CN101795457A - 用于无线网络的上下文传送和多频带操作 - Google Patents

用于无线网络的上下文传送和多频带操作 Download PDF

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CN101795457A CN201010003562A CN201010003562A CN101795457A CN 101795457 A CN101795457 A CN 101795457A CN 201010003562 A CN201010003562 A CN 201010003562A CN 201010003562 A CN201010003562 A CN 201010003562A CN 101795457 A CN101795457 A CN 101795457A
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Abstract

公开了涉及无线网络并且涉及无线网络中的上下文传送和多频带操作的各种示例实施例。在一个示例实施例中,可以提供一种用于在无线节点(104,106,108)中使用的多频带调度器(916)。该多频带调度器(916)可以被配置成:接收一个流的一个或者多个数据单元(1410);将所述流的各接收数据单元分配给多个频带中的第一频带(1420);为所述流确定频带传送条件(1430);并且基于确定的频带传送条件为所述流执行从第一频带到第二频带的上下文传送(1440)。

Description

用于无线网络的上下文传送和多频带操作
相关申请的交叉引用
本申请是在2008年5月15日提交的、申请号为200880015953.8、发明名称为“用于无线网络的上下文传送和多频带操作”的专利申请(即,母案申请)的分案申请。母案申请已要求2008年5月13日提交的第12/120,226号美国专利申请的优先权,其中第12/120,226号申请要求2007年5月15日提交的第60/938,018号美国临时专利申请的优先权。第12/120,226号和第60/938,018号美国申请通过整体引用结合于此。
技术领域
背景技术
已经开发在诸如900MHz、1800MHz、1900MHz、2.0MHz、3.5MHz等不同频带中操作的无线网络。这些仅为可以用于或者可供使用的无线频带的一些示例。各频带通常包括可以分配给用户或者移动终端的多个信道。各信道有时可以包括多个子信道,例如多个子载波和/或时隙。多频带蜂窝设备能够例如根据区域中的可用无线服务而在数个频带之一上发送或者接收。一些无线局域网(WLAN)设备如接入点和用户设备也可以是多模或者多频带,这具有在可以与不同标准关联的数个模式或者频带之一中操作的能力。已经开发多个不同的无线标准,比如IEEE(电气和电子工程师协会)802.11系列规范,例如IEEE 802.11b、802.11a、802.11g、与WiMAX或者IEEE 802.16有关的无线规范、诸如GSM(全球移动通信系统)之类与蜂窝通信有关的规范等。
然而,多频带操作在这样的设备中通常很有限。需要可以提供对无线网络中的多个频带的改进使用的技术。
发明内容
公开了涉及无线网络并且涉及无线网络中的上下文传送和多频带操作的各种示例实施例。
根据一个示例实施例,一种方法可以包括:经由多个频带中的第一频带的第一信道从无线节点发送第一数据单元;选择多个频带中的第二频带;在无线节点处执行从第一频带到第二频带的上下文传送;并且经由第二频带的第二信道从无线节点发送第二数据单元。
在另一示例实施例中,一种设备可以包括无线收发器、控制器或者处理器、存储器和多频带调度器。该设备可以被配置成:经由多个频带中的第一频带的第一信道从无线节点发送第一数据单元;选择多个频带中的第二频带;在无线节点处执行从第一频带到第二频带的上下文传送;并且经由第二频带的第二信道从无线节点发送第二数据单元。
在另一示例实施例中,一种方法可以包括:使用ARQ过程在无线网络中经由第一频带的第一信道发送数据单元组中的一个或者多个数据单元;将数据单元组和关联控制数据从第一频带重新分配到第二频带;并且继续使用ARQ过程经由第二频带的第二信道发送数据单元组。
在一个示例实施例中,一种设备可以包括无线收发器和多频带调度器。该设备可以被配置成:使用ARQ过程在无线网络中经由第一频带的第一信道发送数据单元组中的一个或者多个数据单元;将数据单元组和关联控制数据从第一频带重新分配到第二频带;并且继续使用ARQ过程经由第二频带的第二信道发送数据单元组。
在另一示例实施例中,一种方法可以包括:使用ARQ过程在无线网络中经由第一频带的第一信道发送数据单元;接收关于数据单元被成功接收的指示失败;执行从第一频带到第二频带的上下文传送,包括:将包括发送的数据单元的一个或者多个数据单元和一个或者多个数据单元的至少一些关联控制数据从第一频带重新分配到第二频带;并且根据ARQ过程使用第二频带的第二信道来重发所发送的数据单元。
在另一示例实施例中,一种设备可以包括无线收发器和控制器。该设备(或者控制器)可以被配置成:使用ARQ过程在无线网络中经由第一频带的第一信道发送数据单元;接收关于数据单元被成功接收的指示失败;执行从第一频带到第二频带的上下文传送,包括:将包括发送的数据单元的一个或者多个数据单元和一个或者多个数据单元的至少一些关联控制数据从第一频带重新分配到第二频带;并且根据ARQ过程使用第二频带的第二信道来重发所发送的数据单元。
在另一示例实施例中,一种方法可以包括:在无线网络中经由多个频带中的第一频带上的第一信道发送数据;检测涉及第一频带的条件;将涉及第一频带的至少一些控制数据重新分配(或者传送)到多个频带中的第二频带;将与第一频带关联的数据发送队列中存储的数据传送到与第二频带关联的数据发送队列;并且经由第二频带发送所传送的数据。
