ES2324296T3 - Operacion de un canal de acuse de recibo de enlace directo para los datos de enlace inverso. - Google Patents
Operacion de un canal de acuse de recibo de enlace directo para los datos de enlace inverso. Download PDFInfo
- Publication number
- ES2324296T3 ES2324296T3 ES03815253T ES03815253T ES2324296T3 ES 2324296 T3 ES2324296 T3 ES 2324296T3 ES 03815253 T ES03815253 T ES 03815253T ES 03815253 T ES03815253 T ES 03815253T ES 2324296 T3 ES2324296 T3 ES 2324296T3
- Authority
- ES
- Spain
- Prior art keywords
- data frame
- base station
- energy
- quality
- received
- 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.)
- Expired - Lifetime
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/12—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
- H04L1/16—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
- H04L1/18—Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
- H04L1/1812—Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ]
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B17/00—Monitoring; Testing
- H04B17/30—Monitoring; Testing of propagation channels
- H04B17/309—Measuring or estimating channel quality parameters
- H04B17/347—Path loss
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04J—MULTIPLEX COMMUNICATION
- H04J13/00—Code division multiplex systems
- H04J13/0007—Code type
- H04J13/004—Orthogonal
- H04J13/0048—Walsh
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/0001—Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
- H04L1/0023—Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
- H04L1/0026—Transmission of channel quality indication
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/0001—Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
- H04L1/0033—Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff arrangements specific to the transmitter
- H04L1/0034—Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff arrangements specific to the transmitter where the transmitter decides based on inferences, e.g. use of implicit signalling
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/004—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
- H04L1/0072—Error control for data other than payload data, e.g. control data
- H04L1/0073—Special arrangements for feedback channel
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/08—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by repeating transmission, e.g. Verdan system
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/12—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
- H04L1/16—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
- H04L1/1607—Details of the supervisory signal
- H04L1/1671—Details of the supervisory signal the supervisory signal being transmitted together with control information
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/12—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
- H04L1/16—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
- H04L1/18—Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
- H04L1/1825—Adaptation of specific ARQ protocol parameters according to transmission conditions
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/12—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
- H04L1/16—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
- H04L1/18—Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
- H04L1/1829—Arrangements specially adapted for the receiver end
- H04L1/1835—Buffer management
- H04L1/1845—Combining techniques, e.g. code combining
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/12—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
- H04L1/16—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
- H04L1/18—Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
- H04L1/1829—Arrangements specially adapted for the receiver end
- H04L1/1854—Scheduling and prioritising arrangements
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/12—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
- H04L1/16—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
- H04L1/18—Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
- H04L1/1829—Arrangements specially adapted for the receiver end
- H04L1/1858—Transmission or retransmission of more than one copy of acknowledgement message
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
- H04W52/04—Transmission power control [TPC]
- H04W52/38—TPC being performed in particular situations
- H04W52/48—TPC being performed in particular situations during retransmission after error or non-acknowledgment
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B17/00—Monitoring; Testing
- H04B17/20—Monitoring; Testing of receivers
- H04B17/24—Monitoring; Testing of receivers with feedback of measurements to the transmitter
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/004—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
- H04L1/0056—Systems characterized by the type of code used
- H04L1/0057—Block codes
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/12—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
- H04L1/16—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
- H04L1/1607—Details of the supervisory signal
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L2001/0092—Error control systems characterised by the topology of the transmission link
- H04L2001/0093—Point-to-multipoint
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/12—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
- H04L2001/125—Arrangements for preventing errors in the return channel
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Quality & Reliability (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
- Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)
- Communication Control (AREA)
- Circuits Of Receivers In General (AREA)
Abstract
Un procedimiento de acuse de recibo en un sistema de comunicación inalámbrica, que comprende: recibir una trama de datos de canal de tráfico de enlace inverso desde un dispositivo remoto; caracterizado porque el procedimiento comprende además las etapas de determinar una calidad de la trama de datos recibida basándose en la energía de la trama de datos recibida; transmitir una señal de acuse (ACK) de recibo si la calidad de la trama de datos recibida se indica como que es buena; y transmitir una señal de acuse (NAK) de recibo negativo con un delta sólo si la calidad de la trama de datos recibida se indica como que es mala pero tiene suficiente energía de modo que, si se combina en diversidad de tiempo con energía a partir de la retransmisión de la trama de datos, sería suficiente para permitir la decodificación de la trama de datos a una calidad de servicio predeterminada, en el que el delta se calcula de modo que proporciona un valor de energía diferencial que va a entregarse por el dispositivo remoto durante la retransmisión para compensar una falta de energía durante la transmisión inicial de la trama de datos para permitir la decodificación de la trama de datos a la calidad de servicio predeterminada.
Description
Operación de un canal de acuse de recibo de
enlace directo para los datos de enlace inverso.
Las realizaciones dadas a conocer se refieren en
general al campo de las comunicaciones, y más específicamente a
procedimientos y un aparato para la operación de un canal de acuse
de recibo de enlace directo.
El campo de las comunicaciones tiene muchas
aplicaciones que incluyen, por ejemplo, radiomensajería, bucles
locales inalámbricos (WLL), telefonía por Internet y sistemas de
comunicación por satélite. Una aplicación ejemplar es un sistema de
teléfono celular para abonados de móvil. Se han desarrollado para
tales sistemas celulares sistemas de comunicación modernos
diseñados para permitir que múltiples usuarios accedan a un medio
de comunicaciones común. Estos sistemas de comunicación pueden
basarse en acceso múltiple por división de código (CDMA), acceso
múltiple por división de tiempo (TDMA), acceso múltiple por división
de frecuencia (FDMA), u otras técnicas de acceso múltiple conocidas
en la técnica. Estas técnicas de acceso múltiple decodifican y
demodulan señales recibidas desde múltiples usuarios, posibilitando
de este modo la comunicación simultánea entre múltiples usuarios y
permitiendo una capacidad relativamente grande para los sistemas de
comunicación.
En el sistema de CDMA, el espectro disponible se
comparte de manera eficaz entre una serie de usuarios, y se emplean
técnicas tales como el traspaso continuo para mantener una calidad
suficiente para soportar servicios sensibles a retardo (tal como
voz) sin desperdiciar gran cantidad de potencia. Más recientemente,
también han estado disponibles sistemas que mejoran la capacidad
para servicios de datos. Estos sistemas proporcionan servicios de
datos usando modulación de orden más alto, control de potencia más
rápido, planificación más rápida, y planificación más eficaz para
servicios que tienen requisitos de retardo menos estrictos. Un
ejemplo de un sistema de comunicación de servicios de datos de este
tipo es el sistema de alta tasa de transmisión de datos (HDR) que
cumple con la Especificación de Interfaz Aérea
IS-856 de Alta Tasa de Transmisión de Datos de
cdma2000 de la Asociación de la Industria de
Telecomunicaciones/Alianza de Industrias Electrónicas (TIA/EIA),
enero de 2002 (la norma IS-856).
En un sistema de CDMA, la transmisión de datos
se produce desde un dispositivo fuente a un dispositivo de destino.
El dispositivo de destino recibe la transmisión de datos, demodula
la señal, y decodifica los datos. Como parte del proceso de
decodificación, el dispositivo de destino realiza la comprobación de
código de redundancia cíclica (CRC) del paquete de datos para
determinar si el paquete se recibió correctamente. Pueden también
usarse procedimientos de detección de error diferentes del uso de
CRC, por ejemplo, detección de energía, en combinación con o en
lugar de CRC. Si el paquete se recibió con un error, el dispositivo
de destino transmite un mensaje de acuse (NAK) de recibo negativo
sobre su canal de acuse (ACK) de recibo al dispositivo fuente, que
responde al mensaje de NAK retransmitiendo el paquete que se recibió
con un error.
Los errores de transmisión pueden ser
particularmente acusados en aplicaciones con una baja calidad de
señal (por ejemplo, baja proporción de densidad espectral de
energía de bit a potencia de ruido (E_{b}/N_{o})). En esta
situación, un esquema de retransmisión de datos convencional, tal
como petición de repetición automática (ARQ), puede no cumplir (o
puede estar diseñado para no cumplir) con la máxima tasa de error de
bit (BER) requerida para la operación del sistema. En un caso de
este tipo, combinar el esquema de ARQ con un esquema de corrección
de error, tal como una corrección de error directa (FEC), se emplea
a menudo para mejorar el rendimiento. Esta combinación de ARQ y FEC
se conoce en general como ARQ híbrida (H-ARQ).
Después de transmitir un NAK, el dispositivo de
destino recibe la transmisión y retransmisión de datos, demodula la
señal, y separa los datos recibidos en el paquete nuevo y el paquete
retransmitido. No es necesario que el paquete nuevo y el paquete
retransmitido se transmitan de manera simultánea. El dispositivo de
destino acumula la energía del paquete retransmitido recibido con
la energía ya acumulada por el dispositivo de destino para el
paquete recibido con un error. El dispositivo de destino intenta
decodificar entonces el paquete de datos acumulado. Sin embargo, si
la trama de paquete se transmite inicialmente con energía
insuficiente para permitir una decodificación correcta por el
dispositivo de destino, según se describe anteriormente, y se
retransmite entonces, la retransmisión proporciona diversidad de
tiempo. Como resultado, la energía de transmisión total de la trama
(incluyendo las retransmisiones) es más baja como promedio. La
energía de símbolos combinada tanto para la transmisión inicial
como la(s) retransmisión(es)
de la trama es más baja que la energía que se habría requerido para transmitir la trama inicialmente a una potencia completa (es decir, a un nivel de potencia que fue suficiente por sí mismo para permitir una decodificación correcta por el dispositivo de destino) como promedio. Así, la acumulación de la energía adicional proporcionada por las retransmisiones subsiguientes mejora la probabilidad de una decodificación correcta. Como alternativa, el dispositivo de destino puede ser capaz de decodificar el paquete retransmitido por sí mismo sin combinar los dos paquetes. En ambos casos, la tasa de transmisión de caudal puede mejorarse puesto que el paquete recibido con error se retransmite simultáneamente con la transmisión del paquete nuevo de datos. De nuevo, debe observarse que no es necesario que el paquete nuevo y el paquete retransmitido se transmitan de manera simultánea.
de la trama es más baja que la energía que se habría requerido para transmitir la trama inicialmente a una potencia completa (es decir, a un nivel de potencia que fue suficiente por sí mismo para permitir una decodificación correcta por el dispositivo de destino) como promedio. Así, la acumulación de la energía adicional proporcionada por las retransmisiones subsiguientes mejora la probabilidad de una decodificación correcta. Como alternativa, el dispositivo de destino puede ser capaz de decodificar el paquete retransmitido por sí mismo sin combinar los dos paquetes. En ambos casos, la tasa de transmisión de caudal puede mejorarse puesto que el paquete recibido con error se retransmite simultáneamente con la transmisión del paquete nuevo de datos. De nuevo, debe observarse que no es necesario que el paquete nuevo y el paquete retransmitido se transmitan de manera simultánea.
En el enlace inverso (es decir, el enlace de
comunicación desde el terminal remoto a la estación base), el canal
(R-SCH) suplementario inverso se usa para transmitir
información de usuario (por ejemplo, datos de paquete) desde un
terminal remoto a la estación base, y para soportar retransmisión en
la capa física. El R-SCH puede utilizar esquemas de
codificación diferentes para la retransmisión. Por ejemplo, una
retransmisión puede usar una tasa de transmisión de código de 1/2
para la transmisión original. Los mismos símbolos de código de 1/2
de tasa de transmisión pueden repetirse para la retransmisión. En un
caso alternativo, el código subyacente puede ser un código de 1/4
de tasa de transmisión. La transmisión original puede usar 1/2 de
los símbolos y la retransmisión puede usar la otra mitad de los
símbolos. Un ejemplo de la arquitectura de enlace inverso se
describe en detalle en la solicitud de patente estadounidense nº
2002/0154610, titulada "REVERSE LINK CHANNEL ARCHITECTURE FOR A
WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM" concedida al cesionario de la
presente solicitud.
En un sistema de comunicación de CDMA, y
específicamente en un sistema adaptado para transmisiones
paquetizadas, la congestión y la sobrecarga pueden reducir el
caudal del sistema. La congestión es una medida de la cantidad de
tráfico pendiente y activo con respecto a la capacidad nominal del
sistema. La sobrecarga del sistema se produce cuando el tráfico
pendiente y activo supera la capacidad nominal. Un sistema puede
implementar un nivel de congestión objetivo para mantener
condiciones de tráfico sin interrupción, es decir, para evitar la
sobrecarga y la subcarga de recursos.
