패킷 데이터 서비스를 지원하는이동통신시스템에서 하향링크 제어정보의 송수신 방법 및장치 |
US8312142B2 (en) * | 2005-02-28 | 2012-11-13 | Motorola Mobility Llc | Discontinuous transmission/reception in a communications system |
US20070036067A1 (en) * | 2005-08-12 | 2007-02-15 | Interdigital Technology Corporation | Method and apparatus for sending downlink control information in an orthogonal frequency division multiple access system |
US8625601B2 (en) * | 2005-10-31 | 2014-01-07 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for low-overhead packet data transmission and control of reception mode |
EP2034764A4 (en) | 2006-06-19 | 2013-02-13 | Ntt Docomo Inc | BASE STATION AND METHOD |
-
2006
- 2006-10-26 US US11/553,446 patent/US8489128B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2006-10-31 EP EP06839644A patent/EP1943764A2/en not_active Withdrawn
- 2006-10-31 BR BRPI0618057A patent/BRPI0618057B1/pt active IP Right Grant
- 2006-10-31 WO PCT/US2006/060411 patent/WO2007053840A2/en active Application Filing
- 2006-10-31 SG SG201008005-9A patent/SG166804A1/en unknown
- 2006-10-31 JP JP2008539146A patent/JP4875098B2/ja active Active
- 2006-10-31 CA CA2627613A patent/CA2627613C/en not_active Expired - Fee Related
- 2006-10-31 KR KR1020087013246A patent/KR100983198B1/ko active IP Right Grant
- 2006-10-31 RU RU2008121955/09A patent/RU2392749C2/ru not_active IP Right Cessation
- 2006-10-31 CN CN2006800495262A patent/CN101351981B/zh active Active
-
2013
- 2013-07-15 US US13/942,700 patent/US9386575B2/en active Active
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2519409C2 (ru) * | 2010-02-12 | 2014-06-10 | Интердиджитал Пэйтент Холдингз, Инк. | Обратная связь посылки многочисленных несущих нисходящей линии связи |
US9668241B2 (en) | 2010-02-12 | 2017-05-30 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Sending feedback for multiple downlink carriers |
RU2554527C2 (ru) * | 2010-10-04 | 2015-06-27 | Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) | Способы и устройства в телекоммуникационной системе |
RU2703964C1 (ru) * | 2016-01-11 | 2019-10-22 | Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) | Повторения блока данных с промежутками отсутствия передачи |
US10743334B2 (en) | 2016-01-11 | 2020-08-11 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Transmission and reception of a data block in a wireless communication system |
US11477812B2 (en) | 2016-01-11 | 2022-10-18 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Transmission and reception of a data block in a wireless communication system |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN101351981B (zh) | 2012-11-28 |
EP1943764A2 (en) | 2008-07-16 |
JP2009514485A (ja) | 2009-04-02 |
SG166804A1 (en) | 2010-12-29 |
BRPI0618057A2 (pt) | 2011-08-16 |
US20070177569A1 (en) | 2007-08-02 |
CA2627613A1 (en) | 2007-05-10 |
JP4875098B2 (ja) | 2012-02-15 |
KR20080070734A (ko) | 2008-07-30 |
CN101351981A (zh) | 2009-01-21 |
CA2627613C (en) | 2014-06-17 |
WO2007053840A2 (en) | 2007-05-10 |
US20130301583A1 (en) | 2013-11-14 |
KR100983198B1 (ko) | 2010-09-20 |
RU2008121955A (ru) | 2009-12-10 |
BRPI0618057B1 (pt) | 2020-01-21 |
US9386575B2 (en) | 2016-07-05 |
WO2007053840A3 (en) | 2007-08-16 |
US8489128B2 (en) | 2013-07-16 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2392749C2 (ru) | Эффективная передача по совместно используемому каналу передачи данных для беспроводной связи | |
US8625601B2 (en) | Method and apparatus for low-overhead packet data transmission and control of reception mode | |
RU2436247C2 (ru) | Способ и устройство для передачи пакетных данных с небольшим объемом служебной информации и управления режимом приема | |
JP5269856B2 (ja) | 無線通信システムにおける放送及びマルチキャストサービスのための符号化及び変調 | |
CN1153378C (zh) | 具有专用控制信道的移动通信系统的数据通信装置和方法 | |
US7930613B2 (en) | Apparatus and method for channel interleaving in communications system | |
KR20050106942A (ko) | 이동통신 시스템에서 전송채널들의 레이트 매칭 파라미터 결정 방법 및 장치 | |
CN100521688C (zh) | 一种td-scdma中支持大量中低速数据用户的高速下行分组接入的方法 | |
WO2009009964A1 (fr) | Gestion de processus, procédé et dispositif de codage dans un système de duplexage par répartition dans le temps en multiporteuse | |
KR100810274B1 (ko) | 고속 순방향 패킷 접속 방식을 사용하는 통신 시스템에서전송 포맷 자원 셋을 송수신하는 장치 및 방법 | |
TWI326167B (en) | Efficient transmission on a shared data channel for wireless communication |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20161101 |