根据另一示例实施例,一种设备可以包括无线收发器和控制器。该设备(或者控制器)可以被配置成:在无线网络中经由多个频带中的第一频带上的第一信道发送数据;检测涉及第一频带的条件;将涉及第一频带的至少一些控制数据重新分配到多个频带中的第二频带;将与第一频带关联的数据发送队列中存储的数据传送到与第二频带关联的数据发送队列;并且经由第二频带发送所传送的数据。
根据另一示例实施例,一种方法可以包括:在无线节点处接收一个流的一个或者多个数据单元;将所述流的各接收数据单元分配到多个频带中的第一频带;为所述流确定频带传送条件;并且基于确定的频带传送条件为所述流执行从第一频带到第二频带的上下文传送。
在另一示例实施例中,一种方法可以包括:在无线节点处接收第一个流的一个或者多个数据单元;将第一个流的各接收数据单元分配到多个频带中的第一频带;在无线节点处接收第二个流的一个或者多个数据单元;将第二个流的各接收数据单元分配到多个频带中的第二频带;为第一个流确定频带传送条件;并且基于确定的频带传送条件为第一个流执行从第一频带到第二频带的上下文传送。
在另一示例实施例中,可以提供一种用于在无线节点中使用的多频带调度器。该多频带调度器可以被配置成:接收一个流的一个或者多个数据单元;将所述流的各接收数据单元分配到多个频带中的第一频带;为所述流确定频带传送条件;并且基于确定的频带传送条件为所述流执行从第一频带到第二频带的上下文传送。
在又一示例实施例中,一种设备可以包括:用于多个频带中的各频带的数据发送队列,其至少包括用于第一频带的第一数据发送队列和用于第二频带的第二数据发送队列;多频带调度器,被配置成接收数据单元并且将各数据单元分配到用于频带之一的数据发送队列之一;用于多个频带中的各频带的资源调度器,至少包括:第一资源调度器,被配置成调度来自第一数据发送队列的数据单元以便经由第一频带的资源发送;以及第二资源调度器,被配置成调度来自第二数据发送队列的数据单元以便经由第二频带的资源发送。
例如,一种方法可以包括:将第一频带用于通信,该第一频带专用于网络运营商;确定第二频带可供使用,该第二频带至少在一些区域中在多个网络运营商之间或者在网络运营商与其他无线电技术之间共享;并且除了第一频带之外基于该确定还使用第二频带。
在附图和以下描述中阐述一个或者多个实施的细节。
附图说明
图1是图示了根据一个示例实施例的无线网络的框图。
图2是图示了根据一个示例实施例的无线网络的框图。
图3是图示了根据一个示例实施例的无线网络的框图。
图4是图示了根据一个示例实施例可以由基站使用的多个频带的图。
图5是图示了根据一个示例实施例的多频带无线网络的图。
图6是图示了根据另一示例实施例的多频带无线网络在下行链路方向上的操作的图。
图7是图示了根据一个示例实施例的、包括多频带中继节点的无线网络的图。
图8是根据另一示例实施例的、在其中使用ARQ或者自动重复请求型过程的无线网络的图。
图9是根据一个示例实施例的无线节点的框图。
图10是图示了根据一个示例实施例的无线节点的操作的流程图。
图11是图示了根据另一示例实施例的无线节点的操作的流程图。
图12是图示了根据另一示例实施例的无线节点的操作的流程图。
图13是图示了根据另一示例实施例的无线节点的操作的流程图。
图14是图示了根据另一示例实施例的无线节点的操作的流程图。
图15是图示了根据又一示例实施例的无线节点的操作的流程图。
图16是图示了根据一个示例实施例的、可以在无线节点中提供的设备的框图。
具体实施方式
对附图进行参照,其中相似标号表示相似单元,图1是图示了根据一个示例实施例的无线网络的框图。无线网络102可以包括多个无线节点或者站如无线基础结构节点104(其可以包括接入点(AP)或者基站、中继站、节点B等)以及一个或者多个移动节点或者移动台(或者用户设备或者用户终端)如无线节点106和108。尽管在无线网络102中示出了仅一个基础结构节点104和两个无线节点或者移动台(或者用户设备或者用户终端)106、108,但是可以提供任何数目。网络102中的各无线节点如节点106、108可以与无线基础结构节点104处于无线通信中并且甚至可以相互直接通信。无线基础结构节点104可以耦合到诸如局域网(LAN)、广域网(WAN)、无线电接入网(RAN)、因特网等固定网络并且也可以耦合到其他无线网络或者其他基础结构节点。
图2是图示了根据一个示例实施例的无线网络的框图。根据一个示例实施例,移动台MS 208例如可以起初与基站BS 204直接通信,而用户站210可以经由中继站RS 220来与基站BS 204通信。在一个示例实施例中,移动台208可以相对于基站BS 204行进或者移动。例如,移动台MS 208可以移出基站BS 204的范围、因此可以开始如图2中所示经由中继站220来与基站204通信。因此,中继节点或者中继站的使用可以扩展范围并且提高小区或者网络的覆盖。因此,运用一个或者多个中继节点或者中继站的无线网络可以是多跳无线网络的一个示例并且有时可以称为中继增强型小区、中继网络等。
图3是图示了根据一个示例实施例的无线网络302的框图。无线网络302可以包括多个无线节点或者站(比如基站BS 1304、中继站RS 1320和RS2330)、一组移动台(比如与中继站RS 1320通信的MS 1322和MS2324以及与中继站RS2330通信的MS3332和MS4334)。如图所示,中继站RS2330也与中继站RS 1320通信。尽管在无线网络302中示出了仅一个基站、两个中继站和四个移动台,但是可以提供任何数目的基站、中继站(也称为中继节点)以及移动台或者移动节点(也称为用户终端)。基站304可以耦合到诸如广域网(WAN)、因特网等固定网络306并且也可以耦合到其他无线网络。站MS1 322、MS2 324和RS2 330的组可以经由中继站RS1320来与基站BS 1304通信。站MS3 332、MS4 334的组可以经由中继站RS2 330来与基站BS 1304通信,该中继站RS2 330经由中继站RS1 320来与基站BS1 304通信。