Un problema con respecto a la sobrecarga es la
aparición de respuestas de transmisión retardadas. Un aumento en el
tiempo de respuesta a menudo conduce a límites de temporización de
nivel de aplicación, en el que una aplicación que requiere los
datos espera más tiempo del que la aplicación está programada para
permitir, produciendo una condición de límite de temporización. Las
aplicaciones volverán entonces a enviar innecesariamente mensajes
en los límites de temporización, produciendo más congestión. Si esta
condición continúa, el sistema puede alcanzar una condición en la
que no puede dar servicio a usuarios. Una solución (usada en HDR)
para esta condición es el control de congestión. Otra solución
(usada en cdma2000) es la planificación adecuada.
El nivel de congestión en un sistema puede
determinarse monitorizando las tasas de transmisión de datos de
usuarios pendientes y activos, y la intensidad de señal recibida
requerida para lograr una calidad de servicio deseada. En un
sistema de CDMA inalámbrico, la capacidad de enlace inverso está
limitada por la interferencia. Una medida de la congestión de
célula es la cantidad total de ruido sobre el nivel del ruido
térmico en una estación base (a la que se hace referencia a
continuación en el presente documento como la "elevación sobre
térmico" (ROT)). La ROT corresponde a la carga de enlace inverso.
Un sistema cargado intenta mantener la ROT cerca de un valor
predeterminado. Si la ROT es demasiado alta, el alcance de la célula
(es decir, la distancia sobre que la estación base de la célula
puede comunicarse) se reduce y el enlace inverso es menos estable.
El alcance de la célula se reduce debido a un aumento en la cantidad
de energía de transmisión requerida para proporcionar un nivel de
energía objetivo. Una ROT alta también produce pequeños cambios en
la carga instantánea que dan como resultado grandes excursiones en
la potencia de salida del terminal remoto. Una ROT baja puede
indicar que el enlace inverso no está fuertemente cargado, indicando
así que potencialmente la capacidad disponible está
desperdiciándose.
Sin embargo, la operación del
R-SCH con H-ARQ puede requerir que
no se controle la potencia de la transmisión inicial de una trama
de R-SCH muy estrechamente para cumplir con las
restricciones de ROT. Por lo tanto, la proporción señal a ruido
entregada (SNR) durante la transmisión inicial de una trama de
R-SCH puede estar por debajo del nivel suficiente
para permitir una decodificación correcta del paquete de datos
recibido. Esta condición puede dar como resultado un mensaje de NAK
que se transmite sobre el canal de ACK de enlace directo.
Como consecuencia, a partir de la explicación
anterior, será evidente que existe una necesidad en la técnica de
un aparato y procedimiento que posibilite una operación eficaz del
canal de ACK de enlace directo.
Un aspecto de la invención proporciona un
procedimiento de acuse de recibo en un sistema de comunicación
inalámbrica según se expone en la reivindicación 1. Otro aspecto de
la invención proporciona un procedimiento de transmisión para un
dispositivo remoto en un sistema de comunicación inalámbrica según
se expone en la reivindicación 5. Otros aspectos de la invención
proporcionan un dispositivo remoto y un dispositivo de estación base
para un sistema de comunicación inalámbrica que opera un canal de
acuse de recibo según se expone en las reivindicaciones 7 y 8. En
un aspecto adicional de la invención se proporciona un sistema de
comunicación inalámbrica que opera un canal de acuse de recibo
según se expone en la reivindicación 11.
Las realizaciones dadas a conocer en el presente
documento tratan la necesidad de un aparato y procedimiento que
posibilite una operación eficaz del canal de ACK de enlace directo
en conjunción con un canal de datos de paquete en un sistema de
comunicaciones inalámbricas.
En una realización, un procedimiento de acuse de
recibo y aparato de comunicación inalámbrica incluye recibir una
trama de canal (R-SCH) suplementario inverso en una
estación base. La estación base transmite entonces una señal de
acuse (ACK) de recibo si la calidad de la trama de
R-SCH recibida se indica como que es buena. Se
transmite una señal de acuse (NAK) de recibo negativo sólo si la
trama de datos recibida se indica como que es mala pero tiene
suficiente energía de modo que, si se combina con energía a partir
de la retransmisión de la trama de datos, sería suficiente para
permitir una decodificación correcta de la trama de datos.
En otra realización, un procedimiento de acuse
de recibo y aparato de comunicación inalámbrica incluye transmitir
una trama de canal (R-SCH) suplementario inverso
desde un terminal remoto a una estación base. La estación base
transmite entonces una señal de acuse (NAK) de recibo negativo al
terminal remoto si la calidad de la trama de R-SCH
recibida se indica como que es mala. El terminal remoto reconoce
también que una ausencia de un acuse de recibo recibido indica una
señal de acuse (ACK) de recibo, de modo que la calidad de la trama
de R-SCH recibida es buena, que indica una condición
en la que la energía de la trama de R-SCH es
suficiente para permitir una decodificación correcta de la trama.
La estación base, en este aspecto, es la mejor estación base que
proporciona la menor pérdida de trayectoria al terminal remoto.
En otra realización, un canal de acuse de recibo
para un sistema de comunicación inalámbrica incluye un codificador
de bloques, un mapeador, y un mezclador. El codificador de bloques
recibe un mensaje de ACK/NAK que tiene al menos un bit, y funciona
para codificar el mensaje de ACK/NAK con una matriz generadora para
producir una palabra de código. El mapeador mapea la palabra de
código en una señal binaria. El mezclador mezcla la señal binaria
con un código de ensanchamiento ortogonal tal como un código Walsh
para producir una señal de ACK/NAK codificada.
Otras características y ventajas de la presente
invención serán evidentes a partir de las siguientes descripciones
de la realización ejemplar, que ilustra, a modo de ejemplo, los
principios de la invención.
\vskip1.000000\baselineskip
La figura 1 es un diagrama de un sistema de
comunicación inalámbrica ejemplar que soporta a una serie de
usuarios y puede implementar diversos aspectos de la invención;
la figura 2 es un diagrama de bloques
simplificado de una realización de una estación base y un terminal
remoto del sistema de comunicación de la figura 1;
la figura 3 ilustra un canal de ACK de enlace
directo ejemplar según el esquema de acuse de recibo explicado en
el presente documento;
la figura 4 ilustra un canal de ACK de enlace
directo ejemplar que opera según una suposición de que el terminal
remoto reconoce qué estación base es la mejor estación base;
las figuras de la 5A a la 5C ilustran un
diagrama de flujo de un procedimiento ejemplar para implementar un
esquema de acuse de recibo que opera sobre un canal de ACK de enlace
directo; y
la figura 6 es un diagrama de bloques de un
F-CPANCH ejemplar.
\vskip1.000000\baselineskip
Se pretende que la descripción detallada
expuesta a continuación en conexión con los dibujos adjuntos sea
una descripción de realizaciones ejemplares de la presente invención
y no se pretende que represente las únicas realizaciones en las que
puede practicarse la presente invención. El término
"ejemplar(es)" usado en toda esta descripción significa
"que sirve(n) como un ejemplo, caso, o ilustración", y
no debe necesariamente interpretarse como preferido o ventajoso
sobre otras realizaciones. La descripción detallada incluye detalles
específicos con el fin de proporcionar una comprensión global de la
presente invención. Sin embargo, será evidente para los expertos en
la técnica que la presente invención puede practicarse sin estos
detalles específicos. En algunos casos, estructuras y dispositivos
bien conocidos se muestran en forma de diagrama de bloques para
evitar confundir los conceptos de la presente invención.
En reconocimiento a la necesidad de un aparato y
procedimiento que posibilite una operación eficaz del canal de ACK
de enlace directo expresada anteriormente, esta descripción describe
realizaciones ejemplares para asignar y utilizar de manera eficaz
los recursos de enlace inverso. En particular, un esquema de acuse
de recibo fiable y un esquema de retransmisión eficaz, que pueden
mejorar la utilización del enlace inverso y permitir que se
transmitan tramas de datos a una potencia de transmisión más baja,
se describen en detalle a continuación.
Aunque diversos aspectos de la presente
invención se describirán en el contexto de un sistema de
comunicaciones de CDMA, los expertos en la técnica apreciarán que
las técnicas para proporcionar una operación eficaz del canal de
ACK de enlace directo descritas en el presente documento son
igualmente adecuadas para su uso en otros diversos entornos de
comunicaciones incluyendo sistemas de comunicaciones basados en
TDMA, FDMA, SDMA, PDMA, y otras técnicas de acceso múltiple
conocidas en la técnica, y sistemas de comunicaciones basados en
AMPS, GSM, HDR, y diversas normas de CDMA, y otras normas de
comunicación conocidas en la técnica. Como consecuencia, cualquier
referencia a un sistema de comunicaciones de CDMA está destinada
sólo a ilustrar los aspectos inventivos de la presente invención,
con la comprensión de que tales aspectos inventivos tienen una
amplia gama de aplicaciones.
La figura 1 es un diagrama de un sistema 100 de
comunicación inalámbrica ejemplar que soporta a una serie de
usuarios y que puede implementar diversos aspectos de la invención.
El sistema 100 de comunicación proporciona comunicación para una
serie de células, dándose servicio a cada célula por una
correspondiente estación 104 base (BS). Diversos terminales 106
remotos están dispersos en todo el sistema 100. Estaciones base o
terminales remotos individuales se identificarán por un sufijo de
letra tal como 104a ó 106c. Se entenderá que referencias a 104 ó
106 sin un sufijo de letra se refieren a las estaciones base y los
terminales remotos en el sentido general.
Cada terminal 106 remoto puede comunicarse con
una o más estaciones 104 base sobre los enlaces directo e inverso
en cualquier momento particular, dependiendo de si el terminal
remoto está activo o no y si está en traspaso continuo o no. El
enlace directo se refiere a la transmisión desde una estación 104
base a un terminal 106 remoto, y el enlace inverso se refiere a la
transmisión desde un terminal 106 remoto a una estación 104 base.
Según se muestra en la figura 1, la estación 104a base se comunica
con los terminales 106a, 106b, 106c y 106d remotos, y la estación
104b base se comunica con los terminales 106d, 106e, y 106f remotos.
El terminal 106d remoto está en una condición de traspaso continuo
y simultáneamente se comunica con ambas estaciones 104a y 104b
base.
En el sistema 100 de comunicación inalámbrica,
un controlador 102 de estación base (BSC) se comunica con las
estaciones 104 base y puede además comunicarse con una red de
telefonía pública conmutada (PSTN). La comunicación con la PSTN se
consigue normalmente a través de un centro de conmutación móvil
(MSC), que no se muestra en la figura 1 por simplicidad. El BSC
puede comunicarse también con una red por paquetes, lo que
normalmente se consigue a través de un nodo de servicio de datos
por paquetes (PDSN) que tampoco se muestra en la figura 1. El BSC
102 proporciona coordinación y control para las estaciones 104 base.
El BSC 102 controla además el encaminamiento de llamadas de
teléfono entre los terminales 106 remotos, y entre los terminales
106 remotos y usuarios que se comunican con la PSTN (por ejemplo,
teléfonos convencionales) y con la red por paquetes, a través de
las estaciones 104 base.
La figura 2 es un diagrama de bloques
simplificado de una realización de una estación 104 base y un
terminal 106 remoto, que pueden implementar diversos aspectos de la
invención. Para una comunicación particular, pueden intercambiarse
datos de voz, datos de paquete, y/o mensajes entre la estación 104
base y el terminal 106 remoto. Pueden transmitirse diversos tipos
de mensajes tales como mensajes usados para establecer una sesión de
comunicación entre la estación base y el terminal remoto y mensajes
usados para controlar una transmisión de datos (por ejemplo,
control de potencia, información de tasa de transmisión de datos,
acuse de recibo, etc.). Algunos de estos tipos de mensaje se
describen a continuación. En particular, se describe en detalle la
implementación del acuse de recibo de datos de enlace inverso que
usa el canal de ACK de enlace directo.
Para el enlace inverso, en el terminal 106
remoto, mensajes (por ejemplo, desde un controlador 230) y datos de
voz y/o paquete (por ejemplo, desde una fuente 210 de datos) se
proporcionan a un procesador 212 de datos de transmisión (TX), que
formatea y codifica los datos y los mensajes con uno o más esquemas
de codificación para generar datos codificados. Cada esquema de
codificación puede incluir cualquier combinación de codificación de
comprobación de redundancia cíclica (CRC), convolucional, Turbo, de
bloque, y otras, o no codificación en absoluto. Normalmente, los
datos de voz, los datos de paquete, y los mensajes se codifican
usando esquemas diferentes, y tipos diferentes de mensaje pueden
codificarse también de manera diferente.
