CN102204383A - 自组织对等网络中用于使用导频信号和服务质量等级信息来支持分布式调度的方法、无线终端和计算机程序产品 - Google Patents

自组织对等网络中用于使用导频信号和服务质量等级信息来支持分布式调度的方法、无线终端和计算机程序产品 Download PDF

Info

Publication number
CN102204383A
CN102204383A CN2009801437465A CN200980143746A CN102204383A CN 102204383 A CN102204383 A CN 102204383A CN 2009801437465 A CN2009801437465 A CN 2009801437465A CN 200980143746 A CN200980143746 A CN 200980143746A CN 102204383 A CN102204383 A CN 102204383A
Authority
CN
China
Prior art keywords
transmission
request
wireless terminal
traffic
signal
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN2009801437465A
Other languages
English (en)
Other versions
CN102204383B (zh
Inventor
李君易
S·R·塔维伊尔达
R·拉洛亚
G·B·霍恩
A·萨姆帕斯
吴新州
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Qualcomm Inc
Original Assignee
Qualcomm Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Qualcomm Inc filed Critical Qualcomm Inc
Publication of CN102204383A publication Critical patent/CN102204383A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN102204383B publication Critical patent/CN102204383B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0032Distributed allocation, i.e. involving a plurality of allocating devices, each making partial allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L67/00Network arrangements or protocols for supporting network services or applications
    • H04L67/01Protocols
    • H04L67/10Protocols in which an application is distributed across nodes in the network
    • H04L67/104Peer-to-peer [P2P] networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/18Self-organising networks, e.g. ad-hoc networks or sensor networks

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

描述了适合无线对等网络中的分散式话务调度的方法和装置。与对等连接相对应的个体无线终端针对话务隙作出发射机让步决策或接收机让步决策。作为调度控制信令的一部分来散布服务质量信息。例如话务传输请求信号或话务传输请求响应信号等调度控制信号包括导频部分和服务质量信息部分。导频便于多个相对于调度控制信号的发射机可能具有不同信道状况的不同设备恢复服务质量信息。不同设备可获益于利用所恢复的服务质量信息来作出关于话务段中的话务信令的让步决策。