这里描述的各种实施例可以适用于广泛的各种无线网络技术,例如WLAN(无线局域网)网络(例如IEEE 802.11型网络)、IEEE 802.16Wi MAX网络、蜂窝网络、中继网络、多跳网络、与3GPP有关的网络(包括3GPP的长期演进(LTE)、HSDPA(高速下行链路分组接入)、UMTS陆地无线电接入网(UTRAN)、基于正交频分复用(0FDM)、正交频分多址(OFDMA)或者其他技术的无线网络、无线电网络或者其他无线网络。这些仅为一些示例网络或者技术,而这里描述的各种实施例不限于此。在另一示例实施例中,各种示例和实施例例如可以应用于其中多个网格点(例如接入点)可以经由有线或者无线链路耦合在一起的网格无线网络。这里描述的各种实施例例如可以应用于在基础结构模式中以及在其中无线节点或者站可以经由对等网络直接通信的ad-hoc模式中的无线网络。
术语“无线节点”或者“节点”或者无线台等例如可以包括无线移动设备、移动台或者用户设备、接入点(AP)、基站或者其他基础结构节点、无线个人数字助理(PDA)、蜂窝电话、802.11 WLAN电话、无线网格点或者任何其他无线设备。基础结构节点例如可以包括基站、接入点、中继站或者中继节点、节点B或者任何其他基础结构节点。这些仅为可以用来实施这里所述各种实施例的无线设备的少数示例,而本公开内容不限于此。
根据一个示例实施例,无线网络或者中继增强型小区中的一个或者多个无线节点(例如基站、中继节点和/或移动节点/用户终端)可以包括用于多个频带中的各频带的无线(或者无线电)接口。无线网络中的一个或者多个无线节点例如可以具有在多个频带上发送和接收的能力。
图4是图示了根据一个示例实施例可以由基站(或者接入点或者节点B)使用的多个频带的图。基站可能能够经由多个频带(比如基本或者“B”频带410和扩展的或者“E”频带412)发送和接收信号。或者,这些频带例如可以称为第一频带(或者第一带)和第二频带(或者第二带)或者相反。虽然图示了仅两个频带,但是基站(和无线网络中的其他节点)可能能够在任意数目(例如2、3、4、5、6个)的频带上发送和/或接收信号。例如,可以在900MHz附近的频带处提供基本或者B频带,而可以在3.5GHz附近提供扩展的或者E频带。这些仅为示例,而任何频率可以用于由无线节点使用的频带。
图5是图示了根据一个示例实施例的多频带无线网络的图。根据一个示例实施例,图5的无线网络可以是具有基站(BS)510、一个或者多个中继节点(RN)和一个或者多个用户终端(UT)的中继增强型小区。BS 510可以包括用于B频带和E频带二者的无线接口。例如,由于B频带与E频带(例如3.5GHz)相比频率范围(例如900MHz)更低(因此例如衰减更低),所以BS 510可能能够向有效覆盖区内的多个UT、比如向UT 514、518提供直接服务。中继节点(RN)522、524和526可以在本例中在E频带中发送和接收。例如,RN 522可以经由E频带将经由E频带接收的信号从BS 510转发到RN 524。RN 524然后可以经由E频带将这些信号转发到UT516。RN 526可以类似地经由E频带在BS 510与UT 520之间转发信号。用于B频带的信号路径由虚线示出,而用于E频带的信号路径用实线示出。例如,可能有无法经由B频带到达的一组UT(例如仅有E频带接口的UT或者在BS 510经由B频带的直接范围以外的UT)。因此在本例中,BS 510作为多频带设备例如可以经由B频带和E频带或者经由任意数目的频带进行通信。
图6是图示了根据另一示例实施例的多频带无线网络、在下行链路方向上的操作的图。在图6的示例中,BS 610可以在B频带、E频带或者两个频带上发送数据,而RN可以经由E频带(在本例中)通信,并且UT(UT1和UT2)可以经由B频带和E频带通信。去往一个或者两个UT的分组到达BS 610并且可以被分割成诸如信元(cell)、无线电发送单元等等之类一个或者多个更小数据单元以便发送,或者可以作为分组而被发送。BS 610然后例如可以经由B频带、E频带或者B频带和E频带的组合将数据单元发送到UT1和UT2。
例如,参照图6,为了提供负载平衡或者基本上平衡B频带和E频带上的业务负荷,BS 610可以经由E频带和B频带将数据单元发送到UT1和UT2。例如,BS 610可以包括用以调度数据单元以便经由多个频带发送的多频带调度器(MBS)。例如,BS 610可以包括用以例如调度可以发送到UT1或者UT2的数据单元以便在B频带或者E频带上发送的MBS。在图6中示出了由BS 610的MBS调度以便发送到UT1和UT2的数据单元(例如分组或者无线电发送单元、信元…),其中经由B频带和E频带为UT1和UT2发送数据单元。这例如可以允许BS 610近似地平衡服务于UT或者移动节点如UT1和UT2的两个或者更多可用频带上的业务负荷。例如,BS 610的MBS可以经由B频带将一个或者多个数据单元发送到UT2并且可以经由E频带和经由RN 612将一个或者多个分组发送到UT2。BS 610可以类似地经由B频带和E频带将流或分组流发送到UT1。
图7是图示了根据一个示例实施例的包括多频带中继节点的无线网络的图。BS 710例如可以包括MBS并且可以在B频带和/或E频带这一个或者两个频带上发送。RN 712也可以包括MBS并且可以在B频带和E频带上发送。在本例中,BS 710经由E频带将两个数据单元发送到RN 712。RN 712可以经由E频带接收这两个数据单元,并且基于RN 712的MBS的判决或者确定,RN 712可以经由B频带将数据单元之一发送到UT1,并且经由E频带将另一数据单元发送到UT1。经由E频带从RN 712发送的数据单元可以由RN 714中继到UT1。因此,RN 712的MBS可以调度接收的数据单元以便在与接收它们的频带相同的频带或者不同的频带上发送。因此,利用MBS,可以调度经由E频带接收的数据单元以便经由E频带或者B频带或者这两个频带二者发送到UT1。在本例中,如图所示,经由E频带接收的第一和第二数据单元分别经由B频带和E频带转发到UT1。因此,例如,基础结构节点的MBS例如可以经由第一频带接收数据单元,并且根据情形调度数据单元以便经由第二频带或者频带的组合进行发送。
