KR20040097893A - 실시간 하이브리드 에이알큐의 방법 - Google Patents

실시간 하이브리드 에이알큐의 방법 Download PDF

Info

Publication number
KR20040097893A
KR20040097893A KR1020040032083A KR20040032083A KR20040097893A KR 20040097893 A KR20040097893 A KR 20040097893A KR 1020040032083 A KR1020040032083 A KR 1020040032083A KR 20040032083 A KR20040032083 A KR 20040032083A KR 20040097893 A KR20040097893 A KR 20040097893A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
subframes
subframe
frame
voice
response
Prior art date
Application number
KR1020040032083A
Other languages
English (en)
Other versions
KR101038677B1 (ko
Inventor
칸파루크울라
Original Assignee
루센트 테크놀러지스 인크
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 루센트 테크놀러지스 인크 filed Critical 루센트 테크놀러지스 인크
Publication of KR20040097893A publication Critical patent/KR20040097893A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR101038677B1 publication Critical patent/KR101038677B1/ko

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1812Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ]
    • H04L1/1816Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ] with retransmission of the same, encoded, message
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
    • H04M1/00Substation equipment, e.g. for use by subscribers
    • H04M1/02Constructional features of telephone sets
    • H04M1/0202Portable telephone sets, e.g. cordless phones, mobile phones or bar type handsets
    • H04M1/0206Portable telephones comprising a plurality of mechanically joined movable body parts, e.g. hinged housings
    • H04M1/0208Portable telephones comprising a plurality of mechanically joined movable body parts, e.g. hinged housings characterized by the relative motions of the body parts
    • H04M1/0235Slidable or telescopic telephones, i.e. with a relative translation movement of the body parts; Telephones using a combination of translation and other relative motions of the body parts
    • H04M1/0237Sliding mechanism with one degree of freedom
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0056Systems characterized by the type of code used
    • H04L1/0071Use of interleaving
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1812Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ]
    • H04L1/1819Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ] with retransmission of additional or different redundancy
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • H04L1/188Time-out mechanisms
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L2001/0092Error control systems characterised by the topology of the transmission link
    • H04L2001/0093Point-to-multipoint

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)
  • Time-Division Multiplex Systems (AREA)

Abstract

무선 통신 방법. 본 방법은 제 1의 음성 프레임으로부터의 적어도 제 1의 서브프레임을 전송하는 단계를 포함한다. 제 1의 서브프레임이 무선 유닛에 의해 수신되면, 수신확인 메시지가 전송되고, 상기 음성 프레임으로부터의 나머지 서브프레임은 전송되지 않는다. 그러나, 제 1의 서브프레임이 무선 유닛에 의해 수신되지 않으면, 비수신확인 메시지가 전송된다. 여기서, 기지국은 제 1의 음성 프레임으로부터의 적어도 다른 서브프레임을 재전송한다.