Description

自组织对等网络中用于使用导频信号和服务质量等级信息来支持分布式调度的方法、无线终端和计算机程序产品
领域
各个实施例涉及无线通信,尤其涉及与对等通信相关的方法和装置。
背景
在缺乏集中式控制的无线通信网络中,对话务空中链路资源的高效调度是艰难的任务。给每个连接分配相同的权重或相同量的空中链路话务资源的办法尽管在设计上是简单的,但趋于浪费。在不同时间,与一连接相对应的特定通信设备可能例如由于以下原因而具有不同的服务质量需要:要传达的数据的类型、等待时间考量、积压、当前信道状况、拥塞、正执行的应用等。不同类型的设备也可能具有例如与设备能力相对应的不同的服务质量需要。同一个设备在不同时间基于当前与其连接的其他设备的能力也可具有不同的服务质量需要。由此在不同时间,可预计一特定设备被允许使用话务段的重要性可能发生变化。
如果对话务调度采用分布式调度技术,则作出调度决策的个体设备按情况知晓竞争使用相同资源的其他设备的当前需要会是有益的。考虑到以上内容,需要支持在坐落于附近且竞争使用相同的空中链路话务资源的通信设备之间交换服务质量信息的新颖方法和装置。由于将空中链路资源用于控制信令趋向于使这些空中链路资源对话务信令不可用,因此如果此类方法和装置高效地使控制信令结构化以趋向于使开销最小化将会是有利的。
概述
描述了与无线通信系统中的例如话务段等空中链路资源的调度相关的方法和装置。各种所描述的方法和装置很适合其中话务调度是分散式的无线对等网络,例如自组织对等网络。在一些实施例中,与对等连接相对应的期望传达话务信号的个体无线终端以逐话务隙为基础作出发射机让步和/或接收机让步决策。各实施例的一特征包括作为调度信令的一部分在无线通信设备之间传达服务质量信息。在一些实施例中,话务传输请求信号包括导频部分和服务质量信息部分。在一些实施例中,话务传输请求响应信号包括导频部分和服务质量信息部分。在调度控制信号中包括导频与服务质量信息便于多个相对于调度控制信号的发射机可能具有不同信道状况的不同设备恢复服务质量信息。不同设备可获益于利用所恢复的服务质量信息来作出关于话务段中的话务信令的让步决策。在一些实施例中,在调度控制信号中传达的服务质量等级被用于调整优先级、满足当前服务质量需要、和/或平衡竞争话务资源需要。
一种操作第一无线终端的示例性方法包括:在所述第一无线终端有数据要传送给第二无线终端时,确定将用于要在第一话务传输隙中传送的数据的第一服务质量等级;以及在与所述第一话务传输隙相对应的第一传输请求块中传送请求信号,所述第一传输请求块包括多个传输单元集,所述第一传输请求块中的每个传输单元集对应于不同的连接标识符,所述第一传输请求块对应于不同连接标识符的一集合。
根据一个实施例的一种示例性第一无线终端,包括至少一个处理器,其被配置成:在所述第一无线终端有数据要传送给第二无线终端时,确定将用于要在第一话务传输隙中传送的数据的第一服务质量等级;以及在与所述第一话务传输隙相对应的第一传输请求块中传送请求信号,所述第一传输请求块包括多个传输单元集,所述第一传输请求块中的每个传输单元集对应于不同的连接标识符,所述第一传输请求块对应于不同连接标识符的一集合。该示例性第一无线终端还包括耦合至所述至少一个处理器的存储器。
虽然各个实施例在上面的概述中进行了讨论,但是应当领会,未必所有实施例都包括相同的特征,并且上面描述的这些特征中有一些并不是必需的,但在某些实施例中可能是合需的。众多其他特征、实施例以及各种实施例的益处在接下来的详细描述中进行讨论。
附图简述
图1是根据示例性实施例的例如自组织(ad-hoc)通信网络等示例性对等网络的图示。
包括图2A和2B的组合的图2是操作无线终端的示例性方法的流程图。
图3是根据示例性实施例的示例性无线终端、对等移动节点的图示。
图4是图解在一些实施例中使用的示例性复现对等时基/频率结构的图示。
图5是具有现有对等连接的两对无线终端的图示,其图解了一个话务传输隙中的示例性请求和请求响应信令。
图6是图解与图5的示例相对应的示例性让步确定参数考量的表。
图7是图解对等网络中的两对无线终端的图示。
图8图解根据一个示例性实施例的包括例如话务传输请求部分等Tx部分以及例如话务传输请求响应部分等Rx部分的示例性预前同步码。
图9是根据示例性实施例的操作第一无线终端的示例性方法的流程图。
图10是根据示例性实施例的示例性第一无线终端的图示。
图11是可以并且在一些实施例中的确在图10中所图解的第一无线终端1000中使用的模块组装件。
详细描述
图1是根据示例性实施例的例如自组织通信网络等示例性对等网络100的图示。该示例性网络支持例如移动无线终端等通信设备进行对等话务信令。示例性网络100支持在逐隙基础上对例如分段等话务空中链路资源进行分散式调度。在一些实施例中,调度基于与竞争使用相同话务空中链路资源的不同连接相对应的服务质量等级信息。示例性对等网络100包括多个支持对等话务信令的无线设备(对等通信设备1 102、对等通信设备2 104、对等通信设备3 106、对等通信设备4 108、...、对等通信设备N 110)。在一些实施例中,网络100包括基准信号发射机116,例如信标发射机。通信网络100中的无线设备(102、104、106、108、...、110)可彼此建立连接——例如对等连接,生成并传送话务传输请求信号——例如包括导频部分和服务质量部分的多部分请求信号,接收和处理话务传输请求信号,作出接收机让步决策,生成并传送话务传输请求响应信号——例如包括导频部分和服务质量部分的多部分请求响应信号,接收并处理话务传输请求响应信号,作出发射机让步决策,接收对等话务信号,以及传送对等话务信号。网络100中使用了复现时基结构。在一些实施例中,例如来自基准信号发射机116的OFDM信标信号等基准信号被无线设备用来相对于时基结构进行同步。或者,用来与时基结构进行同步的信号可源自另一个设备,例如GPS发射机、基站或另一个对等设备。在网络中使用的时基结构包括多个个体话务隙。
包括图2A和图2B的组合的图2是操作例如对等移动节点等第一无线终端以实现与一个或更多个其他通信设备通信的方法的示例性方法的流程图200。流程图200的示例性方法非常适合对等通信网络,例如实现分散式控制的自组织对等网络。操作开始于步骤202,在此第一无线终端被上电和初始化,并行进到步骤204。在步骤204,第一无线终端建立与例如另一个对等移动节点等第二无线终端的第一连接。操作从步骤204行进到步骤206。
在步骤206,第一无线终端确定其是否有例如包括图像数据、音频数据和/或文本数据的话务数据等数据要传送给第二无线终端。如果第一无线终端确定其有数据要传送给第二无线终端,则操作从步骤206行进到步骤208;否则,操作从步骤206行进到步骤210。
在步骤208,第一无线终端确定将用于要在第一话务传输隙中传送的数据的第一服务质量等级。操作从步骤208行进到步骤211。在步骤211,第一无线终端生成包括导频信号部分和服务质量(QoS)信息部分的请求信号。QoS信息部分传送所确定的第一服务质量等级。
操作从步骤211行进到步骤212。在步骤212,第一无线终端在与第一话务传输隙相对应的第一话务传输请求块中传送所生成的请求信号,第一话务传输请求块包括多个传输单元集,所述第一传输请求块中的每个传输单元集对应于不同的连接标识符,所述传输请求块对应于不同连接标识符的一集合。在一些实施例中,该请求信号是使用用于传达请求导频信号的传输单元以及一个或更多个用于传达第一服务质量等级的附加数据单元来传达的。
操作从步骤212行进到步骤214。在步骤214,第一无线终端监视与第一话务传输隙中的第一话务传输段相对应的第一传输请求响应块上的传输请求响应,所述第一传输请求响应块包括多个传输单元集,所述第一传输请求响应块中的每个传输单元集对应于所述不同连接标识符的集合中的不同连接标识符之一。操作从步骤214经由连接节点A 216行进至步骤218。
在步骤218,第一无线终端基于通过监视检测到的请求响应中所包括的服务质量信息来决定是否要在第一话务传输隙中传送。步骤218包括子步骤220、224和224之中的一个或更多个。在子步骤224中,第一无线终端在以下情况下决定不传送:i)接收到与对应不包括第一设备的一对设备的连接标识符相对应的请求响应;ii)所接收请求响应包括高于第一服务质量等级的服务质量等级;以及iii)所接收请求响应的功率超过功率阈值。在子步骤222中,第一设备在以下情况下决定传送:i)接收到回复请求信号的请求响应;以及ii)在与第一话务隙相对应的请求响应块中接收到的其功率水平高于请求响应阈值的任何其他响应传达低于第一QoS等级的QoS等级。在一些此类实施例中,功率水平阈值是基于所接收信号在逐个传输时隙间动态地确定的。在子步骤224中,当与不同于第一连接的另一连接相对应的所接收响应和与第一连接相对应的所接收响应两者都超过响应功率水平阈值、并指示相同的服务质量等级时,第一无线终端基于与该另一连接相对应的所接收响应在请求响应块中的相对位置以及与第一连接相对应的响应的位置来作出该确定。
操作从步骤218行进到步骤226。在步骤226,第一无线终端取决于是否要在第一话务传输隙中传送数据的决策而不同地行进。如果步骤218的决策是要传送,则操作从步骤226行进至步骤228。然而,如果步骤216的决策是不传送,则操作从步骤226行进至连接节点B 232。
返回到步骤228,在步骤228,第一无线终端生成要传送给第二无线终端的话务信号。操作从步骤228行进到步骤230,其中第一无线终端在第一话务传输隙的第一话务段中将所生成的话务信号传送给第二无线终端。操作从步骤230行进到连接节点B 232。
返回到步骤210,在步骤210,第一无线终端例如在第一传输请求块中监视传输请求。步骤210可以并且有时的确包括子步骤234和子步骤235。在子步骤234,第一无线终端接收来自与第一设备相连的第二无线终端和第三无线终端之一的包括服务质量指示符的传输请求。所接收到的传输请求信号还包括导频信号部分。在子步骤235,第一无线终端恢复在所接收到的传输请求信号中传达的QoS信息,例如QoS等级。在一些实施例中,该恢复包括处理导频信号部分以获得相位和/或幅度基准,并随后使用所获得的相位和/或幅度基准来处理QoS部分以获得QoS等级。操作从步骤210行进到步骤236。
在步骤236,第一无线终端取决于第一无线终端是否已收到来自第二和第三无线终端的请求而不同地行进。如果第一无线终端已收到来自第二和第三无线终端之一的请求,则操作从步骤236行进到步骤238;否则,操作从步骤236行进到连接节点B 232。