例如,链路质量或者延迟与E频带相比可能更有利于B频带(例如因为跳更少)。因此,已经请求低延迟或者相对高QoS(服务质量)的数据单元流可以经由E频带由RN的MBS接收、然后被调度以便经由为所述流或者数据单元提供所请求的延迟或者QoS要求的一个或者多个频带、例如经由频带B进行发送。
图8是根据其中使用ARQ或者自动重复请求型过程的另一示例实施例的无线网络的图。可以使用多个不同种类的ARQ过程,并且这里提到一些示例,但是本公开内容不限于此。根据一个示例实施例,一个或者多个ARQ(自动重复请求)过程可以用来提供错误控制或者数据单元重发。ARQ例如可以包括接收节点的如下使用,该接收节点发送确认(ACK)或者块确认以表明何时成功接收数据单元,或者发送否定确认(NAK)以表明何时接收破坏的数据单元。如果发送节点接收到NAK或者在发送节点接收到ACK或者关于数据单元被成功接收的其他指示之前出现超时,则发送节点例如可以重发数据单元。
作为另一示例,在混合ARQ(HARQ)过程中使用纠错码(例如Reed Solomon码或者Turbo码)对数据单元进行编码并且在发送或者重发之前将检错信息(例如CRC或者循环冗余检验)附加到数据单元。或者,例如,可以使用跟踪组合HARQ过程,在该过程中可以对重发的数据单元进行编码和重发。或者可以使用增量冗余HARQ过程,在该过程中与原始数据单元的发送相比可以使用不同编码率和/或不同凿孔技术来重发数据单元。可以使用其他ARQ过程。
参照图8,可以在基站(BS)与用户终端(UTA)之间提供端到端(E2E)ARQ过程。RN1在这一示例实施例中可以包括MBS,该MBS可以允许RN1在多个频带的所选频带上发送(或者重发)数据单元,该所选频带可以是与用来接收数据单元的频带不同的频带。例如可以在RN2与UTA之间提供混合ARQ过程。
在BS与UTA之间的E2E ARQ例如可以在单个频带中(例如“E”频带,其中经由E频带提供从BS到UTA的原始发送)的切换情况下,在BS与UT之间提供可靠数据发送。虽然未示出,但是数据单元可以起初经由E频带从BS转发到UTA。然而在本例中,没有在UTA处成功接收数据单元。BS-UTA E2E ARQ通常可以使BS重发数据单元。然而在本例中,如图8中所示,也可以有在RN1与UTA之间提供的E2E ARQ。如果在E频带上(在RN2与UTA之间)的Hop ARQ发送没有成功,则RN1可以经由E频带或者B频带重发数据单元。在图8中示出了经由B频带直接从RN1到UTA的重发。
例如,RN1可以监视测量结果(例如用于B频带上的信道和E频带上的另一信道的信道质量指示或者CQI),UTA(用户终端A)可以将这些测量结果发送到RN1以用于切换目的,例如无线电接入点的接收信号强度(例如,经由频带B涉及RN1和经由频带E涉及RN2的RSSI信号)。例如,UT可以由RN2经由E频带或者从RN1经由B频带直接服务。如果RN1 B频带开始变成用以向UTA发送的候选,则RN1可以请求来自当前服务于UTA的RN2的块ACK(或者定期块ACK)。RN1也可以请求来自UTA的确认或者块ACK。用于RN2向RN1报告块ACK的周期例如可以比用于BS与UT之间E2E ARQ的时间间隔短。基于接收的块ACK和信道质量指示,RN1可以判决将UTA移动到B频带并且启动经由B频带的重发。对移动或者传送UTA到B频带的判决也可以基于各种其他因数,比如提供数据单元的流或者应用的延迟要求或者QoS标准。
为了将UTA从频带E移动到频带B,RN1可以执行上下文传送。可以在RN1内为各频带(频带E和频带B)提供发送数据队列。也可以在RN1中存储涉及任何数据传送和重发的控制数据,比如尚未成功接收的数据单元或者已经重发哪些数据单元等。例如,上下文传送例如可以包括在RN1处将与E频带关联的第一数据发送队列中存储的数据单元传送到与B频带关联的第二数据发送队列。同样,作为上下文传送的一部分,与经由原始频带的数据发送关联或者与数据单元流或者组关联的控制数据可以从旧频带(在本例中为频带E)重新分配(或者传送)到新频带(在本例中为频带B)。数据单元的传送可以涉及到物理上将数据单元从第一数据发送队列移动到第二数据发送队列,或者可以涉及到在存储器中或者在队列中提供关于已经将数据单元重新分配到第二(或者新)频带的指示。类似地,控制数据的重新分配可以涉及到物理上将这样的数据从与旧(或者第一)频带关联的缓存器或者存储区移动到与新的或者第二频带关联的缓存器或者存储区,或者可以涉及到提供关于现在将这样的控制数据分配到第二或者新频带(在本例中为频带B)的指示。下文提供与示例MBS(多频带调度器)和在多频带无线节点处数据发送队列的使用有关的更多细节。
参照图8,在一个示例实施例中,UTA可以移动(例如经由上下文传送)到B频带以从RN1接收重发、然后可以返回(例如经由上下文传送)到E频带以再次由RN2服务。在这样的情况下,UTA可以用信号向RN2通知它将不可用。在经由B频带从RN1接收重发之后,UTA例如可以(例如执行向E频带的上下文传送)返回到E频带并且经由E频带将块ACK发送到RN2或者可以将ARQ或者HARQ状态报告发送到RN2以指示已经接收哪些数据单元。因此,RN2可以接收关于UTA已经正确接收哪些分组的指示,并且它可以从它的缓存器或者发送队列去除那些数据单元(例如可以启动按照已经实施的ARQ或者HARQ过程对其他数据单元的重发)。
图9是根据一个示例实施例的无线节点的框图。无线节点900可以是基站或者接入点、中继节点或者用户终端或者移动台。尽管结构或者实施可以因不同种类的无线节点而不同。
参照图9,例如作为基站或者AP,可以接收网络分组并且由分割和重装块910分割成更小单元以便发送。这些更小单元可以称为数据单元或者无线电发送单元或者其他单元。数据单元存储于RLC(无线电链路控制)缓存器912中。例如可以针对各频带提供RLC缓存器912如RLC缓存器912B以缓存经由频带B接收的数据单元并且提供RLC缓存器912E以存储经由频带E接收的数据单元。
例如可以在节点与用户终端如UTA(用户终端A)之间提供端到端(E2E)ARQ过程。ARQ过程914(其可被视为外部ARQ)可以包括添加MAC(介质访问控制)地址、发送序列号和用于检错的CRC检验和。可以在基站和/或中继节点中提供RLC层。