Los datos codificados se proporcionan entonces a
un modulador 214 (MOD) y se procesan adicionalmente (por ejemplo,
se cubren, se ensanchan con secuencias PN cortas, y se cifran con
una secuencia PN larga asignada al terminal de usuario). Los datos
modulados se proporcionan entonces a una unidad 216 de transmisor
(TMTR) y se acondicionan (por ejemplo, se convierten en una o más
señales analógicas, se amplifican, se filtran, y se modulan en
cuadratura) para generar una señal de enlace inverso. La señal de
enlace inverso se encamina a través de un duplexor 218 (D) y se
transmite a través de una antena 220 a la estación 104 base.
En la estación 104 base, la señal de enlace
inverso se recibe por una antena 250, se encamina a través de un
duplexor 252, y se proporciona a una unidad 254 de receptor (RCVR).
La unidad 254 de receptor acondiciona (por ejemplo, filtra,
amplifica, convierte de manera descendente, y digitaliza) la señal
recibida y proporciona muestras. Un demodulador 256 (DEMOD) recibe
y procesa (por ejemplo, desensancha, descubre, y demodula mediante
piloto) las muestras para proporcionar símbolos recuperados. El
demodulador 256 puede implementar un receptor en peine que procesa
múltiples casos de la señal recibida y genera símbolos combinados.
Un procesador 258 de datos de recepción (RX) decodifica entonces
los símbolos para recuperar los datos y los mensajes transmitidos
sobre el enlace inverso. Los datos de paquete/voz recuperados se
proporcionan a un sumidero 260 de datos y los mensajes recuperados
pueden proporcionarse a un controlador 270. El procesamiento por el
demodulador 256 y el procesador 258 de datos de RX es
complementario al realizado en el terminal 106 remoto. El
demodulador 256 y el procesador 258 de datos de RX puede además
operarse para procesar múltiples transmisiones recibidas a través
de múltiples canales, por ejemplo, un canal (R-FCH)
fundamental inverso y un canal (R-SCH) suplementario
inverso. También, las transmisiones pueden recibirse de manera
simultánea desde múltiples terminales remotos, cada uno de los
cuales puede transmitir sobre un canal fundamental inverso, un canal
suplementario inverso, o ambos.
Sobre el canal directo, en la estación 104 base,
se procesan (por ejemplo, se formatean y se codifican) datos de voz
y/o paquete (por ejemplo, desde una fuente 262 de datos) y mensajes
(por ejemplo, a partir del controlador 270) por un procesador 264
de datos de transmisión (TX), se procesan adicionalmente (por
ejemplo, se cubren y se ensanchan) por un modulador 266 (MOD), y se
acondicionan (por ejemplo, se convierten en señales analógicas, se
amplifican, se filtran, y se modulan en cuadratura) por una unidad
268 de transmisor (TMTR) para generar una señal de enlace directo.
La señal de enlace directo se encamina a través del duplexor 252 y
se transmite a través de la antena 250 al terminal 106 remoto.
En el terminal 106 remoto, la señal de enlace
directo se recibe por la antena 220, se encamina a través del
duplexor 218, y se proporciona a una unidad 222 de receptor. La
unidad 222 de receptor acondiciona (por ejemplo, convierte de
manera descendente, filtra, amplifica, demodula en cuadratura, y
digitaliza) la señal recibida y proporciona muestras. Las muestras
se procesan (por ejemplo, se desensanchan, se descubren, y se
demodulan mediante piloto) por un demodulador 224 para proporcionar
símbolos, y los símbolos se procesan adicionalmente (por ejemplo,
se decodifican y se comprueban) por un procesador 226 de datos de
recepción, para recuperar los datos y los mensajes transmitidos
sobre el enlace directo. Los datos recuperados se proporcionan a un
sumidero 228 de datos, y los mensajes recuperados pueden
proporcionarse al controlador 230.
El enlace inverso tiene algunas características
que son muy diferentes de las del enlace directo. En particular,
las características de transmisión de datos, comportamientos de
traspaso continuo, y fenómeno de desvanecimiento son normalmente
muy diferentes entre los enlaces directo e inverso. Por ejemplo, la
estación base normalmente no conoce a priori qué terminales
remotos tienen datos de paquete para transmitir, o cuántos datos
tiene que transmitir. Así, la estación base puede asignar recursos
a los terminales remotos siempre que se solicite y según estén
disponibles. Debido a la incertidumbre en las demandas de usuario,
la utilización sobre el enlace inverso puede fluctuar
ampliamente.
Se proporcionan aparato y procedimientos para
asignar y utilizar de manera eficaz los recursos de enlace inverso
según realizaciones ejemplares de la invención. Los recursos de
enlace inverso pueden asignarse a través de un canal suplementario
(por ejemplo, R-SCH) que se usa para transmisión de
datos de paquete. En particular, se proporcionan un esquema de
acuse de recibo fiable y un esquema de retransmisión eficaz.
Un esquema de acuse de recibo fiable y un
esquema de retransmisión eficaz debe considerar varios factores que
controlan la comunicación entre estaciones base y un terminal
remoto. Uno de los factores a considerar incluye el hecho de que
las estaciones base con pérdidas de trayectoria que son
aproximadamente unos pocos dB mayores que las de una estación base
con la menor pérdida de trayectoria al terminal remoto (por ejemplo,
la estación base que está más cercana al terminal remoto), pero
están en el conjunto activo del terminal remoto, tienen
relativamente pocas oportunidades de recibir correctamente tramas de
canal (R-SCH) suplementario inverso.
Para que el traspaso continuo funcione y la
potencia de transmisión de terminal remoto global se reduzca, el
terminal remoto necesita recibir indicaciones para estas tramas de
R-SCH perdidas o malas. Puesto que el terminal
remoto va a recibir significativamente más acuses de recibo
negativos que acuses de recibo positivos, se configura un esquema
de acuse de recibo ejemplar (véase la figura 3), de modo que la
estación (BS) base envía a un terminal (RT) remoto un acuse (ACK)
de recibo para una trama buena y un acuse (NAK) de recibo negativo
para una trama mala sólo si la trama de R-SCH mala
recibida tiene suficiente energía de modo que, si se combina con
energía a partir de la retransmisión de la trama de
R-SCH, sería suficiente para permitir una
decodificación correcta de la trama por la estación base. Las
tramas malas que tienen energía insuficiente (incluso al combinarlas
con energía de retransmisión) para permitir una decodificación
correcta de la trama por la estación base, no recibirán una señal
de NAK. Así, cuando el terminal remoto no recibe una señal de ACK o
de NAK, el terminal remoto supondrá que la trama mala recibida en
la estación base no tuvo suficiente energía para permitir una
decodificación correcta de la trama. En este caso, el terminal
remoto necesitará retransmitir la trama con un nivel de transmisión
por defecto suficiente para permitir una decodificación correcta. En
una realización, este nivel de transmisión por defecto puede
predeterminarse para posibilitar una decodificación correcta por la
estación base. En otra realización, este nivel de transmisión por
defecto puede determinarse dinámicamente según una condición de
transmisión del sistema de CDMA inalámbrico.
La figura 3 ilustra un canal de ACK de enlace
directo ejemplar según el esquema de acuse de recibo explicado
anteriormente. En la realización ilustrada, el terminal remoto envía
una trama de R-SCH a la(s)
estación(es) base. La estación base recibe la trama de
R-SCH y envía una señal de ACK si se reconoce la
trama de R-SCH recibida como que es una trama
"buena".
En una realización, el reconocimiento de la
calidad de la trama de R-SCH recibida (es decir,
como que es "buena" o "mala") puede realizarse observando
la señal piloto de enlace inverso, o, de forma equivalente,
basándose en los bits de control de potencia enviados desde el
terminal remoto. Por lo tanto, si la señal piloto de enlace inverso
incluye suficiente energía para permitir una decodificación correcta
de la trama por la estación base, se considera que la trama es
"buena". De otro modo, si la señal piloto de enlace inverso
incluye energía insuficiente para permitir una decodificación
correcta de la trama por la estación base, se considera que la
trama es "mala".
El canal de ACK de enlace directo ejemplar de la
estación base envía una señal de NAK con un delta de proporción
(T/P) tráfico a piloto si la trama de R-SCH recibida
se reconoce como que es una trama "mala" pero tiene suficiente
energía para combinarse con la retransmisión. Esta condición se
produce cuando la trama de R-SCH mala recibida
tiene suficiente energía, de modo que, si se combina con energía a
partir de la retransmisión de la trama de R-SCH,
sería suficiente para permitir una decodificación correcta de la
trama por la estación base.
La proporción (T/P) tráfico a piloto puede
computarse midiendo la proporción entre el nivel de energía del
canal de tráfico inverso (por ejemplo, el R-SCH) y
el canal de piloto inverso. Así, en esta realización, esta
proporción se usa para el control de potencia del
R-SCH y se compara con el nivel de energía total
suficiente para permitir una decodificación correcta de la trama de
R-SCH por la estación base. La diferencia entre el
valor de T/P de la transmisión inicial y el nivel de energía total
suficiente para permitir una decodificación correcta de la trama de
R-SCH proporciona un parámetro al que se hace
referencia como un delta de T/P. En general, el nivel de energía
total es el nivel de energía requerido para mantener una determinada
calidad de servicio (QoS), que depende de la velocidad, la
condición de canal, y otros parámetros relacionados con la QoS.
Como consecuencia, el delta de T/P proporciona un valor de energía
diferencial que debe entregarse por el terminal remoto durante la
retransmisión para compensar la falta de energía durante la
transmisión inicial, y permitir a la estación base decodificar
correctamente la trama de R-SCH sobre el enlace
inverso. El delta de T/P calculado puede transmitirse al terminal
remoto sobre el canal de ACK directo junto con señales de acuse de
recibo. En el caso de que haya dos o más estaciones base en el
conjunto activo del terminal remoto, y ambas estaciones base envíen
señales de NAK con diferentes deltas de T/P en respuesta a tramas de
R-SCH malas, el terminal remoto debe elegir aquélla
con el delta de T/P más bajo, de modo que se permita a al menos una
estación base decodificar correctamente el paquete.
Además, la estación base no enviará una señal de
NAK (es decir, datos NULL) cuando la trama de R-SCH
mala recibida, combinada con energía de retransmisión, tiene
energía insuficiente para permitir una decodificación correcta de
la trama por la estación base. El terminal remoto debe reconocer
esta condición "NULL" como una señal desde la estación base al
terminal remoto para retransmitir la trama de R-SCH
con un nivel de transmisión por defecto suficiente para permitir
una decodificación correcta.
El esquema de acuse de recibo ilustrado en la
figura 3 puede optimizarse adicionalmente si el terminal remoto
puede detectar o determinar qué estación base tiene la menor pérdida
de trayectoria al terminal remoto (es decir, la mejor estación
base). En una realización, se usa un patrón de órdenes de control de
potencia desde la estación base al terminal remoto para determinar
qué estación base es la mejor estación base. Por ejemplo, la
estación base puede medir la falta de energía de la trama recibida
realmente relativa al objetivo de control de potencia (como se hace
en el control de potencia de lazo cerrado) para determinar qué
estación base es la mejor estación base. Promediando la falta de
energía sobre muchas tramas, la estación base puede determinar si
es la mejor estación base o no. Esta información puede transmitirse
al terminal remoto. Como otro ejemplo, la estación base puede medir
el patrón de los bits de aumento/disminución del control de potencia
para determinar qué estación base es la mejor.
En una realización alternativa, la mejor
estación base puede determinarse fácilmente si el terminal remoto
está operando en un modo de datos/voz (DV) de un sistema
1xEv-DV. En este modo, tanto la estación base como
el terminal remoto necesitan conocer qué estación base es la mejor
estación base. Así, el terminal remoto usa el canal de indicador de
calidad de canal inverso (R-CQICH) para indicar a la
estación base las mediciones de calidad de canal de la mejor
estación base.
Sin embargo, usando cualquiera de las
realizaciones descritas anteriormente, puede haber aún un periodo de
tiempo en el que los dos lados (la estación base y el terminal
remoto) no están necesariamente sincronizados acerca de qué
estación base es la mejor estación base. Como consecuencia, en una
realización, durante el periodo en el que existe un conflicto entre
los dos lados, la estación base que se designa y desasigna como que
es la mejor estación base se configura para enviar las señales
tanto de ACK (cuando la trama es buena) como de NAK (cuando la
trama es mala), de modo que no se desconcertará el terminal
remoto.
