CN1708923A - 用于提供分布式架构数字无线通信系统的方法与设备 - Google Patents

用于提供分布式架构数字无线通信系统的方法与设备 Download PDF

Info

Publication number
CN1708923A
CN1708923A CNA200380102327XA CN200380102327A CN1708923A CN 1708923 A CN1708923 A CN 1708923A CN A200380102327X A CNA200380102327X A CN A200380102327XA CN 200380102327 A CN200380102327 A CN 200380102327A CN 1708923 A CN1708923 A CN 1708923A
Authority
CN
China
Prior art keywords
mobile radio
data
scheduling
radio station
bts
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
CNA200380102327XA
Other languages
English (en)
Other versions
CN1708923B (zh
Inventor
罗伯特·T·洛夫
肯尼斯·A·斯图尔特
阿米塔瓦·高希
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.)
Motorola Mobility LLC
Google Technology Holdings LLC
Original Assignee
Motorola 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 Motorola Inc filed Critical Motorola Inc
Publication of CN1708923A publication Critical patent/CN1708923A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN1708923B publication Critical patent/CN1708923B/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1835Buffer management
    • H04L1/1845Combining techniques, e.g. code combining
    • 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
    • H04W72/542Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria using measured or perceived quality
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1825Adaptation of specific ARQ protocol parameters according to transmission conditions
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/20Arrangements for detecting or preventing errors in the information received using signal quality detector
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/06TPC algorithms
    • H04W52/14Separate analysis of uplink or downlink
    • H04W52/146Uplink power control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/52Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on load

Abstract

一种通信系统(300、1000),其通过允许移动站(MS)(1014)向活动集基站收发器站(BTS)(301、303、304)发送对应于增强型反向链路传输的控制信息,并通过允许BTS执行在现有技术中由无线网络控制器(RNC)支持的控制功能(314、316、318),以分布式方式支持混合自动重复请求(H-ARQ)、自适应调制与编码(AMC)、活动集切换、以及调度功能。通信系统允许BTS处的软切换(SHO)期间的基于时间与基于SIR的H-ARQ刷新功能,提供控制信道结构以支持用于增强型反向链路(或上行链路)信道(414)的调度、H-ARQ、AMC功能,以最大化吞吐量,并允许SHO区域中的MS从其自多个活动集BTS接收的多个分配中选择对应于最佳TFRI的调度分配。