多频带调度器(MBS)916可以调度数据单元(或者无线电发送单元)以便在多个频带之一中发送。在本例中示出了B频带和E频带这两个频带,但是可以提供任何数目的频带。MBS 916例如可以在所选数据发送队列中存储数据单元以等待通过所选频带发送。例如,如果频带B被MBS 916选择用于发送,则数据单元可以置于用于B频带的数据发送队列918B中。如果频带E被MBS 916选择用于发送,则数据单元可以置于用于E频带的数据发送队列918E中。
可以针对各频带为一些流提供单独的内部ARQ过程,比如HARQ(混合ARQ)过程920。这一内部ARQ例如可以是用于B频带的HARQ过程920B和用于E频带的HARQ过程920E。HARQ例如可以是1跳的ARQ过程并且可以是ARQ错误控制方法的一种变体。作为各HARQ过程的一部分,可以对数据单元进行编码(例如使用Turbo码或者Reed-Solomon码或者其他码),并且可以添加CRC以便检错,而且可以添加序列号以便重发。可以对数据块进行编码,并且因此,来自各HARQ的发送数据单元在一些情况下例如可以称为FEC(前向纠错)块或者其他数据单元。或者,这些单元可以简称为可以包括FEC块或者其他数据单元的数据单元。
图9中的HARQ过程920可以是任何类型的HARQ过程,比如跟踪组合HARQ或者增量冗余HARQ或者其他HARQ过程。在跟踪组合中,重发原始发送的数据单元,并且目的地节点可以使用该数据单元的两个副本(原始和重发副本)以改进解码。这可以涉及到重发相同的编码比特。在增量冗余中,可以例如通过将不同编码率和/或不同凿孔模式用于重发的数据单元(与原先发送的数据单元相比)来在重发中发送编码比特的不同集合。根据一个示例实施例可以在发送之前对数据进行编码、凿孔和交织。
MBS 916可以实现在多个频带之间的快速切换或者在多个频带上的同时操作。MBS 916可以将数据单元分发到可用频带(例如频带B和频带E)。队列监视器或者队列监视块919可以监视数据发送队列918B和918E的状态,并且可以监视各数据发送队列中的延迟或者平均延迟。队列监视块919可以促进或者辅助区分重发的先后顺序、如果用于频带的队列中的延迟增加到超出阈值则重新调度分组,并且还可以促进或者辅助在用户终端之间或者针对数据单元流或者其他数据单元组的频带改变。
可以执行上下文传送以允许或者促进频带改变(将新频带用于数据发送)。例如,可以针对所有数据单元、针对数据单元流、针对寻址到或者去往用户终端的数据单元或者针对特定QoS或者业务类型的数据单元执行上下文传送。
上下文传送例如可以包括将与第一频带关联的第一数据发送队列中存储的数据单元传送到与第二频带关联的第二数据发送队列(例如将数据单元从队列918B传送到918A或者相反)。这可以涉及到物理上在不同的队列或者缓存器之间传送数据单元或者可以涉及到仅将数据单元重新分配到新的数据队列或者频带,例如在存储器中提供表明将一个或者多个数据单元关联到新频带或者队列的指示或者字段。数据队列可以是物理上单独的队列或者可以是用于发送的两个频带所用的共享存储器的部分。例如,各资源调度器922可以访问多个或者所有频带的发送队列。因此,例如可以在存储器或者缓存器中存储数据单元,并且可以在存储器或者缓存器中为各数据单元提供如下指示,该指示标识关联频带或者MBS已经为其分配数据单元的频带,并且例如可以在上下文传送期间为至少一些数据单元更新这一频带分配数据。上下文传送也可以包括将传送流的新接收的数据单元分配到新的(或者第二)频带或者将新的数据单元分配到与新的频带关联的数据发送队列。
上下文传送也可以包括将与频带关联的控制数据重新分配到新的频带。这一控制数据可以涉及通过频带的数据发送和/或重发,例如已经发送哪些数据单元、已经重发哪些数据单元、用于重发的数据的增量冗余信息(例如已经重发的数据的冗余版本)、一个流的所请求的QoS或者延迟约束或者描述该流的其他信息和/或其他信息。
例如可以针对流过节点(或者由节点接收或者从节点发送)的所有数据单元执行上下文传送,或者可以针对流(按照流的上下文传送)、按照应用或者用户终端上下文传送(例如传送由特定应用始发的或者去往特定用户终端的数据单元和/或控制数据)执行上下文传送。在上下文传送之前和之后,均可以使用相同流ID和相同用户终端ID以及相同目的地地址。
可以在单个频带上发送数据单元的单个流,或者可以通过两个或者更多频带发送单个流。因此,例如即使当使用多个频带来发送一个流时,数据单元序列号的一个(共用)集合仍然可以用于作为该流的部分而发送到用户终端的数据单元。这可以允许目的地或者接收节点基于MBS 916的判决以恰当的顺序重新组合通过不同频带发送的该流的数据单元。在另一示例实施例中,针对第一频带的用于流或者用户终端的序列号的共用(或者一个)集合可以在向新的频带的、用于该流或者用户终端的上下文传送之后继续用于经由新的频带的发送。
参照图9,可以针对各频带提供资源调度器924,以调度数据单元以便经由该频带的资源发送。例如,用于B频带的资源调度器922B可以将来自数据发送队列920B的比特映射到B频带的无线介质资源(例如信道和/或子信道)上以便发送(例如将比特映射到B频带的信道或者子信道/子载波上)。各信道例如可以包括一个或者多个子载波或者时隙。类似地,用于E频带的资源调度器922E可以将来自数据发送队列920E的比特映射到E频带的无线介质资源(例如信道和/或子信道)上(例如将比特映射到E频带的子载波上)。
在一个示例实施例中,各资源调度器922B、922E等可以至少访问关联数据发送队列中存储的数据,并且可以获得用于关联频带的信道的信道状态信息或者信道质量指示或者CQI(例如RSSI或者SINR信息),以允许资源调度器选择最好的信道组或者信道子集从而用于该频带内的发送。如下所述,根据一个示例实施例,可以经由第一频带发送数据单元,然后作为ARQ或者HARQ过程的一部分,在第二频带上重发该数据单元(例如在上下文传送之后)。