La figura 4 ilustra un canal de ACK de enlace
directo ejemplar que opera según una suposición de que el terminal
remoto reconoce qué estación base es la mejor estación base. Por
tanto, en la realización ilustrada, el terminal remoto envía tramas
de R-SCH a la mejor estación base y la(s)
estación(es) base secundaria(s). Puesto que la mejor
estación base estará recibiendo muchas más tramas "buenas" que
tramas "malas", el esquema de acuse de recibo desde la mejor
estación base está sesgado hacia no enviar señales de ACK para
tramas "buenas", pero para enviar señales de NAK para tramas
"malas". La estación base secundaria estará sesgada a la
inversa, puesto que estará recibiendo muchas más tramas
"malas" que tramas "buenas". Así, el esquema de acuse de
recibo desde la estación base secundaria está sesgado hacia enviar
señales de ACK para tramas "buenas", pero no enviar señales de
NAK para tramas "malas".
Como consecuencia, en respuesta a la recepción
de la trama de R-SCH desde el terminal remoto, el
canal de ACK de enlace directo ejemplar de la mejor estación base
no envía una señal de ACK (es decir, datos NULL) si la trama de
R-SCH recibida se reconoce como que es una trama
"buena". El terminal remoto debe reconocer esta condición
"NULL" como una señal desde la mejor estación base de que la
trama de R-SCH transmitida se recibió con
suficiente energía para permitir una decodificación correcta y que
no existe necesidad de retransmisión de la trama. Si la trama de
R-SCH recibida se reconoce como que es una trama
"mala" pero tiene suficiente energía para combinarse con la
retransmisión, la mejor estación base envía una señal de NAK con un
delta de T/P. Esta condición se produce cuando la trama de
R-SCH mala recibida tiene suficiente energía, de
modo que, si se combina con energía a partir de la retransmisión de
la trama de R-SCH, sería suficiente para permitir
una decodificación correcta de la trama por la mejor estación base.
La mejor estación base envía una señal de NAK sin un delta de T/P
si la trama de R-SCH mala recibida, combinada con
energía de retransmisión, tiene energía insuficiente para permitir
una decodificación correcta de la trama por la mejor estación base.
Así, el terminal remoto retransmite la trama de
R-SCH con un nivel de transmisión por defecto
suficiente para permitir una decodificación correcta.
Sin embargo, el canal de ACK de enlace directo
ejemplar de la estación base secundaria, en respuesta a la
recepción de la trama de R-SCH desde el terminal
remoto, envía una señal de ACK si la trama de R-SCH
recibida se reconoce como que es una trama "buena". Si la
trama de R-SCH recibida se reconoce como que es una
trama "mala" pero tiene suficiente energía para combinarse con
la retransmisión, la estación base secundaria envía una señal de
NAK con un delta de T/P. Esta condición se produce cuando la trama
de R-SCH mala recibida tiene suficiente energía, de
modo que, si se combina con energía a partir de la retransmisión de
la trama de R-SCH, sería suficiente para permitir
una decodificación correcta de la trama por la estación base
secundaria. La estación base secundaria no envía una señal de NAK
(es decir, datos NULL) cuando la trama de R-SCH mala
recibida, combinada con energía de retransmisión, tiene energía
insuficiente para permitir una decodificación correcta de la trama
por la estación base. El terminal remoto debe reconocer esta
condición "NULL" como una señal desde la estación base
secundaria al terminal remoto para retransmitir la trama de
R-SCH con un nivel de transmisión por defecto
suficiente para permitir una decodificación correcta.
Un procedimiento ejemplar para implementar un
esquema de acuse de recibo descrito anteriormente, que opera sobre
un canal de ACK de enlace directo, se ilustra en un diagrama de
flujo mostrado en las figuras de la 5A a la figura 5C. En el cuadro
500, se toma una determinación en cuanto a si el terminal remoto
bajo una condición en la que el terminal tiene conocimiento acerca
de qué estación base tiene la menor pérdida de trayectoria al
terminal remoto (es decir, la mejor estación base). Según se
describe anteriormente, esto puede determinarse midiendo la falta
de energía de la trama recibida realmente relativa al objetivo de
control de potencia. Promediando la falta de energía sobre un
número de tramas suficiente, la estación base puede determinar si es
la mejor estación base o no. Esta información puede transmitirse al
terminal remoto. Si el terminal remoto está operando en un modo de
datos/voz (DV) de un sistema 1 xEv-DV, tanto la
estación base como el terminal remoto deben conocer qué estación
base es la mejor estación base. Así, en el modo de DV, no existe
necesidad de determinar qué estación base es la mejor estación
base.
Si el terminal remoto no puede determinar qué
estación base es la mejor estación base en el cuadro 500, un
resultado de "No", entonces una estación base que recibió la
trama de R-SCH envía una señal de ACK (en el cuadro
504) si la trama de R-SCH recibida se reconoce como
que es una trama "buena". El reconocimiento de la calidad de
la trama de R-SCH recibida (es decir, como que es
"buena" o "mala") puede realizarse según el proceso
descrito anteriormente.
En el cuadro 506, se toma una determinación de
si la trama de R-SCH mala recibida tiene suficiente
energía, de modo que, si se combina con energía a partir de la
retransmisión de la trama de R-SCH, sería suficiente
para permitir una decodificación correcta de la trama por la
estación base. Si éste es el caso, el canal de ACK de enlace
directo ejemplar de la estación base envía una señal de NAK con un
delta de T/P, en el cuadro 508. De otro modo, la estación base no
enviará una señal de NAK (es decir, datos NULL) para la trama de
R-SCH mala, en el cuadro 510. El terminal remoto
debe reconocer esta condición "NULL" como una señal desde la
estación base al terminal remoto para retransmitir la trama de
R-SCH con un nivel de transmisión por defecto
suficiente para permitir una decodificación correcta.
Si el terminal remoto puede determinar qué
estación base es la mejor estación base en el cuadro 500, un
resultado de "Sí" en el cuadro 500, entonces se determina la
fuente de una señal de ACK/NAK, en 502, como que es o bien la
"mejor" estación base o una estación base "secundaria". Si
la fuente es la "mejor" estación base, entonces el canal de
ACK de enlace directo ejemplar de la mejor estación base no envía
una señal de ACK (es decir, datos NULL) en respuesta a una trama
"buena", en el cuadro 512. El terminal remoto reconocerá esta
condición "NULL" como una señal desde la mejor estación base
de que la trama de R-SCH transmitida se recibió con
suficiente energía para permitir una decodificación correcta y que
no existe necesidad de retransmisión de la trama.
En el cuadro 514, se toma una determinación de
si la trama de R-SCH mala recibida tiene suficiente
energía, de modo que, si se combina con energía a partir de la
retransmisión de la trama de R-SCH, puede realizarse
una decodificación correcta de la trama por la estación base. Si
éste es el caso, el canal de ACK de enlace directo ejemplar de la
mejor estación base envía una señal de NAK con un delta de T/P, en
el cuadro 516. De otro modo, la mejor estación base envía una señal
de NAK sin un delta de T/P, en 518. Así, el terminal remoto
retransmite la trama de R-SCH con un nivel de
transmisión por defecto suficiente para permitir una decodificación
correcta.
Si se determina que la fuente de una señal de
ACK/NAK (en el cuadro 502) es la estación base secundaria, entonces
el canal de ACK de enlace directo ejemplar de la estación base
secundaria envía una señal de ACK, en el cuadro 520, en respuesta a
una trama "buena". En el cuadro 522, se toma de nuevo una
determinación acerca de si la trama de R-SCH mala
recibida tiene suficiente energía, de modo que, si se combina con
energía a partir de la retransmisión de la trama de
R-SCH, sería suficiente para permitir una
decodificación correcta de la trama por la estación base. Si éste
es el caso, el canal de ACK de enlace directo ejemplar de la
estación base secundaria envía una señal de NAK con un delta de
T/P, en el cuadro 524. De otro modo, si la trama de
R-SCH mala recibida, combinada con energía de
retransmisión, tiene energía insuficiente para permitir una
decodificación correcta de la trama por la estación base, entonces
la estación base secundaria no envía una señal de NAK (es decir,
datos NULL), en el cuadro 526. El terminal remoto debe reconocer
esta condición "NULL" como una señal desde la estación base
secundaria al terminal remoto para retransmitir la trama de
R-SCH con un nivel de transmisión por defecto
suficiente para permitir una decodificación correcta.
Según se describe anteriormente, se transmiten
acuses (ACK) de recibo y acuses (NAK) de recibo negativos por la
estación base para la transmisión de datos sobre el
R-SCH. Además, el ACK/NAK puede transmitirse usando
un canal (F-CPANCH) de acuse de recibo de paquete
común directo. La figura 6 es un diagrama de bloques de un
F-CPANCH ejemplar.
En una realización, ACK y NAK se transmiten como
mensajes de ACK/NAK de n bits, estando cada mensaje asociado con
una correspondiente trama de datos transmitida sobre el enlace
inverso. Así, cada mensaje de ACK/NAK puede incluir 1, 2, 3, ó 4
bits (o posiblemente más bits), con el número de bits en el mensaje
que depende del número de canales de enlace inverso en la
configuración de servicio. El mensaje de ACK/NAK de n bits puede ser
codificado en bloque para aumentar la fiabilidad o transmitirse sin
codificación. Para mejorar la fiabilidad, el mensaje de ACK/NAK
para una trama de datos particular puede retransmitirse en una trama
subsiguiente (por ejemplo, 20 milisegundos más tarde) para
proporcionar diversidad de tiempo para el mensaje. La diversidad de
tiempo proporciona más fiabilidad, o puede permitir la reducción en
potencia usada para enviar el mensaje de ACK/NAK a la vez que
mantiene la misma fiabilidad. El mensaje de ACK/NAK puede usar
codificación de corrección de error como se conoce bien en la
técnica. Para la retransmisión, el mensaje de ACK/NAK puede repetir
exactamente la misma palabra de código o puede usar redundancia en
aumento. El enfoque de codificación se describe a continuación en
más detalle.
En la realización ilustrada de la figura 6, la
entrada de F-CPANCH para ID de MAC = j, y k
bits cada 20 milisegundos, donde k = 1, 2, 3, ó 4, se
proporcionan a un codificador 602 de bloques (6, k). En general, los
(n, k) códigos de bloque se especifican en términos de sus matrices
generadoras. La palabra de código de salida del codificador,
y = [y_{0} y_{1K} y_{n-1}], es igual a y = uG, donde u = [u_{0}u_{1} K u_{k-1}] es la secuencia de entrada, u_{0} es el primer bit de entrada, y_{0} es el primer bit de salida, y G es la matriz generadora k x n.
y = [y_{0} y_{1K} y_{n-1}], es igual a y = uG, donde u = [u_{0}u_{1} K u_{k-1}] es la secuencia de entrada, u_{0} es el primer bit de entrada, y_{0} es el primer bit de salida, y G es la matriz generadora k x n.
La matriz generadora para el código de
F-CPANCH (6, 1) es
G = [1 1 1 1 1
1].
La matriz generadora para el código de
F-CPANCH (6, 2) es
La matriz generadora para el código de
F-CPANCH (6, 3) es
La matriz generadora para el código de
F-CPANCH (6, 4) es
La salida del codificador 602 entonces se mapea
en puntos de señal en un mapeador 604, de modo que un 0 es un +1 y
un 1 es un -1. La señal resultante se mezcla por un mezclador 606
con un código Walsh, tal como un código Walsh
128-ario (W^{128}). El uso de un código Walsh
proporciona canalización y resistencia a errores de fase en el
receptor. Debe observarse que, para otros sistemas de CDMA, pueden
sustituirse otras funciones ortogonales o cuasi-ortogonales
por funciones de código Walsh (por ejemplo, OVSF por WCDMA).
Para mejorar la fiabilidad, el mensaje de
ACK/NAK para una trama de datos particular puede retransmitirse en
una trama subsiguiente (por ejemplo, 20 milisegundos más tarde) para
proporcionar diversidad de tiempo para el mensaje. La retransmisión
se implementa insertando un bloque 612, que proporciona un retardo
de secuencia de una trama de 20 milisegundos, y un mapeador 614
(sustancialmente similar al mapeador 604) y un mezclador 616
(sustancialmente similar al mezclador 606). Sin embargo, el
mezclador 616 se mezcla con un código Walsh que comienza en 65 y
que finaliza en 128.
Las salidas de los mezcladores 606 y 616 se
combinan por un elemento 618 sumador. La salida del elemento 618
sumador se demultiplexa entonces por un demultiplexador 620 para
producir una señal de ACK/NAK que tiene 384 símbolos cada 20
milisegundos (19,2 ksps) apropiada para la transmisión de enlace
directo.
\newpage
La tabla 1 proporciona las propiedades del
código de F-CPANCH.