Description

用于提供分布式架构数字无线通信系统的方法与设备
相关申请交叉引用
本申请要求编号60/422,734、题为“METHOD AND APPARATUSFOR PROVIDING A DISTRIBUTED ARCHITECTURE DIGITALWIRELESS COMMUNICATION SYSTEM”、提交于2002年10月30日的美国临时预决申请的优先权益,其被共同拥有并通过引用完整地集成于此。
技术领域
一般地,本发明涉及无线通信系统,更具体地,涉及一种方法与设备,其用于提供分布式架构数字无线通信系统,该系统有效率地支持混合ARQ、自适应调制与编码、快速调度、与软切换。
背景技术
电信工业协会已采用过渡标准IS-95-A(IS-95)来在蜂窝式系统中实现CDMA。在CDMA通信系统中,移动站(MS)与在地理区域内散布的多个基站子系统(BSS)中的任何一个或多个进行通信。每一BSS连续地发送导频信道信号,其具有相同的扩展码字,但具有不同的码字相位偏移。相位偏移允许区分各个导频信号,从而允许区分基站。在这里,将简单地将BSS的导频信号称为导频。MS监控导频并测量接收的导频能量。
IS-95为MS与BS之间的通信定义若干状态与信道。例如,在流量状态上的移动站控制中,BSS在前向链路中的前向流量信道上与MS通信,而MS在反向链路中的反向流量信道上与BSS通信。在呼叫期间,MS必须持续地监控和维护四套导频。四套导频统称为导频集,其包括活动集、候选集、邻居集、以及剩余集。
活动集是与分配给MS的前向流量信道相关联的导频。候选集是这样的导频,其当前不在活动集中,但已经被MS以足够的强度接收,以指示能够成功地解调相关联的前向流量信道。邻居集是这样的导频,其当前不在活动集或候选集中,但可能作为切换的候选者。剩余集是当前的CDMA频率分配上的当前系统中除邻居集、候选集、以及活动集中的导频之外的所有可能的导频。
典型地,BSS服务于覆盖域,该覆盖域划分为多个扇区。每一扇区又由BSS中包括的多个基站收发器站(BTS)中的一或多个来服务。当MS由第一BTS服务时,MS持续地搜索邻居BTS的导频信道,以寻找足够强于门限值的导频。MS使用导频强度测量消息将该事件通知给第一、服务BTS。当MS从由第一BTS服务的第一扇区移动到由第二BTS服务的第二扇区时,通信系统将特定导频从候选集提升到活动集,从邻居集提升到候选集。服务BTS经由切换指导消息将该提升通知给MS。其后,当MS在终止与原BTS的通信之前,开始与已添加到活动集的新的BTS通信时,发生“软切换”。
对于反向链路,典型地,活动集中的每一BTS独立地解调和解码从MS接收的每一帧或分组。其后,由交换中心负责在每一活动集BTS的解码的帧之间进行仲裁。这样的软切换操作具有多项优点。定量地,当用户从一个扇区移动到相邻扇区时,该特性改善并实施了BTS之间的更可靠的切换。定量地,软切换改善了CDMA系统中的容量/覆盖。
例如,图1是现有技术的通信系统100的框图。优选地,通信系统100为CDMA2000或WCDMA系统。通信系统100包括多个小区(显示了七个),其中每一小区划分为三个扇区(a、b、c)。位于每一小区内的基站子系统(BSS)101-107向位于该小区内的每一移动站提供通信服务。每一BSS 101-107包括多个BTS,这些BTS与位于由BSS服务的小区的扇区中的移动站无线地相连接。通信系统100进一步包括无线网络控制器(RNC)110,其连接到每一BSS,还包括网关112,其连接到RNC。网关112向通信系统100提供与外部网络(例如公共交换电话网(PSTN)或者因特网)的接口。
典型地,MS(例如MS 114)与服务该MS的BSS(例如BSS 101)之间的通信链路的质量随时间和MS的运动而变化。结果,随着MS 114与BSS 101之间的通信链路的退化,通信系统100提供软切换(SHO)流程,通过该流程可将MS 114从质量已退化的第一通信链路切换到另一更高质量的通信链路。例如,如图1所示,由服务小区1的扇区b的BTS所服务的MS 114连同小区3的扇区c和小区4的扇区a处于三方软切换中。与扇区相关联的BTS并发地服务MS,换言之,与扇区1-b、3-c、以及4-a相关联的BTS在本领域称为MS的活动集。
现在参照图2,其描述了由通信系统100进行的软切换流程。图2是通信系统100的层次结构的框图。如图2所示,RNC 110包括ARQ功能210、调度器212、以及软切换(SHO)功能214。图2进一步描述多个BTS 201-207,其中每一BTS提供相应的BSS 101-107和位于由BSS服务的扇区内的MS之间的无线接口。
当进行软切换时,MS 114的活动集内的每一BTS 201、203、204从MS 114经由各通信信道221、223、224的反向链路接收传输。活动集BTS 201、203与204由SHO功能214确定。在从MS 114接收传输时,每一活动集BTS 201、203、204解调和解码接收的无线帧的内容。每一活动集BTS 201、203、204其后将解调和解码的无线帧连同相关的帧质量信息传送给RNC 110。
RNC 110从活动集中的每一BTS 201、203、204接收解调和解码的无线帧连同相关的帧质量信息,并基于帧质量信息选择最佳帧。RNC110的调度器212与ARQ功能210其后生成控制信道信息,其作为相同的预先格式化的无线帧分发给活动集中的每一BTS 201、203、204。活动集BTS 201、203、204其后在前向链路上同时联播预先格式化的无线帧。其后,由MS 114使用控制信道信息来确定使用何种传输率。
为获取更高的吞吐量与更低的延迟,想要增加反向链路的高数据率覆盖。为在反向链路上获取这些要求,通信系统(例如通信系统100)具有适配的技术,例如混合自动重复请求(H-ARQ)和自适应调制与编码(AMC)。
自适应调制与编码(AMC)提供灵活性,以将调制与前向纠错(FEC)编码方案匹配到由通信系统服务的每一用户(或MS)的平均信道状况。对于由于其接近BTS或其它地理优势而具有适宜的信道质量的用户,AMC允诺大幅增加平均数据率。与不用AMC时的100kbps相比,使用AMC的增强型GSM系统提供高达384kbps的数据率。类似地,5MHz CDMA系统可通过AMC提供分别高达10Mbps与2Mbps的下行链路与上行链路峰值数据率,其中没有AMC时典型地为2Mbps与384kbps。
AMC具有多个局限。AMC对于测量错误与延迟敏感。为选择适宜的调制,调度器(例如调度器212)必须知晓信道质量。信道估计中的错误将导致调度器选择错误的数据率,并以过高的功率发送,从而浪费系统容量,或者以过低的功率发送,从而增大误块率。由于持续变化的移动信道,报告信道测量中的延迟也降低了信道质量估计的可靠性。为克服测量延迟,可增大信道测量报告的频率。然而,测量报告的增加消耗系统容量,这部分容量本来可用于携带数据。
混合ARQ是隐式链路适配技术。其中,在AMC中,使用显式的C/I测量或类似测量来设置调制与编码格式,在H-ARQ中,使用链路层确认来进行重新发送决策。已发展出许多技术来实现H-ARQ,例如Chase组合、速率兼容打孔Turbo码、以及增量冗余。增量冗余,即II型H-ARQ,是这样的H-ARQ技术的实现,其中,作为对发送整个编码分组的简单重复的替代,如果在第一次尝试中解码失败,增量地发送额外的冗余信息。
III型H-ARQ也属于增量冗余ARQ方法的类别。然而,使用III型H-ARQ时,每一重新发送是可自解码的,这与II型H-ARQ的情形不同。Chase组合(也称具有一冗余版本的III型H-ARQ)涉及由发送器重新发送同一编码数据分组。接收器端的解码器将发送的分组的这多份拷贝按接收的SNR加权进行组合。这样,在每一重新传输之后,获得分集(时间)增益以及编码增益(仅适用于IR)。在具有多冗余的III型H-ARQ中,在每一重新传送中使用不同的打孔比特。如何实现各种H-ARQ方法的细节在本领域中众所周知,因此这里不予讨论。
H-ARQ与AMC组合可显著地增大用户吞吐量,潜在地使系统容量增加到两倍/三倍。实际上,混合ARQ通过发送额外的冗余增量来适应信道,这增大了编码率并有效地降低了匹配信道的数据率。混合ARQ不仅依赖于信道估计,而且依赖于由ARQ协议通知的错误。目前,在CDMA2000与WCDMA系统中,反向链路ARQ功能(例如ARQ功能210)和调度功能(例如调度功能212)驻留在RNC(例如RNC 110)中。ARQ功能与调度功能在RNC中的位置由对支持软切换的需要决定,这是因为软切换功能(例如软切换功能214)也驻留在RNC中。然而,在RNC中放置这些功能的结果是BSS(例如BSS 101-107)及其相关联的BTS 201-207仅能通过RNC通信,导致延时惩罚。
因此,存在对用于数字无线通信系统的新架构的需要,该架构将降低现有技术的通信系统的调度与ARQ延迟。
附图说明
图1是现有技术的示例性的通信系统的框图。
图2是图1的通信系统的层次结构的框图。
图3描述分布式网络架构,其遵照本发明的实施例。
图4是具有帧格式信息的消息流程图,其遵照本发明的实施例。
图5A是第二反向链路控制信道、第二前向链路控制信道、以及增强型上行链路专用传输信道的框图,其遵照本发明的另一实施例。
图5B是第一反向链路控制信道、第二反向链路控制信道、第一前向链路控制信道、第二前向链路控制信道、以及增强型上行链路专用传输信道的框图,其遵照本发明的另一实施例。
图6是用于反向链路(或上行链路)DPCCH、DPDCH、与EUDCH及相关联的反向链路控制信道的扩展配置的示例性配置,其遵照本发明的实施例。
图7是第一反向链路控制信道、第二反向链路控制信道、第一前向链路控制信道、第二前向链路控制信道、以及增强型上行链路专用传输信道的框图,其遵照本发明的另一实施例。
图8是显示当由单个基站服务多个用户时,控制信道与数据信道使用与分配的框图,其遵照本发明的另一实施例。
图9是显示当由单个基站服务多个用户时,控制信道与数据信道使用与分配的框图,其遵照本发明的另一实施例。
图10是通信系统的框图,其遵照本发明的实施例。
图11是图3的基站的接收的信号路径的框图,其遵照本发明的
实施例。
图12是调度分配中包括的映射的示例性绘图,其遵照本发明的
实施例。
图13是调度分配中包括的映射的示例性绘图,其遵照本发明的另一实施例。
具体实施方式
为解决对用于数字无线通信系统的将减小现有技术的通信系统的调度与自动重复请求(ARQ)延时的新架构的需要,提供一种通信系统,其允许实现具有自适应调制与编码(AMC)、混合ARQ(H-ARQ)、以及具有降低的ARQ延时的快速调度的增强型反向链路信道。通信系统通过允许移动站(MS)向活动集基站收发器站(BTS)发送对应于增强型反向链路传输的控制信息,并通过允许BTS执行现有技术中无线网络控制器(RNC)支持的控制功能,以分布式的方式支持H-ARQ、AMC、活动集切换、以及调度功能。通信系统允许在软切换(SHO)期间在BTS处执行基于时间与信噪比(SNR)的H-ARQ刷新功能,提供有效率的控制信道结构以便为增强型反向链路(即上行链路)信道支持调度、H-ARQ、AMC功能,从而最大化吞吐量,并允许SHO区域中的MS从该MS自多个活动集BTS接收的多个调度分配中选择与最佳的传输格式和资源相关信息(TFRI)相对应的调度分配。结果,可在SHO期间调度增强型上行链路信道,同时支持H-ARQ与AMC,而无须BTS之间显式地通信。
一般地,本发明的实施例包含一种方法,其用于由移动站选择调度分配。该方法包括以下步骤:从多个活动集基站中的每一基站接收调度分配以产生多个调度分配,以及从所接收的多个调度分配选择调度分配。
本发明的另一实施例包括一种方法,其用于由移动站发送数据。该方法包括以下步骤:在第一上行链路信道中发送数据,以及在第二上行链路信道中发送相应的传输格式相关信息,其中传输格式相关信息可用于解调和解码发送的数据。
本发明的又一实施例包括一种方法,其用于由基站控制与移动站的通信。该方法包括以下步骤:由基站在流量数据缓冲器中存储来自移动站的流量数据,在基站处确定链路质量度量,比较链路质量度量与门限值,以及当链路质量度量与门限值相比不合意时,刷新流量数据缓冲器。
本发明的另一实施例包括一种方法,其用于由基站控制与移动站的通信。该方法包括以下步骤:由基站在流量数据缓冲器中存储来自移动站的流量数据,由基站在下行链路控制信道上向移动站发送第一控制数据,以及在发送第一控制数据时,由基站启动定时器。该方法进一步包括以下步骤:当在上行链路控制信道上从移动站接收第二控制数据之前,预先确定的时期期满时,刷新流量数据缓冲器。
本发明的又一实施例包括一种方法,其用于由基站控制与移动站的通信。该方法包括以下步骤:由基站在基站处确定链路质量度量,由基站比较链路质量度量与门限值,以及当链路质量度量与门限值相比不合意时,由基站解分配(deallocate)分配给与移动站相关联的第一上行链路控制信道的解调资源,同时维持与同移动站相关联的第二上行链路控制信道相关联的解调资源的分配。
本发明的另一实施例包括一种方法,其用于由基站控制与移动站的通信。该方法包括以下步骤:由基站在下行链路控制信道上向移动站发送第一控制数据,以及在发送第一控制数据时,由基站启动定时器。该方法进一步包括以下步骤:当在上行链路控制信道上从移动站接收第二控制数据之前,预先确定的时期期满时,由基站解分配分配给与移动站相关联的第一上行链路控制信道的解调资源,同时维持与同移动站相关联的第二上行链路控制信道相关联的解调资源的分配。
本发明的又一实施例包括一种方法,其用于由基站为多个移动站中的一个选择的移动站调度移动站上行链路传输。该方法包括以下步骤:从多个移动站中的至少一个移动站接收调度信息,其中调度信息包括所述至少一个移动站的队列状态与功率状态中的至少一个,以及从多个移动站中选择一个移动站,以及使用调度信息与基站干扰度量与对应于所选移动站的上行链路质量中的至少一个,为所选移动站确定上行链路信道调度分配。该方法进一步包括以下步骤:向所选移动站发送上行链路信道调度分配,其中上行链路信道调度分配包括子帧分配与最大功率余量目标与最大功率水平目标与最大传输格式相关信息中的至少一个。
可参照图3-13来更充分地描述本发明。图10是通信系统1000的框图,其遵照本发明的实施例。优选地,通信系统1000是码分多址(CDMA)通信系统,例如CDMA 2000或宽带CDMA(WCDMA)通信系统,其包括多个通信信道。每一通信信道包括正交码字,例如Walsh码字,其与同每一其它通信信道相关联的正交码字不同并正交。然而,本领域普通技术人员意识到,通信系统1000可遵照多种无线通信系统中的任何一种进行操作,例如全球移动通信系统(GSM)通信系统、时分多址(TDMA)通信系统、频分多址(FDMA)通信系统、或正交频分复用(OFDM)通信系统。