在一个示例实施例中,作为上下文传送的一部分或者在上下文传送之后提供两个频带之间的同步。至少在一些情形中可能希望减少用户终端需要与两个频带保持同步的时间段。为了促进同步或者快速上下文传送,如下消息可以从基础结构节点发送到用户终端,该消息表明两个频带之间的时间偏移(例如下一帧的开始在其他频带或者新的频带上的时间偏移)、两个频带之间或者两个频带的两个所用信道之间的频率偏移和/或诸如分配表或者资源分配表的位置之类的其他系统信息。在一些情况下,频带切换(例如新的频带的位置或者标识)可以预先已知,并且可以开始预备。例如,如果BS知道E频带在5ms之后不再可用,则它可以请求用户终端或者移动节点与B频带同步。UT也可以在切换到B频带(在本例中为新的频带)之前估计路径损耗或者信道状态或者将信道质量指示提供到基础结构节点或者BS。当UT切换频带时,这一信道或者CQI信息例如可以从E频带资源调度器转发到B频带资源调度器。
图10是图示了根据一个示例实施例的无线节点的操作的流程图。该方法可以包括:经由多个频带中的第一频带的第一信道从无线节点发送第一数据单元(1010);选择多个频带中的第二频带(1020);在无线节点处执行从第一频带到第二频带的上下文传送(1030);并且经由第二频带的第二信道从无线节点发送第二数据单元(1040)。
例如,第一信道可以包括第一频带内的一个或者多个子载波,而第二信道可以包括第二频带内的一个或者多个子载波。
在一个示例实施例中,执行上下文传送(1030)可以包括将数据单元和关联控制数据从第一频带重新分配到第二频带。
在一个示例实施例中,执行上下文传送(1030)可以包括:将与第一频带关联的第一数据发送队列中存储的数据单元传送到与第二频带关联的第二数据发送队列;并且将与第一频带关联的控制数据从第一频带重新分配到第二频带。
在一个示例实施例中,执行上下文传送(1030)可以包括将分配到与第一频带关联的第一资源调度器的数据单元和关联控制数据传送或者重新分配到与第二频带关联的第二资源调度器。
在一个示例实施例中,图10中所示流程图还可以包括在执行上下文传送之后,经由第二频带的第二信道重发第一数据单元。在一个示例实施例中,经由第二频带的第二信道重发第一数据单元可以是以下过程的一部分:自动重复请求(ARQ)过程;混合ARQ(HARQ)过程,其中使用纠错码(例如Reed Solomon码或者Turbo码)对数据单元进行编码并且在发送或者重发之前将检错信息(例如CRC或者循环冗余检验)附加到数据单元;跟踪组合HARQ过程,其中对第一数据单元进行编码并且经由第二频带的第二信道重发第一数据单元;和/或增量冗余HARQ过程,其中以不同方式或者使用不同编码速率和/或不同凿孔技术对经由第一频带的第一信道发送的第一数据单元和经由第二频带的第二频带重发的重发第一数据单元进行编码。
在一个示例实施例中,一种设备可以包括无线收发器、控制器或者处理器、存储器和多频带调度器(比如图9的MBS 916)。该设备可以被配置成:经由多个频带中的第一频带的第一信道从无线节点发送第一数据单元;选择多个频带中的第二频带;在无线节点处执行从第一频带到第二频带的上下文传送;并且经由第二频带的第二信道从无线节点发送第二数据单元。
该设备例如可以是以下各项之一:无线接入点、基站或者节点B;无线中继节点或者中继站;或者无线用户终端或者移动台。
图11是图示了根据另一示例实施例的无线节点的操作的流程图。图11的流程图可以包括:使用ARQ过程在无线网络中经由第一频带的第一信道发送数据单元组中的一个或者多个数据单元(1110);将数据单元组和关联控制数据从第一频带重新分配到第二频带(1120);并且继续使用ARQ过程经由第二频带的第二信道发送数据单元组(1130)。
在一个示例实施例中,数据单元组可以包括以下各项之一:数据单元流;去往或者寻址到特定无线用户终端、移动台或者目的地地址的数据单元;或者指定一个或者多个特定QoS(服务质量)要求的数据单元。
在一个示例实施例中,一种设备可以包括无线收发器(1602)和多频带调度器(例如MBS 916)。该设备可以被配置成:使用ARQ过程在无线网络中经由第一频带的第一信道发送数据单元组中的一个或者多个数据单元;将数据单元组和关联控制数据从第一频带重新分配到第二频带;并且继续使用ARQ过程经由第二频带的第二信道发送数据单元组。
图12是图示了根据另一示例实施例的无线节点的操作的流程图。在一个示例实施例中,图12的流程图可以包括:使用ARQ过程在无线网络中经由第一频带的第一信道发送数据单元(1210);接收关于数据单元被成功接收的指示失败(1220);执行从第一频带到第二频带的上下文传送,包括:将包括发送的数据单元的一个或者多个数据单元和一个或者多个数据单元的至少一些关联控制数据从第一频带重新分配到第二频带(1230);并且根据ARQ过程使用第二频带的第二信道来重发所发送的数据单元(1240)。
在另一示例实施例中,可以提供一种用于在无线节点中使用的包括无线收发器和控制器的设备。该设备(或者控制器)可以被配置成:使用ARQ过程在无线网络中经由第一频带的第一信道发送数据单元;接收关于数据单元被成功接收的指示失败;执行从第一频带到第二频带的上下文传送,包括:将包括发送的数据单元的一个或者多个数据单元和一个或者多个数据单元的至少一些关联控制数据从第一频带重新分配到第二频带;并且根据ARQ过程使用第二频带的第二信道来重发所发送的数据单元。
图13是图示了根据另一示例实施例的无线节点的操作的流程图。图13的流程图可以包括:在无线网络中经由多个频带中的第一频带上的第一信道发送数据(1310);检测涉及第一频带的条件(1320);将涉及第一频带的至少一些控制数据重新分配(或者传送)到多个频带中的第二频带(1330);将与第一频带关联的数据发送队列中存储的数据传送到与第二频带关联的数据发送队列(1340);并且经由第二频带发送所传送的数据(1350)。
根据另一示例实施例,一种设备可以包括无线收发器和控制器。该设备或者(控制器)可以被配置成:在无线网络中经由多个频带中的第一频带上的第一信道发送数据;检测涉及第一频带的条件;将涉及第一频带的至少一些控制数据重新分配到多个频带中的第二频带;将与第一频带关联的数据发送队列中存储的数据传送到与第二频带关联的数据发送队列;并且经由第二频带发送所传送的数据。