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
Un esquema de acuse de recibo eficaz y fiable
puede mejorar la utilización del enlace inverso, y puede también
permitir que se transmitan tramas de datos a una potencia de
transmisión más baja. Por ejemplo, sin retransmisión, una trama de
datos necesita transmitirse a un nivel (P_{1}) de potencia más
alto requerido para lograr una tasa de error de trama del uno por
ciento (FER de 1%). Si se usa retransmisión y es fiable, una trama
de datos puede transmitirse a un nivel (P_{2}) de potencia más
bajo requerido para lograr FER de 10%. El 10% borrado de tramas
puede retransmitirse para lograr una FER de 1% global para la
transmisión (es decir, 10% x 10% = 1%). Además, la retransmisión
proporciona diversidad de tiempo, que puede mejorar el rendimiento.
La trama retransmitida puede también combinarse con la transmisión
inicial de la trama en la estación base, y la potencia combinada a
partir de las dos transmisiones puede también mejorar el
rendimiento. La recombinación puede permitir que una trama borrada
se retransmita a un nivel de potencia más bajo.
Los expertos en la técnica entenderán que pueden
intercambiarse etapas del procedimiento sin apartarse del alcance
de la invención. Los expertos en la técnica entenderán también que
pueden representarse información y señales usando cualquiera de una
variedad de tecnologías y técnicas diferentes. Por ejemplo, datos,
instrucciones, órdenes, información, señales, bits, símbolos, y
elementos de código a los que puede hacerse referencia en toda la
descripción anterior pueden representarse por tensiones,
intensidades, ondas electromagnéticas, campos o partículas
magnéticos, campos o partículas ópticos, o cualquier combinación de
los mismos.
Los expertos apreciarán además que los diversos
bloques, módulos, circuitos, y etapas lógicos ilustrativos de una
técnica descritos en conexión con las realizaciones dadas a conocer
en el presente documento pueden implementarse como hardware
electrónico, software informático, o combinaciones de ambos. Para
ilustrar claramente esta intercambiabilidad de hardware y software,
se han descrito anteriormente, en general, diversos componentes,
bloques, módulos, y etapas ilustrativos, en términos de su
funcionalidad. Si tal funcionalidad se implementa como hardware o
software depende de la aplicación y las restricciones de diseño
impuestas sobre el sistema global particulares. Los expertos en la
técnica pueden implementar la funcionalidad descrita de maneras
variables para cada aplicación particular, pero tales decisiones de
implementación no deben interpretarse como llevan a que se aparte
del alcance de la presente invención.
Los diversos bloques y módulos lógicos
ilustrativos descritos en conexión con las realizaciones dadas a
conocer en el presente documento pueden implementarse o realizarse
con un procesador de propósito general, un procesador de señal
digital (DSP), un circuito integrado de aplicación específica
(ASIC), una disposición de puertas programable en campo (FPGA) u
otro dispositivo lógico programable, puerta discreta o lógica de
transistor, componentes de hardware discretos, o cualquier
combinación de los mismos diseñada para realizar las funciones
descritas en el presente documento. Un procesador de propósito
general puede ser un microprocesador, pero de manera alternativa,
el procesador puede ser cualquier procesador, controlador,
microcontrolador, o máquina de estados convencional. Un procesador
puede también implementarse como una combinación de dispositivos de
cómputo, por ejemplo, una combinación de un DSP y un
microprocesador, una pluralidad de microprocesadores, uno o más
microprocesadores en conjunción con un núcleo de DSP, o cualquier
otra configuración de este tipo.
Las etapas de un procedimiento o técnica
descritas en conexión con las realizaciones dadas a conocer en el
presente documento pueden realizarse directamente en hardware, en un
módulo de software ejecutado por un procesador, o en una
combinación de los dos. Un módulo de software puede residir en una
memoria RAM, una memoria flash, una memoria ROM, una memoria EPROM,
una memoria EEPROM, registros, un disco duro, un disco extraíble, un
CD-ROM, o cualquier otra forma de medio de
almacenamiento conocido en la técnica. Un medio de almacenamiento
ejemplar se acopla al procesador de modo que el procesador puede
leer información desde; y escribir información en, el medio de
almacenamiento. De manera alternativa, el medio de almacenamiento
puede estar integrado con el procesador. El procesador y el medio
de almacenamiento pueden residir en un ASIC. El ASIC puede residir
en una estación de abonado. De manera alternativa, el procesador y
el medio de almacenamiento pueden residir como componentes
discretos en una estación de abonado.
La descripción previa de las realizaciones dadas
a conocer se proporciona para posibilitar que cualquier experto en
la técnica realice o use la presente invención. Diversas
modificaciones a estas realizaciones serán fácilmente evidentes
para los expertos en la técnica, y los principios genéricos
definidos en el presente documento pueden aplicarse a otras
realizaciones sin apartarse del alcance de la invención.
Claims (11)
1. Un procedimiento de acuse de recibo en un
sistema de comunicación inalámbrica, que comprende:
- recibir una trama de datos de canal de tráfico de enlace inverso desde un dispositivo remoto;
- caracterizado porque el procedimiento comprende además las etapas de
- determinar una calidad de la trama de datos recibida basándose en la energía de la trama de datos recibida;
- transmitir una señal de acuse (ACK) de recibo si la calidad de la trama de datos recibida se indica como que es buena; y
- transmitir una señal de acuse (NAK) de recibo negativo con un delta sólo si la calidad de la trama de datos recibida se indica como que es mala pero tiene suficiente energía de modo que, si se combina en diversidad de tiempo con energía a partir de la retransmisión de la trama de datos, sería suficiente para permitir la decodificación de la trama de datos a una calidad de servicio predeterminada, en el que el delta se calcula de modo que proporciona un valor de energía diferencial que va a entregarse por el dispositivo remoto durante la retransmisión para compensar una falta de energía durante la transmisión inicial de la trama de datos para permitir la decodificación de la trama de datos a la calidad de servicio predeterminada.
2. El procedimiento según la reivindicación 1,
en el que el canal de tráfico de enlace inverso es un canal
(R-SCH) suplementario inverso.
3. El procedimiento según las reivindicaciones 1
ó 2, en el que determinar la calidad de la trama de datos recibida
incluye indicar la calidad de la trama como que es buena cuando una
señal piloto de enlace inverso tiene suficiente energía para
permitir una decodificación correcta de la trama.
4. El procedimiento según cualquier
reivindicación anterior, en el que la recepción y la transmisión se
realizan por una estación base secundaria.
5. Un procedimiento de transmisión para un
dispositivo remoto en un sistema de comunicación inalámbrica, que
comprende:
- transmitir una trama de datos de canal de tráfico de enlace inverso a un dispositivo de estación base;
- retransmitir dicha trama de datos, en respuesta a la recepción desde el dispositivo de estación base de una señal de acuse (NAK) de recibo negativo con un delta, habiéndose calculado el delta para proporcionar un valor de energía diferencial que va a entregarse por el dispositivo remoto al retransmitir la trama de datos para compensar una falta de energía durante una transmisión inicial de la trama de datos para permitir la decodificación de la trama de datos a una calidad de servicio predeterminada en el dispositivo de estación base
en el que la energía de la trama de datos para
retransmisión se ajusta basándose en el delta recibido.
6. El procedimiento según la reivindicación 5,
en el que dichas transmisión y retransmisión se realizan por un
dispositivo remoto.
7. Un dispositivo remoto para un sistema de
comunicación inalámbrica que opera un canal de acuse de recibo, que
comprende:
- medios para transmitir una trama de datos de tráfico de enlace inverso a un dispositivo (104) de estación base;
- medios para retransmitir dicha trama de datos, en respuesta a la recepción desde el dispositivo de estación base de una señal de acuse (NAK) de recibo negativo con un delta, habiéndose calculado el delta para proporcionar un valor de energía diferencial que va a entregarse por el dispositivo remoto al retransmitir la trama de datos para compensar una falta de energía durante una transmisión inicial de la trama de datos para permitir la decodificación, de la trama de datos a una calidad de servicio predeterminada en el dispositivo de estación base; y
- un ajustador de nivel de energía configurado para ajustar un nivel de energía de la trama de datos en respuesta al delta recibido, y para retransmitir la trama de datos sobre el enlace inverso al nivel de energía suficiente ajustado para permitir la decodificación de la trama de datos a la calidad de servicio predeterminada en el dispositivo de estación base.
8. Un dispositivo de estación base para un
sistema de comunicación inalámbrica, comprendiendo el dispositivo
de estación base:
- medios para recibir una trama de datos de canal de tráfico de enlace inverso desde un dispositivo remoto;
- caracterizado por:
- medios para determinar una calidad de la trama de datos recibida basándose en la energía de la trama de datos recibida;
- medios para transmitir una señal de acuse (ACK) de recibo si la calidad de la trama de datos recibida se indica como que es buena;
- medios para transmitir una señal de acuse (NAK) de recibo negativo con un delta sólo si la calidad de la trama de datos recibida se indica como que es mala pero tiene suficiente energía de modo que, si se combina en diversidad de tiempo con energía a partir de la retransmisión de la trama de datos, sería suficiente para permitir la decodificación de la trama de datos a una calidad de servicio predeterminada, en el que el delta se calcula de modo que proporciona un valor de energía diferencial que va a entregarse por el dispositivo remoto durante la retransmisión de la trama de datos para compensar una falta de energía durante la transmisión inicial de la trama de datos para permitir la decodificación de la trama de datos a la calidad de servicio predeterminada; y
- un controlador de potencia configurado para computar el delta y para dirigir los medios para transmitir la señal de NAK con el delta para su uso al ajustar un nivel de energía de la trama de datos para su retransmisión de modo que, si se combina en diversidad de tiempo con energía a partir de la trama de datos recibida, sería suficiente para permitir la decodificación de la trama de datos recibida a la calidad de servicio predeterminada.
9. El dispositivo de estación base según la
reivindicación 8, en el que:
- los medios para recibir comprenden un extremo (254, 268) frontal de RF configurado para recibir y amplificar, filtrar y procesar de manera apropiada dicha trama de datos; y
- un procesador (256, 258) de señal digital (DSP) adaptado para demodular y procesar adicionalmente la trama de datos recibida, en el que:
- los medios para transmitir la señal de ACK comprenden el DSP (256, 258) configurado para dirigir el extremo (254, 268) frontal de RF para transmitir la señal de ACK si la calidad de la trama de R-SCH recibida se indica como que es buena;
- los medios para transmitir la señal de NAK con el delta comprenden el DSP (256, 258) configurado para dirigir el extremo (254, 268) frontal de RF para transmitir la señal de NAK con el delta sólo si la trama de datos recibida se indica como que es mala pero que tiene suficiente energía de modo que, si se combina en diversidad de tiempo con energía a partir de la retransmisión de la trama de datos, sería suficiente para permitir una decodificación correcta de la trama de datos; y
- los medios para determinar comprenden el DSP (256, 258) que incluye un elemento de determinación de calidad configurado para determinar la calidad de la trama de datos recibida basándose en la energía de la trama recibida.
10. El dispositivo de estación base según las
reivindicaciones 8 ó 9, en el que el dispositivo (104) de estación
base es un dispositivo (104) de estación base secundaria.
11. Un sistema de comunicación inalámbrica que
opera un canal de acuse de recibo, que comprende al menos un
dispositivo de estación base según cualquiera de las
reivindicaciones 8 a 10 y al menos un dispositivo remoto según la
reivindicación 7.