返回到步骤238,在步骤238,第一无线终端确定是否要传送请求响应,例如,第一无线终端作出接收机让步决策。操作从步骤238行进到步骤240。如果步骤238的决策是不传送请求响应,则操作从步骤240行进至连接节点B 232;否则,操作从步骤240行进到步骤241。在步骤241,第一无线终端生成请求响应信号。在一些实施例中,所生成的请求响应信号包括导频信号部分和服务质量信息信号部分。在一些此类实施例中,服务质量信息部分是在子步骤235中恢复的例如QoS等级等所恢复的服务质量信息的回声。操作从步骤241行进到步骤242。在步骤242,第一无线终端响应于子步骤234的所接收传输请求传送所生成的请求响应信号,其在该实施例中表明对该请求的肯定响应。随后,在步骤244,第一无线终端监视来自第二和第三无线终端之一的话务信号。操作从步骤244行进到连接节点B 232。
操作从连接节点B 232行进到步骤206的输入,在步骤206第一无线终端再次考虑其是否有数据要例如在复现时基结构中的后续传输隙中传送给第二无线终端。
图3是根据示例性实施例的例如对等移动节点等示例性无线终端300的图示。示例性无线终端300是例如图1的通信设备之一。示例性无线终端300包括经由总线312耦合在一起的无线接收机模块302、无线发射机模块304、用户I/O设备308、处理器306、和存储器310,各个单元可在总线312上互换数据和信息。在一些实施例中,无线终端300还包括耦合至总线312的网络接口307。经由网络接口307,无线终端300可被耦合到网络节点和/或因特网。
存储器310包括例程318和数据/信息320。例如CPU等处理器306执行存储器310中的例程318并使用存储器310中的数据/信息320来控制无线终端300的操作并实现方法,例如图2的流程图200的方法。
例如OFDM和/或CDMA接收机等无线接收机模块302被耦合到接收天线314,无线终端300经由该天线接收来自其他无线终端的信号。所接收信号包括例如连接建立信号、传输请求信号、传输请求响应信号、以及对等话务信号。
例如OFDM和/或CDMA发射机等无线发射机模块304被耦合到发射天线316,无线终端300经由该天线向其他无线终端发射信号。所发射的信号包括例如连接建立信号、传输请求信号、请求响应信号、以及对等话务信号。在一些实施例中,接收机和发射机使用同一天线。
例程318包括通信例程322和控制例程324。通信例程322实现无线终端300所使用的各种通信协议。控制例程324包括服务质量确定模块326、传输请求控制模块328、请求信号生成模块330、请求响应监视模块332、发射机让步模块334、功率水平阈值确定模块342、传输请求监视模块343、接收机让步模块344、请求响应生成模块345、请求响应控制模块346、以及话务模块347。发射机让步模块334包括干扰评估子模块336、传输清除子模块338、以及优先级确定子模块340。
数据/信息320包括时基/频率结构信息348、所接收信号350、所生成信号352、以及所确定阈值354。时基/频率结构信息348包括与复现时基结构中的多个话务传输隙相对应的信息(话务传输隙1信息356、...、话务传输隙N信息358)。话务传输隙1信息356包括传输请求块信息360、传输请求响应块信息362以及话务段信息364。话务传输请求块信息370标识将被用于传达请求在由话务段信息364所标识的段中传送话务信号的话务传输请求信号的例如OFDM频调码元等空中链路资源块。话务传输请求响应块信息362标识将被用于传达话务传输请求响应信号——例如指示对在由信息364所标识的段中传送话务信号的相应话务传输请求的肯定响应的信号——的例如OFDM频调码元等空中链路资源块。话务段信息364包括标识将被用于在话务传输隙1中传达例如对等话务信号等话务信号的例如OFDM频调码元等空中链路资源集的信息。传输请求块信息360包括与多个不同连接标识符相对应的信息(连接1 ID集信息368、...、连接M ID集信息370)。连接1 ID集信息368包括导频信号部分传输单元信息372和QoS等级部分传输单元信息374。导频信号部分传输单元信息372包括标识将被用于在复现时基结构中话务传输隙1的传输请求块中传达针对具有连接ID 1的连接的话务传输请求信号的导频信号部分的例如OFDM频调码元等传输单元的信息。QoS信号部分传输单元信息374包括标识将被用于在复现时基结构中话务传输隙1的传输请求块中传达针对具有连接ID 1的连接的话务传输请求信号的QoS等级的例如一个或更多个附加OFDM频调码元等一个或更多个附加传输单元的信息。传输请求响应块信息362包括与多个不同连接标识符相对应的信息(连接1 ID集信息376、...、连接M ID集信息378)。连接1 ID集信息376包括导频信号部分传输单元信息380和QoS等级部分传输单元信息382。导频信号部分传输单元信息380包括标识将被用于在复现时基结构中话务传输隙1的传输请求响应块中传达针对具有连接ID 1的连接的话务传输请求响应信号的导频信号部分的例如OFDM频调码元等传输单元的信息。QoS信号部分传输单元信息382包括标识将被用于在复现时基结构中话务传输隙1的传输请求响应块中传达针对具有连接ID 1的连接的话务传输请求响应信号的QoS等级的例如一个或更多个附加OFDM频调码元等一个或更多个附加传输单元的信息。
所接收信号350包括例如连接建立信号、与无线终端300是其成员的连接相对应的话务传输请求信号、与无线终端300不是其成员的连接相对应的话务传输请求信号、与无线终端300是其成员的连接相对应的话务传输请求响应信号、与无线终端300不是其成员的连接相对应的话务传输请求响应信号、以及例如对等话务信号等话务信号。
所生成信号350包括例如连接建立信号、与无线终端300是其成员的连接相对应的话务传输请求信号、与无线终端300是其成员的连接相对应的话务传输请求响应信号、以及例如对等话务信号等话务信号。
服务质量确定模块326确定将被用于要由无线终端300在话务传输隙中传送给与无线终端300连接的另一个无线终端的数据的服务质量等级。例如,服务质量确定模块326在无线终端300有数据要传送给第二无线终端时确定将被用于要在第一话务传输隙中传送的数据的第一服务质量等级。所确定的第一服务质量等级是例如4种可能的QoS等级之一。在一些实施例中,该确定是基于要传送的数据的类型——例如,语音、图像、文件数据等——来执行的。在一些实施例中,该确定是基于等待时间考量来执行的。在一些实施例中,该确定是基于传输队列积压信息来执行的。在一些实施例中,该确定是基于设备或用户关系信息的,例如设备或用户订阅的服务供应商计划、与紧急服务的关系等。在一些实施例中,该确定是基于设备能力的。
传输请求控制模块328控制无线发射机模块304在与话务传输隙相对应的传输请求块中传送请求信号。例如,传输请求控制模块328控制无线发射机模块304在与第一话务传输隙相对应的第一传输请求块中传送请求信号,其中第一传输请求块包括多个传输单元集,第一传输请求块中的每个传输单元集对应于不同的连接标识符,并且第一传输请求块对应于不同连接标识符的一集合。
请求信号生成模块330生成传输请求信号,其包括请求导频信号部分和请求服务质量等级部分。传输请求控制模块328被配置成控制使用用于传达请求导频信号部分的传输单元以及一个或更多个用于传达请求服务质量等级部分的附加传输单元来传达所生成的请求信号。
请求响应监视模块332监视与话务传输隙中的话务传输段相对应的传输请求响应块上的传输请求响应。例如,请求响应监视模块332监视与第一话务传输隙相对应的第一传输请求响应块上的传输请求响应,其中第一传输请求响应块包括多个传输单元集,所述第一传输请求响应块中的每个传输单元集对应于所述不同连接标识符的集合中的不同连接标识符之一。
发射机让步模块324基于通过监视话务传输隙的请求响应块检测到的请求响应中所包括的服务质量等级信息来决定是否要在无线终端300想要在其中传送的话务传输隙中传送。例如,发射机让步模块334基于通过监视第一传输请求响应块检测到的请求响应中所包括的服务质量等级信息来决定是否要在第一传输隙中传送。
干扰评估子模块36在以下情况下决定不传送:i)接收到与对应不包括无线终端300的一对设备的连接标识符相对应的请求响应;ii)所接收到的请求响应包括的服务质量等级高于与无线终端300连接相关联的服务质量等级,例如第一服务质量等级;以及iii)所接收请求响应的功率水平超过功率水平阈值。由此,在预期来自其预计话务传输的干扰对于另一个具有较高QoS等级的预期话务传输而言将难以接受时,干扰评估子模块336使无线终端300停止继续进行预计的话务传输。
传输清除子模块338在以下情况下决定传送:i)接收到回复无线终端300所传送的传输请求信号的请求响应;以及ii)在与例如第一话务传输隙等考虑中的话务传输隙相对应的请求响应块中未接收到其传达的QoS等级高于与WT 300的连接相关联的QoS等级(例如,第一QoS等级)、其功率水平高于请求响应功率阈值的请求响应。由此,在无线终端300已接收到对其传输请求的可接受回复并且在预期不会对其他较高QoS等级传输造成难以接受的干扰时,传输清除子模块338允许无线终端300继续进行预计的话务传输。
当与除了无线终端300自己的连接以外的连接相对应的所接收响应和与其自己的连接相对应的所接收响应两者都超过响应功率水平阈值、并指示相同的服务质量等级时,优先级确定子模块340基于与除了无线终端300自己的连接以外的连接相对应的所接收响应在请求响应块中的相对位置以及与其自己的连接相对应的所接收响应的位置来作出无线终端300针对话务传输隙的传输确定。由此,在此实施例中,对于寻求在同一话务段上并发传送的两个竞争连接之间的服务质量等级平局情况,在并发传输将难以接受的场合,在请求响应传输单元的位置中传达的优先级信息被用于确定是否要传送。
功率水平阈值确定模块342基于所接收信号在逐个传输隙之间动态地确定功率水平阈值。所确定的阈值354是模块342的输出,这些输出被发射机让步模块334用作输入。
传输请求监视模块343检测对无线接收机模块302接收到的传输请求信号——例如来自与无线终端300连接的第三设备的指示服务质量等级指示符的传输请求信号——的接收。在一些实施例中,传输请求监视模块包括服务质量等级信息恢复模块,其使用所接收到的导频信号部分来确定相位基准和/或功率水平基准,并随后使用所确定的相位基准和/或所确定的功率水平基准来恢复在QoS等级信号部分中传达的服务质量等级信息。
接收机让步模块344响应于与无线终端300是其成员的连接相对应的检出传输请求信号来作出接收机让步决策。接收机让步模块344基于检出传输请求信号的所恢复的功率水平、所接收到的传输请求信号中传达的所恢复的QoS等级、以及检出传输请求信号在传输请求块中的位置来作出接收机让步决策。
请求响应生成模块345在接收机让步模块344决定不让步时生成请求响应信号。所生成的请求响应信号包括导频信号部分和QoS信息部分。在一些实施例中,请求响应生成模块345将从相应请求信号恢复的相同QoS信息——例如相同QoS等级——包括在请求响应信号中。