Description

실시간 하이브리드 에이알큐의 방법{Method of real time hybrid ARQ}
발명의 분야
본 발명은 원거리 통신에 관한 것으로, 특히 무선 통신에 관한 것이다.
종래기술의 설명
무선 통신 시스템은 지리학적 영역 내에 위치된 다수의 무선 또는 모바일 유닛에 무선 서비스를 제공한다. 무선 통신 시스템에 의해 지원되는 지리학적 영역은 일반적으로 "셀"로 칭해지는 공간적으로 상이한 영역으로 분할된다. 각 셀은 벌집 패턴의 육각형으로 표현되는 것이 이상적이다. 그러나, 실제에 있어서는, 각각의 셀은 셀을 둘러싸는 지형의 지형을 포함하는 여러가지 요인에 따라 불규칙한 형태를 가질 것이다. 또한, 각각의 셀은 두 개 이상의 섹터로 더 나누어진다. 각각의 셀은, 예를 들면 120도의 범위를 각각 갖는 세 개의 셀로 분할된다.
종래의 셀룰러 시스템은 무선 또는 모바일 유닛간의 통신 신호의 송수신을 지원하기 위해 지리학적으로 분포된 다수의 셀 사이트 또는 기지국을 포함한다. 각각의 셀 사이트는 하나의 셀 내에서의 음성 통신을 처리한다. 또한, 셀룰러 시스템에 대한 전체 커버리지 영역은 모든 셀 사이트에 대한 셀의 합집합으로 정의되는데, 이웃한 셀 사이트에 대한 커버리지 영역은, 가능하면, 시스템의 커버리지 영역의 외부 경계 내에 연속하는 통신 커버리지를 확보하기 위해서 중첩한다.
각각의 기지국은 한 셀 내의 무선 유닛과 통신하기 위한 적어도 하나의 무선국(radio) 및 적어도 하나의 안테나를 포함한다. 또한, 각각의 기지국은 모바일 스위칭 센터(Mobile Switching Center; MSC)와 통신하기 위한 전송 장치를 포함한다. 모바일 스위칭 센터는, 무엇 보다도, 무선 유닛 사이, 공중 회선 교환전화망(public switched telephone network; PSTN) 을 통한 무선 유닛과 무선 유닛 사이, 또한 무선 유닛과 인터넷과 같은 패킷 데이터 네트워크(packet data network; PDN) 사이에서 호(calls)를 발생하고 유지하는 책임이 있다. 기지국 제어기(base station controller; BSC)는 하나 이상의 기지국에 대한 무선 리소스를 관리하고 이 정보를 MSC에 중계한다.
무선 유닛이 활성화되면, 무선 유닛은 적어도 하나의 기지국 또는 셀 사이트로부터 포워드 링크 또는 다운링크를 통해 신호를 수신하고 역방향의 링크 또는 업링크를 통해 적어도 하나의 셀 사이트 또는 기지국으로 신호를 전송한다. 셀룰러 통신 시스템에 대한 무선 링크 또는 채널을 정의하기 위한 많은 상이한 스킴(schemes)이 존재한다. 이들 스킴은, 예를 들면, 시분할 다중 액세스(TDMA), 주파수 분할 다중 액세스(FDMA), 및 코드 분할 다중 접속(CDMA) 형태의 설계를 포함한다.
CDMA 스킴에 있어서, 각각의 무선 채널은 개별적인 채널화 코드(distinct channelization code)(즉, 확산 코드, 확산 스펙트럼 코드 또는 Walsh 코드)에 의해 구별되고, 이것은 상이한 정보 스트림을 인코딩하기 위해 사용된다. 그 후, 이들 정보 스트림은 동시 전송을 위해 하나 이상의 상이한 반송 주파수에서 변조된다. 수신기는 적절한 Walsh 코드를 사용하여 수신된 신호로부터 특정 스트림을 복원하여 수신된 신호를 복호화한다.
무선 통신 시스템은 다수의 지리학적으로 분포된 셀룰러 통신 사이트 또는 기지국을 활용한다. 각각의 기지국은 움직이지 않는 또는 고정된 무선 통신 장치또는 유닛 사이에서 통신의 송수신을 지원한다. 각각의 기지국은 셀/섹터로 일반적으로 칭해지는 특정 지역에 걸쳐 통신을 처리한다. 무선 통신 시스템에 대한 전체 커버리지 영역은 배치된 기지국에 대한 셀의 합집합에 의해 정의된다. 여기서, 근처의 또는 인접한 셀 사이트에 대한 커버리지 영역은, 가능하다면, 시스템의 외부 경계 내에서 연속하는 통신 커버리지를 확보하기 위해서 서로 중첩할 것이다.
무선 유닛이 활성화되면, 무선 유닛은 포워드 링크 또는 포워드 링크 또는 다운링크를 통해 적어도 하나의 기지국으로부터 신호를 수신하고 역방향의 링크 또는 업링크를 통해 적어도 하나의 기지국으로 신호를 전송한다. 예를 들면, TDMA(time-division multiple access), 및 CDMA(code-division multiple access)를 포함하여, 셀룰러 통신 시스템에서 링크 또는 채널을 정의하기 위해 여러가지 방법이 개발되었다.
TDMA 통신 시스템에 있어서, 무선 스펙트럼은 타임 슬롯으로 분할된다. 각각의 타임 슬롯은 단지 하나의 사용자가 송수신하는 것을 허용한다. 따라서, TDMA는 각 사용자가 그들에게 할당된 시간동안 그들의 정보를 전송할 수 있도록 송수신기 사이에서 정확한 타이밍을 필요로 한다.
CDMA 통신 시스템에 있어서, 상이한 무선 채널은 상이한 채널화 코드 또는 시퀀스에 의해 구별된다. 이들 상이한 채널화 코드는 상이한 정보 스트림을 인코딩하기 위해 사용되며, 이 상이한 정보 스트림은 그 후 동시 전송을 위해 하나 이상의 상이한 반송 주파수에서 변조된다. 수신기는 적절한 코드 또는 시퀀스를 사용하여 수신된 신호로부터 특정 스트림을 복원하여 수신된 신호를 복호화한다.
음성 어플리케이션에 대해, 종래의 셀룰러 통신 시스템은 무선 유닛과 기지국 사이에 전용 링크를 활용한다. 음성 통신에 있어서는 지연을 허용하지 않는다. 결과적으로, 무선 셀룰러 통신 시스템의 무선 유닛은 하나 이상의 전용 링크를 통해 신호를 송수신한다. 여기서, 각각의 활성 무선 유닛은 다운 링크 상에서 전용 링크의 할당을 필요로 하고, 또한 업링크 상에서 전용 링크의 할당을 필요로 한다.
그러나, 무선 전화의 폭발적 증가와 함께, 셀룰러 서비스 제공자의 주된 관심은 음성 품질쪽으로 옮겨졌다. 무선 사용자의 수가 계속 증가할수록, 음성 용량을 증가라는 시스템에 대한 요구에 의해 각 사용자가 느끼는 음성 품질은 저하되었다. 본원의 목적을 위해, 음성 용량에 대한 참조는 예를 들면 비디오와 같이 음성과 유사한 회로 전환 서비스를 포함한다. 또한, 계속 증가하는 무선 사용자를 지원하기 위해 음성 용량이 증가되면, 예를 들면, 단일 섹터 내에서 이들 사용자간의 업링크 간섭을 포함하는 부가적인 이슈가 나타나게 된다. 따라서, 음성 품질과 음성 용량 사이의 절충이 나타난다.