与通信系统100类似,通信系统1000包括多个小区(显示了七个)。每一小区划分为多个扇区(为每一小区显示了三个——扇区a、b、c)。位于每一小区内的基站子系统(BSS)1001-1007向位于该小区内的每一移动站提供通信服务。每一BSS 1001-1007包括多个基站,这里也称为基站收发器站(BTS),这些BTS与位于由BSS服务的小区的扇区中的移动站无线限地相连接。通信系统1000进一步包括无线网络控制器(RNC)1010,其连接到每一BSS(优选地通过3GPP TSGUTRAN Iub接口),还包括网关1012,其连接到RNC。网关1012为通信系统1000提供与外部网络(例如公共交换电话网(PSTN)或因特网)的接口。
现在参照图3与10,通信系统1000进一步包括至少一个移动站(MS)1014。MS 1014可以是任何类型的无线用户设备(UE),例如蜂窝式电话、便携式电话、无线电话、或者与诸如个人电脑(PC)或笔记本电脑等数据终端设备(DTE)相关联的无线调制解调器。MS1014由与该MS相关联的活动集中包括的多个基站(即BTS)服务。MS 1014经由空中接口与通信系统1000中的每一BTS无线地通信,该空中接口包括前向链路(从BTS到MS)与反向链路(从MS到BTS)。每一前向链路包括多个前向链路控制信道、寻呼信道、与流量信道。每一反向链路包括多个反向链路控制信道、寻呼信道、与流量信道。然而,与现有技术的通信系统100不同,通信系统1000的每一反向链路进一步包括另一流量信道,即增强型上行链路专用传输信道(EUDCH),其通过允许可在子帧基础上动态地调制与编码以及解调与解码的数据传输,便利了高速数据传输。图6中给出了在WCDMA中使用的反向链路扩展与信道化结构中集成EUDCH的示例。
通信系统1000包括软切换(SHO)流程,通过该流程可将MS 1014从质量已退化的第一空中接口切换到另一更高质量的空中接口。例如,如图10所示,由服务小区1的扇区b的BTS所服务的MS 1014连同小区3的扇区c和小区4的扇区a处于三方软切换中。与扇区相关联的BTS并发地服务MS,换言之,与扇区1-b、3-c、以及4-a相关联的BTS为MS的活动集。换言之,MS 1014连同与服务该MS的扇区1-b、3-c、以及4-a相关联的BTS 301、303、以及304处于软切换(SHO)中,这些BTS为MS的活动集。如这里所使用的那样,术语“活动集”与“服务”,例如活动集BTS与服务BTS,是可互换的,两者均指代处于相关联的MS的活动集中的BTS。进一步地,尽管图3与10将BTS 301、303、与304描绘为仅服务单个MS,本领域普通技术人员意识到,每一BTS 301-307可并发地调度与服务多个MS,换言之,每一BTS 301-307可并发地作为多个活动集的成员。
图3描述通信系统1000的网络架构300,其遵照本发明的实施例。如图3所示,通信系统包括多个BTS 301-307,其中每一BTS在相应的BSS 1001-1007和位于由BTS服务的扇区内的MS之间提供无线接口。在通信系统1000中,调度功能316、ARQ功能314与SHO功能318分布在每一BTS 301-307内。结果,与现有技术的RNC 110相比,RNC 1010减少了功能。RNC 1010通过定义由通信系统1000服务的每一MS(例如MS 1014)的活动集的成员,负责管理移动性,并(负责)调整组播/组接收群组。对于通信系统1000中的每一MS,网际协议(IP)分组直接地多播到MS的活动集中的每一BTS,即MS1014的活动集中的BTS 301、303、304。
如上面所标注的那样,通信系统1000的每一BTS 301-307包括SHO功能318,其执行由现有技术的RNC 110的SHO功能214所执行的SHO功能的至少一部分。例如,MS 1014的活动集中的每一BTS301、303、304的SHO功能318执行SHO功能,例如帧选择以及新数据指示符的信令,其作为ARQ刷新命令。每一BTS 301-307进一步包括调度器(或调度功能)316,其也驻留于现有技术的RNC 110中。结果,每一活动集BTS,例如关于MS 1014的BTS 301、303与304,可选择调度相关联的MS 1014而无须与其它活动集BTS通信,其基于由MS发送给BTS的调度信息以及本地干扰以及在BTS处测量的SNR信息。通过将调度功能316分布到BTS 301-307,无须活动集在通信系统1000中切换EUDCH。也将ARQ功能314与AMC功能分布到通信系统1000中的BTS 301-307,这些功能也驻留于通信系统100的RNC 110中。结果,当在特定混合ARQ信道上发送的数据块已由活动集BTS成功地解码时,BTS通过向源MS(即MS 1014)传送ACK来确认成功解码,而无须等待RNC 1010来指令发送ACK。
每一活动集BTS,即每一BTS 301、303、304,分别调度其与由该BTS服务的MS(即MS 1014)的EUDCH,其使用较短的帧间隔(比如说,2毫秒(ms)),同时控制信息在较短与较长的帧间隔(比如说,2ms与10ms帧间隔)之间划分,以最小化SNR,从而减小干扰。换言之,要求MS的较频繁的或持续的报告的控制信息使用较大的帧大小,例如10ms,这减小了干扰。发送不那么频繁,或者仅当调度用户(即MS)时发送的控制信息以较短的帧间隔发送,该间隔匹配增强型上行链路帧间隔,例如2ms,这减小了延时。
为允许每一活动集BTS 301、303、304解码每一EUDCH帧,MS1014向每一活动集BTS传送与EUDCH帧相关联的调制与编码信息,增量冗余版本信息,H-ARQ状态信息,以及传输块大小信息,这些信系统称为传输格式与资源相关信息(TFRI)。在本发明的另一实施例中,TFRI仅定义速率与调制编码信息与H-ARQ状态。优选地,MS 1014编码TFRI并在与EUDCH相同的帧间隔上发送TFRI。
通过提供MS 1014对应于到活动集BTS 301、303、304的每一增强型反向链路传输的TFRI信令,通信系统1000以分布式方式支持H-ARQ、AMC、活动集切换、以及调度功能。如下面更详细地描述的那样,通过将在现有技术中由RNC(例如RNC 110)支持的控制功能移至BTS 301-307,通信系统1000允许活动集BTS 301、303、304在软切换(SHO)期间执行基于时间与基于SNR的H-ARQ刷新功能,提供有效率的控制信道结构以便为增强型反向链路(上行链路)信道支持调度、H-ARQ、AMC功能,以便最大化吞吐量,并允许SHO区域中的MS从其自多个活动集BTS接收的多个分配中选择对应于最佳TFRI的调度分配。结果,通信系统1000允许不协调的(uncoordinated)(即活动集BTS 301、303、304之间没有显式的通信)在SHO期间对增强型上行链路信道(EUDCH)的调度,同时支持H-ARQ与AMC并仍然获得宏选择分集和渐强(upfade)调度好处。
现在参照图4,消息流程图400描绘通信系统1000的MS(例如MS 1014)与MS的活动集中包括的多个BTS(即BTS 301、303与304)中的每一个之间的通信交换,其遵照本发明的实施例。MS 1014向每一活动集BTS 301、303、304传送调度信息402,其使用具有已知固定调制与编码速率与传输块大小的第一反向链路控制信道406。在半静态的基础上实现对第一反向链路控制信道的相应的码字分配。优选地,当MS的相应的数据队列为空时,MS 1014不发送控制信息。
每一活动集BTS 301、303、304经由第一反向链路控制信道406从由该BTS服务的MS 1014接收调度信息402。调度信息402可包括MS的数据队列状态与功率状态。在本发明的另一实施例中,数据队列状态可说明排队的3层信令以及排队的数据。在本发明的又一实施例中,调度信息402可进一步包括类型字段,其中可发送数据队列状态或功率状态。
基于从由BTS服务的每一MS接收的调度信息402,对于每一调度传输间隔410,每一服务BTS(即活动集BTS)301、303、304调度由该BTS服务的MS中的一或多个,即MS 1014。在本发明的一个实施例中,调度传输间隔410为10ms,该调度传输间隔划分为五个2ms子帧422。由BTS服务的每一MS,例如关于BTS 301的MS 1014,在第二反向控制信道412与EUDCH 414中的每一个上的2ms子帧上发送,以减少信令,从而减少信令干扰开销。通过将10ms调度传输间隔410划分为五个2ms子帧422,服务的MS,例如MS 1014,可基于最当前的信道状况来优化速率(TFRI),与此同时,通过允许以10ms间隔(例如用于第一反向链路控制信道406的间隔)而非2ms子帧间隔(例如用于第二反向链路控制信道412的子帧间隔424)发送一些控制信息(例如调度信息402),来最小化控制信道干扰。
每一活动集BTS 301、303、304使用反向链路干扰水平,MS调度信息402,以及功率控制信息来确定由该BTS服务的每一MS(例如MS 1014)的最大允许的功率余量目标。功率余量是当前的专用物理控制信道(DPCCH)功率水平与该MS支持的最大功率水平之间的差值。导频为反向链路信道,其被用于解调的目的,例如自动频率控制、同步、与功率控制。例如,在WCDMA系统中,该信道为DPCCH的一部分。在本发明的另一实施例中,决定最大功率水平目标而非功率余量目标。在本发明的又一实施例中,决定最大EUDCH对DPCCH(或EUDCH对导频)功率比率目标而非功率余量目标。
在选择要调度的MS(例如MS 1014)时,每一活动集BTS 301、303、304在第一前向链路控制信道426上向所选择的MS(即MS 1014)传送调度分配418。在本发明的一个实施例中,调度分配418包括最大允许的“功率余量”目标与用于下一10ms传输间隔使用第一前向链路控制信道426的允许的EUDCH子帧传输间隔(例如2ms子帧间隔)的映射。图12阐释调度分配418(图4)中包括的映射的示例。列1205包括一组状态指示符,其显示在分配的调度传输间隔1210(例如图4的调度传输间隔410)期间MS 1014可使用哪些EUDCH子帧。在本发明的另一实施例中,图4的调度分配418可进一步包括物理信道Walsh码字分配,这里也称为图4的第二前向链路控制信道(SFLCCH)420的第二前向链路控制信道码字(SFLCCH_code)。在本发明的又一实施例中,映射还可包括用于每一EUDCH子帧的TFRI分配,即对应于每一EUDCH子帧的TFRI子帧。图13中显示了这样的映射的示例,其也包括状态指示符列1205和一列TFRI值1315。每一活动集BTS 301、303、304也使用第二前向链路控制信道420来向MS传送与MS的EUDCH子帧传输相关的ACK/NAK信息。
每一活动集BTS 301、303、304为第一前向链路控制信道426创建MS标识符(ID),其唯一地关联于由该BTS服务的MS,即MS 1014。BTS通过令唯一地关联于MS的n比特ID(并且在MS与活动集BTS处为已知)通过BTS处的CRC发生器,来创建MS ID。由BTS使用MS ID允许相关联的MS确定在第一前向控制信道426上发送的调度分配418何时意欲送往该MS。在本发明的一个实施例中,第一前向链路控制信道426使用图4中描绘的10ms帧格式,该格式包括调度分配418,尾部比特,以及CRC。在本发明的另一实施例中,第一前向链路控制信道426帧大小可使用2ms的帧格式。交错第一前向链路控制信道426,以避免额外的延迟。
SHO区域中的MS(例如MS 1014)可从一或多个活动集BTS(或服务BTS)301、303、304接收一或多个调度分配418。当MS接收超过一个调度分配时,MS可选择对应于最佳TFRI的调度分配418。MS基于来自所选调度分配418与在MS处测量的当前调度信息402(即,当前数据队列与功率状态或功率余量)的干扰信息(最大允许的功率余量)为每一EUDCH子帧422确定TFRI。MS其后允许快速功率控制功能,并且在每时隙的基础上执行反馈速率,例如,在3GPPUMTS的情形中,1500Hz。MS其后使用所选的TFRI向活动集BTS301、303、304发送EUDCH子帧422。
在本发明的另一实施例中,软切换区域中的MS(例如MS 1014)可监控来自活动集BTS 301、303、304中的至少一个的第一前向链路控制信道426与第二前向链路控制信道420。由MS监控的前向链路控制信道可包括专用物理数据信道(DPDCH)/DPCCH或相关联的专用物理信道(DPCH),控制信道对应于高速下行链路共享信道(HS-DSCH),即高速共享控制信道(HS-SCCH),并且第一426与第二402前向链路控制信道对应于EUDCH传输。软切换区域中的MS其后可从其自发送EUDCH信息的多个活动集BTS控制信道接收的多个调度分配中选择对应于最佳TFRI的调度分配418。
除向活动集BTS 301、303、304传送EUDCH子帧422之外,由BTS服务的MS(即MS 1014)也传送与发送的EUDCH子帧相关联的TFRI 416。TFRI 417向每一接收BTS提供为解调和解码所关联的EUDCH子帧所需的信息。例如,再次参照图4,TFRI子帧“TFRI k”对应于EUDCH子帧“EUDCH k”,TFRI子帧“TFRI k+1”对应于EUDCH子帧“EUDCH k+1”,TFRI子帧“TFRI k+2”对应于EUDCH子帧“EUDCH k+2”,依此类推。在本发明的一个实施例中,由MS 1014使用2ms帧间隔(即子帧间隔)经由第二反向链路控制信道412传送TFRI 416。如图4所示,第二反向链路控制信道412子帧包括TFRI信息、尾部比特、以及CRC比特。在本发明的另一实施例中,可经由EUDCH 414传送TFRI 416,其使用已知的、固定的调制与编码,其通过打孔数据比特或者作为前同步(preamble)或中同步(midamble)实现。在本发明的又一实施例中,不能发送TFRI 416。例如,可能没有第二反向控制信道,在每一活动集BTS(即服务BTS)301、303、304处进行TFRI的盲检测。
现在参照图5A,阐释了MS(例如MS 1014)与服务BTS 301、303、304之间的通信交换,其遵照本发明的另一实施例。如图5A所示,由MS使用包括EUDCH子帧的EUDCH 414来向BTS传送流量数据。由MS(例如MS 1014)使用第二反向链路控制信道512来向BTS发送对应于EUDCH子帧的TFRI数据。而且,由MS传送的TFRI数据被接收BTS用来解调和解码相关联的EUDCH子帧。然而,与第二反向链路控制信道412的予帧424不同,第二反向链路控制信道512的子帧524包括第一部分502与第二部分504。MS可在子帧524的第一部分502中包括信道化码字集与调制(MCS)信息,并可进一步包括尾部比特,可使用该尾部比特来确定哪些解调资源,包括扩展因子,被与EUDCH一起使用。MS可在子帧524的第二部分504中包括传输块大小、新数据指示符、以及H-ARQ与IR信息中的一或多个。通过在第二反向链路控制信道512的子帧524中包括第一部分502,允许在第一部分502结束之后,EUDCH子帧于时间间隔“t1”506开始之前,使接收BTS避免猜测性的解码,从而要求更少的解调资源用于EUDCH。