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US10/341,329 US6996763B2 (en) | 2003-01-10 | 2003-01-10 | Operation of a forward link acknowledgement channel for the reverse link data |
| US341329 | 2003-01-10 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| ES2324296T3 true ES2324296T3 (es) | 2009-08-04 |
Family
ID=32711501
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| ES03815253T Expired - Lifetime ES2324296T3 (es) | 2003-01-10 | 2003-12-30 | Operacion de un canal de acuse de recibo de enlace directo para los datos de enlace inverso. |
Country Status (17)
| Country | Link |
|---|---|
| US (4) | US6996763B2 (es) |
| EP (5) | EP2096782A3 (es) |
| JP (4) | JP4554373B2 (es) |
| KR (1) | KR101038823B1 (es) |
| CN (1) | CN1739257B (es) |
| AT (1) | ATE431023T1 (es) |
| AU (2) | AU2003303722B2 (es) |
| BR (1) | BR0317972A (es) |
| CA (1) | CA2511515C (es) |
| DE (1) | DE60327558D1 (es) |
| ES (1) | ES2324296T3 (es) |
| IL (1) | IL169446A0 (es) |
| MX (1) | MXPA05007437A (es) |
| RU (1) | RU2364027C2 (es) |
| TW (1) | TWI339539B (es) |
| UA (1) | UA87976C2 (es) |
| WO (1) | WO2004063852A2 (es) |
Families Citing this family (87)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| AU2003207495A1 (en) | 2002-01-08 | 2003-07-24 | Seven Networks, Inc. | Connection architecture for a mobile network |
| DE10235544B4 (de) * | 2002-03-25 | 2013-04-04 | Agere Systems Guardian Corp. | Verfahren für eine verbesserte Datenkommunikation aufgrund einer verbesserten Datenverarbeitung innerhalb eines Senders/Empfängers |
| KR100663418B1 (ko) * | 2002-11-29 | 2007-01-02 | 삼성전자주식회사 | 복합 자동 재전송 방식을 지원하는 이동통신 시스템에서역방향 전송 장치 및 방법 |
| US6996763B2 (en) * | 2003-01-10 | 2006-02-07 | Qualcomm Incorporated | Operation of a forward link acknowledgement channel for the reverse link data |
| US20040160922A1 (en) * | 2003-02-18 | 2004-08-19 | Sanjiv Nanda | Method and apparatus for controlling data rate of a reverse link in a communication system |
| US8391249B2 (en) * | 2003-02-18 | 2013-03-05 | Qualcomm Incorporated | Code division multiplexing commands on a code division multiplexed channel |
| US7155236B2 (en) | 2003-02-18 | 2006-12-26 | Qualcomm Incorporated | Scheduled and autonomous transmission and acknowledgement |
| US7660282B2 (en) * | 2003-02-18 | 2010-02-09 | Qualcomm Incorporated | Congestion control in a wireless data network |
| US7215930B2 (en) * | 2003-03-06 | 2007-05-08 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for providing uplink signal-to-noise ratio (SNR) estimation in a wireless communication |
| US8705588B2 (en) | 2003-03-06 | 2014-04-22 | Qualcomm Incorporated | Systems and methods for using code space in spread-spectrum communications |
| 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 |
| US8477592B2 (en) | 2003-05-14 | 2013-07-02 | Qualcomm Incorporated | Interference and noise estimation in an OFDM system |
| US7394865B2 (en) * | 2003-06-25 | 2008-07-01 | Nokia Corporation | Signal constellations for multi-carrier systems |
| US8489949B2 (en) * | 2003-08-05 | 2013-07-16 | Qualcomm Incorporated | Combining grant, acknowledgement, and rate control commands |
| US7292873B2 (en) * | 2003-08-07 | 2007-11-06 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for regulating base station ACK/NAK message transmit power in a wireless communication system |
| KR100703382B1 (ko) * | 2003-11-15 | 2007-04-03 | 삼성전자주식회사 | 이동통신 시스템에서 제어 정보 전송 장치 및 방법 |
| US20050201486A1 (en) * | 2003-11-15 | 2005-09-15 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Apparatus and method for transmitting control information in a mobile communication system |
| KR100922950B1 (ko) * | 2004-03-05 | 2009-10-22 | 삼성전자주식회사 | 직교주파수분할다중접속 방식을 기반으로 하는 이동통신시스템에서 데이터 프레임 처리 결과 송/수신장치 및 방법 |
| US7843892B2 (en) * | 2004-04-28 | 2010-11-30 | Airvana Network Solutions, Inc. | Reverse link power control |
| US7983708B2 (en) * | 2004-04-28 | 2011-07-19 | Airvana Network Solutions, Inc. | Reverse link power control |
| US8705431B2 (en) * | 2004-05-10 | 2014-04-22 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Method and system for providing autonomous retransmissions in a wireless communication system |
| US20060034316A1 (en) * | 2004-08-13 | 2006-02-16 | Jeyhan Karaoguz | Energy based information transfer methodology |
| US20060039282A1 (en) * | 2004-08-23 | 2006-02-23 | Lucent Technologies, Inc. | Outer loop power control for high speed data transmissions |
| US8248938B2 (en) | 2004-11-24 | 2012-08-21 | Qualcomm Incorporated | Preamble miss detection in transmission of multi-slot packets |
| US7292856B2 (en) * | 2004-12-22 | 2007-11-06 | Qualcomm Incorporated | Methods and apparatus for flexible forward-link and reverse-link handoffs |
| JP4434034B2 (ja) * | 2005-02-18 | 2010-03-17 | 株式会社日立製作所 | 適応変調方式に適したベースバンド復調アーキテクチャ |
| US8693383B2 (en) | 2005-03-29 | 2014-04-08 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for high rate data transmission in wireless communication |
| US20080214178A1 (en) * | 2005-04-08 | 2008-09-04 | Michael Roberts | Method for Optimizing Receipt Notification Information Interchange in Synchronous Communication Between Terminal and Network and Mobile Terminal |
| US7499474B2 (en) * | 2005-04-13 | 2009-03-03 | Nokia Corporation | Efficient HARQ control and channel quality feedback reporting for multicarrier systems |
| US7672286B2 (en) * | 2005-04-18 | 2010-03-02 | Via Telecom Co., Ltd. | Reverse-link structure for a multi-carrier communication system |
| US7564828B2 (en) * | 2005-04-18 | 2009-07-21 | Via Telecom Co., Ltd. | Power-efficient signaling for asymmetric multi-carrier communications |
| US8438633B1 (en) | 2005-04-21 | 2013-05-07 | Seven Networks, Inc. | Flexible real-time inbox access |
| 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 |
| WO2006136660A1 (en) | 2005-06-21 | 2006-12-28 | Seven Networks International Oy | Maintaining an ip connection in a mobile network |
| US8111253B2 (en) * | 2005-07-28 | 2012-02-07 | Airvana Network Solutions, Inc. | Controlling usage capacity in a radio access network |
| JP4789557B2 (ja) * | 2005-08-24 | 2011-10-12 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | ユーザデータの送信方法及び無線回線制御局 |
| US7827459B1 (en) * | 2006-01-10 | 2010-11-02 | University Of Maryland, College Park | Communications protocol |
| US7548760B2 (en) * | 2006-01-13 | 2009-06-16 | Alcatel-Lucent Usa Inc. | Method of reverse link dynamic power control in a wireless communication system using quality feedback from a delay-sensitive traffic stream or overhead channel |
| KR100666993B1 (ko) * | 2006-02-02 | 2007-01-10 | 삼성전자주식회사 | 무선랜의 데이터 전송 시스템 및 그 방법 |
| WO2007125462A2 (en) * | 2006-04-29 | 2007-11-08 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Method and apparatus for controlling energy consumption of sensor network nodes |
| US8255756B2 (en) * | 2006-07-27 | 2012-08-28 | Panasonic Corporation | Wireless communication apparatus, wireless LAN system, interference detecting method, and interference avoidance method |
| US20080031250A1 (en) * | 2006-08-01 | 2008-02-07 | Mehta Neelesh B | Energy accumulation in destination nodes of wireless relay networks |
| US20080200202A1 (en) * | 2007-02-13 | 2008-08-21 | Qualcomm Incorporated | Power control with link imbalance on downlink and uplink |
| US8165224B2 (en) * | 2007-03-22 | 2012-04-24 | Research In Motion Limited | Device and method for improved lost frame concealment |
| US8127193B2 (en) * | 2007-05-29 | 2012-02-28 | At&T Intellectual Property I, L.P. | Methods and apparatus to reduce errors during a re-transmission |
| US8805425B2 (en) | 2007-06-01 | 2014-08-12 | Seven Networks, Inc. | Integrated messaging |
| JP2009044581A (ja) * | 2007-08-10 | 2009-02-26 | Fujitsu Ltd | 通信装置、送信方法、受信方法 |
| ES2624836T3 (es) | 2007-08-13 | 2017-07-17 | Godo Kaisha Ip Bridge 1 | Dispositivo de transmisión radio y método de transmisión radio |
| US20090046713A1 (en) * | 2007-08-16 | 2009-02-19 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for transmitting non-decodable packets |
| US8254244B2 (en) | 2007-10-30 | 2012-08-28 | Qualcomm Incorporated | Arrangement and method for transmitting control information in wireless communication systems |
| JP4460616B2 (ja) * | 2007-11-16 | 2010-05-12 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | セル選択方法及び移動局 |
| US9002828B2 (en) | 2007-12-13 | 2015-04-07 | Seven Networks, Inc. | Predictive content delivery |
| US8165528B2 (en) * | 2007-12-27 | 2012-04-24 | Airvana, Corp. | Interference mitigation in wireless networks |
| US8862657B2 (en) | 2008-01-25 | 2014-10-14 | Seven Networks, Inc. | Policy based content service |
| US20090193338A1 (en) | 2008-01-28 | 2009-07-30 | Trevor Fiatal | Reducing network and battery consumption during content delivery and playback |
| JP4376291B2 (ja) * | 2008-03-21 | 2009-12-02 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 移動局及び基地局装置 |
| US8321741B2 (en) * | 2008-05-05 | 2012-11-27 | Industrial Technology Research Institute | System and apparatus for providing an adaptive control mechanism for wireless communications |
| US8909759B2 (en) | 2008-10-10 | 2014-12-09 | Seven Networks, Inc. | Bandwidth measurement |
| EP2491671B1 (en) * | 2009-10-19 | 2021-06-16 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Transmission diversity and multiplexing for harq-ack signals in communication systems |
| US8838783B2 (en) | 2010-07-26 | 2014-09-16 | Seven Networks, Inc. | Distributed caching for resource and mobile network traffic management |
| EP3651028A1 (en) | 2010-07-26 | 2020-05-13 | Seven Networks, LLC | Mobile network traffic coordination across multiple applications |
| US8843153B2 (en) | 2010-11-01 | 2014-09-23 | Seven Networks, Inc. | Mobile traffic categorization and policy for network use optimization while preserving user experience |
| WO2012060995A2 (en) | 2010-11-01 | 2012-05-10 | Michael Luna | Distributed caching in a wireless network of content delivered for a mobile application over a long-held request |
| US8774024B2 (en) * | 2010-11-10 | 2014-07-08 | Litepoint Corporation | Achieving greater test efficiencies using ACK signal suppression |
| US8539297B1 (en) | 2011-02-01 | 2013-09-17 | Sprint Communications Company L.P. | Determining whether a wireless access node should retransmit data packets based on the condition of a reverse wireless link |
| WO2012149216A2 (en) | 2011-04-27 | 2012-11-01 | Seven Networks, Inc. | Mobile device which offloads requests made by a mobile application to a remote entity for conservation of mobile device and network resources and methods therefor |
| US9048986B2 (en) * | 2011-08-12 | 2015-06-02 | Qualcomm Incorporated | Mitigation of lost resource allocation synchronization between a user equipment (UE) and an evolved node B (eNodeB) |
| US9100177B2 (en) * | 2011-09-02 | 2015-08-04 | Qualcomm Incorporated | Systems and methods for acknowledging communications from a plurality of devices |
| WO2013082142A1 (en) * | 2011-11-28 | 2013-06-06 | Discovery Communications, Llc | Methods and apparatus for enhancing a digital content experience |
| EP2789138B1 (en) | 2011-12-06 | 2016-09-14 | Seven Networks, LLC | A mobile device and method to utilize the failover mechanisms for fault tolerance provided for mobile traffic management and network/device resource conservation |
| US8918503B2 (en) | 2011-12-06 | 2014-12-23 | Seven Networks, Inc. | Optimization of mobile traffic directed to private networks and operator configurability thereof |
| US9277443B2 (en) | 2011-12-07 | 2016-03-01 | Seven Networks, Llc | Radio-awareness of mobile device for sending server-side control signals using a wireless network optimized transport protocol |
| US9009250B2 (en) | 2011-12-07 | 2015-04-14 | Seven Networks, Inc. | Flexible and dynamic integration schemas of a traffic management system with various network operators for network traffic alleviation |