결과적으로, 기지국의 음성 용량에 과도하게 영향을 미치지 않으면서 음성 품질을 증가시키기 위한 요구가 있다.
발명의 요약
본 발명은 기지국의 음성 용량에 과도하게 영향을 미치지 않으면서 음성 품질을 증가시키는 방법을 제공한다. 특히, 본 발명은 다수의 서브프레임들을 사용하는 것에 의해 하나 이상의 음성 프레임에 대한 전송 방법을 제공한다. 본 발명에의하면, 각각의 음성 프레임은 다수의 서브프레임들을 포함한다. 본 발명의 방법은 업링크 및 다운링크 둘 다에 적용가능하다.
본 발명의 한 예시적인 실시예에 있어서, 제 1의 음성 프레임으로부터 형성된 다수의 서브프레임들 중 적어도 제 1의 서브프레임이 전송된다. 제 1의 서브프레임의 전송에 응답하여 수신확인 메시지(acknowledgement message)가 수신되면, 상기 제 1의 다수로부터의 임의의 잔여 서브프레임의 전송이 종료된다. 제 1의 서브프레임에 응답하여 비수신확인 메시지(non-acknowledgement message)가 수신되면, 제 2의 서브프레임이 전송된다. 제 2의 서브프레임은 용장 정보(redundant information) 및/또는 제 1의 서브프레임의 카피를 포함한다. 따라서, 다른 음성 프레임으로부터의 다른 서브프레임이 전송된다. 이 다른 서브프레임은 타임-아웃 및/또는 제 1의 음성 프레임과 부합하는 수신확인 메시지를 수신하는 것에 응답하여 전송된다. 본 발명의 목적을 위해, 타임-아웃은 음성 프레임에 부합하는 재전송 스킴이 시간 간격의 경과에 의해 실패하면 타임-아웃이 발생할 것이다.
본 발명의 다른 예시적인 실시예에 있어서, 다수의 서브프레임들은 음성 프레임으로부터 형성된다. 여기서, 음성 프레임은 부호화된다. 부호화된 음성 프레임은 그 후 다수의 서브프레임들로 분할된다. 그 후, 서브프레임은 독립적으로 인터리브된다(interleaved).
본 발명의 다른 예시적인 실시예에 있어서, 수신확인 메시지는 제 1의 음성 프레임으로부터 형성된 제 1의 다수의 서브프레임들 중 제 1의 서브프레임의 수신에 응답하여 전송된다. 수신확인 메시지가 전송되면, 제 1의 다수의 서브프레임들의 나머지 서브프레임은 수신되지 않는다. 그러나, 제 1의 서브프레임이 수신되지 않으면, 비수신확인 메시지가 전송된다. 비수신확인 메시지 전송에 응답하여, 제 1의 다수의 제 2의 서브프레임이 수신된다. 결과적으로, 제 1의 음성 프레임은 제 1의 다수의 서브프레임들 중 제 1의 서브프레임과 제 2의 서브프레임을 결합하는 것에 의해 복호화된다. 그 다음, 다른 음성으로부터의 다른 다수의 다른 서브프레임이 수신된다.
본 발명의 다른 예시적인 실시예에 있어서, 제 1의 음성 프레임으로부터 적어도 제 1의 서브프레임이 기지국에 의해 전송된다. 제 1의 서브프레임이 무선 유닛에 의해 수신되면, 수신확인 메시지가 전송된다. 결과적으로, 상기 음성 프레임으로부터의 나머지 서브프레임은 전송되지 않는다. 그러나, 제 1의 서브프레임이 무선 유닛에 의해 수신되지 않으면, 비수신확인 메시지가 전송된다. 그 다음, 기지국은 제 1의 음성 프레임으로부터 적어도 다른 서브프레임을 전송한다.
이들 및 다른 실시예는 첨부된 도면 및 하기의 특허청구범위와 연계한 상세한 설명으로부터 당업자에게는 더욱 명확해질 것이다.
본 발명은 첨부된 도면과 연계한 비제한적인 실시예의 설명을 통해 더 잘 이해될 것이다.
도 1은 본 발명의 일 실시예를 도시하는 도면.
도 2는 본 발명의 다른 실시예를 도시하는 도면.
도 3는 본 발명의 다른 실시예를 도시하는 도면.
도 4는 본 발명의 일 양상을 도시하는 도면.
도 5는 본 발명의 일 실시예의 순서도를 도시하는 도면.
도 6a 및 도 6b는 본 발명의 양상을 각각 설명하는 표.
도 7은 본 발명의 일 양상을 설명하는 도면.
도 8은 본 발명의 일 양상을 설명하는 도면.
도 9는 본 발명의 일 양상을 설명하는 도면.
도 10은 본 발명의 일 양상을 설명하는 도면.
도 11은 본 발명의 일 양상을 설명하는 도면.
도 12는 본 발명의 일 양상을 설명하는 도면.
도 13은 본 발명의 일 양상을 설명하는 도면.
본원의 도면은 실척이 아니고 단순히 개략적인 표현으로서, 본 발명의 특정 크기를 묘사하는 것이 아니며, 본 발명의 특정 크기는 본원에 대한 당업자의 연구를 통해 결정될 수 있을 것이다.
CDMA 기반의 기술을 활용하는 현재의 무선 시스템에 있어서, 음성 프레임 전송 시간은 시간의 인터벌로 고정된다. 예를 들면, CDMA 2000 1x에 있어서, 음성 프레임 전송 시간은 20㎳이다. 전속(full rate), 1/2, 1/4 또는 1/8 속도의 프레임이 매 인터벌마다, 즉 매 20㎳마다 다운링크 및 업링크 둘 다에서 전송된다. 결과적으로, 음성 품질의 손상을 방지하기 위해서 낮은 프레임 에러율(FER)이 목표로 된다.
무선 확산 스펙트럼 시스템의 용량은 제한된 무선 주파수(RF)이다. 예를 들면, 아주 많은 수의 사용자의 경우에는 1%의 낮은 FER이 보장되지 않는다. 여기서, 업링크 상의 사용자는 CDMA 기반의 기술을 사용하는 업링크의 비직교 성질로 인해 서로 간섭하게 된다. 이 RF 제한은, 예를 들면 1%의 낮은 FER을 갖는 사용자(들)에 도달하는데 필요한 기지국에서 이용가능한 파워가 불충분하기 때문에 다운링크 상에서도 발생한다. 따라서, 시스템 음성 용량은 심각하게 제한된다.
상기의 관점에서, 본 발명은 기지국의 음성 용량에 심각하게 영향을 주지 않으면서 음성 품질을 증가시키는 방법을 제공한다. 특히, 본 발명은, 예를 들면, 업링크 및/또는 다운링크 상에서 사용되는 각 음성 프레임에 대한 전송 방법을 제공한다. 본 발명에 의하면, 각각의 음성 프레임은 다수의 서브프레임들을 포함한다. 본 방법은, 예를 들면, 초기 서브프레임이 수신되지 않으면, 음성 프레임 내에 연속하는 서브프레임을 전송(즉, 재전송)하는 것을 포함한다. 초기 서브프레임의 수신은 수신확인 메시지(들)(ACK) 또는 비수신확인(NACK) 메시지(들)의 전송에 의해 결정된다. 결과적으로, 본원에서 설명된 RF 제한은, 예를 들면, 자동 재전송 요구(automatic repeat request; ARQ) 또는 하이브리드 ARQ와 같은 간단한 실시간재전송의 사용을 허용하는 것에 의해 극복된다. 결과적으로, 본 방법은, 예를들면, 1%보다 더 큰 FER에서 제 1의 전송을 목표로 하는 것을 지원한다.