现在参照图5B,阐释了MS(例如MS 1014)与服务BTS 301、303、304之间的通信交换,其遵照本发明的又一实施例。由MS(例如MS 1014)使用图5B中描绘的第二反向链路控制信道513来向服务BTS发送TFRI数据。与图5A的第二反向链路控制信道512类似,图5B的第二反向链路控制信道513包括第一部分503与第二部分505。然而,与图5A的第二反向链路控制信道512不同,在与第一反向链路控制信道406相同的物理信道中发送第二反向链路控制信道513。当没有10ms调度的传输间隔410时,第一反向链路控制信道406的10ms帧格式用于第二反向链路控制信道513,并且当有10ms调度的传输间隔410用于MS时,使用第二反向链路控制信道513的2ms帧格式。现在参照图7,在本发明的又一实施例中,用于EUDCH 414、第二反向链路控制信道513、以及第二前向链路控制信道420的子帧大小可以是3.33ms而非2ms。
现在参照图4、5A、5B、7,在为给定H-ARQ信道接收包括流量数据以及其它信息的EUDCH子帧422,并进一步接收相关联的TFRI数据时,接收BTS 301、303、304解调和解码EUDCH子帧中的数据。BTS组合了产生的EUDCH软决策信息,所述信息包括解码和解调的流量数据,并在流量数据缓冲器(优选地为BTS的H-ARQ缓冲器)中存储该信息,以及来自先前和后继传输的流量数据,直到接收的EUDCH子帧422中包括的数据成功地解码。在成功地解码接收的EUDCH子帧时,接收BTS经由第二前向链路控制信道420向发送EUDCH子帧的MS(即MS 1014)传送ACK。当接收BTS不能成功地解码接收的EUDCH子帧时,BTS经由第二前向链路控制信道420向发送EUDCH子帧的MS传送NACK。
当MS(例如MS 1014)从BTS(例如活动集BTS 301、303、304)接收ACK时,MS在第二反向链路控制信道412、512、513上发送的下一上行链路TFRI消息中设置新数据指示符比特。新指示符比特通知每一活动集BTS 301、303、304,EUDCH子帧已成功地解码,并由BTS解释为用于相应的H-ARQ信道的H-ARQ刷新命令。换言之,作为对接收新指示符比特的响应,每一活动集BTS 301、303、304为发送新指示符比特的MS(即MS 1014)的相应的当前H-ARQ信道刷新H-ARQ缓冲器,BTS其后以对应于新EUDCH传输的软决策信息填充H-ARQ缓冲器。
在本发明的另一实施例中,每一活动集BTS 301、303、304启动定时器,其在接收错误的EUDCH子帧的第一传输之后,测量预先确定的时间的期满。在本发明的又一实施例中,BTS可在在第一前向链路控制信道426上发送控制数据(例如调度分配418)之后启动定时器。当在BTS调度错误地接收的EUDCH子帧的重新发送之前,或者在BTS经由第二反向链路控制信道412接收第二控制数据(例如TFRI子帧424)之前,或者在BTS接收由另一活动集BTS调度的EUDCH子帧的重新发送之前,或者在前述的任何组合的发生之前,定时器期满,则BTS刷新流量数据缓冲器,即H-ARQ软决策缓冲器,其由BTS与传送EUDCH子帧的MS相关联进行维护。在本发明的又一实施例中,除在定时器期满时刷新H-ARQ缓冲器之外,或作为对其的替代,当BTS确定由于具有不可接受地低的接收的SNR的接收的数据,缓冲器已遭破坏时,BTS可刷新与MS相关联的H-ARQ缓冲器。
活动集BTS 301、303、304基于链路质量度量,例如本地上行链路导频信扰比(SIR),或者下行链路SIR度量,例如信道质量指示符(CQI),其作为用于高速下行链路分组接入(HSDPA)特性集的版本5 WCDMA的一部分反馈,或者由RNC 1010发送的信道强度度量,或者SIR与信号强度度量两者,来确定是否应为调度的目的考虑MS(例如MS 1014)(具有包括超过一个BTS的活动集),或者是否应解调和解码MS的EUDCH传输并存储在H-ARQ缓冲器中。在本发明的一个实施例中,信号强度度量可从自每一活动集BTS 301、303、304周期性地接收的反向链路信号强度信息中选择。例如,可将信号强度度量作为“RSSI(接收信号强度指示)”或者仅仅是导频SIR来计算。然而,本领域普通技术人员意识到,存在用于确定链路质量度量与信号强度度量的多种方法,其可在这里使用而不偏离本发明的实质与范围。BTS也可使用SIR或信号强度度量来避免因糟糕的SNR而向H-ARQ缓冲器添加破坏或不可用的软决策信息。进一步地,如果信号强度或SIR度量糟糕的话,活动集BTS 301、303、304不能向服务的MS 1014发送调度分配418。在本发明的另一实施例中,可将本地反向链路导频SIR同由外层循环功率控制决定的内层循环设置点进行比较,以确定BTS是否应为调度的目的或发送调度分配418而考虑MS。
在本发明的另一实施例中,当存在超过一个活动集BTS时,如果信号强度或SIR度量对于某时间段而言是糟糕的,则活动集BTS中的一个BTS不能为EUDCH或者第一与第二反向链路控制信道分配解调资源。例如,图11是BTS(例如BTS 301-307)的接收信号路径1100的框图,其遵照本发明的实施例。接收信号路径1000包括接收器单元1120与信号处理单元1130。接收器单元1120经由天线从发送MS(例如MS 1014)接收信号。
接收器单元1120包括低噪声放大器(LNA)1102,还包括解调器1104,其连接到LNA 1102,还包括模数转换器(A/D)1106,其连接到解调器1104。接收的信号路由到LNA 1102。LNA 1102放大接收的信号并将放大的信号路由到解调器1104。解调器1104解调放大的信号以产生基带信号,并将基带信号路由到A/D 1106。A/D 1106以预先确定的采样率数字化基带信号,以产生数字化的基带信号,其包括多个信号样本。其后,将数字化的基带信号路由到信号处理单元1130。
信号处理单元1130包括滤波器,或滤波过程,其包括脉冲成形滤波器1108,其连接到插值滤波器1110。信号处理单元1130将从接收器单元1120接收的数字化的基带信号路由到脉冲成形滤波器1108。脉冲成形滤波器1108是多抽头有限冲激响应(FIR)滤波器,其滤波数字化的基带信号,以匹配发送的滤波器频谱,并通过近似Nyquist脉冲,减小片间干扰。脉冲成形滤波器1108滤波数字化的基带信号以产生滤波的数字化的信号。
其后,将滤波的数字化的信号路由到插值滤波器1110。插值滤波器1110对从滤波器1109接收的滤波的数字化的信号进行插值,以产生具有想要的采样率的、并具有最小信号频谱失真的信号样本流。其后,将信号样本流路由到信号处理单元108的多个组件解调资源1112-1114中的一个。在本发明的实施例中,BTS向BTS与由BTS服务的MS(即MS 1014)之间的通信中涉及的每一反向链路控制信道与反向链路流量信道(包括EUDCH)分配分立的解调资源1112-1114。
当存在超过一个活动集BTS时,如果信号强度或SIR度量对于某时间间隔是糟糕的,则活动集BTS中的BTS不能为EUDCH或第一与第二反向链路控制信道的解调分配BTS的解调资源1112-1114。作为可供选择的另一替代方案,当存在超过一个活动集BTS时,如果本地反向链路导频SIR降低到由外层循化功率控制确定的内层循环设置点以下,度量对于某时间间隔是糟糕的,则活动集BTS中的BTS不能为EUDCH或第一与第二反向链路控制信道分配解调资源1112-1114。
进一步地,当活动集BTS 301、303、304确定由BTS确定的链路质量度量低于链路质量度量门限值时,BTS可解分配分配给与服务的MS 1014相关联的第一反向链路控制信道的解调资源1112-1114,同时维持与同MS相关联的第二反向链路控制信道相关联的解调资源1112-1114的分配。在本发明的另一实施例中,活动集BTS 301、303、304在前向链路控制信道上向MS 1014发送第一控制数据,并在发送第一控制数据时启动定时器。当在BTS在反向链路控制信道上从MS接收第二控制数据之前,如定时器所测,预先确定的时期期满时,BTS可解分配分配给与MS相关联的第一反向链路控制信道的解调资源1112-1114,同时维持与同MS相关联的第二反向链路控制信道相关联的解调资源1112-1114的分配。
现在参照图8,描绘了多个MS 831、832、833同服务多个MS831-833中的每一MS的同一BTS 840之间的通信交换,其遵照本发明的又一实施例。多个MS 831-833中的每一MS经由反向链路和前向链路与BTS 840通信,所述反向链路包括多个反向链路控制信道、寻呼信道、以及反向链路流量信道,所述前向链路包括多个前向链路控制信道、前向链路流量信道、以及EUDCH。MS 831、832、833周期性地(例如每10ms)经由各个第一反向链路控制信道806、807、805向服务BTS 840发送各调度信息802、803、801。BTS 840使用接收的调度信息802、803、801与本领域众所周知的其它信息,例如公平标准,来选择为每一调度传输间隔810调度多个MS 831-833中的哪一MS。BTS 840其后向所调度的MS发送调度分配。
例如,如图8所示,BTS 840通过使用具有第一正交码字“A”的第一物理信道在第一前向链路控制信道826上向MS 831发送调度分配818,并使用具有第二正交码字“B”的第二物理信道在另一第一前向链路控制信道827上向MS 832发送调度分配817,来首先调度MS 831与MS 832两者。MS 831在第一前向链路控制信道826上检测到其调度分配818,且MS 832在第一前向链路控制信道827上检测到其调度分配817。
基于调度分配信息与当前本地调度信息,MS 831为EUDCH子帧k选择TFRI。MS 831在其第二反向链路控制信道812上发送所选择的TFRI,其后经由EUDCH 814在EUDCH子帧k中发送对应于所选的TFRI的数据。基于调度分配信息与当前本地调度信息,MS 832在TFRI子帧k与EUDCH子帧k上发送DTX。MS 831与MS 832其后为其各自的子帧k+1选择其各自的TFRI。MS 831与MS 832中的每一个其后经由各第二反向链路控制信道812、813在各自的TFRI子帧k+1中发送所选的TFRI,并于其后经由各自的EUDCH 814、815在各自的EUDCH子帧k+1中发送对应于所选TFRI的数据。继续发送TFRI与EUDCH子帧,直到MS 831与832中的每一个的调度传输间隔810的结束。
先前,BTS 840在第一前向链路控制信道826上向MS 833发送调度分配819,使得为下一调度传输间隔(在MS 831与MS 832之后)调度MS。在下一调度传输间隔中,MS 833开始经由MS的第二反向链路控制信道811发送TFRI,并于其后经由MS的EUDCH 816发送数据。与此同时,BTS 840经由第二前向链路控制信道820向MS 831发送ACK/NAK信息,并进一步经由第二前向链路控制信道821向MS832发送ACK/NAK信息。最终,BTS 840也经由第二前向链路控制信道820向MS 833发送ACK/NAK信息。
现在参照图9,描绘了信道分配与使用的另一实施例,其中在服务BTS 840处使用盲速率TFRI检测,或者服务BTS向调度的MS831-833分配为调度传输间隔810的每一EUDCH子帧使用哪一TFRI。在本发明的一个实施例中,其中服务BTS 840向MS 831-833分配使用哪一TFRI,MS不发送其从所选择的在第一前向链路控制信道826、827上调度分配817、818、819的服务BTS接收的TFRI,在此情形中,不支持EUDCH的软切换。在本发明的另一实施例中,其中当BTS840向MS 831-833分配用于每一EUDCH子帧的TFRI时,支持EUDCH的软切换,MS使用第二反向链路控制信道812、813发送,或“回应(echo back)”,由MS从所选择的经由第一前向链路控制信道826、827调度分配817、818、819的服务BTS接收的TFRI。
总之,通过允许移动站(MS)向活动集基站(或基站收发器站(BTS))发送每一增强型反向链路传输的控制信息,并且通过允许BTS执行在现有技术中由RNC支持的控制功能,通信系统1000能够以分布式方式支持H-ARQ、AMC、活动集切换、以及调度功能。通过提供分布式网络架构与有效率的控制信道结构,其支持用于增强型反向链路(或上行链路)信道的调度、H-ARQ、AMC功能,通信系统1000进一步能够支持BTS处的软切换(SHO)期间的基于时间与基于SNR的H-ARQ刷新功能,以允许SHO区域中的MS从MS自BTS接收的多个调度分配中选择对应于最佳TFRI的调度分配,并允许不协调的(uncoordinated)(即BTS之间没有显式的通信)在SHO期间对增强型上行链路信道的调度,同时支持H-ARQ与AMC。
通信系统1000在活动集BTS处为多小区覆盖中(即SHO区域中)的用户(即MS)获取反向链路渐强调度好处,而无须BTS间通信。通信系统1000无须增强型反向链路信道的活动集BTS切换,并且通信系统1000获取宏选择分集好处,同时执行分组数据的快速BTS调度,而无须要求集中式选择功能(例如通信系统100中的RNC 110)与活动集BTS之间的通信。
通过利用将其与先前的发送合并来实现帧重发,通信系统1000的增强型反向链路信道(EUDCH)从快速H-ARQ获益。增强型反向链路信道也从低多普勒的快速调度获益,这是因为有可能跟踪Rayleigh衰减并在构造性的衰减上调度(渐强调度),从而获得显著的系统吞吐量好处。由于Rayleigh衰减在上行链路与下行链路之间不相关,这是因为频带隔离(对于频分双工(FDD)系统而言是常见的),小区或BTS之内用于上行链路与下行链路的调度功能可以是独立的。还因为天线翻平(downtilt)中的差异以及其它RF设备问题,有可能对于多覆盖区域中的MS而言,具有最佳下行链路的活动集BTS与具有最佳上行链路的活动集BTS不同。由于Rayleigh衰减,对于多覆盖区域中的给定用户而言具有最佳上行链路的活动集BTS也可能随衰减率变化。在多覆盖区域中,甚至在支持由每一活动集BTS快速调度具有低延迟与低误比特率(10-6)要求的分组数据时,通信系统1000获得宏选择分集好处,其中每一活动集BTS接收给定MS的增强型上行链路帧,该给定MS在成功地解码该帧时进行确认,否则发送NAK。
尽管已参照其特定实施例特别地显示和描述本发明,本领域技术人员将理解,可进行各种变化与其组件的等价替换,而不偏离如所附权利要求书所阐明的本发明的范围。相应地,说明书与附图应被视为阐释性的而非限制性的,并且所有这样的变化与替换均被试图包括在本发明的范围之内。
上面已参照特定实施例描述了好处、其它优点、以及问题的解决方案。然而,好处、优点、问题的解决方案,以及任何可引起任何好处、优点、或解决方案,或者使得这样的好处、优点、或解决方案变得更加显著的一种或多种组件不应被解释为任何权利要求的决定性的、必需的、或本质性的特性或组件。如这里所使用的那样,术语“包括”或其任何变形意欲覆盖非排它性的包括,使得包括一组组件的过程、方法、物品、或设备不仅包括这些组件,还可包括未特别地列出的或为该过程、方法、物品、或设备所固有的其它组件。