| KR101435013B1 (ko) * | 2012-02-24 | 2014-09-25 | 중앙대학교 산학협력단 | 멀티 홉 네트워크에서 음성패킷망 서비스를 위한 패킷 결합 방법 및 그 단말 장치 |
| US8812695B2 (en) | 2012-04-09 | 2014-08-19 | Seven Networks, Inc. | Method and system for management of a virtual network connection without heartbeat messages |
| WO2014011216A1 (en) | 2012-07-13 | 2014-01-16 | Seven Networks, Inc. | Dynamic bandwidth adjustment for browsing or streaming activity in a wireless network based on prediction of user behavior when interacting with mobile applications |
| US8874761B2 (en) | 2013-01-25 | 2014-10-28 | Seven Networks, Inc. | Signaling optimization in a wireless network for traffic utilizing proprietary and non-proprietary protocols |
| US8750123B1 (en) * | 2013-03-11 | 2014-06-10 | Seven Networks, Inc. | Mobile device equipped with mobile network congestion recognition to make intelligent decisions regarding connecting to an operator network |
| US9065765B2 (en) | 2013-07-22 | 2015-06-23 | Seven Networks, Inc. | Proxy server associated with a mobile carrier for enhancing mobile traffic management in a mobile network |
| US9717017B2 (en) | 2014-08-22 | 2017-07-25 | Seven Networks, Llc | Mobile device equipped with mobile network congestion recognition to make intelligent decisions regarding connecting to an operator network for optimize user experience |
| EP3236689B1 (en) * | 2014-12-15 | 2019-06-19 | Sony Corporation | Information processing device, wireless communication device, information processing method, and program |
| US11374672B2 (en) * | 2016-07-08 | 2022-06-28 | Apple Inc. | SAS controlled interference management |
| US10681708B2 (en) | 2016-12-16 | 2020-06-09 | Qualcomm Incorporated | Subslot bundling and acknowledgement |
| EP3343985A1 (en) * | 2016-12-30 | 2018-07-04 | Kamstrup A/S | Utility network with link management |
| EP3629506A1 (en) * | 2018-09-27 | 2020-04-01 | Panasonic Intellectual Property Corporation of America | User equipment and base station involved in the transmission of data |
| US11764907B2 (en) * | 2018-10-19 | 2023-09-19 | Apple Inc. | Non-orthogonal multiple access hybrid automatic repeat request |
Family Cites Families (132)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US154610A (en) | 1874-09-01 | Improvement in dumping and loading machines | ||
| US2149518A (en) * | 1937-05-25 | 1939-03-07 | Sr Thomas Frank | Line holding device |
| JPH04111553A (ja) * | 1990-08-30 | 1992-04-13 | Shimadzu Corp | Arq通信方式 |
| GB9023605D0 (en) * | 1990-10-30 | 1990-12-12 | British Telecomm | Digital radio |
| IL100213A (en) * | 1990-12-07 | 1995-03-30 | Qualcomm Inc | CDMA microcellular telephone system and distributed antenna system therefor |
| EP0559348A3 (en) * | 1992-03-02 | 1993-11-03 | AT&T Corp. | Rate control loop processor for perceptual encoder/decoder |
| US5406585A (en) * | 1992-11-30 | 1995-04-11 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for trellis decoding in a multiple-access system |
| US5553062A (en) * | 1993-04-22 | 1996-09-03 | Interdigital Communication Corporation | Spread spectrum CDMA interference canceler system and method |
| US5394433A (en) * | 1993-04-22 | 1995-02-28 | International Business Machines Corporation | Frequency hopping pattern assignment and control in multiple autonomous collocated radio networks |
| JP2888102B2 (ja) * | 1993-08-26 | 1999-05-10 | 三菱電機株式会社 | 時間ダイバーシティ通信装置用送信機および受信機、並びに時間ダイバーシティ通信装置 |
| US5490165A (en) * | 1993-10-28 | 1996-02-06 | Qualcomm Incorporated | Demodulation element assignment in a system capable of receiving multiple signals |
| ZA948133B (en) * | 1993-10-28 | 1996-05-17 | Qualcomm Inc | Method and apparatus for reducing the average transmit power from a sectorized base station |
| US5732391A (en) * | 1994-03-09 | 1998-03-24 | Motorola, Inc. | Method and apparatus of reducing processing steps in an audio compression system using psychoacoustic parameters |
| KR970011690B1 (ko) * | 1994-11-22 | 1997-07-14 | 삼성전자 주식회사 | 파일럿트 채널을 이용한 대역확산 통신시스템의 데이타 송신기 및 수신기 |
| US5592470A (en) * | 1994-12-21 | 1997-01-07 | At&T | Broadband wireless system and network architecture providing broadband/narrowband service with optimal static and dynamic bandwidth/channel allocation |
| US5553083B1 (en) * | 1995-01-19 | 2000-05-16 | Starburst Comm Corp | Method for quickly and reliably transmitting frames of data over communications links |
| FR2730883B1 (fr) * | 1995-02-17 | 1997-04-04 | Alcatel Telspace | Dispositif d'initialisation d'un decodeur de viterbi compris dans un recepteur de signaux transmis sous forme de paquets emetteur, recepteur et procede correspondants |
| US5726978A (en) * | 1995-06-22 | 1998-03-10 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson Publ. | Adaptive channel allocation in a frequency division multiplexed system |
| KR100331437B1 (ko) * | 1995-06-30 | 2002-08-08 | 삼성전자 주식회사 | 디.엠.티.시스템에서적응형비트교환방법및장치 |
| US5752193A (en) * | 1995-09-01 | 1998-05-12 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for communicating in a wireless communication system |
| US6230203B1 (en) * | 1995-10-20 | 2001-05-08 | Scientific-Atlanta, Inc. | System and method for providing statistics for flexible billing in a cable environment |
| JPH09116475A (ja) * | 1995-10-23 | 1997-05-02 | Nec Corp | 時間ダイバーシチ送受信システム |
| US5862451A (en) * | 1996-01-22 | 1999-01-19 | Motorola, Inc. | Channel quality management in a cable telephony system |
| AU734747B2 (en) | 1996-01-31 | 2001-06-21 | Ipsilon Networks, Inc. | Improved method and apparatus for dynamically shifting between routing and switching packets in a transmission network |
| US5754537A (en) * | 1996-03-08 | 1998-05-19 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Method and system for transmitting background noise data |
| US5745480A (en) * | 1996-04-03 | 1998-04-28 | Adicom Wireless, Inc. | Multi-rate wireless communications system |
| US6061359A (en) * | 1996-08-02 | 2000-05-09 | Golden Bridge Technology, Inc. | Increased-capacity, packet spread-spectrum system and method |
| US6046980A (en) * | 1996-12-09 | 2000-04-04 | Packeteer, Inc. | System for managing flow bandwidth utilization at network, transport and application layers in store and forward network |
| US6335922B1 (en) * | 1997-02-11 | 2002-01-01 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for forward link rate scheduling |
| US6396867B1 (en) * | 1997-04-25 | 2002-05-28 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for forward link power control |
| US6052594A (en) * | 1997-04-30 | 2000-04-18 | At&T Corp. | System and method for dynamically assigning channels for wireless packet communications |
| KR100214293B1 (ko) * | 1997-05-29 | 1999-08-02 | 윤종용 | Cdma 셀룰라 시스템에서의 소프트 스왑 핸드오프 방법 |
| US6064692A (en) * | 1997-06-20 | 2000-05-16 | Amati Communications Corporation | Protocol for transceiver initialization |
| US6426960B2 (en) * | 1997-06-24 | 2002-07-30 | Qualcomm Incorporated | Increased capacity data transmission in a CDMA wireless communication system |
| US6222875B1 (en) * | 1997-07-11 | 2001-04-24 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Low-delay rate detection for variable rate communication systems |
| FI104143B1 (fi) * | 1997-07-31 | 1999-11-15 | Nokia Networks Oy | Menetelmä tietoliikenneresurssien kontrolloimiseksi |
| FI973650A7 (fi) * | 1997-09-10 | 1999-03-11 | Nokia Mobile Phones Ltd | Menetelmä ja järjestely erikoissolutietojen siirtämiseksi solukkoradiojärjestelmässä |
| US6101168A (en) * | 1997-11-13 | 2000-08-08 | Qualcomm Inc. | Method and apparatus for time efficient retransmission using symbol accumulation |
| US5857174A (en) * | 1997-11-21 | 1999-01-05 | Dugan; John W. | Real estate appraisal method and device for standardizing real property marketing analysis by using pre-adjusted appraised comparable sales |
| KR100246537B1 (ko) * | 1997-11-25 | 2000-03-15 | 정선종 | 코드분할 다중접속 시스템에서 파일럿 심벌을 이용한 동기식이중 채널 큐피에스케이 송수신기의 구조 |
| US6084917A (en) * | 1997-12-16 | 2000-07-04 | Integrated Telecom Express | Circuit for configuring and dynamically adapting data and energy parameters in a multi-channel communications system |
| US6201954B1 (en) * | 1998-03-25 | 2001-03-13 | Qualcomm Inc. | Method and system for providing an estimate of the signal strength of a received signal |
| EP1080555B1 (en) * | 1998-05-04 | 2009-08-12 | Nokia Corporation | Method of synchronisation of a base station network |
| KR100291476B1 (ko) * | 1998-05-25 | 2001-07-12 | 윤종용 | 파일럿측정요구명령제어방법및시스템 |
| US6507585B1 (en) * | 1998-05-27 | 2003-01-14 | 3Com Corporation | Multi-carrier LAN adapter device using frequency domain equalizer |
| US6201576B1 (en) * | 1998-06-26 | 2001-03-13 | Lucent Technologies Inc. | Apparatus and method for detecting an NTSC signal in an HDTV transmission signal |
| US6208858B1 (en) * | 1998-07-21 | 2001-03-27 | Qualcomm Incorporated | System and method for reducing call dropping rates in a multi-beam communication system |
| US6310869B1 (en) * | 1998-08-31 | 2001-10-30 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for reducing amplitude variations and interference in communication signals, such as in wireless communication signals employing inserted pilot symbols |
| US6347080B2 (en) * | 1998-09-09 | 2002-02-12 | Qualcomm, Inc. | Energy based communication rate detection system and method |
| JP2000134662A (ja) * | 1998-10-26 | 2000-05-12 | Fujitsu Ltd | 移動通信システムおよび移動機 |
| US6512925B1 (en) * | 1998-12-03 | 2003-01-28 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for controlling transmission power while in soft handoff |
| US6505058B1 (en) * | 1998-12-04 | 2003-01-07 | Motorola, Inc. | Method for determining whether to wake up a mobile station |
| SE514328C2 (sv) * | 1998-12-18 | 2001-02-12 | Ericsson Telefon Ab L M | Förfarande och arrangemang i ett radiokommunikationssystem för utförande av meddelandeöverföring |
| 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 |
| US6317435B1 (en) * | 1999-03-08 | 2001-11-13 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for maximizing the use of available capacity in a communication system |
| US6535723B1 (en) * | 1999-03-15 | 2003-03-18 | Lucent Technologies Inc. | Method of power control for a wireless communication system having multiple information rates |
| US6169759B1 (en) * | 1999-03-22 | 2001-01-02 | Golden Bridge Technology | Common packet channel |
| US6233455B1 (en) * | 1999-05-03 | 2001-05-15 | Nortel Networks Limited | Method for utilizing negative T—COMP to improve handoff reliability |
| US6208699B1 (en) * | 1999-09-01 | 2001-03-27 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for detecting zero rate frames in a communications system |
| EP1217770A1 (en) * | 1999-09-30 | 2002-06-26 | Fujitsu Limited | Transmitter, receiver, and transmitting method in multi-carrier transmission system |
| US6771700B1 (en) * | 1999-10-09 | 2004-08-03 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for minimizing total transmission energy in a communication system employing retransmission of frame received in error |
| US6917603B2 (en) * | 2000-01-20 | 2005-07-12 | Nortel Networks Limited | Servicing multiple high speed data users in shared packets of a high speed wireless channel |
| KR100387034B1 (ko) * | 2000-02-01 | 2003-06-11 | 삼성전자주식회사 | 무선통신 시스템의 패킷데이타 서비스를 위한스케듈링장치 및 방법 |
| US6876641B2 (en) | 2000-04-14 | 2005-04-05 | Via Telecom Co., Ltd. | Fast feedback channel with flexible bit reliability for wireless communications |
| US6694469B1 (en) * | 2000-04-14 | 2004-02-17 | Qualcomm Incorporated | Method and an apparatus for a quick retransmission of signals in a communication system |
| US7088701B1 (en) | 2000-04-14 | 2006-08-08 | Qualcomm, Inc. | Method and apparatus for adaptive transmission control in a high data rate communication system |