본 발명은 하이브리드 ARQ와 같은 실시간 재전송 스킴을 제공한다. 이렇게 함에 있어서, 본 발명은 기지국의 이용가능한 파워를 효율적으로 활용하는 것에 의해 음성 용량의 증가를 촉진한다. 또한, 본 방법은 셀간 그리고 셀 내부의 간섭을 감소시키고, 이에 의해 시스템 용량을 더 증가시키게 된다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 본 방법은 제 1의 음성 프레임으로부터 형성된 다수의 서브프레임들 중 적어도 제 1의 서브프레임을 전송하는 것을 포함한다. 제 1의 서브프레임의 전송에 응답하여 수신확인 메시지(ACK)가 수신되면, 상기 제 1의 다수로부터의 임의의 잔여 서브프레임의 전송은 종료된다. 제 1의 서브프레임의 전송에 응답하여 비수신확인(NACK) 메시지가 수신되면, 제 2의 서브프레임이 전송된다(즉, 재전송된다). 제 2의 서브프레임은 용장 정보 및/또는 제 1의 서브프레임의 카피를 포함한다.
일단 제 1의 음성 프레임이 전송, 재전송, 수신 또는 비수신되면, 다른 음성 프레임으로부터의 다른 서브프레임이 계속해서 전송된다. 다른 음성 프레임으로부터의 이 후속하는 서브프레임은 ACK의 수신에 응답하여 전송된다. 이 ACK 메시지는, 제 1의 음성 프레임의 전송과 관련된 타임-아웃 및/또는 제 1의 음성 프레임과 부합한다. 본원의 목적을 위해, 만약 음성 프레임과 부합하는 재전송 스킴이 시간 인터벌의 경과에 의해 실패하면 발생한다.
본 발명의 다른 실시예에 있어서, 본 방법은 음성 프레임으로부터 다수의 서브프레임들을 형성하는 것을 포함한다. 여기서, 음성 프레임은 초기에 부호화된다. 부호화된 음성 프레임은 그 후 다수의 서브프레임들로 분할된다. 그 후, 서브프레임은 독립적으로 인터리브된다.
본 발명의 다른 실시예에 있어서, 본 방법은 제 1의 음성 프레임으로부터 형성된 제 1의 다수의 서브프레임들 중 제 1의 서브프레임의 수신에 응답하여 수신확인(ACK) 메시지를 전송하는 것을 포함한다. ACK 메시지가 전송되면, 제 1의 다수의 나머지 서브프레임의 수신은 종료되지 않는다. 그러나, 제 1의 서브프레임이 수신되지 않으면, 비수신확인(NACK) 메시지가 전송된다. NACK 메시지 전송에 응답하여, 제 1의 다수의 제 2의 서브프레임이 수신된다. 결과적으로, 제 1의 음성 프레임은 제 1의 다수의 제 2의 서브프레임 및 제 1의 서브프레임을 결합하는 것에 의해 복호화된다.
일단 제 1의 음성 프레임이 전송, 재전송, 수신 또는 비수신되면, 다른 음성 프레임으로부터의 다른 서브프레임이 계속해서 전송된다. 다른 음성 프레임으로부터의 이 후속하는 서브프레임은 ACK 메시지의 수신에 응답하여 전송된다. 이 ACK 메시지는 제 1의 음성 프레임의 재전송과 관련된 타임-아웃 및/또는 제 1의 음성 프레임과 부합한다. 본 발명의 목적을 위해, 만약 음성 프레임과 부합하는 재전송 스킴이 시간 인터벌의 경과에 의해 실패하면 발생한다.
본 발명의 다른 실시예에 있어서, 본 방법은 기지국에 의해 제 1의 음성 프레임으로부터 적어도 제 1의 서브프레임을 전송하는 것을 포함한다. 제 1의 서브프레임이 무선 유닛에 의해 수신되면, ACK 메시지가 전송된다. 결과적으로, 이 음성프레임으로부터의 나머지 서브프레임은 전송되지 않는다. 그러나, 제 1의 서브프레임이 무선 유닛에 의해 수신되지 않으면, NACK 메시지가 전송된다. 그러면, 기지국은 제 1의 음성 프레임으로부터의 적어도 다른 서브프레임을 전송(재전송)한다.
도 1을 참조하면, 재전송 스킴의 본 발명의 실시에가 도시되어 있다. 특히, 도 1은 다운링크에 대한 하이브리드 ARQ 동작을 나타낸다. 각각의 예시적은 음성 프레임은, CDMA 2000 1x에 의해 지원될 때, 20㎳로 설정되고 5㎳의 서브프레임으로 분할된다. 여기서, 두 사용자가 Walsh 코드에 의해 동일한 프레임을 시간 다중화 양식으로 공유한다.
도 1에 도시된 실시예에 있어서, 제 1의 사용자는 제 1의 도시된 5㎳의 서브프레임에서 그 제 1의 서브프레임을 전송한다. 유사하게, 제 2의 사용자는 제 2의 도시된 5㎳의 서브프레임에서 그 제 1의 서브프레임을 전송한다. 제 1의 서브프레임을 전송한 후, 제 1 및 제 2의 사용자는 수신기로부터 ACK/NACK 피드백을 대기한다. ACK가 수신되면, 제 2의 서브프레임은 전송되지 않는다(즉, DTX'ed). 도 1의 실시예에서, 제 1의 사용자는 NACK를 수신하고 계속해서 제 3의 5㎳의 서브프레임에서 서브프레임을 전송한다. 대조적으로, 제 2의 사용자는 ACK를 수신하고 DTX'ed된다(즉, 제 2의 서브프레임의 재전송은 중지된다).
HARQ와 같은, 다운링크 재전송 스킴에 대해서, ACK/NACK 피드백은 전송 파워 제어(transmit power control; TPC) 비트를 훔치는 것에 의해 제공된다. 예를 들면, 매 20㎳의 인터벌마다 1 또는 2비트를 훔치는 것은 시스템의 파워 제어에 거의 영향을 미치지 않는다. ACK를 수신하는 활성 세트의 모든 섹터는 제 2의 서브프레임 전송을 수신하지 않는다(즉, DTX'ed). 본 발명의 목적을 위해, 활성 세트는 각각의 사용자가 동시에 통신할 수 있도록 하는 섹터(들)로 구성된다.
도 2를 참조하면, 재전송 스킴의 본 발명의 실시예가 도시된다. 특히, 도 2는 업링크에 대한 하이브리드 ARQ 동작을 도시한다. 업링크 방향에 있어서, Walsh 코드는 사용자 사이에서 공유되지 않는다. 예를 들면, 20㎳의 프레임은 두 개의 7.5㎳의 프레임과 하나의 5㎳의 서브프레임간 갭으로 분할된다. 여기서, NACK가 기지국으로부터 수신되면 사용자는 제 2의 서브프레임 내에서 재전송한다.