Claims (26)

1.一种用于由基站调度移动站上行链路传输的方法,其包括以下步骤:
从多个移动站中的至少一个移动站接收调度信息,其中所述调度信息包括所述至少一个移动站的队列状态与功率状态中的至少一个;
从所述多个移动站中选择移动站,并使用所述调度信息与基站干扰度量与对应于所选择的移动站的链路质量中的至少一个,为所选择的移动站确定上行链路信道调度分配;和
向所选择的移动站发送所述上行链路信道调度分配,其中所述上行链路信道调度分配包括传输分配、最大功率余量目标、最大功率水平目标和传输格式与资源相关信息(TFRI)分配中的至少一个。
2.如权利要求1所述的方法,其进一步包括经由前向链路控制信道向所选择的移动站传送基站干扰信息。
3.一种用于调度移动站传输的方法,其包括:
由多个基站中的基站为传输间隔调度多个移动站中的移动站,其基于从所述多个移动站中的每一移动站接收的调度信息,并进一步基于链路质量度量;
由所述基站从所述的调度的移动站接收第一数据传输,所述数据传输由所述移动站在所述传输间隔期间传送,并包括传输格式与资源相关信息(TFRI);
解码所述第一数据传输;
当没有成功地解码所述第一数据传输时,由所述基站从所述的调度的移动站接收对应于数据的至少一次重新传送的通信;
由所述基站将所述数据的至少一次重新传送中的每一次与先前接收的数据合并,以产生合并的数据,直到成功地解码所述的合并的数据或者刷新混合自动重复请求(H-ARQ)缓冲器中的任何一个事件首先发生;
当成功地解码所述第一数据传输或者所述的合并的数据之一时,向所述移动站传送确认;和
作为对传送所述确认的响应,刷新所述H-ARQ缓冲器。
4.如权利要求3所述的方法,其中刷新所述混合自动重复请求(H-ARQ)缓冲器包括:作为对传送所述确认的响应,接收刷新所述H-ARQ缓冲器的指令,并刷新所述缓冲器。
5.如权利要求3所述的方法,其进一步包括,当在定时器期满之前,没有成功地解码所述的合并的数据时,刷新所述混合自动重复请求(H-ARQ)缓冲器。
6.如权利要求3所述的方法,其进一步包括:
确定反向链路功率控制度量;
将所述反向链路功率控制度量与内层循环功率控制设置点比较;和
当所述反向链路功率控制度量与所述内层循环功率控制设置点相比不合意时,刷新所述混合自动重复请求(H-ARQ)缓冲器。
7.如权利要求3所述的方法,其进一步包括:
接收新数据指示符;和
基于所接收的数据指示符的状态,刷新所述混合自动重复请求(H-ARQ)缓冲器。
8.如权利要求3所述的方法,其中经由第一反向链路控制信道接收所述调度信息,并且经由第二反向链路控制信道接收所述传输格式与资源相关信息(TFRI)。
9.如权利要求3所述的方法,其中经由第一反向链路控制信道接收所述调度信息,并且由接收基站盲检测所述传输格式与资源相关信息(TFRI)。
10.如权利要求3所述的方法,其中所述调度信息包括功率状态与队列状态信息。
11.如权利要求3所述的方法,其进一步包括经由前向链路控制信道向所选择的移动站传送基站干扰信息。
12.如权利要求11所述的方法,其进一步包括将所述传输间隔的一或多个子帧映射到相关联的传输格式与资源相关信息(TFRI)。
13.如权利要求3所述的方法,其中调度包括向所述移动站通知若干子帧以及所述子帧在所述传输间隔中的位置,所述移动站可在所述子帧上传输。
14.一种用于由移动站发送数据的方法,其包括以下步骤:
在第一反向链路信道上发送数据;和
在第二反向链路信道上发送相应的传输格式与资源相关信息(TFRI),其中所述TFRI可用于解调和解码所发送的数据。
15.如权利要求14所述的方法,其进一步包括:
接收调度分配,其包括与基站相关联的干扰信息;和
基于所接收的干扰信息,确定所述传输格式与资源相关信息(TFRI)。
16.如权利要求15所述的方法,其中接收调度分配包括从多个基站接收多个调度分配,其中所述多个调度分配中的每一调度分配与干扰信息相关联,并且其中所述方法进一步包括基于所述的相关联的干扰信息,选择所述多个调度分配中的调度分配。
17.如权利要求16所述的方法,其中与每一调度分配相关联的所述干扰信息包括传输格式与资源相关信息(TFRI)。
18.如权利要求16所述的方法,其进一步包括基于所述多个基站中的单个基站的所述TFRI,确定在所述第二反向链路信道上发送的对应的传输格式与资源相关信息(TFRI)。
19.如权利要求15所述的方法,其中经由前向链路控制信道接收所述调度分配。
20.如权利要求14所述的方法,其进一步包括:
从多个基站接收干扰信息;和
基于所述多个基站中的单个基站的干扰信息,确定在所述第二反向链路信道上发送的对应的传输格式与资源相关信息(TFRI)。
21.如权利要求14所述的方法,其中所述第一反向链路信道与所述第二反向链路信道在同一物理控制信道上时间复用,使得在给定传输间隔中,要么使用第一反向链路信道十(10)毫秒(ms)帧格式,要么使用第二反向链路信道二(2)毫秒(ms)帧格式。
22.一种用于由基站控制与移动站的通信的方法,其包括以下步骤:
由所述基站在流量数据缓冲器中存储来自所述移动站的流量数据;
确定在所述基站处的链路质量度量;
比较所述链路质量度量与门限值;和
当所述链路质量度量与所述门限值相比不合意时,刷新所述流量数据缓冲器。
23.一种用于由基站控制与移动站的通信的方法,其包括以下步骤:
由所述基站在流量数据缓冲器中存储来自所述移动站的流量数据;
由所述基站在下行链路控制信道上向所述移动站发送第一控制数据;
在发送所述第一控制数据时,由所述基站启动定时器;和
当在上行链路控制信道上从所述移动站接收第二控制数据之前,预先确定的时期期满时,刷新所述流量数据缓冲器。
24.一种用于由基站控制与移动站的通信的方法,其包括以下步骤:
由所述基站确定在所述基站处的链路质量度量;
由所述基站比较所述链路质量度量与门限值;和
当所述链路质量度量与所述门限值相比不合意时,由所述基站解分配分配给与所述移动站相关联的第一上行链路控制信道的解调资源,同时维持与同所述移动站相关联的第二上行链路控制信道相关联的解调资源的分配。
25.一种用于由基站控制与移动站的通信的方法,其包括以下步骤:
由所述基站在下行链路控制信道上向所述移动站发送第一控制数据;
在发送所述第一控制数据时,由所述基站启动定时器;和
当在上行链路控制信道上从所述移动站接收第二控制数据之前,预先确定的时期期满时,由所述基站解分配分配给与所述移动站相关联的第一上行链路控制信道的解调资源,同时维持与同所述移动站相关联的第二上行链路控制信道相关联的解调资源的分配。
26.一种用于由移动站选择调度分配的方法,其包括以下步骤:
从多个活动集基站中的每一基站接收调度分配,以产生多个调度分配;和
从所接收的多个调度分配中选择调度分配。
CN200380102327XA 2002-10-30 2003-10-30 用于提供分布式架构数字无线通信系统的方法与设备 Expired - Lifetime CN1708923B (zh)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US42273402P 2002-10-30 2002-10-30
US60/422,734 2002-10-30
US10/695,513 2003-10-28
US10/695,513 US8107885B2 (en) 2002-10-30 2003-10-28 Method and apparatus for providing a distributed architecture digital wireless communication system
PCT/US2003/034619 WO2004042954A1 (en) 2002-10-30 2003-10-30 Method and apparatus for providing a distributed architecture digital wireless communication system

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201010568694.0A Division CN102118790B (zh) 2002-10-30 2003-10-30 用于提供分布式架构数字无线通信系统的方法与设备

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN1708923A true CN1708923A (zh) 2005-12-14
CN1708923B CN1708923B (zh) 2011-01-26

Family

ID=32314463

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN200380102327XA Expired - Lifetime CN1708923B (zh) 2002-10-30 2003-10-30 用于提供分布式架构数字无线通信系统的方法与设备

Country Status (8)

Country Link
US (2) US8107885B2 (zh)
EP (2) EP2434655B1 (zh)
JP (4) JP4320302B2 (zh)
KR (2) KR100959034B1 (zh)
CN (1) CN1708923B (zh)
AU (1) AU2003287351A1 (zh)
CA (2) CA2503821C (zh)
WO (1) WO2004042954A1 (zh)

Cited By (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101087160B (zh) * 2006-06-08 2010-10-20 大唐移动通信设备有限公司 一种上行增强优先级调度方法及装置
CN101527944B (zh) * 2008-03-05 2011-01-05 中兴通讯股份有限公司 基于自适应调制编码的切换方法及基站
WO2011057450A1 (zh) * 2009-11-13 2011-05-19 中兴通讯股份有限公司 一种基站子系统通知移动终端帧映射方式的方法和系统
CN101513112B (zh) * 2006-08-29 2012-12-12 夏普株式会社 移动通信系统、移动站装置、基站装置和随机接入信道发送方法
CN102893545A (zh) * 2010-04-13 2013-01-23 高通股份有限公司 无线通信网络中的cqi估计
US8606289B2 (en) 2008-11-10 2013-12-10 Qualcomm Incorporated Power headroom-sensitive scheduling
CN102037764B (zh) * 2008-05-19 2014-12-24 株式会社Ntt都科摩 基站装置及方法
US9136953B2 (en) 2010-08-03 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Interference estimation for wireless communication
US9198073B2 (en) 2010-06-18 2015-11-24 Qualcomm Incorporated Channel quality reporting for different types of subframes
US9307431B2 (en) 2010-04-13 2016-04-05 Qualcomm Incorporated Reporting of channel properties in heterogeneous networks
US9350475B2 (en) 2010-07-26 2016-05-24 Qualcomm Incorporated Physical layer signaling to user equipment in a wireless communication system
US9515773B2 (en) 2010-04-13 2016-12-06 Qualcomm Incorporated Channel state information reporting in a wireless communication network
CN103338501B (zh) * 2006-03-28 2016-12-28 三星电子株式会社 移动通信系统中控制非连续接收期间活跃期的方法和装置
US9681488B2 (en) 2006-03-28 2017-06-13 Samsung Electronics Co., Ltd Method and apparatus for discontinuous reception of connected terminal in a mobile communication system