图14是图示了根据另一示例实施例的无线节点的操作的流程图。图14的流程图可以包括:在无线节点处接收一个流的一个或者多个数据单元(1410);将所述流的各接收数据单元分配到多个频带中的第一频带(1420);为流确定频带传送条件(1430);并且基于确定的频带传送条件为所述流执行从第一频带到第二频带的上下文传送(1440)。
在一个示例实施例中,在无线节点处接收一个流的一个或者多个数据单元(1410)可以包括:接收一个或者多个分组;并且将各分组分割成一个或者多个无线电发送单元或者其他数据单元以便发送。
在一个示例实施例中,分配流的各接收数据单元(1420)可以包括将流的各接收数据单元分配到多个频带中的第一频带。在一个示例实施例中,可以基于以下各项中的一项或者多项执行分配(1420):用于一个或者多个频带的信道质量指示或者其他测量;与由多个频带中的各频带提供的服务质量相比的流的服务质量约束或者要求;以及一个或者多个频带上的业务、负载和拥塞的数量。
在一个示例实施例中,确定频带传送条件(1430)可以包括确定或者检测以下各项中的一项或者多项:第一频带的至少一部分(例如信道或者子信道)不可用于所述流;在第一频带的至少一部分(例如信道或者子信道)上的超过拥塞阈值的网络拥塞或者业务负荷;用于第一频带的至少一部分(例如信道或者子信道)的对少于信道质量阈值的信道质量进行标识的信道质量指示;用于第一频带的至少一部分(例如信道或者子信道)的服务质量(QoS)少于所述流要求或者请求的QoS;第一频带的至少一部分(例如信道或者子信道)的网络拥塞或者业务水平高于用于第二频带的至少一部分的网络拥塞或者业务水平;第二频带的至少一部分(例如信道或者子信道)的信道质量是比第一频带的至少一部分更高或者更有利的质量;和/或第二频带的至少一部分(例如信道或者子信道)的QoS高于第一频带的至少一部分的QoS。
在一个示例实施例中,基于确定的频带传送条件为流执行从第一频带到第二频带的上下文传送(1440)可以包括将与第一频带关联的第一数据发送队列中存储的数据单元传送到与第二频带关联的第二数据发送队列中;将与第一频带关联的控制数据从第一频带重新分配到第二频带;并且将用于流的任何新接收的数据单元分配到第二频带。
图15是图示了根据又一示例实施例的无线节点的操作的流程图。图15的流程图或者方法可以包括:在无线节点处接收第一个流的一个或者多个数据单元(1510);将第一个流的各接收数据单元分配到多个频带中的第一频带(1520);在无线节点处接收第二个流的一个或者多个数据单元(1530);将第二个流的各接收数据单元分配到多个频带中的第二频带(1540);为第一个流确定频带传送条件(1550);并且基于确定的频带传送条件为第一个流执行从第一频带到第二频带的上下文传送(1560)。
在一个示例实施例中,执行上下文传送(1560)可以包括将第一个流的一个或者多个数据单元和关联控制数据分配到第二频带。
在一个示例实施例中,图15的流程图还可以包括:在执行上下文传送之前,经由第一频带的第一信道发送第一个流的数据单元;在执行上下文传送之后,经由第二频带的第二信道发送第一个流的数据单元;并且经由第二频带的第三信道发送第二个流的数据单元。
在另一示例实施例中,可以提供一种用于在无线节点中使用的多频带调度器(比如图6的MBS 916)。该多频带调度器可以被配置成:接收一个流的一个或者多个数据单元;将所述流的各接收数据单元分配到多个频带中的第一频带;为所述流确定频带传送条件;并且基于确定的频带传送条件为所述流执行从第一频带到第二频带的上下文传送。
在又一示例实施例中,一种设备可以包括:用于多个频带中的各频带的数据发送队列,其至少包括用于第一频带的第一数据发送队列和用于第二频带的第二数据发送队列;多频带调度器(例如MBS916),被配置成接收数据单元并且将各数据单元分配到用于频带之一的数据发送队列之一;用于多个频带中的各频带的资源调度器,至少包括:第一资源调度器,被配置成调度来自第一数据发送队列的数据单元以便经由第一频带的资源发送;以及第二资源调度器,被配置成调度来自第二数据发送队列的数据单元以便经由第二频带的资源发送。
该设备可以被配置成执行从第一频带到第二频带的上下文传送,包括:将数据单元从第一数据发送队列传送到第二数据发送队列;并且将与传送的数据单元关联的控制数据从第一频带或者第一资源调度器重新分配到第二频带或者第二资源调度器。
根据另一示例实施例,B频带可以专用于网络运营商,而E频带可以(根据区域)在多个网络运营商之间共享。例如,当没有禁止使用E频带时,网络可以经由E频带通信以例如通过E频带的额外容量来扩展覆盖,或者提供额外服务或者更高吞吐量或者更低网络延时的服务等。例如,卫星运营商可以禁止在卫星基站的特定范围(例如50km)内发送或者使用E频带。因此,当4G(或者其他网络运营商)AP或者BS在这一排除范围以外时,于是4G网络除了可以专用于4G网络运营商的B频带之外也可以使用扩展频带(E频带)。
例如,可以在相同技术的多个网络运营商之间、比如在两个WiMAX网络运营商之间共享扩展(E)频带。或者,例如可以在不同技术的网络运营商之间、比如在卫星运营商(或者卫星网络运营商)与4G网络运营商之间共享E频带(在没有禁止时)。因此,网络运营商总是可以使用它们的专用频带(例如B频带),而当没有被禁止(例如不在针对E频带的排除区内)时,网络运营商也可以使用扩展(或者E频带)。
例如,当网络使用两个频带(例如B频带和E频带)时,于是可以经由专用频带(例如B频带)传达控制信号或者其他重要信号,而可以经由扩展频带或者E频带传达数据或者更低优先级的信号。
在另一示例实施例中,可以在可能没有网络运营商的技术之间、比如针对雷达(作为示例)共享频带。因此,雷达用户可以与诸如蜂窝、WiMAX等另一技术的网络运营商或者用户共享频带。术语网络运营商因此可以在这样的情形中涵盖频带的用户。