RL HARQ 동작에 대해, 예를 들면, 공통 파워 제어 채널(common power control channel; CPCCH)과 같은 채널을 통해 FL 상에 ACK/NACK 피드백이 제공된다. 상이한 사용자는 예시적인 CPCCH 슬롯 내에서 상이한 비트 위치를 할당받는다. ACK/NACK 피드백을 제공하는데 사용하기 위해 TPC 비트를 훔치는 것이 여기서도 가능하다. 예를 들면, 매 20㎳의 인터벌마다 1 또는 2비트를 훔치는 것은 파워 제어에 거의 영향을 미치지 않는다. 단신 방식(즉, 단일 섹터와 통신)의 사용자는 서빙 셀(serving cess)로부터의 ACK를 복호화하고,소프트 핸드오프(SHO)의 사용자는 활성 세트의 모든 섹터로부터의 ACK 신호의 복호화를 시도한다. 만약 적어도 하나의 섹터가 제 1의 서브프레임을 긍정적으로 확인하면 제 2의 서브프레임 전송은 전송되지 않는다(즉, DTX'ed).
상이한 사용자로부터의 전송은, 도 3에 도시된 바와 같이, 정수 갯수의 슬롯에 의해 오프셋된다. 이것은 상이한 사용자로부터의 서브프레임의 중첩을 방지하고 제 2의 서브프레임을 DTX'ing하는 것으로부터의 이점을 최대화한다. 다운링크 상의제 2의 서브프레임에서의 DTX'ing는 다른 사용자가 이용할 수 있는 기지국 파워 부분을 크게 하고, 업링크상의 DTX'ing는 셀 내부와 셀간 간섭을 감소시킴을 주지해야 한다.
실시간 재전송
본 발명에 있어서, 최대 횟수의 재전송 시도는 전체 재전송 횟수를 제한하도록 제한된다. 본원에서 설명된 실시예에 있어서, 최대의 프레임 복원 시간은 예를 들면 20㎳이다.
도 4 및 도 5를 참조하면, 본 발명의 일 양상이 본 발명의 실시예의 순서도와 연계하여 도시된다. 도시된 바와 같이, 음성 프레임은 초기에 부호화되고 그 후 제 1의 서브프레임(#1)과 제 2의 서브프레임(#2)으로 분할된다. 그 후, 서브프레임(#1 및 #2)은 독립적으로 인터리브된다. 계속해서, 전송기는 제 1의 서브프레임(#1)을 전송하고 수신기로부터 ACK/NACK를 대기한다. 제 2의 서브프레임은 그 후 NACK가 수신될 때만 전송된다. 그 후, 수신기는 서브프레임(#1)과 서브프레임(#2)을 결합하는 것에 의해 음성 프레임의 복호화를 시도한다. 복호화 동작을 보조하기 위해서, 서브프레임(#2)은 용장 정보 및/또는 서브프레임(#1)의 카피를 포함한다.
20㎳의 프레임 전송 시간 제한과 두 개의 서브프레임 전송은 본 방법의 예시적인 양상임을 주지해야 한다. 이들 양상은 단지 설명을 위한 것이다. 결과적으로, 본 방법의 원칙은 20㎳의 전송 시간 이외의 경우와, 두 개의 서브프레임 이상이 활용되는 경우에 대해서 적용될 수 있다.
업링크 및 다운링크 하이브리드 ARQ에 대한 변조 및 부호화 표는 각각 도 6a 및 도 6b에 도시된다. 업링크 상에서의 부호화 비율은 서브프레임(#1) 및 서브프레임(#2) 둘 다에 대해 동일하다-즉, 제 2의 서브프레임(#2)은 제 1의 서브프레임(#1)의 정확한 카피이다. 그러나, 다운링크 하이브리드 ARQ에 대해서, 제 2의 서브프레임을 수신한 이후의 부호화 비율은 서브프레임(#1)에 대해 얻어진 부호화율과 상이하다-즉, 증가하는 용장 하이브리드 ARQ.
업링크가 제한된 Walsh 코드가 아니면, 보다 확고한 변조와 부호화가 항상 선택된다. 이것은 예를 들면 길이 16의 Walsh 코드를 사용하는 업링크의 결과이다. 그러나, 도 6b에 도시된 바와 같이, 더 긴 Walsh 코드가 사용되기 때문에, 덜 확고한 변조와 부호화가 다운링크에 대해 요구된다.
업링크 동작
업링크 방향에 있어서, 무선 유닛은 먼저 제 1의 서브프레임을 전송한다. 그 후, 무선 유닛은 그 활성 세트에서 기지국으로부터의 ACK/NACK 피드백 응답을 대기한다. 제 2 서브프레임은 이후, 도 9에 예로 도시된 바와 같이, 모든 기지국으로부터 NACK가 수신될 경우에만 전송될 수 있다. 그러나 ACK가 적어도 하나의 기지국으로부터 수신되면, 제 2 서브프레임은 전송되지 않을 수 있다. 이러한 시나리오는 도 7 및 도 8에 도시되어 있다. 무선 유닛이 단지 하나의 기지국과 통신하고 있는 환경에서, ACK/NACK 피드백은 이러한 단일 기지국으로부터 제공된다.
다운링크 동작
다운링크 방향에서, 서브프레임은 사용자의 활성 세트의 모든 섹터들로부터전송될 수 있다. 각 섹터는 제 1 서브프레임을 전송하고 이후 무선 유닛으로부터 ACK/NACK을 대기할 수 있다. 도 11에 예로서 도시된 바와 같이, 무선 유닛으로부터 NACK가 수신되면 섹터는 이 때 제 2의 서브프레임을 전송한다. 그렇지 않다면, 제 2의 서브프레임은 전송되지 않는다. 이 시나리오는 도 10에 도시된다.
몇 몇 섹터에서 NACK에 대한 ACK 에러의 경우, 제 2의 서브프레임은 NACK를 수신하는 기지국으로부터 전송된다. 이 시나리오는 도 12에 도시된다. 한편, ACK에 대한 NACK의 에러의 경우, 도 13에 도시된 바와 같이, 제 2의 서브프레임은 ACK를 수신하는 섹터로부터 전송되지 않는다. 그러나, 만약 ACK에 대한 NACK 에러를 만들지 않는 섹터의 일부가 제 2의 서브프레임을 재전송하면 음성 프레임은 여전히 성공적으로 수신될 수 있다. 예시적인 실시예를 참조로 특정한 발명이 설명되었지만, 본 설명을 제한적인 의미로 이해해서는 안된다. 본 발명이 설명되었지만, 하기에 첨부된 특허청구범위에서 언급된 본 발명의 취지를 벗어나지 않으면서 본 설명을 참조하여 당업자는 예시적인 실시예의 여러가지 수정예와 본 발명의 부가적인 실시예를 달성할 수 있을 것이다. 결과적으로, 상기 설명된 방법 및 시스템의 방법, 시스템, 및 그 일부는 무선 유닛, 기지국, 기지국 제어기 및/또는 모바일 스위칭 센터와 같은 상이한 위치에서 달성될 수 있다. 또한, 상기 상술된 시스템을 구현하고 사용하는데 필요한 처리 회로는 어플리케이션 전용 집적 회로, 소프트웨어 구동 처리 회로, 펌웨어, 프로그램 가능한 논리 장치, 하드웨어, 상기 구성 요소와 별개의 구성 요소 또는 그 배치가 본 발명에 의해 당업자에게는 자명할 것이다. 당업자는 이들 및 여러가지 다른 수정예, 배치예 및 방법이 본원에서 설명되고 상술된 예시적인 어플리케이션을 엄격하게 따르지 않으면서 그리고 본 발명의 취지와 범위를 벗어나지 않으면서 본 발명에 대해 수행될 수 있음을 알 수 있을 것이다. 따라서 첨부된 특허청구범위는 본 발명의 진정한 범위 내에 있는 모든 수정예 또는 변형예를 포괄하는 것으로 이해되어져야 한다.
본 발명은 기지국의 음성 용량에 과도하게 영향을 미치지 않으면서 음성 품질을 증가시키는 방법을 제공하는 효과가 있다.