Families Citing this family (149)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7936664B2 (en) * 1991-03-26 2011-05-03 Nokia Corporation Multi-carrier radio link protocol supervision in a radio communication system
US7298701B2 (en) * 2002-10-31 2007-11-20 Nokia Corporation Apparatus, and associated method, for requesting data retransmission in a packet radio communication system
US7333457B2 (en) * 2002-11-06 2008-02-19 Lucent Technologies Inc. High speed dedicated physical control channel for use in wireless data transmissions from mobile devices
US20040109433A1 (en) * 2002-12-06 2004-06-10 Khan Farooq Ullah Reverse link packet acknowledgement method
WO2004072673A2 (en) * 2003-02-13 2004-08-26 Nokia Corporation System and method for improved uplink signal detection and reduced uplink signal power
CA2457285A1 (en) * 2003-02-15 2004-08-15 Samsung Electronics Co., Ltd. Scheduling apparatus and method in a cdma mobile communication system
CN1523797B (zh) * 2003-02-17 2012-07-04 北京三星通信技术研究有限公司 Wcdma系统增强型上行专用信道harq的重排序方法
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
SE0301076D0 (sv) * 2003-04-08 2003-04-08 Ericsson Telefon Ab L M A method in a telecommunication system
US7013143B2 (en) * 2003-04-30 2006-03-14 Motorola, Inc. HARQ ACK/NAK coding for a communication device during soft handoff
US6944142B2 (en) * 2003-05-13 2005-09-13 Interdigital Technology Corporation Method for soft and softer handover in time division duplex code division multiple access (TDD-CDMA) networks
WO2004112419A1 (ja) * 2003-06-12 2004-12-23 Fujitsu Limited 基地局装置および移動通信システム
DE60311574T2 (de) * 2003-08-14 2007-11-15 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Kadoma Zeitüberwachung von Packetwiedersendungen während eines sanften Weiterreichens
GB2405289B (en) * 2003-08-20 2006-10-25 Ipwireless Inc Method,base station,remote station and system for HSDPA communication
EP1509012A2 (en) * 2003-08-20 2005-02-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for scheduling uplink packet transmission in a mobile communication system
EP1661335B1 (en) * 2003-08-26 2013-10-16 Philips Intellectual Property & Standards GmbH Point-to-multipoint data transmission
KR100689543B1 (ko) 2003-08-26 2007-03-02 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 상향링크 패킷 전송을 위한 스케쥴링 요청 방법 및 장치
US7239870B2 (en) * 2003-11-05 2007-07-03 Ipr Licensing, Inc. Wireless communication method and apparatus with reconfigurable architecture for supporting an enhanced uplink soft handover operation
US7206581B2 (en) * 2003-11-05 2007-04-17 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for processing data blocks during soft handover
CN100355231C (zh) * 2003-12-19 2007-12-12 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 多载波系统中具有混合自动重传请求的数据传输方法
KR101010763B1 (ko) 2004-01-09 2011-01-25 엘지전자 주식회사 무선 이동통신 시스템에서 상향링크 재전송 패킷의송신전력 설정방법
KR100713442B1 (ko) * 2004-02-14 2007-05-02 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 향상된 역방향 전용채널을 통한 스케쥴링 정보의 전송방법
US9001921B1 (en) * 2004-02-18 2015-04-07 Marvell International Ltd. Circuits, architectures, methods, algorithms, software, and systems for improving the reliability of data communications having time-dependent fluctuations
WO2005107119A1 (ja) * 2004-04-30 2005-11-10 Sharp Kabushiki Kaisha 無線通信システム
FI20040652A0 (fi) * 2004-05-07 2004-05-07 Nokia Corp Viestintämenetelmä, pakettiradiojärjestelmä, ohjain ja päätelaite
SG185960A1 (en) * 2004-05-07 2012-12-28 Interdigital Tech Corp Method and apparatus for assigning hybrid-automatic repeat request processes
KR100634575B1 (ko) * 2004-05-12 2006-10-16 주식회사 케이티프리텔 업링크 성능 향상을 위한 적응변조코딩 방법 및 장치
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
US7710911B2 (en) 2004-06-10 2010-05-04 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for dynamically allocating H-ARQ processes
KR100953782B1 (ko) * 2004-06-17 2010-04-21 닛본 덴끼 가부시끼가이샤 업링크 패킷 데이터 전송의 전송 전력 제어 방법
EP1757153B1 (en) * 2004-06-17 2008-04-09 Nokia Siemens Networks Gmbh & Co. Kg A method of scheduling a mobile terminal in soft handover
GB0413585D0 (en) * 2004-06-17 2004-07-21 Siemens Ag Scheduling method
US7197692B2 (en) 2004-06-18 2007-03-27 Qualcomm Incorporated Robust erasure detection and erasure-rate-based closed loop power control
US8452316B2 (en) 2004-06-18 2013-05-28 Qualcomm Incorporated Power control for a wireless communication system utilizing orthogonal multiplexing
US7594151B2 (en) 2004-06-18 2009-09-22 Qualcomm, Incorporated Reverse link power control in an orthogonal system
US7299048B2 (en) * 2004-06-25 2007-11-20 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for performing soft handover in broadband wireless access communication system
KR101055731B1 (ko) 2004-08-11 2011-08-11 엘지전자 주식회사 상향링크 전송 제어 방법
KR101055730B1 (ko) 2004-08-11 2011-08-11 엘지전자 주식회사 상향링크 전송 전력 스케줄링 방법
SE0402208D0 (sv) * 2004-09-13 2004-09-13 Ericsson Telefon Ab L M Method and arrangement in a teledommunication system
KR101061117B1 (ko) 2004-09-15 2011-08-31 엘지전자 주식회사 상향링크 전용 채널을 통한 재전송 패킷의 전송 전력 제어방법
US20060056350A1 (en) * 2004-09-16 2006-03-16 Love Robert T Method and apparatus for uplink communication in a cellular communication system
US20060062173A1 (en) * 2004-09-17 2006-03-23 Lucent Technologies, Inc. Hybrid automatic repeat request operation during soft hand offs in a wireless system
KR100651548B1 (ko) * 2004-11-05 2006-11-29 삼성전자주식회사 상향링크 패킷 데이터 서비스를 지원하는 이동통신시스템에서 단말 식별자를 이용하여 상향링크 데이터전송을 스케쥴링하는 방법 및 장치
WO2006049203A1 (ja) * 2004-11-05 2006-05-11 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 無線通信方法、無線通信システム及び無線通信装置
EP1830592B1 (en) * 2004-11-18 2012-10-10 NTT DoCoMo, Inc. Mobile communication system, mobile station and radio base station
KR101008156B1 (ko) 2004-11-23 2011-01-13 엘지에릭슨 주식회사 이동통신 시스템에서 기지국의 역방향링크 패킷 스케줄링방법
US7292856B2 (en) 2004-12-22 2007-11-06 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for flexible forward-link and reverse-link handoffs
US8848574B2 (en) 2005-03-15 2014-09-30 Qualcomm Incorporated Interference control in a wireless communication system
US8942639B2 (en) 2005-03-15 2015-01-27 Qualcomm Incorporated Interference control in a wireless communication system
JP4634504B2 (ja) 2005-04-26 2011-02-16 ノキア コーポレイション Voipにおける固定hs−dsch又はe−dch割り当て(又は、hs−scchを伴わないhs−dsch/e−dpcchを伴わないe−dch)
US7546136B2 (en) * 2005-04-29 2009-06-09 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Variable transmit power control strategies for high-speed downlink packet access systems
ES2666192T3 (es) * 2005-04-29 2018-05-03 Nokia Technologies Oy Aparato, método y programa informático que proporcionan control de potencia de enlace descendente de canal físico especializado fraccional mejorado durante traspaso con continuidad
GB2427097B (en) 2005-05-03 2007-03-21 Ipwireless Inc Method and apparatus for transmitting uplink signalling information
US7796552B2 (en) * 2005-05-05 2010-09-14 Qualcomm Incorporated Using assignment messages for efficient signaling of handoff
US20060251015A1 (en) * 2005-05-06 2006-11-09 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for dynamic allocation of ARQ feedback in a multi-carrier wireless network
KR100943600B1 (ko) * 2005-06-10 2010-02-24 삼성전자주식회사 핸드오프 시 상향링크 데이터 전송 방법
US7983674B2 (en) 2005-06-16 2011-07-19 Qualcomm Incorporated Serving base station selection in a wireless communication system
US8254360B2 (en) 2005-06-16 2012-08-28 Qualcomm Incorporated OFDMA control channel interlacing
US8644246B2 (en) * 2005-07-05 2014-02-04 Nokia Corporation Scheduling information at serving cell change
US8077690B2 (en) 2005-08-24 2011-12-13 Motorola Mobility, Inc. Resource allocation in cellular communication systems
KR100668666B1 (ko) * 2005-09-28 2007-01-12 한국전자통신연구원 하이브리드 자동 재전송을 지원하는 휴대 인터넷시스템에서 기지국 트래픽 처리 방법
US20070110015A1 (en) 2005-10-19 2007-05-17 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Select diversity for radio communications
KR100798849B1 (ko) * 2005-10-21 2008-01-28 삼성전자주식회사 직교주파수분할다중접속 방식의 이동통신 시스템에서 채널선택적 스케줄링 장치 및 방법
KR101097021B1 (ko) 2005-10-27 2011-12-20 콸콤 인코포레이티드 무선 통신 시스템에서 역방향 링크 로딩을 추정하기 위한 방법 및 장치
WO2007052916A1 (en) 2005-10-31 2007-05-10 Lg Electronics Inc. Method for processing control information in a wireless mobile communication system
KR100921458B1 (ko) 2005-10-31 2009-10-13 엘지전자 주식회사 무선 이동통신 시스템에서의 제어정보 전송 및 수신 방법
CN101292446A (zh) 2005-10-31 2008-10-22 Lg电子株式会社 在无线移动通信系统中传输测量报告的方法
EP1949566B1 (en) * 2005-11-04 2014-04-30 LG Electronics Inc. Random access channel hopping for frequency division multiplexing access systems
WO2007069948A1 (en) 2005-12-14 2007-06-21 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method for reducing uplink traffic load on transport network at basestation during soft handover.
KR101268200B1 (ko) * 2006-01-05 2013-05-27 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서의 무선자원 할당방법
KR101203841B1 (ko) * 2006-01-05 2012-11-21 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 페이징 메시지 전송 및 수신 방법
AU2007203852B2 (en) * 2006-01-05 2010-08-26 Lg Electronics Inc. Transmitting data in a mobile communication system
KR20070080552A (ko) 2006-02-07 2007-08-10 엘지전자 주식회사 이동 통신 시스템에서의 응답 정보 전송 방법
JP4806030B2 (ja) 2006-01-05 2011-11-02 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 移動通信システムで信号を転送する方法
KR101265628B1 (ko) * 2006-01-05 2013-05-22 엘지전자 주식회사 이동 통신 시스템에서의 무선 자원 스케줄링 방법
KR101211807B1 (ko) * 2006-01-05 2012-12-12 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서 무선단말의 동기상태 관리방법
KR101333918B1 (ko) * 2006-01-05 2013-11-27 엘지전자 주식회사 이동 통신 시스템의 점-대-다 서비스 통신
KR100912784B1 (ko) * 2006-01-05 2009-08-18 엘지전자 주식회사 데이터 송신 방법 및 데이터 재전송 방법
KR101319870B1 (ko) * 2006-01-05 2013-10-18 엘지전자 주식회사 이동 통신 시스템에서의 핸드오버 방법
WO2007078165A1 (en) * 2006-01-05 2007-07-12 Lg Electronics Inc. Transmitting information in mobile communications system
WO2007078171A2 (en) * 2006-01-05 2007-07-12 Lg Electronics Inc. Method of transmitting feedback information in a wireless communication system
TWI472198B (zh) 2006-01-31 2015-02-01 Interdigital Tech Corp 無線通信系統中提供及利用非競爭基礎頻道方法及裝置
KR101358469B1 (ko) * 2006-02-07 2014-02-06 엘지전자 주식회사 무선 네트워크(network) 안에서 상향(uplink)및 하향(downlink) 대역폭(bandwidth)의선택 및 신호 방법
GB2434941B (en) 2006-02-07 2008-07-16 Siemens Ag A Method Of Signalling Uplink Information
KR101216751B1 (ko) * 2006-02-07 2012-12-28 엘지전자 주식회사 이동 통신 시스템에서 식별자를 이용한 충돌 회피 방법
US8493854B2 (en) * 2006-02-07 2013-07-23 Lg Electronics Inc. Method for avoiding collision using identifier in mobile network
KR101387475B1 (ko) 2006-03-22 2014-04-22 엘지전자 주식회사 복수의 네트워크 엔터티를 포함하는 이동 통신시스템에서의 데이터 처리 방법
US8582535B2 (en) * 2006-04-28 2013-11-12 Samsung Electronics Co. Ltd. Apparatus and method for scheduling hybrid ARQ acknowledgment messages in a wireless network
KR20070121513A (ko) * 2006-06-21 2007-12-27 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템의 상향 접속 방법
US8234534B2 (en) * 2006-06-21 2012-07-31 Lg Electronics Inc. Method of supporting data retransmission in a mobile communication system
US8570956B2 (en) * 2006-06-21 2013-10-29 Lg Electronics Inc. Method of communicating data in a wireless mobile communications system using message separation and mobile terminal for use with the same
KR20070121505A (ko) 2006-06-21 2007-12-27 엘지전자 주식회사 무선링크 재설정 방법
KR101369135B1 (ko) * 2006-06-21 2014-03-05 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서의 멀티미디어 및 방송서비스의 품질보장 방법 및 그 단말
KR100961747B1 (ko) * 2006-06-27 2010-06-07 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템의 자원 할당 장치 및 방법
JP4885272B2 (ja) * 2006-07-07 2012-02-29 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 逆方向リンク伝送で資源を効率的に用いる方法
US8165594B2 (en) 2006-08-21 2012-04-24 Interdigital Technology Corporation Resource allocation, scheduling, and signaling for grouping real time services
US8400998B2 (en) 2006-08-23 2013-03-19 Motorola Mobility Llc Downlink control channel signaling in wireless communication systems
US8493834B2 (en) * 2006-08-28 2013-07-23 Qualcomm Incorporated Content-adaptive multimedia coding and physical layer modulation
US8442572B2 (en) 2006-09-08 2013-05-14 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for adjustments for delta-based power control in wireless communication systems
US8670777B2 (en) 2006-09-08 2014-03-11 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for fast other sector interference (OSI) adjustment
US20080084853A1 (en) * 2006-10-04 2008-04-10 Motorola, Inc. Radio resource assignment in control channel in wireless communication systems
US7778307B2 (en) * 2006-10-04 2010-08-17 Motorola, Inc. Allocation of control channel for radio resource assignment in wireless communication systems
GB0621767D0 (en) 2006-11-01 2006-12-13 Nec Corp Resource allocation
US8295248B2 (en) 2006-11-03 2012-10-23 Motorola Mobility Llc Scheduling remote units in wireless communication systems
US20080240013A1 (en) * 2007-03-30 2008-10-02 Sony Ericsson Mobile Communications Ab Power Control for Compressed Mode in WCDMA System
ES2393407T3 (es) * 2006-12-27 2012-12-21 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Adaptación de enlace en un sistema de telecomunicaciones sin cables
US8923843B2 (en) * 2006-12-28 2014-12-30 Alcatel Lucent Distributed multi-radio transmission diversity
US8676223B2 (en) 2007-03-23 2014-03-18 Qualcomm Incorporated Backhaul communication for interference management
US8045506B2 (en) 2007-04-18 2011-10-25 Trueposition, Inc. Sparsed U-TDOA wireless location networks
US8041367B2 (en) 2007-04-18 2011-10-18 Trueposition, Inc. Sparsed U-TDOA wireless location networks
US8140092B2 (en) 2007-04-18 2012-03-20 Trueposition, Inc. Sparsed U-TDOA wireless location networks
US8242959B2 (en) * 2007-04-18 2012-08-14 Trueposition, Inc. Sparsed U-TDOA wireless location networks
US7898983B2 (en) * 2007-07-05 2011-03-01 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus supporting traffic signaling in peer to peer communications
US8385317B2 (en) * 2007-07-06 2013-02-26 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus supporting multiple timing synchronizations corresponding to different communications peers
US8601156B2 (en) * 2007-07-06 2013-12-03 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus related to peer discovery and/or paging in peer to peer wireless communications
US8599823B2 (en) * 2007-07-06 2013-12-03 Qualcomm Incorporated Communications methods and apparatus related to synchronization with respect to a peer to peer timing structure
US8385316B2 (en) * 2007-07-06 2013-02-26 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus related to peer to peer communications timing structure
US8818379B2 (en) * 2007-09-28 2014-08-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Methods, systems, and computer-readable media for providing multiple communication paths
US8547857B2 (en) * 2007-11-20 2013-10-01 Qualcomm Incorporated Opportunistic uplink scheduling
CA2852143C (en) * 2007-12-20 2015-04-14 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Releasing common enhanced dedicated channel, e-dch, radio resources
US8045508B2 (en) * 2008-02-14 2011-10-25 Lg Electronics Inc. Rank feedback method for multiple-input multiple-output transmission
US8498416B2 (en) * 2008-05-05 2013-07-30 Qualcomm Incorporated Validation of stored or incoming messages
US8605801B2 (en) * 2008-05-20 2013-12-10 Qualcomm Incorporated Pilot signal set management in a multi-carrier communication system
JP4719247B2 (ja) 2008-05-28 2011-07-06 京セラ株式会社 送信装置および無線通信方法
US8532038B2 (en) * 2008-08-19 2013-09-10 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for frame exchange for SDMA uplink data
US20100067435A1 (en) * 2008-09-18 2010-03-18 Krishna Balachandran Architecture to support network-wide multiple-in-multiple-out wireless communication over an uplink
KR100917832B1 (ko) * 2008-09-19 2009-09-18 엘지전자 주식회사 시간 정렬 타이머를 고려한 신호 송수신 방법 및 이를 위한 사용자 기기
US8214712B2 (en) * 2008-11-05 2012-07-03 Mediatek Inc. Method for transmitting real-time streaming data in a communications system and apparatuses utilizing the same
RU2502187C2 (ru) * 2008-11-10 2013-12-20 Интердиджитал Пэйтент Холдингз, Инк. Устройство и способ для активации и деактивации дополнительной несущей нисходящей линии
MX2011005467A (es) 2008-11-25 2011-08-17 Interdigital Patent Holdings Metodo y aparato para utilizar una pluralidad de portadores de enlace ascendente y una pluralidad de portadores de enlace descendente.
US8775665B2 (en) * 2009-02-09 2014-07-08 Citrix Systems, Inc. Method for controlling download rate of real-time streaming as needed by media player
WO2011069442A1 (en) * 2009-12-07 2011-06-16 Mediatek Inc. Method of reducing interference between two communication systems operating in adjacent frequency bands
US9178648B2 (en) * 2010-01-06 2015-11-03 Alcatel Lucent Method to improve voice over IP capacity for user equipment employing variable rate vocoders
US8804586B2 (en) * 2010-01-11 2014-08-12 Blackberry Limited Control channel interference management and extended PDCCH for heterogeneous network
KR101740366B1 (ko) 2010-06-28 2017-05-29 삼성전자주식회사 이동 통신 시스템에서 역방향 최대 전송 전력을 보고하는 방법 및 장치
EP2400803B1 (en) 2010-06-28 2019-12-11 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for reporting maximum transmission power in wireless communication
US8855000B2 (en) 2011-04-28 2014-10-07 Qualcomm Incorporated Interference estimation using data traffic power and reference signal power
KR101242049B1 (ko) * 2011-08-31 2013-03-11 성균관대학교산학협력단 최대 피에프 선택을 기반으로 하는 상향 링크 스케쥴링 방법 및 이를 수행하는 스케쥴링 장치
US9642058B2 (en) * 2011-09-30 2017-05-02 Kyocera Corporation Systems and methods for small cell uplink interference mitigation
US8824569B2 (en) * 2011-12-07 2014-09-02 International Business Machines Corporation High bandwidth decompression of variable length encoded data streams
KR20140046518A (ko) * 2012-10-04 2014-04-21 삼성전자주식회사 통신 시스템에서 스케줄 관리 방법 및 장치
US9148519B1 (en) 2013-01-02 2015-09-29 8X8, Inc. Intelligent media relay selection
US9473452B1 (en) 2013-01-02 2016-10-18 8X8, Inc. NAT traversal in VoIP communication system
US8933824B1 (en) 2013-08-28 2015-01-13 International Business Machines Corporation Hardware decompression of deflate encoded data with multiple blocks
US9374106B2 (en) 2013-08-28 2016-06-21 International Business Machines Corporation Efficient context save/restore during hardware decompression of DEFLATE encoded data
US9800640B2 (en) 2013-10-02 2017-10-24 International Business Machines Corporation Differential encoder with look-ahead synchronization
CN107666681B (zh) * 2016-07-29 2022-08-26 北京三星通信技术研究有限公司 传输数据的方法及设备
US10154515B1 (en) * 2017-01-31 2018-12-11 Sprint Spectrum L.P. Dynamic modulation and transport block size selection based on retransmission frequency
US20210400461A1 (en) * 2018-11-01 2021-12-23 Amit Kalhan Vehicle-to-vehicle unicast/groupcast communications based on a periodic discovery channel broadcast