请求响应控制模块346控制无线发射机模块传送包括服务质量等级指示符的请求响应信号。例如,对应于特定话务传输隙和无线终端300是其成员的连接,无线终端300已接收到话务传输请求,并且接收机让步模块344已决定不让步,则请求响应控制模块346控制无线发射机模块304传送从模块346生成的请求响应信号,所生成的请求响应信号包括在相应的接收到的传输请求信号中所指示的服务质量等级。
在已传送了传输请求、已收到相应的请求响应、并且发射机让步模块334已决定不让步时,话务模块347生成对等话务信号并控制无线发射机模块304在恰适话务段中传送所生成的对等话务信号。在接收到定向到无线终端300的传输请求并且接收机让步模块344决定也不让步时,话务模块347控制无线接收机模块302尝试在恰适话务段中接收对等话务信号,并处理所接收话务信号以恢复话务数据。
图4是图解一些实施例中使用的示例性复现对等时基/频率结构的图示400。例如,图4所表示的时基/频率结构是图3的无线终端300的时基/频率结构信息348所表示的时基/频率结构的一个示例性实施例。
图示400包括代表例如OFDM频调等频率的纵轴402,以及代表时间的横轴404。空中链路资源包括连接建立维护空中链路资源406和与多个话务隙(话务隙1408、...、话务隙N 410)相对应的空中链路资源。话务隙1408包括请求块412、请求响应块414以及话务段416。话务隙N 410包括请求块418、请求响应块420以及话务段422。
请求块412包括8个传输单元集,传输请求块412中的每一个传输单元集对应于不同的连接标识符,并且传输请求块412对应于有8个不同连接标识符(C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8)的集合。在此示例性实施例中,每一个传输单元集包括两个传输单元。传输单元集被用于携带请求在话务段416中使用传送话务信号的话务传输请求信号。该集合的第一传输单元被指定为用于携带与该连接相对应的话务传输请求导频信号,并且该集合的第二传输单元被指定为携带与该连接相对应的QoS等级。
请求响应块414包括8个传输单元集,传输请求响应块414中的每一个传输单元集对应于不同的连接标识符,并且传输请求响应块414对应于有8个不同连接标识符(C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8)的集合。在此示例性实施例中,每一个传输单元集包括两个传输单元。传输单元集被用于携带响应对应的所接收话务传输请求信号和传达对在话务段416中继续进行预计的所请求话务信令的肯定响应的话务传输请求响应信号,例如RX回声信号。该集合的第一传输单元被指定为用于携带与该连接相对应的话务传输请求响应导频信号,并且该集合的第二传输单元被指定为携带与该连接相对应的QoS等级,例如在相应请求信号中接收到的QoS等级的重复。
请求块418包括8个传输单元集,传输请求块418中的每一个传输单元集对应于不同的连接标识符,并且传输请求块418对应于有8个不同连接标识符(C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8)的集合。在此示例性实施例中,每一个传输单元集包括两个传输单元。传输单元集被用于携带请求在话务段422中使用传送话务信号的话务传输请求信号。该集合的第一传输单元被指定为用于携带与该连接相对应的话务传输请求导频信号,并且该集合的第二传输单元被指定为携带与该连接相对应的QoS等级。
请求响应块420包括8个传输单元集,传输请求响应块420中的每一个传输单元集对应于不同的连接标识符,并且传输请求响应块420对应于有8个不同连接标识符(C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8)的集合。在此示例性实施例中,每一个传输单元集包括两个传输单元。传输单元集被用于携带响应对应的所接收话务传输请求信号和传达对在话务段422中继续进行预计的所请求话务信令的肯定响应的话务传输请求响应信号,例如RX回声信号。该集合的第一传输单元被指定为用于携带与该连接相对应的话务传输请求响应导频信号,并且该集合的第二传输单元被指定为携带与该连接相对应的QoS等级,例如在相应请求信号中接收到的QoS等级的重复。
应观察到,与话务隙N 410相比,在话务隙1 408中,请求块和请求响应块中与特定连接标识符相关联的传输单元集的位置例如根据所实现的跳跃序列而有所不同。优先级信息与请求块和请求响应块中的传输单元集的位置相关联。例如,当在与两个竞争话务传输请求或两个竞争话务传输请求响应相关联的QoS等级相同时决定接收机让步决策或发射机让步决策时,与请求块或请求响应块中的传输单元的位置相关联的优先级信息被用于打破平局。
图5是具有现有对等连接的两对无线终端的图示,其图解了一个话务传输隙中的示例性请求和请求响应信令。图5的无线终端是例如图1的通信设备、实现图2的流程图200的方法的设备、和/或根据图3的示例性无线终端300的设备中的任一个。第一对无线终端(WT A 502、WT B 504)目前具有与从WT A 502到WT B504的对等话务信令相关联的连接C1 510。第二对无线终端(WT C 506、WT D 508)目前具有与从WT C 506到WT D 508的对等话务信令相关联的连接C3 512。
假定这些无线终端(502、504、506、508)正使用图4的对等时基结构、WTA 502想要在话务隙1 408的话务段416中向WT B 504传送对等话务信号、以及WT C 506想要在话务隙1 408的话务段416中向WT D 508传送对等话务信号。无线终端A 502生成话务传输请求信号并将其传送给WT B 504。所生成的话务传输请求信号包括:i)导频部分,其如由OFDM频调码元514中的导频A指定所指示地在请求块412中与其连接标识符(C1)相关联的传输单元集的第一传输单元上传达;以及ii)服务质量(QoS)信息部分,其如由OFDM频调码元516中的QoS:L1所指示地在请求块412中与其连接标识符(C1)相关联的传输单元集的第二传输单元上传达。无线终端C 506生成话务传输请求信号并将其传送给WT D 508。所生成的话务传输请求信号包括:i)导频部分,其如由OFDM频调码元518中的导频C指定所指示地在请求块412中与其连接标识符(C3)相关联的传输单元集的第一传输单元上传达;以及ii)服务质量(QoS)信息部分,其如由OFDM频调码元520中的QoS:L2所指示地在请求块412中与其连接标识符(C3)相关联的传输单元集的第二传输单元上传达。假定L1代表第一服务质量等级而L2代表可以且有时的确与L1不同的第二服务质量等级。
无线终端B 504监视请求块412上与其自己的连接和其他连接相对应的传输请求信号。假定WT B 504检测到来自WT A 502的与其自己的连接(C1)相对应的传输请求信号并检测到来自WT C 506的与连接C3相对应的传输请求信号。无线终端B 502例如根据导频信号部分测量检出请求信号的收到功率。无线终端B502还从传输单元(514、518)上的检出导频信号部分中的每一个恢复例如相位基准和/或功率基准等信息,并使用所恢复的信息来分别评估传输单元(516、520)上的相应服务质量信息部分,以恢复正传达的服务质量等级信息比特。在一些实施例中,QoS等级是作为QPSK信号来传达的。在一些实施例中,QoS等级是作为BPSK信号来传达的。WT B 504基于检出请求信号的收到功率水平和所传达的QoS等级信息来作出接收机让步决策。在一些实施例中,WT B 504有时还基于请求块412内检出请求的位置来作出接收机让步决策。如果WT B 504决定不让步,则WT B 504生成例如RX回声信号等请求响应信号并将其传送给WT A 502。所生成的此类请求响应信号包括:i)导频信号部分,其如由请求响应块414的OFDM频调码元522中的导频B指定所指示地位于请求响应块414中与其连接标识符(C1)相关联的传输单元集的第一传输单元上;以及ii)服务质量(QoS)信息部分,其如由OFDM频调码元524中的QoS:L1所指示地在请求响应块414中与其连接标识符(C1)相关联的传输单元集的第二传输单元上传达。在此示例性实施例中,在请求响应信号中传达的QoS等级是在相应请求信号中传达的QoS等级的回声。如果WT B 504决定执行接收机让步,指示WT B将不批准WT A 502继续传送话务,则WT B制止在与其连接标识符(C1)相关联的请求响应传输单元集中传送请求响应信号,即WT B 504制止在请求响应块414的传输单元(522、524)上传送。
无线终端D 508监视请求块412上与其自己的连接和其他连接相对应的传输请求信号。假定WT D 508检测到来自WT C 506的与其自己的连接(C3)相对应的传输请求信号并检测到来自WT A 502的与连接C1相对应的传输请求信号。无线终端D 508例如从导频信号部分测量检出请求信号的收到功率。无线终端D 508还从传输单元(518、514)上的检出导频信号部分中的每一个恢复例如相位基准和/或功率基准等信息,并使用所恢复的信息来分别评估传输单元(520、516)上的相应服务质量信息部分,以恢复正传达的服务质量等级信息比特。在一些实施例中,QoS等级是作为QPSK信号来传达的。在一些实施例中,QoS等级是作为BPSK信号来传达的。WT D508基于检出请求信号的收到功率水平和所传达的QoS等级信息来作出接收机让步决策。在一些实施例中,WT D 508有时还基于请求块412内检出请求的位置来作出接收机让步决策。如果WT D 508决定不让步,则WT D508生成例如RX回声信号等请求响应信号并将其传送给WT C 506。所生成的此类请求响应信号包括:i)导频信号部分,其如由请求响应块414的OFDM频调码元526中的导频D指定所指示地位于请求响应块414中与其连接标识符(C3)相关联的传输单元集的第一传输单元上;以及ii)服务质量(QoS)信息部分,其如由OFDM频调码元528中的QoS:L2所指示地在请求响应块414中与其连接标识符(C3)相关联的传输单元集的第二传输单元上传达。在此示例性实施例中,在请求响应信号中传达的QoS等级是在相应请求信号中传达的QoS等级的回声。如果WT D 508决定执行接收机让步,指示WT D 508将不批准WT C 506继续传送话务,则WT D 508制止在与其连接标识符(C3)相关联的请求响应传输单元集中传送请求响应信号,即WT D 508制止在请求响应块414的传输单元(526、528)上传送。