Claims (10)

  1. 무선 통신 방법에 있어서,
    제 1의 음성 프레임으로부터의 적어도 제 1의 서브프레임을 전송하는 단계; 및
    비수신확인 메시지의 수신에 응답하여 상기 제 1의 음성 프레임으로부터의 적어도 제 1의 서브프레임을 재전송하는 단계를 포함하는, 무선 통신 방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    제 2의 서브프레임은 용장 정보와 상기 제 1의 서브프레임의 적어도 하나의 카피(copy)를 포함하는, 무선 통신 방법.
  3. 제 1항 또는 제 2항에 있어서,
    상기 제 1의 음성 프레임으로부터 제 1의 다수의 서브프레임들을 형성하는 단계를 포함하고,
    상기 제 1의 다수의 서브프레임들은 제 1 및 제 2의 서브프레임들을 포함하고,
    상기 제 1의 다수의 서브프레임들을 형성하는 단계는:
    상기 제 1의 음성 프레임을 부호화하는 단계와;
    상기 제 1의 부호화된 음성 프레임을 상기 제 1의 다수의 서브프레임들로 분할하는 단계와;
    상기 제 1의 다수의 서브프레임들을 독립적으로 인터리브하는 단계; 및
    수신확인 메시지의 수신에 응답하여 상기 제 1의 다수의 서브프레임들로부터의 나머지 서브프레임들의 전송을 종료하는 단계를 포함하는, 무선 통신 방법.
  4. 제 1항 내지 제 3항 중 어느 한 항에 있어서,
    타임-아웃 상태(time-out condition)와 수신확인 메시지의 수신 중 적어도 하나에 응답하여 다른 음성 프레임으로부터의 적어도 다른 서브프레임을 전송하는 단계를 더 포함하는, 무선 통신 방법.
  5. 제 4항에 있어서,
    상기 수신확인 메시지는 상기 제 1의 다수의 서브프레임들 중 하나의 수신에 응답하여 수신되며,
    상기 다른 음성 프레임으로부터의 상기 적어도 다른 다수의 서브프레임들을 형성하는 단계를 포함하고,
    상기 다른 다수의 서브프레임들을 형성하는 단계는:
    상기 제 1의 음성 프레임을 부호화하는 단계; 및
    상기 제 1의 부호화된 음성 프레임을 상기 제 1의 다수의 서브프레임들로 분할하는 단계를 포함하는, 무선 통신 방법.
  6. 무선 통신 방법에 있어서,
    제 1의 음성 프레임으로부터 형성된 제 1의 다수의 서브프레임들 중 제 1의 서브프레임의 수신에 응답하여 수신확인 메시지를 전송하는 단계와;
    상기 적어도 제 1의 서브프레임의 수신 실패에 응답하여 비수신확인 메시지를 전송하는 단계와;
    비수신확인 메시지의 전송에 응답하여 상기 제 1의 다수의 서브프레임들 중 적어도 제 2의 서브프레임을 수신하는 단계; 및
    상기 제 1의 다수의 서브프레임들 중 제 2의 서브프레임과 상기 제 1의 서브프레임을 결합하는 것에 의해 상기 제 1의 음성을 복호화하는 단계를 포함하는, 무선 통신 방법.
  7. 제 6항에 있어서,
    상기 제 1의 다수의 서브프레임들 중 상기 제 2의 서브프레임은 용장 정보와 상기 제 1의 서브프레임의 카피 중 적어도 하나를 포함하는, 무선 통신 방법.
  8. 제 6항 또는 제 7항에 있어서,
    상기 제 1의 다수의 서브프레임들은 상기 제 1의 음성 프레임을 부호화하고 상기 제 1의 부호화된 음성 프레임을 제 1의 다수의 서브프레임들로 분할하는 것에 의해 형성되는, 무선 통신 방법.
  9. 제 6항 내지 제 8항 중 어느 한 항에 있어서,
    수신확인 메시지의 수신에 응답하여 다른 음성 프레임으로부터 다른 다수의 서브프레임들 중 적어도 다른 서브프레임을 수신하는 단계; 및
    수신확인 메시지의 전송에 응답하여 상기 제 1의 다수의 서브프레임들 중 임의의 나머지 서브프레임들의 수신을 종료하는 단계를 더 포함하는, 무선 통신 방법.
  10. 무선 통신 방법에 있어서,
    음성 프레임으로부터 다수의 서브프레임들을 형성하는 단계를 포함하며,
    상기 다수의 서브프레임들을 형성하는 단계는:
    제 1의 음성 프레임을 부호화하는 단계와;
    상기 제 1의 부호화된 음성 프레임을 상기 제 1의 다수의 서브프레임들로 분할하는 단계; 및
    상기 제 1의 다수의 서브프레임들을 독립적으로 인터리브하는 단계를 포함하는, 무선 통신 방법.
KR1020040032083A 2003-05-12 2004-05-07 실시간 하이브리드 arq 방법 KR101038677B1 (ko)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US10/435,978 2003-05-12
US10/435,978 US7408913B2 (en) 2003-05-12 2003-05-12 Method of real time hybrid ARQ