Family Cites Families (41)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5923650A (en) 1997-04-08 1999-07-13 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for reverse link rate scheduling
US5914950A (en) 1997-04-08 1999-06-22 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for reverse link rate scheduling
US6091717A (en) * 1997-05-05 2000-07-18 Nokia Mobile Phones Limited Method for scheduling packet data transmission
KR100390396B1 (ko) 1998-05-04 2003-10-04 엘지전자 주식회사 차세대씨디엠에이이동통신시스템의효율및서비스품질을보장하기위한패킷데이터서비스
US5991618A (en) * 1998-05-29 1999-11-23 Motorola, Inc. Method and system for estimating a communication mode quality in a wireless communications system
US6597705B1 (en) * 1998-09-10 2003-07-22 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for distributed optimal reverse link scheduling of resources, such as a rate and power in a wireless communication system
US6205129B1 (en) 1999-01-15 2001-03-20 Qualcomm Inc. Method and apparatus for variable and fixed forward link rate control in a mobile radio communications system
US7610614B1 (en) 1999-02-17 2009-10-27 Certco, Inc. Cryptographic control and maintenance of organizational structure and functions
DE69926737T2 (de) * 1999-06-18 2006-06-08 Alcatel Verfahren zur Abwärtsrichtungsleistungssteuerung und Zellulares Netzwerk welches dieses Verfahren
US6532225B1 (en) * 1999-07-27 2003-03-11 At&T Corp Medium access control layer for packetized wireless systems
US6563810B1 (en) * 1999-09-30 2003-05-13 Qualcomm Incorporated Closed loop resource allocation
FR2799323B1 (fr) 1999-10-04 2002-04-19 Mitsubishi Electric France Procede de generation d'un mode compresse sur un canal composite comportant au moins deux canaux de transport et dispositif pour la mise en oeuvre de ce procede
US6763009B1 (en) * 1999-12-03 2004-07-13 Lucent Technologies Inc. Down-link transmission scheduling in CDMA data networks
CA2393740A1 (en) * 1999-12-08 2001-06-14 The University Of British Columbia Weighted fair queuing scheduler
US6996069B2 (en) 2000-02-22 2006-02-07 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for controlling transmit power of multiple channels in a CDMA communication system
US6801512B1 (en) * 2000-03-23 2004-10-05 Motorola, Inc. Method and apparatus for providing a distributed architecture digital wireless communication system
JP4330767B2 (ja) 2000-06-26 2009-09-16 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 自動再送要求を行う通信方法及び基地局装置
KR100396503B1 (ko) * 2000-10-09 2003-09-02 삼성전자주식회사 분할모드에 따른 전송형식 조합표시 비트의 전송장치 및방법
US6678523B1 (en) 2000-11-03 2004-01-13 Motorola, Inc. Closed loop method for reverse link soft handoff hybrid automatic repeat request
US8111689B2 (en) * 2001-01-16 2012-02-07 Nokia Corporation System for uplink scheduling packet based data traffic in wireless system
KR100735402B1 (ko) * 2000-11-07 2007-07-04 삼성전자주식회사 비동기 이동통신시스템에서 하향 공유 채널에 사용하는 송신 형식 결합 지시기의 전송 장치 및 방법
US6930981B2 (en) * 2000-12-06 2005-08-16 Lucent Technologies Inc. Method for data rate selection in a wireless communication system
US6987738B2 (en) * 2001-01-12 2006-01-17 Motorola, Inc. Method for packet scheduling and radio resource allocation in a wireless communication system
US7120134B2 (en) 2001-02-15 2006-10-10 Qualcomm, Incorporated Reverse link channel architecture for a wireless communication system
US6889056B2 (en) * 2001-04-30 2005-05-03 Ntt Docomo, Inc. Transmission control scheme
US6836666B2 (en) * 2001-05-08 2004-12-28 Lucent Technologies Inc. Method to control uplink transmissions in a wireless communication system
DE60221606T2 (de) * 2001-05-14 2008-05-21 Lg Electronics Inc. Verfahren zum Steuern der Datenübertragung in einem Funkkommunikationssystem
US7099346B1 (en) * 2001-05-15 2006-08-29 Golden Bridge Technology, Inc. Channel capacity optimization for packet services
US7158504B2 (en) * 2001-05-21 2007-01-02 Lucent Technologies, Inc. Multiple mode data communication system and method and forward and/or reverse link control channel structure
EP1289328A1 (en) * 2001-08-28 2003-03-05 Lucent Technologies Inc. A method of sending control information in a wireless telecommunications network, and corresponding apparatus
EP1289219A1 (en) * 2001-08-28 2003-03-05 Lucent Technologies Inc. A method of scheduling data packets for transmission over a shared channel, and a terminal of data packet transmission network
JP3769529B2 (ja) * 2001-11-02 2006-04-26 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 制御システム、制御方法及びこれらに用いて好適な無線制御装置
US7573942B2 (en) * 2001-11-16 2009-08-11 Alcatel-Lucent Usa Inc. Method for encoding and decoding control information in a wireless communications system
US7020110B2 (en) * 2002-01-08 2006-03-28 Qualcomm Incorporated Resource allocation for MIMO-OFDM communication systems
DE60300006T2 (de) * 2002-01-21 2004-11-25 Samsung Electronics Co., Ltd., Suwon Anordnung und Verfahren zur Leistungsverteilung in einem HSDPA System (Hochgeschwindigkeits-Abwärtsverbindung-Paket-Zugriff)
US6999439B2 (en) * 2002-01-31 2006-02-14 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Information transmission method, mobile communications system, base station and mobile station in which data size of identification data is reduced
US7133688B2 (en) * 2002-04-05 2006-11-07 Lucent Technologies Inc. Method for improving uplink control channel efficiency in a wireless communication system
CN100512536C (zh) * 2002-05-09 2009-07-08 诺基亚有限公司 在无线电接入网络中传输功率偏移信号的方法、装置和系统
JP3751265B2 (ja) * 2002-06-20 2006-03-01 松下電器産業株式会社 無線通信システムおよびスケジューリング方法
WO2004072673A2 (en) * 2003-02-13 2004-08-26 Nokia Corporation System and method for improved uplink signal detection and reduced uplink signal power
US7283814B2 (en) * 2003-07-31 2007-10-16 Lucent Technologies Inc. Method and apparatus for scheduling transmissions in wireless data networks