例如,一种方法可以包括:将第一频带用于通信,该第一频带专用于网络运营商;确定第二频带可供使用(例如确定基础结构节点在排除区以外或者没有以别的方式被禁止使用第二频带),该第二频带至少在一些区域中在多个网络运营商之间共享;并且除了第一频带之外,基于该确定还使用第二频带。
在一个示例实施例中,可以在相同技术的网络运营商(例如两个WiMAX运营商)之间共享第二频带。或者在另一示例实施例中,可以在不同技术的网络运营商(例如共享扩展频带的4G和卫星运营商)之间共享第二频带。
根据另一示例实施例,一种方法可以包括:使用第一频带以发送第一优先级类型的数据单元;并且使用第二频带以发送第二优先级类型的数据单元。例如,可以经由第一频带(B频带)传达高优先级业务,例如VoIP(IP语音)分组或者数据单元。并且可以经由第二频带(例如E频带)传达较低优先级业务(例如数据或者尽力而为的业务)。用户终端例如可以在一些情况下被另外收费(或者可以支付额外金额)以通过高优先级或者扩展频带接收无线服务。
图16是图示了根据一个示例实施例可以在无线节点中提供的设备1600的框图。该无线节点例如可以包括:无线收发器1602,其可以包括用以发送信号的发送器和用以接收信号的接收器;控制器1604,用以控制站的操作并且执行指令或者软件;以及存储器1606,用以存储数据和/或指令。设备1600还可以包括比如上文参照图9描述的MBS 916。
控制器(或者处理器)1604可以是可编程的并且能够执行存储器中或者其他计算机介质上存储的软件或者其他指令以执行这里描述的各种任务和功能。
此外,可以提供一种包括存储的指令的存储介质1606,这些指令在由控制器或者处理器执行时可以使控制器604或者其他控制器或者处理器执行这里描述的一个或者多个功能或者任务。
可以用数字电子电路或者用计算机硬件、固件、软件或者用它们的组合来实施这里描述的各种技术的实施。实施可以实施为用于由数据处理设备如可编程处理器、计算机或者多个计算机执行的或者控制该数据处理设备的操作的计算机程序产品,即在信息载体中、例如在机器可读存储设备中或者在传播的信号中有形表现的计算机程序。可以用包括汇编或者解释语言的任何形式的编程语言编写计算机程序,比如上述一个或者多个计算机程序,并且可以用任何形式部署该计算机程序,该形式包括作为独立程序或者作为适合于在计算环境中使用的模块、组件、子例程或者其他单元。可以部署计算机程序以在一个计算机上或者在处于一个地点或者分布于多个地点并且由通信网络互连的多个计算机上执行。
方法步骤可以由一个或者多个如下可编程处理器进行,该可编程处理器执行计算机程序以通过对输入数据进行操作并且生成输出来实现功能。方法步骤也可以由如下设备进行,该设备可以实施为专用逻辑电路,例如FPGA(现场可编程门阵列)或者ASIC(专用集成电路)。
尽管已经如这里描述的那样说明了所述实施的某些特征,但是本领域技术人员现在将清楚许多修改、替换、改变和等价特征。

Claims (8)

1.一种通信方法,包括:
使用ARQ过程在无线网络中经由第一频带的第一信道发送数据单元组中的一个或者多个数据单元;
将所述数据单元组和关联控制数据从所述第一频带重新分配到第二频带;以及
继续使用所述ARQ过程经由所述第二频带的第二信道发送所述数据单元组。
2.根据权利要求1所述的通信方法,其中所述数据单元组包括以下各项之一:
数据单元流;
去往或者寻址到特定无线用户终端、移动台或者目的地地址的数据单元;以及
指定一个或者多个特定QoS(服务质量)要求的数据单元。
3.一种通信设备,包括:
无线收发器;以及
多频带调度器;
所述设备被配置成:
使用ARQ过程在无线网络中经由第一频带的第一信道发送数据单元组中的一个或者多个数据单元;
将所述数据单元组和关联控制数据从所述第一频带重新分配到第二频带;以及
继续使用所述ARQ过程经由所述第二频带的第二信道发送所述数据单元组。
4.一种通信方法,包括:
在用户终端处经由第一频带从第一基础结构节点接收数据单元;
经由第二频带从第二基础结构节点接收一个或者多个重发的数据单元;
经由所述第一频带将ARQ或者HARQ状态报告或者块ACK提供到所述第一基础结构节点;
继续经由所述第一频率从所述第一基础结构节点接收数据单元。
5.根据权利要求4所述的通信方法,其中所述接收一个或者多个重发的数据单元包括:
执行从所述第一频带到所述第二频带的上下文传送;以及
经由第二频带从所述第二基础结构节点接收一个或者多个重发的数据单元。
6.根据权利要求4所述的通信方法,其中所述将ARQ或者HARQ状态报告或者块ACK提供到所述第一基础结构节点包括:
执行从所述第二频带到所述第一频带的上下文传送;以及
经由所述第一频带将ARQ或者HARQ状态报告或者块ACK提供到所述第一基础结构节点。
7.一种通信方法,包括:
使用ARQ过程在无线网络中经由第一频带的第一信道发送数据单元;
接收关于所述数据单元被成功接收的指示失败;
执行从所述第一频带到第二频带的上下文传送,包括:将包括所述发送的数据单元的一个或者多个数据单元和所述至少一个或者多个数据单元的至少一些关联控制数据从所述第一频带重新分配到所述第二频带;以及
根据所述ARQ过程使用所述第二频带的第二信道来重发所述发送的数据单元。
8.一种用于在无线节点中使用的通信设备,包括:
无线收发器;以及
控制器,所述设备(或者所述控制器)被配置成:
使用ARQ过程在无线网络中经由第一频带的第一信道发送数据单元;
接收关于所述数据单元被成功接收的指示失败;
执行从所述第一频带到第二频带的上下文传送,包括:将包括所述发送的数据单元的一个或者多个数据单元和所述至少一个或者多个数据单元的至少一些关联控制数据从所述第一频带重新分配到所述第二频带;以及
根据所述ARQ过程使用所述第二频带的第二信道来重发所述发送的数据单元。
CN201010003562A 2007-05-15 2008-05-15 用于无线网络的上下文传送和多频带操作 Pending CN101795457A (zh)

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