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20040097893A true KR20040097893A (ko) 2004-11-18
KR101038677B1 KR101038677B1 (ko) 2011-06-03

Family

ID=33029769

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020040032083A KR101038677B1 (ko) 2003-05-12 2004-05-07 실시간 하이브리드 arq 방법

Country Status (4)

Country Link
US (1) US7408913B2 (ko)
EP (1) EP1478117A3 (ko)
JP (1) JP2004343754A (ko)
KR (1) KR101038677B1 (ko)

Cited By (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8594252B2 (en) 2005-08-22 2013-11-26 Qualcomm Incorporated Interference cancellation for wireless communications
US8611305B2 (en) 2005-08-22 2013-12-17 Qualcomm Incorporated Interference cancellation for wireless communications
US8630602B2 (en) 2005-08-22 2014-01-14 Qualcomm Incorporated Pilot interference cancellation
US8743909B2 (en) 2008-02-20 2014-06-03 Qualcomm Incorporated Frame termination
US8787509B2 (en) 2009-06-04 2014-07-22 Qualcomm Incorporated Iterative interference cancellation receiver
US8831149B2 (en) 2009-09-03 2014-09-09 Qualcomm Incorporated Symbol estimation methods and apparatuses
US9014152B2 (en) 2008-06-09 2015-04-21 Qualcomm Incorporated Increasing capacity in wireless communications
US9071344B2 (en) 2005-08-22 2015-06-30 Qualcomm Incorporated Reverse link interference cancellation
US9160577B2 (en) 2009-04-30 2015-10-13 Qualcomm Incorporated Hybrid SAIC receiver
US9237515B2 (en) 2008-08-01 2016-01-12 Qualcomm Incorporated Successive detection and cancellation for cell pilot detection
US9277487B2 (en) 2008-08-01 2016-03-01 Qualcomm Incorporated Cell detection with interference cancellation
US9509452B2 (en) 2009-11-27 2016-11-29 Qualcomm Incorporated Increasing capacity in wireless communications
US9673837B2 (en) 2009-11-27 2017-06-06 Qualcomm Incorporated Increasing capacity in wireless communications

Families Citing this family (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2004072673A2 (en) * 2003-02-13 2004-08-26 Nokia Corporation System and method for improved uplink signal detection and reduced uplink signal power
KR20040105458A (ko) * 2003-06-09 2004-12-16 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서의 역방향 전송률 제어 장치 및 방법
US20060013216A1 (en) * 2004-07-13 2006-01-19 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for supporting real-time services in a wireless network
TWI301381B (en) * 2005-03-24 2008-09-21 Nokia Corp Method for controlling transmission over a wireless communication link, and mobile station and network node for a wireless communication network
US20070230416A1 (en) * 2006-03-31 2007-10-04 Harris John M Voice frame communication in wireless communication system
US8493941B2 (en) * 2006-04-21 2013-07-23 Alcatel Lucent Method to control the effects of out-of-cell interference in a wireless cellular system using over-the-air feedback control
US7701919B2 (en) * 2006-05-01 2010-04-20 Alcatel-Lucent Usa Inc. Method of assigning uplink reference signals, and transmitter and receiver thereof
EP2070372A2 (en) * 2006-08-21 2009-06-17 Interdigital Technology Corporation Resource allocation, scheduling, and signaling for grouping real time services
KR101784078B1 (ko) * 2006-12-14 2017-10-10 톰슨 라이센싱 통신 시스템에서의 레이트리스 인코딩
EP2103023B1 (en) * 2006-12-14 2015-04-15 Thomson Licensing Rateless codes decoding method for communication systems
EP2103025B1 (en) 2006-12-14 2013-03-27 Thomson Licensing Arq with adaptive modulation for communication systems
WO2008073104A1 (en) * 2006-12-14 2008-06-19 Thomson Licensing Modulation indication method for communication systems
KR101355306B1 (ko) * 2006-12-14 2014-01-23 톰슨 라이센싱 통신 시스템에서 연쇄 코딩/디코딩
US8204010B2 (en) 2007-06-18 2012-06-19 Research In Motion Limited Method and system for dynamic ACK/NACK repetition for robust downlink MAC PDU transmission in LTE
EP2015497A3 (en) * 2007-07-13 2013-07-03 Hitachi, Ltd. Radio communication system, mobile station, and radio base station
JP4940115B2 (ja) * 2007-07-13 2012-05-30 株式会社日立製作所 無線通信システム、無線端末および無線基地局
EP2110979A1 (en) * 2008-04-17 2009-10-21 Nokia Siemens Networks Oy Communication network element and method transmitting data
KR101117002B1 (ko) 2008-06-10 2012-03-16 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 harq 수행 방법
US8412222B2 (en) * 2008-06-27 2013-04-02 Qualcomm Incorporated Broadcast-multicast transmission with rate adaption
US20100004016A1 (en) * 2008-07-07 2010-01-07 Hujun Yin Power control techniques
US8767632B2 (en) * 2009-02-05 2014-07-01 Motorola Mobility Llc Method for uplink acknowledgement/non-acknowledgement messages in a wireless communication system
MX2012012543A (es) * 2010-04-29 2013-02-11 On Ramp Wireless Inc Sistema de control de acceso a medios de correcion de errores sin retorno.
US9204316B2 (en) 2011-09-30 2015-12-01 Blackberry Limited Enhancement and improvement for hetnet deployments
US8964672B2 (en) 2011-11-04 2015-02-24 Blackberry Limited Paging in heterogeneous networks with discontinuous reception
US8885509B2 (en) 2011-11-04 2014-11-11 Blackberry Limited Paging in heterogeneous networks using restricted subframe patterns
US8976764B2 (en) 2011-11-04 2015-03-10 Blackberry Limited Accommodating semi-persistent scheduling in heterogeneous networks with restricted subframe patterns
US9065634B2 (en) * 2012-04-04 2015-06-23 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for selective acknowledgement of packets from an access probe