无线终端A 502监视请求响应块414上与其自己的连接和其他连接相对应的传输请求响应信号。假定WT A 502检测到来自WT B 504的与其自己的连接(C1)相对应的传输请求响应信号、并检测到来自WT D 508的与连接C3相对应的传输请求响应信号。无线终端A 502例如从导频信号部分测量检出请求响应信号的收到功率。无线终端A 502还从传输单元(522、526)上的检出导频信号部分中的每一个恢复例如相位基准和/或功率基准等信息,并使用所恢复的信息来分别评估传输单元(524、528)上的相应服务质量信息部分,以恢复正传达的服务质量等级信息比特。在一些实施例中,QoS等级是作为QPSK信号来传达的。在一些实施例中,QoS等级是作为BPSK信号来传达的。在一些实施例中,在请求响应信号中的QoS等级是相应请求信号中的QoS等级的回声的场合,WT A 502无需并且的确不恢复与其自己的连接相对应的QoS信息,因为其已经知晓该QoS等级。WT A 502基于检出请求响应信号的收到功率水平和所传达的QoS等级信息来作出发射机让步决策。在一些实施例中,WT A 502有时还基于请求响应块414内检出请求响应的位置来作出发射机让步决策。如果WT A 502决定不让步,则WT A 502生成对等话务信号并在话务段416中将其传送给WT B 502。如果WT A 502决定执行发射机让步,则WT A 502制止在话务段416中传送对等话务信号。
无线终端C 506监视请求响应块414上与其自己的连接和其他连接相对应的传输请求响应信号。假定WT C 506检测到来自WT D 508的与其自己的连接(C3)相对应的传输请求响应信号、并检测到来自WT B 504的与连接C1相对应的传输请求响应信号。无线终端C 506例如从导频信号部分测量检出请求响应信号的收到功率。无线终端C 506还从传输单元(526、522)上的检出导频信号部分中的每一个恢复例如相位基准和/或功率基准等信息,并使用所恢复的信息来分别评估传输单元(528、524)上的相应服务质量信息部分,以恢复正传达的服务质量等级信息比特。在一些实施例中,QoS等级是作为QPSK信号来传达的。在一些实施例中,QoS等级是作为BPSK信号来传达的。在一些实施例中,在请求响应信号中的QoS等级是相应请求信号中的QoS等级的回声的场合,WT C 506无需并且的确不恢复与其自己的连接相对应的QoS信息,因为其已经知晓该QoS等级。WT C 506基于检出请求响应信号的收到功率水平和所传达的QoS等级信息来作出发射机让步决策。在一些实施例中,WT C 506有时还基于请求响应块414内检出请求响应的位置来作出发射机让步决策。如果WT C 502决定不让步,则WT C 506生成对等话务信号并在话务段416中将其传送给WT D 508。如果WT C 506决定执行发射机让步,则WT C 506制止在话务段416中传送对等话务信号。
应领会,在请求或请求响应信号内使用导频信号部分便于多个相对于发射机设备可能具有不同信道状况的不同接收机恢复也通过该请求或请求响应信号传达的相应服务质量信息。
图6是图解与图5的示例相对应的示例性让步确定参数考量的表600。第一列602标识设备;第二列604标识让步确定的类型;以及第三列606标识在让步确定中考虑的参数。第一行608标识WT B基于以下各项作出RX(发射机)让步确定:来自WT A的传输请求导频的收到功率、来自WT C的传输请求导频的收到功率、来自WT A的传输请求中传达的QoS等级、来自WT C的传输请求中传达的QoS等级、以及来自WT A的请求和来自WT C的请求在请求块中的相对位置。第二行610标识WT D基于以下各项作出RX让步确定:来自WT C的传输请求导频的收到功率、来自WT A的传输请求导频的收到功率、来自WT C的传输请求中传达的QoS等级、来自WT A的传输请求中传达的QoS等级、以及来自WT C的请求和来自WT A的请求在请求块中的相对位置。第三行612标识WT A基于以下各项作出TX(接收机)让步确定:来自WT B的传输请求响应导频的收到功率、来自WT D的传输请求导频的收到功率、来自WT A的传输请求中传达的QoS等级、来自WT C的传输请求响应中传达的QoS等级、以及来自WT B的请求响应和来自WT D的请求响应在请求响应块中的相对位置。在一些实施例中,在请求响应信号中传达的QoS等级并非简单地是在相应请求信号中传达的QoS信号的回声。在一些实施例中,WT基于来自WT B的所接收请求响应信号中的QoS等级而非基于传送给WT B的请求信号中的QoS等级来作出发射机让步决策。第四行614标识WT C基于以下各项作出TX让步确定:来自WT D的传输请求响应导频的收到功率、来自WT B的传输请求响应导频的收到功率、来自WT C的传输请求中传达的QoS等级、来自WT B的传输请求响应中传达的QoS等级、以及来自WT D的请求响应和来自WT B的请求响应在请求响应块中的相对位置。在一些实施例中,在请求响应信号中传达的QoS等级并非简单地是在相应请求信号中传达的QoS信号的回声。在一些实施例中,WT C基于来自WT D的所接收请求响应信号中的QoS等级而非基于由WT C传送给WT D的请求信号中的QoS等级来作出发射机让步决策。
图7是图解对等网络中的两对无线终端的图示700。第一对包括被指定为Tx1的WT 702,以及被指定为Rx1的WT 704。第一对具有连接706,其在逐话务隙上支持从WT 702到WT 704的对等话务信令。第二对包括被指定为Tx2的WT 708,以及被指定为Rx2的WT 710。第二对具有连接712,其在逐话务隙上支持从WT 708到WT 710的对等话务信令。这些无线终端(702、704、708、710)是例如图1的通信设备中的任何一些,其实现根据图2的流程图200的方法和/或是根据图3的无线终端300来实现的。考虑其中两个发射机(Tx 1和Tx 2)想同时分别向接收机(Rx 1和Rx 2)传送的情形。合需传输例如是对等话务传输。在一些实施例中,提供一种信道控制机制,藉此发射机和接收机以分散式方式决定通信Tx1至Rx1和Tx2至Rx2是否应正交或重用。在它们决定重用的情形中,在一些实施例中,还以分散式方式决定传输功率。此外,示例性方法还支持服务质量(QoS)约束。例如,如果Tx2至Rx2通信对于当前数据隙比Tx1至Rx1通信具有更严格的QoS要求,则Tx2至Rx2通信将继续,并且Tx1至Rx1通信将仅在其不会对Tx2至Rx2通信造成过分降级时才继续。此外,该示例性方法除了适合有两对通信的示例以外还适用于众多同时的无线通信。
在一些实施例中,假定一同步系统;Tx-Rx对中的每一对都因中心基站、GPS、或某种其他机制而被同步。用于同步的设备的一个示例是图1的基准信号发射机116。在一些实施例中,每个数据突发被同步并且始于用于冲突解决的控制信道。对于此控制信道的结构,在一些实施例中,存在短码元和多个Tx-Rx步骤。在一些其他实施例中,存在单个Tx-Rx步骤。考虑其中例如预前同步码等控制信道包括有时被另外称为传输请求块的Tx部分和有时被另外称为请求响应块的Rx部分的一个示例。在一个此类实施例中,每一部分具有8个各为32频调的短OFDM码元,这表示有256个正交自由度。图8的图示800图解了此类示例性实现。横轴802代表时间索引——例如OFDM码元传输时间区间,而纵轴804代表频率——例如OFDM频调索引。有时被替换地称为话务隙调度部分的预前同步码806包括Tx部分808和Rx部分810。有时被称为话务传输请求块的Tx部分808包括8个OFDM码元,其中每一个OFDM码元包括32个频调。有时被称为话务传输请求响应块的Rx部分810包括8个OFDM码元,其中每一个OFDM码元包括32个频调。
现在假定活跃连接中的每一个具有正交的MAC ID,其中MAC ID在1到128的范围中。此外假定典型的连接是双向的,且因此连接将取得两个正交的MAC ID,话务流的每个方向有一个MAC ID。假定利用具有索引化的数据隙的时基结构。基于正交的MAC ID和当前数据隙,发射机在Tx部分中挑选两个频调来作出请求。在一些实施例中,与MAC ID相关联的两个频调对于两个连贯OFDM码元是相同的频调。从MAC ID到这两个频调的映射是为这些设备中的每一个已知的。请求由第一频调上的能量指示,而QoS信息是使用第二频调来发送的。第二频调上的QoS信息是通过将第一频调用作导频频调来解码的。类似地,如果接收机侦听到来自其预计发射机的请求并且如果它们选择接受该请求,则接收机决定使用Rx部分中的相应两个频调以回声返回该QoS信息。
可观察到此设计允许接收机中的每一个侦听发射机中的每一个及其QoS信息。此办法还允许发射机侦听已决定接受该请求的接收机中的每一个及其QoS信息。注意,双频调设计在一些实施例中对于合理的SNR范围支持最多两个QoS比特。在一些其中需要更多QoS比特的其他实施例中,更多频调被指派给每一个正交的MAC ID,例如3个频调中有一个频调被用作导频频调而两个其他频调被用于携带QoS信息比特。
现在,优先级概念可以并且有时的确被链接到用于作出请求的频调、以及可能还链接到数据突发ID,即优先级概念在不同数据突发间改变、以及链接到QoS比特。由此,优先级可基于:(i)Rx部分中用于携带请求的传输单元的位置、(ii)时基结构中的话务隙、以及(iii)QoS比特。在一个示例中,对于两个Tx-Rx对:Tx1-Rx1和Tx2-Rx2,若:(1)或者Tx1的QoS高于Tx2的QoS或者(2)若Tx1的QoS等于Tx2的QoS,但被指派给Tx-1用来作出请求的频调的优先级高于被指派给Tx2使用的频调的优先级,则Tx1-Rx1为较高优先级。
因此在能彼此侦听的Tx-Rx对的每一对中,存在针对当前话务隙保持的适当定义的优先级概念。由此,对于给定的传输对,发射机可基于较高优先级接收机决定让步,例如在当前数据隙中不发送数据。接收机可基于较高优先级发射机决定让步。
图9是操作第一无线终端的示例性方法的流程图900。该示例性方法的操作在步骤902开始、并行进到步骤904。在步骤904,在第一无线终端有数据要传送给第二无线终端时,所述第一无线终端确定将用于要在第一话务传输隙中传送的数据的第一服务质量等级。操作从步骤904行进到步骤906。
在步骤906,第一无线终端在与第一话务传输隙相对应的第一传输请求块中传送请求信号,所述第一传输请求块包括多个传输单元集,所述第一传输请求块中的每个传输单元集对应于不同的连接标识符,所述第一传输请求块对应于不同连接标识符的一集合。在一些实施例中,该请求信号是使用用于传达请求导频信号的传输单元以及一个或更多个用于传达所述第一服务质量等级的附加传输单元来传达的。操作从步骤906行进到步骤908。
在步骤908,第一无线终端监视与第一话务传输隙中的第一话务传输段相对应的第一传输请求响应块上的传输请求响应,所述第一传输请求响应块包括多个传输单元集,所述第一传输请求响应块中的每个传输单元集对应于所述不同连接标识符的集合中的不同连接标识符之一。操作从步骤908行进到步骤910。