Cited By (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103338501B (zh) * 2006-03-28 2016-12-28 三星电子株式会社 移动通信系统中控制非连续接收期间活跃期的方法和装置
US11523458B2 (en) 2006-03-28 2022-12-06 Samsung Electronics Co., Ltd Method and apparatus for discontinuous reception of connected terminal in a mobile communication system
US10925110B2 (en) 2006-03-28 2021-02-16 Samsung Electronics Co., Ltd Method and apparatus for discontinuous reception of connected terminal in a mobile communication system
US10849184B2 (en) 2006-03-28 2020-11-24 Samsung Electronics Co., Ltd Method and apparatus for discontinuous reception of connected terminal in a mobile communication system
US10206245B2 (en) 2006-03-28 2019-02-12 Samsung Electronics Co., Ltd Method and apparatus for discontinuous reception of connected terminal in a mobile communication system
US9681488B2 (en) 2006-03-28 2017-06-13 Samsung Electronics Co., Ltd Method and apparatus for discontinuous reception of connected terminal in a mobile communication system
CN101087160B (zh) * 2006-06-08 2010-10-20 大唐移动通信设备有限公司 一种上行增强优先级调度方法及装置
CN101513112B (zh) * 2006-08-29 2012-12-12 夏普株式会社 移动通信系统、移动站装置、基站装置和随机接入信道发送方法
US8503413B2 (en) 2006-08-29 2013-08-06 Sharp Kabushiki Kaisha Mobile communication system, mobile station apparatus, base station apparatus and random access channel transmitting method
USRE47489E1 (en) 2006-08-29 2019-07-02 Sharp Kabushiki Kaisha Mobile communication system, mobile station apparatus, base station apparatus and random access channel transmitting method
CN101527944B (zh) * 2008-03-05 2011-01-05 中兴通讯股份有限公司 基于自适应调制编码的切换方法及基站
CN102037764B (zh) * 2008-05-19 2014-12-24 株式会社Ntt都科摩 基站装置及方法
US8606289B2 (en) 2008-11-10 2013-12-10 Qualcomm Incorporated Power headroom-sensitive scheduling
CN102273303B (zh) * 2008-11-10 2014-04-09 高通股份有限公司 功率上升空间敏感的调度
WO2011057450A1 (zh) * 2009-11-13 2011-05-19 中兴通讯股份有限公司 一种基站子系统通知移动终端帧映射方式的方法和系统
US10320550B2 (en) 2010-04-13 2019-06-11 Qualcomm Incorporated CQI estimation in a wireless communication network
US9515773B2 (en) 2010-04-13 2016-12-06 Qualcomm Incorporated Channel state information reporting in a wireless communication network
US9307431B2 (en) 2010-04-13 2016-04-05 Qualcomm Incorporated Reporting of channel properties in heterogeneous networks
CN104579559B (zh) * 2010-04-13 2018-10-23 高通股份有限公司 无线通信网络中的cqi估计
CN102893545B (zh) * 2010-04-13 2016-05-18 高通股份有限公司 无线通信网络中的cqi估计
CN104579559A (zh) * 2010-04-13 2015-04-29 高通股份有限公司 无线通信网络中的cqi估计
CN102893545A (zh) * 2010-04-13 2013-01-23 高通股份有限公司 无线通信网络中的cqi估计
US9198073B2 (en) 2010-06-18 2015-11-24 Qualcomm Incorporated Channel quality reporting for different types of subframes
US9496974B2 (en) 2010-07-26 2016-11-15 Qualcomm Incorporated Physical layer signaling to user equipment in a wireless communication system
US9350475B2 (en) 2010-07-26 2016-05-24 Qualcomm Incorporated Physical layer signaling to user equipment in a wireless communication system
US9136953B2 (en) 2010-08-03 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Interference estimation for wireless communication
US9781709B2 (en) 2010-09-27 2017-10-03 Qualcomm Incorporated Reporting of channel properties in heterogeneous networks

Also Published As

Publication number Publication date
CN1708923B (zh) 2011-01-26
EP1565996A1 (en) 2005-08-24
EP2434655A2 (en) 2012-03-28
EP1565996B1 (en) 2016-02-24
KR20050084908A (ko) 2005-08-29
CA2769603A1 (en) 2004-05-21
KR20090050110A (ko) 2009-05-19
US8107885B2 (en) 2012-01-31
EP1565996A4 (en) 2008-03-12
EP2434655B1 (en) 2018-10-17
JP4673905B2 (ja) 2011-04-20
CA2503821A1 (en) 2004-05-21
JP2006505219A (ja) 2006-02-09
CA2769603C (en) 2013-05-14
JP4689697B2 (ja) 2011-05-25
WO2004042954A1 (en) 2004-05-21
AU2003287351A1 (en) 2004-06-07
US20040116143A1 (en) 2004-06-17
EP2434655A3 (en) 2013-12-18
JP2008263630A (ja) 2008-10-30
US20110190018A1 (en) 2011-08-04
JP5119314B2 (ja) 2013-01-16
KR100959034B1 (ko) 2010-05-20
CA2503821C (en) 2012-05-08
JP2008263629A (ja) 2008-10-30
JP2011101396A (ja) 2011-05-19
JP4320302B2 (ja) 2009-08-26
CN102118790A (zh) 2011-07-06
US8463313B2 (en) 2013-06-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1708923B (zh) 用于提供分布式架构数字无线通信系统的方法与设备
EP1618753B1 (en) Harq ack/nak coding for a communication device during soft handoff
CN1784844B (zh) 在通信设备的上行链路调度中使用缓冲区占用量的方法
US20050250497A1 (en) Acknowledgement method for ACK/NACK signaling to facilitate UE uplink data transfer
KR100869439B1 (ko) Ue 업링크 데이터 전달을 용이하게 하는 레이트 제어 시그널링 방법 및 사용자 장비
CN1934803A (zh) 通信系统中的信道敏感调度方法和装置
JP2006525757A (ja) ソフトハンドオフ中の通信装置によるエンハンスト・アップリンクのレート選択
CN1910949A (zh) 用于将扇区负载信息传送给移动台的方法和装置
KR101524000B1 (ko) 이동통신시스템에서 하향링크 제어정보의 송수신 방법 및 장치
CN102118790B (zh) 用于提供分布式架构数字无线通信系统的方法与设备
KR20060026813A (ko) 향상된 상향링크 전용채널을 지원하는 이동통신시스템에서 자동 재전송 요구 제어정보의 결정 방법 및 장치
CN1710831A (zh) 宽带码分多址中指示上行调度信息是否发送的方法和设备

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
ASS Succession or assignment of patent right

Owner name: MOTOROLA MOBILITY INC.

Free format text: FORMER OWNER: MOTOROLA INC. (REGISTERED IN DELAWARE)

Effective date: 20120116

C41 Transfer of patent application or patent right or utility model
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20120116

Address after: Illinois State

Patentee after: MOTOROLA MOBILITY, Inc.

Address before: Illinois, USA

Patentee before: Motorola Corporation (a Delaware registered Co.)

C41 Transfer of patent application or patent right or utility model
C56 Change in the name or address of the patentee
CP01 Change in the name or title of a patent holder

Address after: Illinois State

Patentee after: MOTOROLA MOBILITY LLC

Address before: Illinois State

Patentee before: MOTOROLA MOBILITY, Inc.

TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20160505

Address after: California, USA

Patentee after: Google Technology Holdings LLC

Address before: Illinois State

Patentee before: MOTOROLA MOBILITY LLC

CX01 Expiry of patent term
CX01 Expiry of patent term

Granted publication date: 20110126