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6477164B1 (en) * 1998-03-27 2002-11-05 Clarent Corporation System and method for real-time data and voice transmission over an internet network
GB2343342A (en) * 1998-10-28 2000-05-03 Int Mobile Satellite Org Satellite communication system with variable data transmission rate
DE19914742A1 (de) * 1999-03-31 2000-10-12 Siemens Ag Verfahren zum Übertragen von Daten
US6591381B1 (en) * 1999-04-06 2003-07-08 Samsung Electronics Co., Ltd. 2-dimensional interleaving apparatus and method
AU2001230424A1 (en) * 2000-01-20 2001-07-31 Nortel Networks Limited Frame structure for variable rate wireless channels transmitting high speed data
CN1146261C (zh) * 2000-10-27 2004-04-14 清华大学 一种在衰落信道中重传丢失分组的方法
US6678523B1 (en) 2000-11-03 2004-01-13 Motorola, Inc. Closed loop method for reverse link soft handoff hybrid automatic repeat request
EP1246385B1 (en) 2001-03-26 2014-04-30 LG Electronics Inc. Method of transmitting or receiving data packet in packet data communication system using hybrid automatic repeat request
KR100857778B1 (ko) * 2001-03-31 2008-09-09 엘지전자 주식회사 서브패킷을 이용한 패킷 송수신 방법
KR100786104B1 (ko) * 2001-04-23 2007-12-17 엘지전자 주식회사 패킷 전송 방법
US6868519B2 (en) 2001-04-23 2005-03-15 Lucent Technologies Inc. Reducing scintillation effects for optical free-space transmission
US6625172B2 (en) * 2001-04-26 2003-09-23 Joseph P. Odenwalder Rescheduling scheduled transmissions
GB2380372B (en) 2001-07-12 2005-02-09 Samsung Electronics Co Ltd Reverse transmission apparatus and method for improving transmission throughput in a data communication system
US8089940B2 (en) * 2001-10-05 2012-01-03 Qualcomm Incorporated Method and system for efficient and reliable data packet transmission
KR100744347B1 (ko) * 2001-10-29 2007-07-30 삼성전자주식회사 부호분할다중접속 이동통신시스템에서 데이터 송/수신장치 및 방법
US6700867B2 (en) * 2001-12-20 2004-03-02 Motorola, Inc. Method and system for reduced memory hybrid automatic repeat request

Cited By (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9055545B2 (en) 2005-08-22 2015-06-09 Qualcomm Incorporated Interference cancellation for wireless communications
US8611305B2 (en) 2005-08-22 2013-12-17 Qualcomm Incorporated Interference cancellation for wireless communications
US8630602B2 (en) 2005-08-22 2014-01-14 Qualcomm Incorporated Pilot interference cancellation
US8594252B2 (en) 2005-08-22 2013-11-26 Qualcomm Incorporated Interference cancellation for wireless communications
US9071344B2 (en) 2005-08-22 2015-06-30 Qualcomm Incorporated Reverse link interference cancellation
US8743909B2 (en) 2008-02-20 2014-06-03 Qualcomm Incorporated Frame termination
US9408165B2 (en) 2008-06-09 2016-08-02 Qualcomm Incorporated Increasing capacity in wireless communications
US9014152B2 (en) 2008-06-09 2015-04-21 Qualcomm Incorporated Increasing capacity in wireless communications
US9237515B2 (en) 2008-08-01 2016-01-12 Qualcomm Incorporated Successive detection and cancellation for cell pilot detection
US9277487B2 (en) 2008-08-01 2016-03-01 Qualcomm Incorporated Cell detection with interference cancellation
US9160577B2 (en) 2009-04-30 2015-10-13 Qualcomm Incorporated Hybrid SAIC receiver
US8787509B2 (en) 2009-06-04 2014-07-22 Qualcomm Incorporated Iterative interference cancellation receiver
US8831149B2 (en) 2009-09-03 2014-09-09 Qualcomm Incorporated Symbol estimation methods and apparatuses
US9509452B2 (en) 2009-11-27 2016-11-29 Qualcomm Incorporated Increasing capacity in wireless communications
US9673837B2 (en) 2009-11-27 2017-06-06 Qualcomm Incorporated Increasing capacity in wireless communications
US10790861B2 (en) 2009-11-27 2020-09-29 Qualcomm Incorporated Increasing capacity in wireless communications

Also Published As

Publication number Publication date
US7408913B2 (en) 2008-08-05
US20040240400A1 (en) 2004-12-02
EP1478117A2 (en) 2004-11-17
KR101038677B1 (ko) 2011-06-03
EP1478117A3 (en) 2005-01-05
JP2004343754A (ja) 2004-12-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101038677B1 (ko) 실시간 하이브리드 arq 방법
JP4008350B2 (ja) リバースリンク・ソフトハンドオフ・ハイブリッド自動再送要求方式のための閉ループ方法
CN102158329B (zh) 具有混合自动重发请求的增强型无线通信
CN101107790B (zh) 用于基于分组的无线通信的多载波增量冗余
US7564827B2 (en) Adaptive hybrid retransmission method for wireless communications
US7428406B2 (en) Data transfer method for halting communication of data when a transfer gap is detected
KR101332403B1 (ko) 패킷 기반 셀룰라 시스템에서 방송 및 멀티캐스트 서비스 데이터의 전송 및 수신 방법
KR101163973B1 (ko) 무선 통신 시스템에서의 셀 전환 및 패킷 결합
EP1080544B1 (en) Method and apparatus for data transmission within a broad-band communication system
CN100593354C (zh) 用于通信系统中数据传输的方法和装置
JP4658143B2 (ja) 移動体通信システムにおけるデータ送信
CN103069735A (zh) 多点高速下行链路分组接入网络中的时序控制
US20070183432A1 (en) Method for performance enhancement in a cell edge region
JP4571637B2 (ja) ポイントツーマルチポイントデータ送信のための方法、通信システム、送信局及び受信局
US6779147B2 (en) Method and apparatus for efficient use of communication resources in a CDMA communication system
CN109075899A (zh) 数据传输方法、设备及系统
US7564819B2 (en) Method of interlacing frames
CN108063647B (zh) 数据传输的方法和装置
US7796561B2 (en) Method of selecting transmission antenna in radio communication system
EP1878157B1 (en) Enhanced random access transmission
D’Agosta Khan (45) Date of Patent: Aug. 5, 2008
KR20050007980A (ko) 복합 자동 재전송 방식 이동통신 시스템에서 트래픽데이터 재전송 장치 및 방법

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant
FPAY Annual fee payment

Payment date: 20140516

Year of fee payment: 4

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20150519

Year of fee payment: 5

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20160520

Year of fee payment: 6

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20170519

Year of fee payment: 7

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20180523

Year of fee payment: 8

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20190429

Year of fee payment: 9