在步骤910,第一无线终端决定是否要在第一话务传输隙中传送。步骤910包括子步骤912。在一些实施例中,步骤910包括子步骤914和916中的一个或多个。在子步骤912,第一无线终端基于通过所述监视检测到的请求响应中所包括的服务质量等级信息来作出是否要在第一话务传输隙中传送的决策。在子步骤914,第一无线终端基于所接收请求响应的功率与功率水平阈值的比较来作出所述决策。在一些实施例中,功率水平阈值是基于所接收信号在逐个传输时隙间动态地确定的。在子步骤916,第一无线终端基于第一传输请求响应块中所接收请求响应的相对位置来作出所述决策。
在一个示例中,第一无线终端可以因其已检测到与它不是参与方的另一连接相对应的请求响应而决定不传送,该另一连接的服务质量等级高于与其自己的连接相对应的服务质量等级。在此类情形中,第一无线终端决定让步给具有更高服务质量等级的连接。
在另一个示例中,第一无线终端可以因其尚未检测到与超过功率水平阈值并且其服务质量等级高于第一无线终端自己的服务质量等级的其他连接相对应的任何请求响应而决定要传送。由此,第一无线终端并不让步,因为其具有最高服务质量等级。
在又一个示例中,第一无线终端具有与另一连接相同的服务质量等级。在一个此类情景中,第一无线终端使用请求响应块中请求响应的相对位置信息来作出决策。例如,传输请求响应块中请求响应的位置可与优先级信息相关联,并且在基于与竞争使用相同话务段的具有相同服务质量等级的两个请求相对应的服务质量等级信息为平局的情形中,该优先级信息可被用作打破平局的准则。
操作从步骤910行进到步骤918。在步骤918,第一无线终端接收来自第三设备的包括服务质量等级指示符的传输请求。随后在步骤920,第一无线终端通过传送包括所述服务质量等级指示符的请求响应信号来响应。步骤918和920可对应于第二话务传输隙。
图10是根据示例性实施例的示例性第一无线终端1000的图示。示例性第一无线终端1000是例如支持对等通信并实现根据图9的流程图900的方法的诸如移动节点的无线终端。
第一无线终端1000包括经由总线1006耦合在一起的处理器1002和存储器1004,各个元件(1002、1004)可在总线1006上互换数据和信息。第一无线终端1000还包括可如图所示地耦合到处理器1002的输入模块1008和输出模块1010。然而,在一些实施例中,输入模块1008和输出模块1010位于处理器1002内部。输入模块1008可接收输入信号。输入模块1008可以包括并且在一些实施例中的确包括用于接收输入的无线接收机和/或有线或光学输入接口。输出模块1010可以包括并且在一些实施例中的确包括用于传送输出的无线发射机和/或有线或光学输出接口。
处理器1002被配置成:在所述第一无线终端有数据要传送给第二无线终端时,确定将用于要在第一话务传输隙中传送的数据的第一服务质量等级;以及在与所述第一话务传输隙相对应的第一传输请求块中传送请求信号,所述第一传输请求块包括多个传输单元集,所述第一传输请求块中的每个传输单元集对应于不同的连接标识符,所述第一传输请求块对应于不同连接标识符的一集合。在一些实施例中,所述请求信号是使用用于传达请求导频信号的传输单元以及一个或更多个用于传达所述第一服务质量等级的附加传输单元来传达的。
在各实施例中,处理器1002还被配置成监视与第一话务传输隙中的第一话务传输段相对应的第一传输请求响应块上的传输请求响应,所述第一传输请求响应块包括多个传输单元集,所述第一传输请求响应块中的每个传输单元集对应于所述不同连接标识符的集合中的不同连接标识符之一。
处理器1002在一些实施例中还被配置成基于通过所述监视检测到的请求响应中所包括的服务质量等级信息来决定是否要在第一话务传输隙中传送。在一些此类实施例中,处理器1002还被配置成基于所接收请求响应的功率与功率水平阈值的比较来决定是否要在第一话务传输隙中传送。在各实施例中,所述功率水平阈值是基于所接收信号在逐个传输时隙间动态地确定的。处理器1002在一些实施例中被配置成基于第一传输请求响应块中所接收请求响应的相对位置来决定是否要在第一话务传输隙中传送。
处理器1002在一些实施例中被配置成:接收来自第三设备的包括服务质量等级指示符的传输请求;以及通过传送包括所述服务质量等级指示符的请求响应信号来响应。
图11是可以并且在一些实施例中的确在图10中所图解的第一无线终端1000中使用的模块组装件1100。组装件1100中的各模块可在图10的处理器1002内的硬件中实现,例如实现为个体电路。或者,各模块可在软件中实现并被存储在图10中所示的第一无线终端1000的存储器1004中。虽然在图10实施例中被示为单个处理器,例如一台计算机,但是应领会,处理器1002可被实现为一个或多个处理器,例如多台计算机。当在软件中实现时,各模块包括在被处理器执行时将例如计算机等处理器1002配置成实现与该模块相对应的功能的代码。在其中模块组装件1100被存储在存储器1004中的实施例中,存储器1004是包括含代码的计算机可读介质的计算机程序产品,该代码例如是对应每一模块的用于致使例如处理器1002等至少一台计算机实现这些模块所对应的功能的个体代码。
可使用基于全硬件或基于全软件的模块。然而应领会,软件和硬件(例如所实现的电路)模块的任何组合可被用来实现这些功能。应领会,图11中所图解的各模块控制和/或配置第一无线终端1000或其中的诸如处理器1002等元件执行在图9的方法流程图900中所图解的相应步骤的功能。
如图11中所示,模块组装件1100包括:用于在所述第一无线终端有数据要传送给第二无线终端时确定将用于要在第一话务传输隙中传送的数据的第一服务质量等级的模块1102;以及用于在与所述第一话务传输隙相对应的第一传输请求块中传送请求信号的模块1104,所述第一传输请求块包括多个传输单元集,所述第一传输请求块中的每个传输单元集对应于不同的连接标识符,所述第一传输请求块对应于不同连接标识符的一集合。在一些实施例中,传达所述请求信号是使用用于传达请求导频信号的传输单元以及一个或更多个用于传达所述第一服务质量等级的附加传输单元的。
模块组装件1100还包括:用于监视与第一话务传输隙中的第一话务传输段相对应的第一传输请求响应块上的传输请求响应的模块1106,所述第一传输请求响应块包括多个传输单元集,所述第一传输请求响应块中的每个传输单元集对应于所述不同连接标识符的集合中的不同连接标识符之一;以及用于决定是否要在第一话务传输隙中传送的模块1108。模块1108包括用于基于通过所述监视检测到的请求响应中所包括的服务质量等级信息来作出是否要在第一话务传输隙中传送的决策的模块1110。在一些实施例中,模块1108包括以下中的一个或更多个:用于基于所接收请求响应的功率与功率水平阈值的比较来作出所述决策的模块1112;以及用于基于第一传输请求响应块中所接收请求响应的相对位置来作出所述决策的模块1114。在一些实施例中,所述功率水平阈值是基于所接收信号在逐个传输时隙间动态地确定的。
模块组装件1100还包括:用于接收来自第三设备的包括服务质量等级指示符的传输请求的模块1116;以及用于通过传送包括所述服务质量等级指示符的请求响应信号来响应的模块1118。
各个实施例的技术可使用软件、硬件和/或软件和硬件的组合来实现。各种实施例针对装置,举例而言诸如移动接入终端之类的移动节点、包括一个或多个连接点的基站、和/或通信系统。各种实施例还针对方法,例如控制和/或操作移动节点、基站和/或例如主机等通信系统的方法。各种实施例还针对包括用于控制机器实现方法的一个或多个步骤的机器可读指令的例如ROM、RAM、CD、硬盘等机器(例如计算机)可读介质。
应理解,所公开的过程中各步骤的具体次序和层次是示例性方法的示例。基于设计偏好,应理解这些过程中的各步骤的具体次序或层次可被重新安排但仍落在本公开的范围之内。所附方法权利要求以样本次序呈现各步骤的要素,且并不意味着被限定于所呈现的具体次序或层次。
在各种实施例中,本文中所描述的节点是使用执行与一种或多种方法——例如确定服务质量等级,生成包括导频部分和服务质量部分的请求信号,在传输请求块中传送请求信号,作出发射机让步决策等——相对应的步骤的一个或更多个模块来实现的。由此,在一些实施例中,各种特征是使用诸模块来实现的。此类模块可使用软件、硬件、或硬件与软件的组合来实现。上面描述的很多方法或方法步骤可以利用包括在诸如举例而言RAM、软盘等存储器设备的机器可读介质中的诸如软件的机器可执行指令来实现,以在有或没有其他硬件的情况下控制例如通用计算机的机器例如在一个或多个节点中实现上面描述的所有或部分方法。因此,各种实施例还尤其针对包括用于使例如处理器和相关联硬件等机器执行上面描述的方法的一个或多个步骤的机器可执行指令的机器可读介质。一些实施例针对例如通信设备的设备,包括配置成实现本发明的一种或多种方法的一个、多个或全部步骤的处理器。
一些实施例针对包括计算机可读介质的计算机程序产品,该计算机可读介质包括用于使一台计算机或多台计算机实现各种功能、步骤、动作和/或操作——例如以上所描述的一个或多个步骤——的代码。取决于实施例,计算机程序产品可以并且有时的确包括对应要执行的每一步骤的不同代码。因此,计算机程序产品可以且有时确实包括对应方法——例如控制通信设备或节点的方法——的各个个体步骤的代码。代码可以是存储在诸如RAM(随机存取存储器)、ROM(只读存储器)或其它类型的存储设备等计算机可读介质上的例如计算机等机器可执行指令的形式。除针对计算机程序产品之外,一些实施例针对配置成实现以上所描述的一种或多种方法的各个功能、步骤、动作和/或操作中的一个或多个的处理器。相应地,一些实施例针对配置成实现本文中所描述的方法的一些或全部步骤的例如CPU之类的处理器。处理器可以用在例如本申请中所描述的通信设备或其它设备中。
在一些实施例中,诸如无线终端等通信设备的一个设备或多个设备的例如CPU的一个处理器或多个处理器被配置成执行如描述为由通信设备执行的方法的步骤。因此,一部分而非全部实施例针对具有包括与由其中包括处理器的设备执行的各种所描述的方法的每一步骤相对应的模块的处理器的设备,例如通信设备。在一部分而非全部实施例中,例如通信设备的设备包括与由其中包括处理器的设备执行的各种所描述的方法的每一步骤相对应的模块。这些模块可使用软件和/或硬件来实现。
尽管是在OFDM系统的上下文中描述的,但是各种实施例的方法和装置之中至少有一些可应用于包括许多非OFDM和/或非蜂窝系统在内的大范围的通信系统。这些方法和装置中至少有一些可应用于混合式系统,例如包括OFDM和CDMA信令技术的系统。
鉴于上面的描述,以上所描述的各种实施例的方法和装置的众多其他变型对本领域技术人员将是显然的。此类变型将被认为是落在范围中的。这些方法和装置可以并且在各种实施例中的确是与CDMA、正交频分复用(OFDM)、和/或各种其他类型的可用于提供接入节点与移动节点之间的无线通信链路的通信技术一起使用的。在一些实施例中,这些接入节点被实现为使用OFDM和/或CDMA来与移动节点建立通信链路的基站。在各种实施例中,移动节点被实现为用于实现各种方法的笔记本计算机、个人数据助理(PDA)、或其他包括接收机/发射机电路和逻辑和/或例程的便携式设备。