| KR20020001093A (ko) * | 2000-06-24 | 2002-01-09 | 이원창 | 공압을 이용한 원터치방식의 철도차량용 브레이크완해시스템 |
| 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 |
| KR100434459B1 (ko) | 2000-06-27 | 2004-06-05 | 삼성전자주식회사 | 이동통신 시스템에서 패킷의 전송 제어방법 및 장치 |
| DE60117263T2 (de) * | 2000-07-03 | 2006-07-27 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Kadoma | Basisstationseinheit und verfahren zur funkkommunikation |
| KR20030019572A (ko) * | 2000-07-13 | 2003-03-06 | 콸콤 인코포레이티드 | 최대거리 블록 코딩 방법 |
| EP1176750A1 (en) * | 2000-07-25 | 2002-01-30 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Link quality determination of a transmission link in an OFDM transmission system |
| US20020057730A1 (en) * | 2000-08-04 | 2002-05-16 | Jonas Karlsson | Spreading factor detector |
| US6977888B1 (en) | 2000-09-14 | 2005-12-20 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Hybrid ARQ for packet data transmission |
| WO2002032009A1 (en) * | 2000-10-09 | 2002-04-18 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Method and apparatus for the communication of information with power control |
| AU2002213703A1 (en) * | 2000-10-24 | 2002-05-06 | Nortel Networks Limited | Shared channel structure, arq systems and methods |
| KR100354168B1 (ko) * | 2000-10-31 | 2002-09-27 | 엘지전자 주식회사 | Cdma 이동 통신의 핸드오프 방법 및 이를 위한 시스템 |
| US6678523B1 (en) * | 2000-11-03 | 2004-01-13 | Motorola, Inc. | Closed loop method for reverse link soft handoff hybrid automatic repeat request |
| KR100464485B1 (ko) * | 2000-11-09 | 2004-12-31 | 엘지전자 주식회사 | 고속무선 패킷 데이터의 전송 장치 및 그 방법 |
| US6999430B2 (en) * | 2000-11-30 | 2006-02-14 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for transmitting data traffic on a wireless communication channel |
| US6711208B2 (en) * | 2000-12-04 | 2004-03-23 | Qualcomm, Incorporated | Estimation of traffic-to-pilot ratios |
| US7164669B2 (en) * | 2001-01-19 | 2007-01-16 | Adaptix, Inc. | Multi-carrier communication with time division multiplexing and carrier-selective loading |
| WO2002060142A2 (en) * | 2001-01-25 | 2002-08-01 | Bandspeed, Inc. | Method for bit assignment and fine gain setting in a multi-carrier communications system |
| US7120134B2 (en) * | 2001-02-15 | 2006-10-10 | Qualcomm, Incorporated | Reverse link channel architecture for a wireless communication system |
| US6549561B2 (en) * | 2001-02-21 | 2003-04-15 | Magis Networks, Inc. | OFDM pilot tone tracking for wireless LAN |
| KR100469701B1 (ko) * | 2001-03-10 | 2005-02-02 | 삼성전자주식회사 | 이동통신시스템에서 패킷 데이터 제어 채널 통신 장치 및방법 |
| DE60238225D1 (de) * | 2001-03-21 | 2010-12-23 | Lg Electronics Inc | Wiederübertragung von daten durch eine Rückwärtsverbindung in einem Paketdatenübertragungssystem mit automatischer Wiederholungsaufforderung |
| KR100753500B1 (ko) * | 2001-03-21 | 2007-08-31 | 엘지전자 주식회사 | 역방향 링크에서의 하이브리드 자동 재송 요구 방식을이용한 링크 적응 방법 및 이를 위한 시스템 |
| BR0208449A (pt) * | 2001-03-26 | 2004-03-02 | Samsung Electronics Co Ltd | Método para controlar a transmissão reversa em um sistema de comunicação móvel |
| US6701151B2 (en) * | 2001-03-27 | 2004-03-02 | Ericsson Inc. | Short access for realizing a signaling radio bearer in geran |
| US8199696B2 (en) | 2001-03-29 | 2012-06-12 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for power control in a wireless communication system |
| CA2380039C (en) * | 2001-04-03 | 2008-12-23 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method of transmitting control data in cdma mobile communication system |
| US7903610B2 (en) * | 2001-04-03 | 2011-03-08 | Nokia Corporation | Reverse link handoff mechanism with hybrid ARQ and cell site selection |
| US6982946B2 (en) * | 2001-04-05 | 2006-01-03 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Partly orthogonal multiple code trees |
| ATE369674T1 (de) | 2001-05-14 | 2007-08-15 | Lg Electronics Inc | Verfahren zum steuern der datenübertragung in einem funkkommunikationssystem |
| 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 |
| KR100736476B1 (ko) * | 2001-06-02 | 2007-07-06 | 엘지전자 주식회사 | 이동통신 시스템에서의 전송율 지시채널의 지시코드발생장치 및 방법 |
| KR100985043B1 (ko) * | 2001-06-27 | 2010-10-04 | 노오텔 네트웍스 리미티드 | 무선 통신 시스템에서의 정보 맵핑 |
| US6963543B2 (en) * | 2001-06-29 | 2005-11-08 | Qualcomm Incorporated | Method and system for group call service |
| US7336954B2 (en) * | 2001-07-05 | 2008-02-26 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for soft handoff between base stations using different frame formats |
| KR100747524B1 (ko) * | 2001-07-07 | 2007-08-08 | 엘지전자 주식회사 | 다변 데이터 레이트 모드에서의 신호 전력 제어 방법 |
| JP2004535136A (ja) | 2001-07-10 | 2004-11-18 | コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ | データパケットを送信する方法 |
| US20030028251A1 (en) * | 2001-07-30 | 2003-02-06 | Mathews Hallett H. | Methods and devices for interbody spinal stabilization |
| US7221653B2 (en) * | 2001-07-30 | 2007-05-22 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Fast flow control methods for communication networks |
| US7190964B2 (en) * | 2001-08-20 | 2007-03-13 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Reverse link power control in 1xEV-DV systems |
| US20030039317A1 (en) * | 2001-08-21 | 2003-02-27 | Taylor Douglas Hamilton | Method and apparatus for constructing a sub-carrier map |
| US6865389B2 (en) * | 2001-09-05 | 2005-03-08 | Telefonaktiegolaget Lm Ericsson | System and method for a virtual soft handover in a high data rate network based on data transmission information |
| US6680925B2 (en) * | 2001-10-16 | 2004-01-20 | Qualcomm Incorporated | Method and system for selecting a best serving sector in a CDMA data communication system |
| US20030081538A1 (en) * | 2001-10-18 | 2003-05-01 | Walton Jay R. | Multiple-access hybrid OFDM-CDMA system |
| US7336640B2 (en) * | 2002-02-19 | 2008-02-26 | Texas Instruments Incorporated | Method and apparatus for CDMA demodulation |
| US7197085B1 (en) * | 2002-03-08 | 2007-03-27 | Andrew Corporation | Frequency-dependent magnitude pre-distortion for reducing spurious emissions in communication networks |
| KR100617674B1 (ko) * | 2002-05-07 | 2006-08-28 | 삼성전자주식회사 | 칩 합성기를 이용한 다중 왈시코드 복조장치 및 방법 |
| US7116708B2 (en) * | 2002-06-27 | 2006-10-03 | Nortel Networks Limited | Controlling the rate of data transfer over a wireless link |
| JP3583414B2 (ja) * | 2002-11-14 | 2004-11-04 | 松下電器産業株式会社 | Cdma送信装置およびcdma受信装置 |
| US7016651B1 (en) * | 2002-12-17 | 2006-03-21 | Marvell International Ltd. | Apparatus and method for measuring signal quality of a wireless communications link |
| US6996763B2 (en) | 2003-01-10 | 2006-02-07 | Qualcomm Incorporated | Operation of a forward link acknowledgement channel for the reverse link data |
| US7155249B2 (en) * | 2003-01-10 | 2006-12-26 | Qualcomm Incorporated | Modified power control for hybrid ARQ on the reverse link |
| US8165148B2 (en) * | 2003-01-13 | 2012-04-24 | Qualcomm Incorporated | System and method for rate assignment |
| US7155236B2 (en) * | 2003-02-18 | 2006-12-26 | Qualcomm Incorporated | Scheduled and autonomous transmission and acknowledgement |
| US7660282B2 (en) * | 2003-02-18 | 2010-02-09 | Qualcomm Incorporated | Congestion control in a wireless data network |
| US8150407B2 (en) * | 2003-02-18 | 2012-04-03 | Qualcomm Incorporated | System and method for scheduling transmissions in a wireless communication system |
| US8081598B2 (en) * | 2003-02-18 | 2011-12-20 | Qualcomm Incorporated | Outer-loop power control for wireless communication systems |
| US7505780B2 (en) * | 2003-02-18 | 2009-03-17 | Qualcomm Incorporated | Outer-loop power control for wireless communication systems |
| US7327716B2 (en) * | 2003-03-06 | 2008-02-05 | Nortel Networks Limited | Reverse link enhancement for CDMA 2000 Release D |
| US7215930B2 (en) * | 2003-03-06 | 2007-05-08 | Qualcomm, Incorporated | Method and apparatus for providing uplink signal-to-noise ratio (SNR) estimation in a wireless communication |
| KR101049103B1 (ko) * | 2003-05-12 | 2011-07-14 | 엘지전자 주식회사 | 이동통신 시스템에서 데이터 레이트를 결정하는 방법 |
| US7012912B2 (en) * | 2003-05-14 | 2006-03-14 | Qualcomm Incorporated | Power control and scheduling in an OFDM system |
| US8477592B2 (en) * | 2003-05-14 | 2013-07-02 | Qualcomm Incorporated | Interference and noise estimation in an OFDM system |
| US8489949B2 (en) * | 2003-08-05 | 2013-07-16 | Qualcomm Incorporated | Combining grant, acknowledgement, and rate control commands |
| US7315527B2 (en) * | 2003-08-05 | 2008-01-01 | Qualcomm Incorporated | Extended acknowledgement and rate control channel |
| US7706403B2 (en) * | 2003-11-25 | 2010-04-27 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Queuing delay based rate control |
| US7257406B2 (en) * | 2004-07-23 | 2007-08-14 | Qualcomm, Incorporated | Restrictive reuse set management |
-
2003
- 2003-01-10 US US10/341,329 patent/US6996763B2/en not_active Expired - Lifetime
- 2003-12-30 UA UAA200507915A patent/UA87976C2/ru unknown
- 2003-12-30 BR BR0317972-9A patent/BR0317972A/pt not_active Application Discontinuation
- 2003-12-30 AU AU2003303722A patent/AU2003303722B2/en not_active Ceased
- 2003-12-30 KR KR1020057012788A patent/KR101038823B1/ko not_active Expired - Fee Related
- 2003-12-30 DE DE60327558T patent/DE60327558D1/de not_active Expired - Lifetime
- 2003-12-30 CN CN2003801086404A patent/CN1739257B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2003-12-30 ES ES03815253T patent/ES2324296T3/es not_active Expired - Lifetime
- 2003-12-30 JP JP2004566625A patent/JP4554373B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2003-12-30 EP EP09158870A patent/EP2096782A3/en not_active Withdrawn
- 2003-12-30 EP EP10011889A patent/EP2375611A3/en not_active Withdrawn
- 2003-12-30 MX MXPA05007437A patent/MXPA05007437A/es active IP Right Grant
- 2003-12-30 EP EP10011888A patent/EP2375610A3/en not_active Withdrawn
- 2003-12-30 CA CA2511515A patent/CA2511515C/en not_active Expired - Lifetime
- 2003-12-30 EP EP09158871A patent/EP2104265A3/en not_active Withdrawn
- 2003-12-30 WO PCT/US2003/041539 patent/WO2004063852A2/en not_active Ceased
- 2003-12-30 AT AT03815253T patent/ATE431023T1/de not_active IP Right Cessation
- 2003-12-30 EP EP03815253A patent/EP1584155B1/en not_active Expired - Lifetime
- 2003-12-30 RU RU2005125412/09A patent/RU2364027C2/ru active
-
2004
- 2004-01-09 TW TW093100539A patent/TWI339539B/zh not_active IP Right Cessation
- 2004-02-04 US US10/772,670 patent/US7600170B2/en not_active Expired - Fee Related
-
2005
- 2005-06-28 IL IL169446A patent/IL169446A0/en unknown
-
2006
- 2006-02-06 US US11/349,366 patent/US7437648B2/en not_active Expired - Lifetime
-
2008
- 2008-10-13 US US12/250,324 patent/US20090083602A1/en not_active Abandoned
-
2009
- 2009-07-17 JP JP2009168749A patent/JP2009284512A/ja not_active Withdrawn
-
2010
- 2010-02-12 AU AU2010200526A patent/AU2010200526A1/en not_active Abandoned
-
2012
- 2012-04-20 JP JP2012096531A patent/JP5911748B2/ja not_active Expired - Fee Related
-
2013
- 2013-09-30 JP JP2013205854A patent/JP6081335B2/ja not_active Expired - Fee Related
Also Published As
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| ES2324296T3 (es) | Operacion de un canal de acuse de recibo de enlace directo para los datos de enlace inverso. | |
| US12107690B2 (en) | Autonomous transmission for extended coverage | |
| JP5265502B2 (ja) | 通信システムにおけるデータ伝送のための方法およびシステム | |
| US6898193B2 (en) | Adaptive gain adjustment control | |
| AU2004204968B2 (en) | Modified power control for hybrid ARQ on the reverse link | |
| ES2288661T3 (es) | Arquitectura de canal de enlace inverso para un sistema de comunicaciones sin hilos. | |
| US20040181569A1 (en) | Method and system for a data transmission in a communication system | |
| PT1860910E (pt) | Conjuntos activos de garantia, confirmação e controlo da taxa | |
| MX2011002880A (es) | Segmentacion de rlc para agregacion de vehiculo. | |
| US20110243067A1 (en) | Delayed automatic repeat request (arq) acknowledgment |