Claims (27)

1.一种操作第一无线终端的方法,所述方法包括:
在所述第一无线终端有数据要传送给第二无线终端时,确定将用于要在第一话务传输隙中传送的数据的第一服务质量等级;以及
在与所述第一话务传输隙相对应的第一传输请求块中传送请求信号,所述第一传输请求块包括多个传输单元集,所述第一传输请求块中的每个传输单元集对应于不同的连接标识符,所述第一传输请求块对应于不同连接标识符的一集合。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述请求信号是使用用于传达请求导频信号的传输单元以及一个或更多个用于传达所述第一服务质量等级的附加传输单元来传达的。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括:
监视与所述第一话务传输隙中的第一话务传输段相对应的第一传输请求响应块上的传输请求响应,所述第一传输请求响应块包括多个传输单元集,所述第一传输请求响应块中的每个传输单元集对应于所述不同连接标识符的集合中的不同连接标识符之一。
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,还包括:
决定是否要在所述第一话务传输隙中传送,其包括基于通过所述监视检测到的请求响应中所包括的服务质量等级信息来作出决策。
5.如权利要求4所述的方法,其特征在于,所述决定是否要在所述第一话务传输隙中传送还包括基于所接收请求响应的功率与功率水平阈值的比较来决定。
6.如权利要求5所述的方法,其特征在于,所述功率水平阈值是基于所接收信号在逐个传输时隙间动态地确定的。
7.如权利要求4所述的方法,其特征在于,决定是否要在所述第一话务传输隙中传送还包括基于所述第一传输请求响应块中所接收请求响应的相对位置来决定。
8.如权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括:
接收来自第三设备的包括服务质量等级指示符的传输请求;以及
通过传送包括所述服务质量等级指示符的请求响应信号来响应。
9.一种第一无线终端,包括:
至少一个处理器,配置成:
在所述第一无线终端有数据要传送给第二无线终端时,确定将用于要在第一话务传输隙中传送的数据的第一服务质量等级;以及
在与所述第一话务传输隙相对应的第一传输请求块中传送请求信号,所述第一传输请求块包括多个传输单元集,所述第一传输请求块中的每个传输单元集对应于不同的连接标识符,所述第一传输请求块对应于不同连接标识符的一集合;以及
耦合至所述至少一个处理器的存储器。
10.如权利要求9所述的第一无线终端,其特征在于,所述请求信号是使用用于传达请求导频信号的传输单元以及一个或更多个用于传达所述第一服务质量等级的附加传输单元来传达的。
11.如权利要求9所述的第一无线终端,其特征在于,所述至少一个处理器还被配置成监视与所述第一话务传输隙中的第一话务传输段相对应的第一传输请求响应块上的传输请求响应,所述第一传输请求响应块包括多个传输单元集,所述第一传输请求响应块中的每个传输单元集对应于所述不同连接标识符的集合中的不同连接标识符之一。
12.如权利要求11所述的第一无线终端,其特征在于,所述至少一个处理器还被配置成基于通过所述监视检测到的请求响应中所包括的服务质量等级信息来决定是否要在所述第一话务传输隙中传送。
13.如权利要求12所述的第一无线终端,其特征在于,所述至少一个处理器还被配置成基于所接收请求响应的功率与功率水平阈值的比较来决定是否要在所述第一话务传输隙中传送。
14.如权利要求13所述的第一无线终端,其特征在于,所述功率水平阈值是基于所接收信号在逐个传输时隙间动态地确定的。
15.如权利要求12所述的第一无线终端,其特征在于,所述至少一个处理器还被配置成基于所述第一传输请求响应块中所接收请求响应的相对位置来决定是否要在所述第一话务传输隙中传送。
16.如权利要求9所述的第一无线终端,其特征在于,所述至少一个处理器还被配置成:
接收来自第三设备的包括服务质量等级指示符的传输请求;以及
通过传送包括所述服务质量等级指示符的请求响应信号来响应。
17.一种第一无线终端,包括:
用于在所述第一无线终端有数据要传送给第二无线终端时确定将用于要在第一话务传输隙中传送的数据的第一服务质量等级的装置;以及
用于在与所述第一话务传输隙相对应的第一传输请求块中传送请求信号的装置,所述第一传输请求块包括多个传输单元集,所述第一传输请求块中的每个传输单元集对应于不同的连接标识符,所述第一传输请求块对应于不同连接标识符的一集合。
18.如权利要求17所述的第一无线终端,其特征在于,所述请求信号是使用用于传达请求导频信号的传输单元以及一个或更多个用于传达所述第一服务质量等级的附加传输单元来传达的。
19.如权利要求17所述的第一无线终端,其特征在于,还包括:
用于监视与所述第一话务传输隙中的第一话务传输段相对应的第一传输请求响应块上的传输请求响应的装置,所述第一传输请求响应块包括多个传输单元集,所述第一传输请求响应块中的每个传输单元集对应于所述不同连接标识符的集合中的不同连接标识符之一。
20.如权利要求19所述的第一无线终端,其特征在于,还包括:
用于决定是否要在所述第一话务传输隙中传送的装置,其包括用于基于通过所述监视检测到的请求响应中所包括的服务质量等级信息来作出决策的装置。
21.如权利要求20所述的第一无线终端,其特征在于,所述用于决定是否要在所述第一话务传输隙中传送的装置还包括用于基于所接收请求响应的功率与功率水平阈值的比较来决定的装置。
22.如权利要求21所述的第一无线终端,其特征在于,所述功率水平阈值是基于所接收信号在逐个传输时隙间动态地确定的。
23.如权利要求20所述的第一无线终端,其特征在于,所述用于决定是否要在所述第一话务传输隙中传送的装置还包括用于基于所述第一传输请求响应块中所接收请求响应的相对位置来决定的装置。
24.如权利要求17所述的第一无线终端,其特征在于,还包括:
用于接收来自第三设备的包括服务质量等级指示符的传输请求的装置;以及
用于通过传送包括所述服务质量等级指示符的请求响应信号来响应的装置。
25.一种在第一无线终端中使用的计算机程序产品,所述计算机程序产品包括:
计算机可读介质,包括:
用于使至少一台计算机在所述第一无线终端有数据要传送给第二无线终端时确定将用于要在第一话务传输隙中传送的数据的第一服务质量等级的代码;以及
用于使所述至少一台计算机控制在与所述第一话务传输隙相对应的第一传输请求块中传送请求信号的代码,所述第一传输请求块包括多个传输单元集,所述第一传输请求块中的每个传输单元集对应于不同的连接标识符,所述第一传输请求块对应于不同连接标识符的一集合。
26.如权利要求25所述的计算机程序产品,其特征在于,所述请求信号是使用用于传达请求导频信号的传输单元以及一个或更多个用于传达所述第一服务质量等级的附加传输单元来传达的。
27.如权利要求25所述的计算机程序产品,其特征在于,所述计算机可读介质进一步包括:
用于使所述至少一台计算机监视与所述第一话务传输隙中的第一话务传输段相对应的第一传输请求响应块上的传输请求响应的代码,所述第一传输请求响应块包括多个传输单元集,所述第一传输请求响应块中的每个传输单元集对应于所述不同连接标识符的集合中的不同连接标识符之一。
CN200980143746.5A 2008-11-10 2009-11-05 自组织对等网络中用于使用导频信号和服务质量等级信息来支持分布式调度的方法和无线终端 Active CN102204383B (zh)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US12/267,888 2008-11-10
US12/267,888 US8391879B2 (en) 2008-11-10 2008-11-10 Methods and apparatus for supporting distributed scheduling using quality of service information in a peer to peer network
PCT/US2009/063425 WO2010054101A1 (en) 2008-11-10 2009-11-05 Method, wireless terminal and computer program product for supporting distributed scheduling using a pilot signal and quality of service level information in an ad-hoc peer-to-peer network

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN102204383A true CN102204383A (zh) 2011-09-28
CN102204383B CN102204383B (zh) 2014-04-30

Family

ID=41812311

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN200980143746.5A Active CN102204383B (zh) 2008-11-10 2009-11-05 自组织对等网络中用于使用导频信号和服务质量等级信息来支持分布式调度的方法和无线终端

Country Status (7)

Country Link
US (1) US8391879B2 (zh)
EP (1) EP2366262B1 (zh)
JP (1) JP5373102B2 (zh)
KR (1) KR101256172B1 (zh)
CN (1) CN102204383B (zh)
TW (1) TW201112828A (zh)
WO (1) WO2010054101A1 (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104067687A (zh) * 2012-01-13 2014-09-24 高通股份有限公司 与连接和/或会话建立决定相关的方法和装置
CN104584666A (zh) * 2012-08-17 2015-04-29 三星电子株式会社 在无线通信系统中使用的基于链路间干扰信息共享的链路调度方法和装置
CN104770045A (zh) * 2012-12-03 2015-07-08 英特尔公司 设备到设备的分布式调度

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9325805B2 (en) * 2004-08-02 2016-04-26 Steve J Shattil Content delivery in wireless wide area networks
US11330046B2 (en) 2010-03-01 2022-05-10 Tybalt, Llc Content delivery in wireless wide area networks
US10419533B2 (en) 2010-03-01 2019-09-17 Genghiscomm Holdings, LLC Edge server selection for device-specific network topologies
US10098154B2 (en) * 2010-07-08 2018-10-09 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for detection and resolution of resource collision in a peer-to-peer network
US8792459B2 (en) 2010-10-06 2014-07-29 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for joint scheduling of peer-to-peer links and wireless wide area network links in cellular networks
KR20130022182A (ko) * 2011-08-25 2013-03-06 삼성전자주식회사 근거리 무선 통신 시스템에서 단말간 연결 우선순위를 고려하여 데이터를 송수신하는 장치 및 방법
KR20130037928A (ko) * 2011-10-07 2013-04-17 삼성전자주식회사 무선통신시스템에서 링크성능을 향상시키기 위한 분산 스케줄링 방법 및 장치
KR101758845B1 (ko) * 2012-04-02 2017-07-17 삼성전자주식회사 양방향 트래픽을 위한 물리 계층 네트워크 코딩에 기반한 스케줄링 방법 및 장치
US9572171B2 (en) * 2013-10-31 2017-02-14 Intel IP Corporation Systems, methods, and devices for efficient device-to-device channel contention
US9883513B2 (en) * 2014-03-19 2018-01-30 Qualcomm Incorporated Scheduling of device-to-device scheduling assignment for mode1
WO2017116450A1 (en) * 2015-12-30 2017-07-06 Hitachi, Ltd. Method and apparatus to manage insufficient data in distributed analytics system

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH1198560A (ja) * 1997-09-17 1999-04-09 Fujitsu Ltd ディジタルコードレス電話システムにおける複数子機間通話方式
JP3670541B2 (ja) * 1999-11-26 2005-07-13 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線通信端末および無線通信方法
US7013158B1 (en) * 2002-11-25 2006-03-14 Sprint Spectrum L.P. Method and system for brokering frequencies to facilitate peer-to-peer communication
KR20060098360A (ko) 2003-08-19 2006-09-18 각고호우징 게이오기주크 무선 통신 장치, ad hoc 시스템 및 통신 시스템
TWI249306B (en) * 2004-10-20 2006-02-11 Sunplus Technology Co Ltd Channel assignment method in mobile ad-hoc networks
US20060218353A1 (en) * 2005-03-11 2006-09-28 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for implementing path-based traffic stream admission control in a wireless mesh network
JP5180065B2 (ja) 2005-05-13 2013-04-10 クゥアルコム・インコーポレイテッド オンデマンド型のリバースリンクパイロット送信
US20060274713A1 (en) 2005-06-02 2006-12-07 Motorola, Inc. Methods of channel access in a meshed network
CN101185295A (zh) * 2005-06-02 2008-05-21 摩托罗拉公司 网状网络中的信道接入方法
US7599321B2 (en) * 2006-03-01 2009-10-06 Freescale Semiconductor, Inc. Prioritization of connection identifiers for an uplink scheduler in a broadband wireless access communication system
EP2001248A4 (en) * 2006-03-29 2012-04-18 Fujitsu Ltd COMMUNICATION PREVENTION AND TERMINAL
US8571473B2 (en) 2006-06-02 2013-10-29 Qualcomm Incorporated Wireless subscriber station for short range ad-hoc data communication
US8189491B2 (en) 2007-07-10 2012-05-29 Qualcomm Incorporated Apparatus and method of generating and maintaining non-orthogonal connection identifications (CIDs) for wireless peer-to-peer networks
US8526442B2 (en) 2008-03-13 2013-09-03 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for using multiple connection identifiers based on traffic requirements

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104067687A (zh) * 2012-01-13 2014-09-24 高通股份有限公司 与连接和/或会话建立决定相关的方法和装置
CN104584666A (zh) * 2012-08-17 2015-04-29 三星电子株式会社 在无线通信系统中使用的基于链路间干扰信息共享的链路调度方法和装置
CN104584666B (zh) * 2012-08-17 2018-10-19 三星电子株式会社 在无线通信系统中使用的基于链路间干扰信息共享的链路调度方法和装置
CN104770045A (zh) * 2012-12-03 2015-07-08 英特尔公司 设备到设备的分布式调度
CN104770045B (zh) * 2012-12-03 2019-10-15 英特尔公司 设备到设备的分布式调度

Also Published As

Publication number Publication date
KR101256172B1 (ko) 2013-04-19
EP2366262A1 (en) 2011-09-21
JP2012508520A (ja) 2012-04-05
US8391879B2 (en) 2013-03-05
US20100120372A1 (en) 2010-05-13
JP5373102B2 (ja) 2013-12-18
EP2366262B1 (en) 2016-12-21
CN102204383B (zh) 2014-04-30
WO2010054101A1 (en) 2010-05-14
KR20110083737A (ko) 2011-07-20
TW201112828A (en) 2011-04-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102204383B (zh) 自组织对等网络中用于使用导频信号和服务质量等级信息来支持分布式调度的方法和无线终端
CN101690045B (zh) 用于在对等网络中控制对广播信令的干扰的方法和装置
CN101978660B (zh) 用于传达和/或使用负载信息以支持分散式话务调度决策的方法和装置
CN101690278B (zh) 用于在对等网络中支持广播通信的方法和装置
CN101971683B (zh) 在不同时间使用具有不同优先级的连接标识符的方法和装置
CN101690363B (zh) 支持利用设备标识符进行群通信的方法和装置
CN101731014B (zh) 支持群通信的方法和装置
US8078111B2 (en) Methods and apparatus for using multiple frequency bands for communication
CN101971689B (zh) 基于业务需求来使用多个连接标识符的方法和装置
CN102210186B (zh) 支持包括动态接收机让步阈值的自适应分散式话务调度的方法和装置
CN101371518A (zh) 支持不同类型的无线通信办法的无线通信方法和装置
CN101849428A (zh) 与控制使用共享空中链路话务资源的无线通信系统中的话务相关的方法和装置
CN101971691A (zh) 用于获得和使用多个连接标识符的方法和装置
CN101690279A (zh) 用于支持群通信连同数据重传支持的方法和装置
CN102172088A (zh) 用于标识和/或选择连接标识符的方法和装置
CN104067687A (zh) 与连接和/或会话建立决定相关的方法和装置
CN102210185B (zh) 支持包括动态发射机让步阈值的自适应分散式话务调度的方法和装置
CN103907393B (zh) 一种建立无线链接的方法、装置及系统
CN106714248A (zh) 一种基于d2d的虚拟mimo通信方法、装置及系统
CN102210179B (zh) 支持无线通信的自适应分散式话务调度的方法和装置
WO2023232484A2 (en) Method for improving the data connection of a user equipment in a mobile network
CN102210179A (zh) 支持无线通信的自适应分散式话务调度的方法和装置
CN116321344A (zh) 混合自组网系统和方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant