MXPA02006903A - Sistema inalambrico de comunicacion con bloques de transporte de datos con determinacion selectiva de tamano. - Google Patents

Sistema inalambrico de comunicacion con bloques de transporte de datos con determinacion selectiva de tamano.

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Abstract

Se describe un sistema de telecomunicacion de CDMA que utiliza una pluralidad de capas de protocolo que incluyen una capa fisica y una capa de control de acceso de medio (MAC) de manera tal que la capa MAC proporciona datos a la capa fisica por medio de una pluralidad de canales de transporte (TrCH) . Cada TrCH se asocia con un conjunto de canales 1ogicos. La capa fisica recibe bloques de datos para transporte de manera que los bloques de transporte (TB) incluyen un encabezador MAC y datos de canal logico para un canal logico seleccionado asociado con un TRC dado. Cada TB tiene uno de un numero finito limitado seleccionado de tamanos de bitios TB. Los datos de canal logico para cada TB tienen un tamano de bitios divisible uniformemente por un numero entero N seleccionado, mayor de tres (3). El encabezador MAC para cada TB tiene un tamano de bitios de manera tal que el tamano de bitios del encabezador MAC mas el tamano de bitios de datos de canal logico es igual a uno de los tamanos de bitios de TB. Un tamano de bitios del encabezador MAC fijos se asocia con cada canal logico para un TrCH dado y se selecciona de manera que cada tamano de bitios del encabezador MAC fijo es igual a M modulo N en donde M es un numero entero mayor que 0 y menor que N, es decir, cada encabezador MAC para un TrCH dado tiene una desviacion de bitios igual a M.

Description

SISTEMA INALÁMBRICO DE COMUNICACIÓN CON BLOQUES DE TRANSPORTE DE DATOS CON DETERMINACIÓN SELECTIVA DE TAMAÑO DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN La presente invención se relaciona con sistemas inalámbricos de comunicación y, en particular, con determinación selectiva de tamaño de bloques de datos para transporte inalámbrico de datos de una manera eficiente.
ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN Las interconexiones de radio tales como las propuestas por el proyecto de asociación de la tercera generación (3G) utiliza canales de transporte (TrCH) para transferencia de datos de usuario y señalización entre equipo de usuario (UE) tales como una terminal móvil (MT) y una estación de base (BS) u otro dispositivo dentro de un nodo de una red de comunicación. En el sistema dúplex de división de tiempo 3G (TDD) , los TrCH son un compuesto de uno o más canales físicos definidos por recursos físicos mutuamente excluyentes . Los datos TrCH se transfieren en grupos secuenciales de bloques de transporte (TB) definidos como conjuntos de bloques de transporte (TBS) . Cada TBS se transmite en un intervalo de tiempo de transmisión dado (TTI) . La recepción física del equipo de usuario (UE) y la estación de base (BS) de los TrCH requiere el conocimiento de los tamaños de bloque de transporte (TB) . Para cada TrCH, se especifica un conjunto de formato de transporte (TFS) que contiene formatos de transporte (TF) . Cada TF define un TBS constituido de un número específico de los TB en donde cada TB preferiblemente tiene el mismo tamaño dentro de un TBS dado. Por lo tanto, se definen un número finito de tamaños TB potenciales con respecto a cada TrCH. Se requiere señalización de control de recurso de radio (RRC) entre el BS y UE para definir los atributos de cada TrCH establecido, que incluye una lista de los tamaños potenciales de TB. La señalización sobre la interfaz de radio introduce sobrecarga al sistema, lo que reduce los recursos físicos disponibles para transmisión de datos de usuario. Por lo tanto, es importante minimizar la señalización RRC y el número de los tamaños de TB de TrCH potenciales, respectivamente. Todos los datos transferidos por TrCH específicos deben ajustarse dentro de los tamaños de TB especificados para los TFS de un TrCH particular. Sin embargo, existen bloques de datos de tamaño variable que no se pueden predecir, para datos de señalización de red de acceso de radio (RAN) y red de núcleo (CN) así como para transmisiones de datos de usuario en tiempo no real (NRT) . Para permitir la transferencia de bloques de datos de tamaño variable, un control de enlace de radio (RLC) proporciona la segmentación y reensamblado en una función de multiplexado y la función de relleno. La función de multiplexado de segmentado y reensamblado reduce el tamaño antes de la transmisión RLC y se utiliza cuando el bloque de datos transferido es más grande que el tamaño TB permitido máximo. La función de relleno aumenta el bloque de datos o el tamaño de bloque de datos segmentado por relleno con bitios adicionales para ajustarse al tamaño TB. La segmentación y reensamblado de datos sobre más de un TTI se permite para algunos, pero no para todos los tipos de datos. En 3G, no se permite, por ejemplo, datos lógicos de canal de control común (CCCH) . Por lo tanto, se restringen de manera inherente los requerimientos de información útil para un TrCH que transporta datos CCCH lógicos . El procesamiento RLC resulta en bloques de datos que solicitan unidades de datos de protocolo (PDU) . Se requiere cierta cantidad de PDU de cada RLC para información de control. Utilizando un PDU de ELC relativamente pequeño resulta en una menor transferencia de datos para controlar la relación de información y en consecuencia resulta en un uso menos eficiente de los recursos de radio. Se utiliza la función de relleno de RLC cuando se transfiere un bloque de datos que no es igual a cualquiera de los tamaños de TB permitidos. De igual manera, una mayor diferencia entre el tamaño de bloque de datos transferido y el siguiente tamaño de TB permitido más grande resulta en pérdida de datos de transferencia respecto a la relación de recursos físicos usados y en consecuencia resulta en un uso menos eficiente de los recursos de radio. Por lo tanto, es importante maximizar el número de tamaños potenciales de TB . Al disminuir el número de tamaños de TB se reduce la sobrecarga de señalización de RRC e incrementa la eficiencia de interfaz de radio. Al aumentar el número de tamaños de TB se reduce la sobrecarga de RLC y aumenta la eficiencia de interfaz de radio. Por lo tanto es importante hacer el mejor uso de los tamaños de TB especificados para cada TrCH. Los tamaños de TB son la suma del tamaño de PDU de RLC en un tamaño del encabezador de control de acceso medio (MAC) . El tamaño del encabezador MAC depende de la clase de tráfico, el cual está indicado por el tipo de canal lógico. Se proporciona un campo de tipo de canal objetivo (TCTF) en el encabezador MAC para indicar a cual canal lógico se asigna un TB. Un TrCH puede soportar tipos múltiples de canales lógicos. Esto significa que un número finito de tamaños de TB permitidos debe soportar varios tamaños del encabezador MAC. Para los datos de señalización RAN y CN asi como para los datos de usuario NRT, el RLC genera tamaños de PDU alineados en octetos (cantidades de 8 bitios) . Por lo tanto, los PDU de RLC se definen como grupos de un número seleccionado de octetos, de manera que el tamaño de bitios de PDU de RLC siempre está dividido uniformemente entre 8, es decir, el tamaño de bitio de PDU de RLC siempre es igual a cero módulo 8. Esta característica se mantiene incluso cuando se requiere relleno. El solicitante ha reconocido que, si los tamaños del encabezador MAC para diferentes tipos de canal lógico tienen desviaciones de bitios mutuamente excluyentes, los tamaños de TB no pueden ser utilizados genéricamente para todas las transmisiones. Los tamaños TB deben ser definidos para los encabezadores MAC específicos y los canales lógicos respectivamente. Esto aumenta la sobrecarga de señalización y reduce las opciones de tamaño de PDU de RLC, lo que resulta en un uso menos eficiente de los recursos de radio. La especificación de los tamaños del encabezador MAC alineados con octeto como se realiza actualmente en algunos sistemas de la tercera generación permite para algunos compartir los tamaños de TB entre diferentes tipos de canal lógico, pero también aumenta la sobrecarga de señalización MAC dado que el tamaño del encabezador MAC debe ser de por lo menos 8 bitios en tales situaciones. Por ejemplo, véase "MAC Protocol Specification, TS 25,321, V3.0.0 (1999-06)" Proyecto de Asociación de Tercera Generación, Technical Specification Group, junio 1999, páginas 1-35. En el modo TDD de la tercera generación, ciertas combinaciones de TrCH y canal lógico tamaños de bloque de transferencia muy limitados y debe evitarse el incremento en la sobrecarga de MAC. Por lo tanto, en las definiciones de tamaño de TB, TDD son específicas un canal lógico de las desviaciones de bitio de encabezado MAC específicos y, como se describe, reduce la eficiencia de recursos de radio en general . El solicitante reconocido que sin las desviaciones de bitios del encabezador MAC comunes, no es posible las transmisiones de enlace descendente MT y de enlace ascendente BS a marcos recibidos de alineación de octeto en una capa física dado que la desviación de bitios se basa en el tipo de canal lógico el cual no puede ser conocido mientras se encuentra la capa física. Por lo tanto, los TB deben ser transferidos a la capa 2 para determinación de canal lógico antes de que se pueda producir el espaciamiento de bitios. Esto significa que se introduce una sobrecarga considerable de procesamiento para estos TrCH. El solicitante ha reconocido que con TrCH específico de bitio de los encabezadores MAC alineados se conoce el desplazamiento de bitios en la capa física y no se introduce sobrecarga adicional de procesamiento.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA INVENCIÓN Un sistema de telecomunicación CDMA utiliza una pluralidad de capas de protocolo que incluyen una capa física y una capa de control de acceso de medio (MAC) de manera que la capa MAC proporciona datos a la capa física por medio de una pluralidad de canales de transporte (TrCH) . Cada canal de transporte (TrCH) , se asocia con un conjunto de canales lógicos para transportar datos de canal lógico dentro de los datos de canal de transporte. Por lo menos un TrCH se asocia con un conjunto de canales lógicos que tienen por lo menos dos canales lógicos de tipos diferentes. La capa física recibe bloques de datos para transporte de manera que los bloques de transporte (TB) de datos incluyen un encabezador MAC y datos de canal lógico para uno de los TrCH. Cada TB transporta datos para un TrCH dado de manera que los datos de canal lógico incluyen datos asociados con un canal lógico seleccionado de un conjunto de canales lógicos asociados con un TrCH dado. Cada TB tiene un número finito limitado seleccionado de tamaños de bitios TB . Los datos de canal lógico para cada TB tienen un tamaño de bitios divisible uniformemente por un número entero N seleccionado, mayor de tres (3) . N preferiblemente es ocho (8) , de manera que los datos lógicos están en forma de un PDU de RLC definido en términos de octetos de bitios de datos. Preferiblemente la manipulación de datos y el formateo se realiza por uno o más procesadores de computadora. El encabezador MAC para cada TB incluye datos que identifican el canal lógico seleccionado y tiene un tamaño de bitios de manera tal que el tamaño de bitios del encabezador MAC más el tamaño de bitios de datos de canal lógico es igual a uno de los tamaños de bitios de TB . El tamaño de bitios del encabezador MAC se fija para los TB que transportan datos para el mismo TrCH y el mismo canal lógico seleccionado, pero puede ser diferente del tamaño de bitios del encabezador MAC para los TB que transportan datos de un TrCH diferente o de un canal lógico seleccionado diferente. Preferiblemente, para los TrCH asociados con un conjunto de tipos múltiples de canales lógicos, se asocia un tamaño de bitios del encabezador MAC fijo con cada canal lógico dentro del conjunto de canales lógicos y se selecciona de manera que cada tamaño de bitios del encabezador MAC fijo iguaL a M módulo N en donde M es un número entero mayor que 0 y menor que N. Esto resulta en un desplazamiento de bitios del encabezador MAC de M el cual es el mismo para todos los encabezadores MAC asociados con un TrCH dado. Esto permite que el encabezador MAC tenga un tamaño menor de N. Por lo tanto, cuando N es 8, tal como para un octeto alineado de los PDU de RLC, un encabezador MAC puede ser más pequeño de un octeto de datos . Preferiblemente, cada encabezador MAC tiene un campo de datos para identificar los datos del tipo seleccionado de canal lógico asociado con los datos de canal lógico. Preferiblemente se selecciona un tamaño de bitios de ese campo de datos para determinar el tamaño de bitios de módulo N del encabezador MAC, es decir, el desplazamiento de bitios del encabezador MAC. Preferiblemente se proporciona el tamaño de bitios de campo de datos más cortos para los campos de datos del encabezador MAC de uno o más canales lógicos del conjunto asociado con el TrCH respectivo de manera que los canales lógicos designados por el tamaño de campo de datos más corto se utilizan colectivamente más frecuentemente con el TrCH respectivo que cualquier otro canal lógico dentro del conjunto asociado de canales lógicos.¿, Alternativamente, el tamaño de bitios de campo de datos más corto se puede asociar con el requerimiento de información útil de combinación de canal lógico TrCH más restringido. Preferiblemente, los TrCH incluyen un canal de acceso adelantado (FACH) asociado con un conjunto de canales lógicos que incluyen un canal de tráfico dedicado (DTCH) , un canal de control dedicado (DCCH) , un canal de control de canal compartido (SHCCH) , un canal de control común (CCCH) y un canal de tráfico común (CTCH) así como un canal de acceso aleatorio (RACH) asociado con un conjunto de canales lógicos que incluyen al DTCH, DCCH, SHCCH y CCCH. En tal caso, cada encabezador MAC preferiblemente tiene un campo de tipo de canal objetivo (TCTF) para datos que identifican el tipo de canal lógico seleccionado asociado con los datos de canal de transporte en donde se selecciona el tamaño de bitios del campo TCTF para determinar los bitios del módulo N de tamaño M del encabezador MAC. El bitio de módulo N de tamaño M del encabezador MAC preferiblemente es 3 módulo 8 para FACH y 2 módulo 8 para RACH. El tamaño de bitios de campo de datos TCTF preferiblemente es 3 con respecto a los encabezadores MAC de FACH asociados con los canales lógicos CCCH, DCCH, SCCH y BCCH. El tamaño de bitios de campo de datos TCTF preferiblemente es 5 con respecto a los encabezadores MAC de FACH asociados con los canales lógicos DCCH y DTCH. El tamaño de bitios de campo de datos TCTF preferiblemente es 2 con respecto a los encabezadores MAC de RACH asociados con los canales lógicos CCCH y SHCCH. El tamaño de bitios de campo de datos TCTF preferiblemente es 4 con respecto a los encabezadores .MAC de RACH asociados con los canales lógicos DCCH y DTCH. Otros objetivos y ventajas serán evidentes para aquellos habitualmente expertos en la técnica a partir de la siguiente descripción detallada de una modalidad preferida actualmente de la invención.
DESCRIPCIÓN BREVE DE LOS DIBUJOS La figura 1 es una ilustración simplificada de un sistema de comunicación de espectro difundido inalámbrico. La figura 2 es una ilustración de datos que fluyen en un canal común o compartido. La figura 3 es una ilustración de datos que fluyen dentro de un canal FACH dentro de un RNC. La figura 4 es un diagrama esquemático que ilustra un mapeo de canal con respecto a una capa MAC y una capa física en un sistema de comunicación de acuerdo con las enseñanzas de la presente invención.
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCIÓN La figura 1 ilustra un sistema 18 de comunicación de acceso múltiple de división de código (CDMA) de espectro de fundido inalámbrico simplificado. Un nodo b 26 dentro del sistema 18 se comunica con equipo de usuario (UE) 20-24 asociado tal como una terminal móvil (MT) . El nodo b 26 tiene un único controlador de sitio (SC) 30 asociado ya sea con una sola estación de base (BS) 28 (que se muestra en la figura 1) o estaciones de base múltiples) . Un grupo de nodo bS 26, 32 y 34 se conectan con un controlador 36 de red de radio (RNC) . Para transferir comunicaciones entre los RNC 36-40, se utiliza una interfaz 42 (IUR) entre los RNC. Cada RNC 36-40 se conecta a un centro 44 de conmutación móvil (MSC) que a su vez se conecta a una red 46 de núcleo (CN) . Para comunicarse dentro del sistema 18 se utilizan muchos tipos de canales de comunicación, tales como dedicados, compartidos y comunes. La transferencia de datos de canales físicos dedicados entre un nodo b 26 y un UE 20-24 particular. Los canales comunes y compartidos se utilizan por una multiplicidad de UE 20-24 o usuarios. Todos estos canales transportan una variedad de datos que incluyen datos de tráfico, de control y de señalización.
Dado que los canales compartidos y comunes transportan datos para usuarios diferentes, los datos se envían utilizando unidades de datos de protocolo (PDU) o paquetes. Como se muestra en la figura 2, para regular el flujo de datos de fuentes diferentes 48, 50 y 52 dentro de un canal 56, se utiliza un controlador 54. Un canal común utilizado para transmitir datos a los UE 20-24 es un canal de acceso directo (FACH) 58. Como se muestra en la figura 3, el FACH 58 se origina en un RNC 36 y se envía a un nodo b 28.34 para transmisión inalámbrica como una señal de espectro difundido a los UE 20-24. El FACH 58 transporta varios tipos de datos de diversas fuentes, tales como un canal de control común (CCCH) , un canal de control dedicado y de tráfico (DCCH y DTCH) , y un canal compartido de enlace descendente y enlace ascendente (DSCH y USCH) de señalización de control vía un canal lógico de control compartido (SHCCH) . El FACH 58 también transporta señalización de control fuera de banda y datos similares transmitidos vía el IUR 42 de los otros RNC 38-40, tal como los datos de control de CCCH, DCCH y DTCH. Se utilizan varios controladores por el RNC 36 para controlar el flujo de datos. Un controlador 64 de enlace de radio (RLC) maneja el CCCH. Un controlador 66 de acceso medio dedicado (MAC-d) maneja al DCCH, el DTCH. Un controlador 68 de acceso de medio compartido (MAC-sh) , maneja el DSCH, la señalización de control USCH. El control del FACH 58 es un controlador 60 de acceso de medio común (MAC-c) . Con referencia a la figura 4, se ilustra un mapeo de canal preferido con respecto a la capa 70 MAC y la capa física 72. Los canales 74 de transporte (TrCH) transportan datos sobre la capa 72 física a canales 76 físicos asociados. Cada uno de los TrCh 74 se asocia con uno o más canales lógicos 78. Los TrCH se comunican mediante la utilización de bloques de transporte (TB) los cuales están constituidos de un encabezador MAC y datos de canal lógico asociados en un PDU de RLC. El encabezador MAC tiene información de identificación de canal lógico. Preferiblemente, el PDU de RLC se define por octetos de datos, de manera que el tamaño de bitios de PDU de RLC es igual a 0 módulo 8. Preferiblemente los TCH 74 incluyen un canal dedicado (DCH) , un canal compartido de enlace descendente (DSCH) , un canal de paquete común (CPCH) , un canal de acceso aleatorio (RACH) , un canal de acceso directo (FACH) , un canal de localización (PCH) y un canal de difusión (BCH) . Los canales físicos asociados incluyen un canal físico dedicado (DPDCH) , un canal compartido de enlace descendente físico (DPSCH) , un canal de paquete común físico (PCPCH) , un canal de acceso aleatorio físico (PRACH) , un canal físico de control común secundario (SCCPCH) y un canal físico de control común primario (PCCPCH) . Se pueden soportar otros canales de transporte y físicos, tales como un canal compartido de enlace ascendente (USCH) con un canal compartido de enlace ascendente físico asociado (PUSCH) . Los canales lógicos preferiblemente incluyen un canal de tráfico dedicado (DTCH) , un canal de control dedicado (DCCH) , un canal de control compartido (SHCCH) , un canal de control común (CCCH) , un canal de tráfico común (CTCH) , un canal de control de localización (PCCH) y un canal de control de difusión (BCCH) . En la figura 4 se ilustra la asociación preferida de canales de transporte con canales físicos y lógicos. Por ejemplo, el FACH puede transportar datos al SCCPCH de cualquiera del conjunto de canales lógicos que incluyen al DTCH, DCCH, SHCCH, CCCH o CTCH. De manera similar, el RACH transporta datos para el PRACH de cualquiera del conjunto de canales lógicos que incluyen al DTCH, DCCH, SHCCH o CCCH. Con el fin de hacer uso eficiente de las definiciones de tamaño de TBS, es deseable ser capaces de utilizar la totalidad de los tamaños TB especificados para todos los tipos de canal lógico soportados por un TrCH respectivo. Esto permite que se minimice el número de los TF especificados para un TFS por lo que se reduce la sobrecarga de señalización, y al mismo tiempo se maximiza el número de las opciones de tamaño de PDU de RLC lo que reduce la sobrecarga asociada con la segmentación y relleno de los RLC. La asignación de TB t TBS se lleva a cabo sin aumentar los tamaños de los encabezadores .MAC para las combinaciones de canal lógico TrCH que soportan las informaciones útiles de datos de TB limitadas en soporte, es decir, la cantidad de datos procesados como una unidad única a partir de capas superiores dentro del MAC y RLC. Un encabezador MAC alineado en bitios separa los temas de eficiencia de recurso de radio asociados con la señalización de tamaño TB asi como la sobrecarga de segmentación y relleno de RLC. La alineación se realiza al mantener encabezadores MAC de tamaño mínimo para el canal lógico y las combinaciones de TrCH que soportan los tamaños de información útil de datos de TB limitados de soporte y al aumentar los encabezadores de MAC para combinaciones sensibles de datos de información útil sin datos a la misma desviación de bitios. Por ejemplo, si las combinaciones limitadas de tamaño de información útil de datos tienen encabezadores .MAC de X octetos (octetos totales) + Y bitio (desviación de bitios adicionales, menos de 8) tamaños, y una combinación no limitada tiene encabezadores de A octetos + C bitios y B octetos + D bitios. Entonces C y D bitios se ajustan para que coincidan con Y bitios. En algunos casos esto significa que los octetos A o B, o ambos, se deben incrementar en un octeto. Si no es necesario que los tamaños de los octetos A y B coincidan con el tamaño de octeto X dado que el tamaño TB = encabezador MAC + PDU de RLC y el octeto alineado PDU de RLC se adaptará al tamaño de octeto disponible. Los encabezadores MAC menores de un octeto de longitud se permiten, y de hecho son deseables, en casos tales en donde X, A o B puede ser 0. Todos los tamaños TB especificados por la señalización RRC para un canal TrCH específico tendrán una desviación de Y bitios. Esta desviación de Y bitios es aplicable a los encabezadores MAC para todos los canales lógicos soportados por el TrCH específico. Dado que los tamaños de octeto del encabezador MAC no necesariamente coinciden entre los diferentes tipos de canal lógico, las entidades de RLC generarán correspondientemente los tamaños de PDU de RLC apropiados para adaptarse a los tamaños de TB permitidos . Esto no necesariamente significa que los PDU de RLC deban cambiar de tamaño cuando conmutan entre los tipos de TrCH, dado que siempre es posible ajustar la diferencia en el tamaño del encabezador MAC de los TrCH nuevos y viejos en los tamaños de TB permitidos. Con los encabezadores MAC alineados en bitios, cada tipo de TrCH puede tener una desviación de tamaño TB alineado de bitios diferentes. La desviación se define preferiblemente por el canal lógico más limitado y el tamaño de bloque de combinación TrCH, el cual es específico para el tipo de TrCH. Por lo tanto, cada tipo TrCH tiene una desviación de bitios del encabezador MAC optimizada independiente. La invención tiene el beneficio adicional de remover la capa 2 intensiva de procesador de los requerimientos de desplazamiento de bitio en el equipo UE y BS . Con una desviación de bitio de tamaño TB común para todos los tipos de canales lógicos soportada por un TrCH específico, es posible que las transmisiones de radio recibidas sean desplazadas en bitios por la capa física de acuerdo con los requerimientos de capas superiores. Es ventajoso proporcionar desplazamiento de bitios en la capa física la cual ya está involucrada en manipulaciones de bitio sin agregar una sobrecarga adicional, en oposición a agregar este requerimiento a los requerimientos de procesamiento de capa superiores . En el diseño de un sistema 3G, las entidades RLC y de control de recurso de radio (RRC) generan un aspecto para recibir bloques de datos con inicio en los límites de octeto. Si los encabezadores MAC para los TrCH específicos tienen desviaciones de bitios variables únicamente es posible evitar el desplazamiento de bitios en el enlace descendente BS y en las transmisiones de enlace ascendente MT. En los casos de enlace descendente MT y enlace ascendente BS no es posible que la capa física tenga conocimiento del tipo de canal lógico de capa superior que define el desplazamiento de bitios. Únicamente si el desplazamiento de bitios es común para todas las transmisiones a través del canal de transporte específico se puede evitar el procesamiento de bitios en las capas 2 y 3 de comunicación. Se utiliza la señalización del conjunto de formato de transporte (TFS) RRC para definir los tamaños de bloque de transporte (TB) para cada formato de transporte (TF) definido permitido en un TrCH específico. El número de posibles tamaños de TB se debe minimizar para reducir la carga de señalización. También es necesario elegir tamaños de TB de manera hábil dado que el relleno de PDU de RLC puede aumentar notablemente la sobrecarga de transmisión. Preferiblemente, existe un máximo de 32 tamaños de TB posibles en cada TFS de TrCH. Se debe evitar especificar la totalidad de los 32 resultados en una carga de señalización significativa. También es importante tener tantas elecciones como sea posible en los canales de transporte las cuales tengan transmisiones variables dado que el modo reconocido (.AM) de RLC y el modo no reconocido (UM) de PDU se rellenarán para coincidir con el siguiente tamaño TB más grande cuando se excede el tamaño inferior previo. La relación entre los tamaños de PDU de RLC y TB es la siguiente: Tamaño de TB = tamaño del encabezador MAC + tamaño de PDU de RLC. En los casos preferidos de AM y ÜM de RLC, el tamaño de PDU siempre se alinea con los octetos y en el dúplex de división de tiempo (TDD) , existe un encabezador MAC no alineado con los octetos, variable. Por lo tanto, las desviaciones de bitios individuales MAC deben tomarse en consideración cuando se especifican los tamaños TB permitidos. El TDD, con la excepción de DTCH/DCCH todas las combinaciones de canales lógicos sobre el FACH y de manera separada sobre el RACH se modifican de la técnica anterior para tener la misma desviación de bitios (+ 2 bitios para RACH y +3 bitios para FACH cuando se permiten canales lógicos múltiples) . La tabla 1 refleja la técnica anterior preferida de la especificación de tamaño del encabezador MAC.
Tabla 1 Nota 1 : SHCCH no requiere TCFT cuando SHCCH es el único canal asignado a RACH o FACH.
Con las definiciones del encabezador MAC de la técnica anterior, las informaciones útiles de RLC de AM y UM alineadas por octetos resultarán en dos posibles desviaciones de bitio de tamaño TB en RACH y FACH cuando se aplican tipos de canal lógico múltiple. El octeto + 1 de 3 bitios para FACH y el octeto + 0 o 2 bitios para RACH. Esto duplica potencialmente el número de formatos de transporte que se necesitan especificar en RACH y FACH. Para aumentar la eficiencia de la señalización TFS y permitir más elecciones de tamaño de PDU de RLC, es necesario tener una desviación de bitios de tamaño TB común. Se debe evitar aumentar los tamaños del encabezador .MAC para CCCH, SHCCH, CTCH y BCCH, dado que estos canales operan en RLC TM en donde no es posible la segmentación de RLC a través de los TTI de marco de radios múltiples. Por lo tanto, la solución preferida es aumentar el TCTF de DCCH/DTCH en 2 bitios en RACH y FACH. Una codificación preferida se refleja en las tablas 2 y 3 a continuación, respectivamente, para FACH y RACH. Esto resulta en tamaños de TB de RACH comunes de octetos + 2, es decir, 2 módulo 8, y tamaños de TB de FACH de octeto + 3, es decir, 3 módulo 8. Otro beneficio de la alineación de bitios del encabezador MAC es la capacidad para separar la capa UE y RNC de requerimiento de desplazamiento de 2 bitios. El RLC genera y espera que reciba los PDU alineados por octetos. Con los encabezadores MAC desplazados en bitios variables únicamente se pueden evitar los enlaces descendentes UTRAN (DL) y el enlace ascendente UE (UL) de los PDU de MAC en la capa de 2 bitios de desplazamiento al rellenar el encabezador MAC y proporcionar un indicador de rellenado a la capa física. Esto no es posible para las transmisiones DL de UE y UL de UTRAN, dado que la capa física es incapaz de un tipo de canal lógico en RACH y FACH. Si la desviación de bitios de TrCH es constante para todos los tipos de canal lógicos soportados para un TrCH dado, la capa física se puede rellenar con un encabezador MAC para alinear octetos de DL de UE y UL de UTRaAN. No se necesita indicador de relleno en UL o DL dado que el relleno es constante para el TrCH. El número de los TF especifica los tamaños de TB permitidos en cada TFS en un TrCH especifico el cual debe ser minimizado para reducir la carga de señalización 3 de capa. También es necesario permitir un número máximo de tamaños de PDU de RLC alineados con octeto en AM y UM para transferencia eficiente de datos DCCH/DTCH. En los encabezados de MAC desplazados en bitios de modo de TDD duplican potencialmente los números de TF que se necesitan definir en los RACH y FACH de los TrCH. Adicionalmente, los encabezadores de .MAC desplazados en bitios variables resultan en la necesidad de una capa de desplazamiento de dos bitios para la totalidad de las transmisiones DL de UE y ÜL de UTRAN en RACH y FACH. La alineación de bitios del encabezador MAC se define para evitar la duplicación de las definiciones de tamaño TB para los PDU de RLC alineados en octetos y el desplazamiento de 2 bitios de capa. .Al igual que en la técnica anterior, el encabezador MAC preferiblemente incluye un campo de tipo de canal objetivo (TCTF) . El campo TCTF es una bandera que proporciona identificación del tipo de canal lógico en los canales de transporte FACH y RACH, es decir, si transporta BCCH, CCCH, CTCH, SHCCH o información de canal lógico dedicado. A diferencia de la técnica anterior, el tamaño y codificación preferidos de TCTF y TDD se muestran en las tablas 2 y 3.
Tabla 2: Codificación del cambio de tipo de canal objetivo en FACH para TDD Tabla 3: Codificación del Campo de Tipo de Canal Objetivo en RACH para TDD Nótese que el tamaño preferido del campo TCTF de FACH para TDD es de 3 o 5 bitios dependiendo del valor de los 3 bitios más significativos. El TCTF preferido del RACH para el TDD es de 2 a 4 bitios, en base en el valor de los 2 bitios más significativos. Los encabezadores MAC alineados en bitios permiten que se definan tamaños TB comunes para diferentes canales lógicos en el mismo TrCH. Los tamaños TB comunes se reducen la sobrecarga de señalización e incrementan potencialmente las opciones de los tamaños de PDU de RLC, lo que incrementa la eficiencia del sistema al reducir la necesidad de rellenado en AM y UM. Esto es especialmente importante para los canales RACH y FACH en donde un TrCH común soporta muchos tipos de tráfico diferente. De manera óptima para RACH y FACH, cada tamaño de TB especificado puede aplicarse a DCCH, CCCH, CTCH, SHCCH y DTCH. Para permitir esta capacidad en el modo de octeto se prefiere especificar el número total de octetos no solo el número de los octetos de PDU de RLC. Al especificar el número total de octetos no es necesario indicar el tipo del encabezador MAC de TDD en los canales comunes dado que las desviaciones del encabezador son las mismas para todos los tipos de canal lógicos. También es posible evitar la conmutación del canal de transporte de redimensionamiento de PDU de RLC al tomar en consideración el cambio en la desviación de octeto del encabezador MAC. La tabla 4 es una especificación preferida para un conjunto de formato de transporte (TFS) en un sistema 3G.
Referencias 1. 3GPP TSG-RAN Working Group 2 Meeting#10, Tdoc R2-00-057 2, 3GPP TSG-RAN Working Group 2 Meeting#10, Tdoc R2-00-060 Tabla 4: Establecimiento de Formato de Transporte NOTA: El parámetro "atributo de coincidencia de velocidad" está en línea con las especificaciones RAN WGl. Sin embargo, esto actualmente no está en línea con la descripción en 25.302. NOTA 1: La primera estancia del parámetro número de los TB y lista de TTI dentro de la información de formato de transporte dinámico corresponde al formato de transporte 0 para este canal de transporte, el segundo para el formato de transporte 1 y así sucesivamente. El número total de formatos de transporte configurados para cada canal de transporte no debe exceder de <maxTF> . NOTA 2: Para canales dedicados "tamaño de RLC" refleja el tamaño de PDU de RLC. En FDD para canales comunes, el tamaño de "RLC" refleja el tamaño de TB real. El TDD para canales comunes dado que los encabezadores MAC no están _alineados en octetos, para calcular el tamaño de TB, se agrega la desviación de bitios del encabezador .MAC al tamaño especificado (similar al caso dedicado) . Por lo tanto los TrCH de DCH de TDD son de 4 bitios C/T que se agregan si se aplica el multiplexado MAC, para FACH la desviación de TCTF de 3 bitios de agrega y para RACH, se agrega la desviación de TCTF de 2 bitios. NOTA 3: Si el número de bloques de transporte o 0, y los IE opcionales "modo de RLC de ELECCIÓN" o "tamaño de bloque de transporte de ELECCIÓN están ausentes, implica que no existen datos de PDU de RLC sino únicamente existen bitios de paridad. Si el número de bloques de transporte = 0, implica que ninguno de los datos de PDU de RLC y que tampoco existen bitios de paridad. Con el fin de asegurar la posibilidad de la detección de formato de transporte basada en CRC, se debe configurar UTRAN para un formato de transporte con el número de bloque de transporte o 0, con un bloque de transporte de tamaño 0. La siguiente es una lista de acrónimos, y su significado, como se utilizan en la presente:

Claims (22)

REIVINDICACIONES
1. Un sistema de telecomunicación CDMA que comprende: una pluralidad de capas de protocolo que incluyen una capa física y una capa de control de acceso de medio (MAC) de manera que la capa MAC proporciona datos a la capa física por medio de una pluralidad de canales de transporte; cada canal de transporte se asocia con un conjunto de canales lógicos para transportar datos de canal lógico dentro de los datos de canal de transporte; por lo menos un canal de transporte asociado con un conjunto de canales lógicos que tienen por lo menos dos canales lógicos los cuales son tipos lógicos diferentes; la capa física recibe bloques de datos para transporte de manera que los bloques de transporte de datos incluyen un encabezador MAC y datos de canal lógicos para uno de los canales de transporte por lo que, para un canal de transporte dado, los datos de canal lógicos son para un canal lógico seleccionado del conjunto de canales lógicos asociados con el canal de transporte dado; cada bloque de transporte tiene uno de un número finito limitado seleccionado de tamaños de bitios de bloque de transporte (TB) ; los datos de canal lógicos para cada bloque de transporte tienen un tamaño de bitios divisible uniformemente por un número entero N seleccionado mayor de tres (3) ; el encabezador .MAC para cada bloque de transporte tiene un tamaño de bitios tal que el tamaño de bitios del encabezador MAC más el tamaño de bitios de datos de canal lógico es igual a uno de los tamaños de bitios de TB; el tamaño de bitios del encabezador MAC se fija para bloques de transporte que transportan datos para el mismo canal de transporte y el mismo canal lógico seleccionado, pero puede ser diferente del tamaño de bitios del encabezador MAC para transporte de bloques que transportan datos para un canal de transporte diferente o un canal lógico seleccionado diferente; y por lo menos un canal de transporte asociado con un conjunto de canal lógico que tiene por lo menos dos tipos diferentes de canales lógicos, un tamaño de bitio del encabezador MAC fijo asociado con cada canal lógico dentro del conjunto que se selecciona de manera que cada tamaño de bitio del encabezador MAC fijo es igual a M módulo N, en donde M es un número entero mayor de 0 y menor que N.
2. El sistema de comunicación de datos CDMA como se describe en la reivindicación 1, en donde N igual 8 y los datos lógicos están en forma de unidades de datos de protocolo de control de enlace de radio (PDU de RLC) , constituidas de octetos de datos.
3. El sistema de comunicación de datos CDMA como se describe en la reivindicación 3, en donde con respecto a por lo menos un canal de transporte asociado con un conjunto de canal lógico tiene por lo menos dos canales lógicos de tipos diferentes, cada encabezador MAC tiene un campo de datos para datos que identifican el tipo de canal lógico seleccionado asociado con los datos de canal lógico y en donde el tamaño de bitios del campo de datos se selecciona para determinar el tamaño de bitio de módulo N, M del encabezador MAC.
4. El sistema de comunicación de datos CDMA como se describe en la reivindicación 3, en donde el tamaño de bitios del campo de datos se selecciona para que sea más corto para el canal lógico el cual tiene requerimientos de información útil de combinación de canal lógico de canal de transporte más restringidos con respecto a por lo menos un canal de transporte.
5. El sistema de comunicación de datos CDMA como se describe en la reivindicación 3, en donde el tamaño de bitios de campo de datos más corto se proporciona para el campo de datos para el encabezador MAC de uno o más canales lógicos del conjunto asociado con por lo menos un canal de transporte de manera que uno o más canales lógicos son utilizados colectivamente de manera más frecuente con por lo menos un canal de transporte que cualquier otro canal lógico dentro del conjunto de canal lógico asociado con por lo menos un canal de transporte.
6. El sistema de comunicación de datos CD.MA como se describe en la reivindicación 1, que tiene por lo menos dos canales de transporte asociados con un conjunto de canales lógicos que tienen por lo menos cuatro tipos diferentes de canales lógicos, caracterizados porque: para por lo menos dos canales de transporte, se selecciona un tamaño de bitios del encabezador MAC fijo asociado con cada canal lógico dentro de un conjunto de canal lógico respectivo, de manera que cada tamaño de bitio del encabezador MAC fijo es igual a M módulo N en donde M es un número entero menor que N y M puede ser diferente para encabezadoras MAC asociado con canales de transporte diferentes.
7. El sistema de comunicación de datos CDMA como se describe en la reivindicación 6, en donde N es igual a 8 y los datos lógicos están en forma de unidades de datos de protocolo de control de enlace de radio (PDU de RLC) constituidos de octetos de datos .
8. El sistema de comunicación de datos CDMA como se describe en la reivindicación 7, en donde por lo menos dos canales de transporte incluyen: un canal de acceso directo (FACH) asociado con un conjunto de canales lógicos que incluyen un canal de tráfico dedicado (DTCH) , un canal de control dedicado (DCCH) , un canal de control de canal compartido (SHCCH) , un canal de control común (CCCH) y un canal de tráfico común (CTCH) y un canal de acceso aleatorio (RACH) asociado con un conjunto de canales lógicos que incluyen al DTCH, DCCH, SHCCH y CCCH.
9. El sistema de comunicación de datos CDMA como se describe en la reivindicación 8 , en donde M es igual a 3 para cada encabezador MAC asociado con los canales lógicos para el canal de transporte FACH y M es igual a 2 para cada encabezador MAC asociado con los canales lógicos para el canal de transporte RACH.
10. El sistema de comunicación de datos CDMA como se describe en la reivindicación 8, en donde, con respecto a los canales de transporte FACH y RACH, cada encabezador .MAC tiene un campo de datos TCTF para identificar datos del tipo del canal lógico seleccionado asociado con los datos de canal de transporte y en donde el tamaño de bitios del campo TCTF se selecciona para determinar el tamaño de bitio de módulo N, M del encabezador MAC.
11. El sistema de comunicación de datos CDMA como se describe en la reivindicación 10, en donde el tamaño de bitios de campo de datos TCTF es 3 con respecto a los encabezadores MAC de FACH asociados con los canales lógicos CCCH, TCCH, SCCH y BCCH, el tamaño de bitios de campo de datos TCTF es 5 con respecto a los encabezadores MAC de FACH asociados con los canales lógicos DCCH y DTCH, el tamaño de bitios de campo de datos TCTF es 2 con respecto a los encabezadores MAC de RACH asociados con los canales lógicos CCCH y SHCCH, y el tamaño de bitios de campo de datos TCTF es 4 con respecto a los encabezadores MAC de RACH asociados con los canales lógicos DCCH y DTCH.
12. El sistema de comunicación de datos CDMA como se describe en la reivindicación 11, en donde M es igual a 3 para cada encabezador MAC asociado con los canales lógicos para el canal de transporte FACH y M es igual a 2 para cada encabezador MAC asociado con los canales lógicos para el canal de transporte RACH.
13. El sistema de comunicación de datos CDMA como se describe en la reivindicación 1, en donde, para cada canal de transporte asociado con un conjunto de por lo menos dos canales lógicos de tipos diferentes, se selecciona un tamaño de bitio del encabezador MAC fijo asociado con cada canal lógico dentro de un conjunto respectivo de canales lógicos de manera que cada tamaño de bitio del encabezador MAC fijo es igual a M módulo N en donde M es un número entero menor de N y M puede ser diferente para los encabezadores de MAC asociados con canales de transporte diferentes .
14. El sistema de comunicación de datos CDMA como se describe en la reivindicación 13, en donde N es igual a 8 y los datos lógicos están en forma de unidades de datos de protocolo de control de enlace de radio (PDU de RLC) constituidos de octetos de datos .
15. El sistema de comunicación de datos CDMA como se describe en la reivindicación 14, en donde existe por lo menos un canal de transporte en donde el valor de M para sus tamaños de bitios del encabezador MAC asociados es diferente que el valor de M para los tamaños de bitios del encabezador MAC fijos para por lo menos un canal de transporte .
16. El sistema de comunicación de datos CDMA como se describe en la reivindicación 15, en donde los canales de transporte incluyen: un canal de acceso directo (FACH) asociado con un conjunto de canales lógicos que incluyen un canal de tráfico dedicado (DTCH) , un canal de control dedicado (DCCH) , un canal de control de canal compartido (SHCCH) , un canal de control común (CCCH) y un canal de tráfico común (CTCH) , y un canal de acceso aleatorio (RACH) asociado con un conjunto de canales lógicos que incluyen a DTCH, DCCH, SHCCH y CCCH.
17. El sistema de comunicación de datos CDMA como se describe en la reivindicación 16, en donde M es igual a 3 para cada encabezador MAC asociado con los canales lógicos para el canal de transporte FACH y M es igual a 2 para cada encabezador MAC asociado con los canales lógicos para el canal de transporte RACH.
18. El sistema de comunicación de datos CDMA como se describe en la reivindicación 17, en donde, con respecto a los canales de transporte FACH y RACH, cada encabezador MAC tiene un campo de datos de TCTF para identificar datos del tipo del canal lógico seleccionado asociado con los datos de canal de transporte en donde se selecciona un tamaño de bitios del campo de TCTF para determinar el tamaño de bitios de módulo N, M para el encabezador MAC.
19. El sistema de comunicación de datos CDMA como se describe en la reivindicación 18, en donde el tamaño de bitios del campo de datos TCTF es 3 con respecto a los encabezadores MAC de FACH asociados con los canales lógicos CCCH, TCCH, SCCH y BCCH, el tamaño de bitios de campo de datos TCTF es 5 con respecto a los encabezadores MAC de FACH asociados con los canales lógicos DCCH y DTCH, el tamaño de bitios de campo de datos TCTF es 2 con respecto a los encabezadores MAC de RACH asociados con los canales lógicos CCCH y SHCCH, y el tamaño de bitios de campo de datos TCTF es 4 con respecto a los encabezadores MAC de RACH asociados con los canales lógicos DCCH y DTCH.
20 Un método para un sistema de comunicación de CDMA que tiene una capa física y una capa de control de acceso de medio (MAC) , en donde la capa MAC proporciona datos a la capa física vía una pluralidad de canales de transporte utilizando bloques de transferencia de datos de tamaños específicos para cada canal, en donde cada canal de transporte se asocia con un conjunto de canales lógicos para por lo menos un canal de transferencia, el conjunto de canales lógicos tiene por lo menos dos canales lógicos con tipos lógicos diferentes, el método está caracterizado por las etapas de: asociar, para un canal de transporte dado asociado con un conjunto de canales lógicos que tienen dos tipos diferentes de canales lógicos, un tamaño de bitios del encabezador MAC fijo con cada canal lógico dentro del conjunto con cada tamaño de bitio del encabezador MAC fijo igual a M módulo N, en donde N es un número entero que se selecciona mayor de 3, y M es un número entero mayor de 0 y menor de N; seleccionar un canal lógico que tenga datos de canal lógico para el transporte desde un conjunto de canales lógicos asociados con el canal de transporte dado, con los datos de canal lógico para cada bloque de transporte que tenga un tamaño de bitios divisible uniformemente entre N; y proporcionar los datos de canal lógico a partir de la capa MAC a la capa física vía el canal de transporte dado como una pluralidad de bloques de transporte de datos con cada bloque de transporte de datos incluyendo un encabezador MAC y datos de canal lógicos para el canal dado de transporte, en donde cada bloque de transporte de datos tiene uno de un número finito de tamaños de bitios de bloque de transporte TB con un primer tamaño de un primer encabezador MAC establecido a un primer tamaño fijo para bloques de transporte que transportan datos para el mismo canal de transporte y los mismos datos de canal lógicos seleccionados, en donde el primer tamaño de bitios del encabezador MAC más el primer tamaño de bitios de los datos de canal lógicos son iguales a uno de los tamaños de bitios TB y con un segundo tamaño de bitios de un segundo conjunto del encabezador MAC con un segundo tamaño fijo de bloques de transporte que transporta datos para un canal de transporte diferente o datos de canal lógicos seleccionados diferentes con el segundo tamaño de bitios del encabezador MAC más el segundo tamaño de bitios de los datos de canal lógico diferentes iguales a uno de los tamaños de bitios TB .
21. El sistema de telecomunicación de CDMA, como se describe en la reivindicación 1, en donde: se proporciona un medio procesador para asociar, para un canal de transporte dado asociado con un conjunto de canal lógico que tiene dos tipos diferentes de canales lógicos, un tamaño de bitios del encabezador MAC fijo con cada canal lógico dentro del conjunto con cada tamaño de bitios del encabezador MAC fijo igual a M módulo N, en donde N se selecciona de un número entero mayor de 3 y M es un número entero mayor de 0 y menor de N; el medio procesador selecciona un canal lógico que tiene datos de canal lógico para el transporte de un conjunto de canales lógicos asociados con un canal de transporte dado, en donde los datos de canal lógico para cada bloque de transporte tienen un tamaño de bitios divisible de manera uniforme entre N; y el medio procesador proporciona datos de canal lógico de la capa MAC a la capa física vía el canal de transporte dado como una pluralidad de bloques de transporte de datos en donde cada bloque de transporte de datos incluye un encabezador MAC y datos de canal lógicos para un canal dado de transporte, en donde cada bloque de transporte de datos tiene uno de un número finito de tamaños de bitios de bloque de transporte con un primer tamaño de bitios de un primer encabezador MAC establecido en un primer tamaño fijo para bloques de transporte que transporta datos para el mismo canal de transporte y los mismos datos de canal lógicos seleccionados, en donde el primer tamaño de bitios del encabezador MAC más el primer tamaño de bitios de los datos de canal lógicos son iguales a uno de los tamaños de bitios TB, y con un segundo tamaño de bitios de un segundo encabezador .MAC ajustado a un segundo tamaño fijo para transporte de bloques que transportan datos para un canal de transporte diferente de datos de canal lógicos seleccionados diferentes, en donde el segundo tamaño de bitios del encabezador MAC más el segundo tamaño de bitios de los datos de canal lógicos diferentes son iguales a uno de los tamaños de bitios TB .
22. El sistema de telecomunicación de CDMA, como se describe en la reivindicación 1, en donde.- se proporciona un procesador para asociar, para un canal de transporte dado asociado con un conjunto de canales lógicos que tienen dos tipos diferentes de canales lógicos, un tamaño de bitios del encabezador MAC fijo con cada canal lógico dentro del conjunto en donde cada tamaño de bitios del encabezador MAC fijo es igual a M módulo N, en donde N se selecciona de un número entero mayor de 3 y M es un número entero mayor de 0 y menor de N; el procesador selecciona un canal lógico que tiene datos de canal lógico para el transporte de un conjunto de canales lógicos asociados con un canal de transporte dado, en donde los datos de canal lógico para cada bloque de transporte tienen un tamaño de bitios divisible de manera uniforme entre N; y el procesador proporciona los datos de canal lógicos de la capa .MAC a la capa física vía el canal de transporte dado como una pluralidad de bloques de transporte de datos en donde cada bloque de transporte de datos incluye un encabezador MAC y datos de canal lógicos para un canal dado de transporte, en donde cada bloque de transporte de datos tiene uno de un número finito de tamaños de bitios de bloque de transporte TB con un primer tamaño de bitios de un primer encabezador MAC ajustado a un primer tamaño fijo para bloques de transporte que transporta datos para el mismo canal de transporte y los mismos datos de canal lógicos seleccionados con los primeros tamaños de bitios del encabezador MAC más los primeros tamaños de bitios de los datos de canal lógicos iguales a uno de los tamaños de bitios TB, y con un segundo tamaño de bitios de un segundo encabezador MAC ajustado a un segundo tamaño fijo para transporte de bloques que transportan datos para un canal de transporte diferente de datos de canal lógicos seleccionados diferentes, en donde el segundo tamaño de bitios del encabezador MAC más el segundo tamaño de bitios de los datos de canal lógicos diferentes son iguales a uno de los tamaños de bitios TB.
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Families Citing this family (127)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100563592B1 (ko) * 1998-10-01 2006-09-22 엘지전자 주식회사 이동통신시스템에서의 데이터 분기방법
TW512639B (en) * 2000-01-14 2002-12-01 Interdigital Tech Corp Wireless communication system with selectively sized data transport blocks
JP3840112B2 (ja) * 2000-02-16 2006-11-01 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド 符号分割多元接続通信システムにおける共通パケットチャンネルを割り当てるための装置及び方法
WO2001067795A1 (de) 2000-03-06 2001-09-13 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zur steuerung einer intersystem-verbindungsweiterschaltung
US6941132B2 (en) * 2000-03-20 2005-09-06 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Transport of radio network-originated control information
US20020001296A1 (en) * 2000-04-10 2002-01-03 Yu-Ro Lee Data transmission method for hybrid ARQ type II/III downlink of wide-band radio communication system
US20020021698A1 (en) * 2000-04-10 2002-02-21 Yu-Ro Lee Data transmission method for hybrid ARQ type II/III uplink for a wide-band radio communication system
KR100407343B1 (ko) * 2000-04-10 2003-11-28 삼성전자주식회사 부호분할다중접속 통신시스템에서 공통패킷채널 사용에따른 혼잡도 측정방법
JP3438778B2 (ja) * 2000-05-09 2003-08-18 日本電気株式会社 W−cdma伝送速度推定方法および装置
US7352770B1 (en) 2000-08-04 2008-04-01 Intellon Corporation Media access control protocol with priority and contention-free intervals
CN1245818C (zh) * 2000-10-09 2006-03-15 西门子公司 经移动无线电系统的无线电接口传输数据分组的方法
KR100662286B1 (ko) * 2000-11-30 2007-01-02 엘지전자 주식회사 무선 링크 제어 계층에서의 프로토콜 데이터 유닛 송신 방법 및 무선 링크 제어 계층을 갖는 무선 통신 시스템
GB2377585B (en) * 2001-07-06 2005-08-24 Ipwireless Inc Communication resource access request
KR100802618B1 (ko) * 2001-07-07 2008-02-13 엘지전자 주식회사 무선통신시스템에서 이동국 식별자 설정방법 및 장치
US6697347B2 (en) * 2001-08-22 2004-02-24 Nokia Mobile Phones Ltd. Method and apparatus for controlling transmission of packets in a wireless communication system
KR100790131B1 (ko) * 2001-08-24 2008-01-02 삼성전자주식회사 패킷 통신시스템에서 매체 접속 제어 계층 엔터티들 간의 시그널링 방법
US20030063598A1 (en) * 2001-09-28 2003-04-03 Huo David Di Methods and apparatus for implementing a protocol format capable of handling shared and dedicated radio resources
GB0126129D0 (en) * 2001-10-31 2002-01-02 Nokia Corp IP multimedia functionality identification
ATE365435T1 (de) * 2001-12-04 2007-07-15 Nokia Corp Funkbetriebsmittelverwaltung von paketdaten auf portnummerbasis
GB2382960B (en) * 2001-12-05 2005-03-16 Ipwireless Inc Method and arrangement for data processing in a communication system
US20030147369A1 (en) * 2001-12-24 2003-08-07 Singh Ram Naresh Secure wireless transfer of data between different computing devices
KR100970206B1 (ko) * 2002-01-08 2010-07-16 노키아 코포레이션 셀-특유 hsdpa 파라미터 구성 및 재구성을 위한 방법및 장치
US6999439B2 (en) * 2002-01-31 2006-02-14 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Information transmission method, mobile communications system, base station and mobile station in which data size of identification data is reduced
KR100842652B1 (ko) * 2002-02-08 2008-06-30 삼성전자주식회사 고속 순방향 패킷 접속 방식을 사용하는 통신 시스템에서트랜스포트 블록 사이즈 정보를 송수신하는 장치 및 방법
JP2003244054A (ja) * 2002-02-21 2003-08-29 Ntt Docomo Inc 送信制御装置及び送信制御方法
US7054630B2 (en) * 2002-05-13 2006-05-30 Qualcomm Incorporated Selective processing of the common control channel
WO2003103320A1 (ja) * 2002-05-31 2003-12-11 富士通株式会社 下り共有チャネルを使用した移動通信システム
US7826466B2 (en) 2002-06-26 2010-11-02 Atheros Communications, Inc. Communication buffer scheme optimized for VoIP, QoS and data networking over a power line
US8149703B2 (en) 2002-06-26 2012-04-03 Qualcomm Atheros, Inc. Powerline network bridging congestion control
EP1379047A1 (en) * 2002-07-03 2004-01-07 Agilent Technologies, Inc. - a Delaware corporation - Method and device for interpreting of transport format combination indicators
US6967940B2 (en) * 2002-07-19 2005-11-22 Interdigital Technology Corporation Dynamic forward error correction in UTRA systems
CN100340125C (zh) * 2002-09-23 2007-09-26 Lg电子株式会社 提供多媒体广播和组播服务(mbms)的无线电通信方法
US7289452B2 (en) * 2002-10-24 2007-10-30 Nokia Corporation Transport block size (TBS) signaling enhancement
KR100772470B1 (ko) 2002-12-20 2007-11-02 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 모바일 네트워크의 mac 계층에 의한 데이터 전송스케줄링 방법 및 장치
KR100703380B1 (ko) * 2003-05-14 2007-04-03 삼성전자주식회사 멀티미디어 브로드캐스트/멀티캐스트 서비스를 지원하기 위한 제어정보 송수신 장치 및 방법
GB2401760B (en) * 2003-05-15 2005-09-14 Nec Technologies Transport format selection
EP1505845B1 (de) * 2003-08-05 2006-03-22 Tektronix International Sales GmbH Verfahren und Vorrichtung zum Ermitteln mindestens eines Übertragungsparameters in einem Übertragungssystem
US8233462B2 (en) 2003-10-15 2012-07-31 Qualcomm Incorporated High speed media access control and direct link protocol
US8462817B2 (en) * 2003-10-15 2013-06-11 Qualcomm Incorporated Method, apparatus, and system for multiplexing protocol data units
US8483105B2 (en) 2003-10-15 2013-07-09 Qualcomm Incorporated High speed media access control
US9226308B2 (en) 2003-10-15 2015-12-29 Qualcomm Incorporated Method, apparatus, and system for medium access control
KR100575434B1 (ko) * 2003-11-19 2006-05-03 한국전자통신연구원 직교주파수 분할 다중 접속 기반 셀룰러 시스템에서의 자원 공간 분할 및 물리 채널 할당 방법
US8090857B2 (en) 2003-11-24 2012-01-03 Qualcomm Atheros, Inc. Medium access control layer that encapsulates data from a plurality of received data units into a plurality of independently transmittable blocks
KR100608842B1 (ko) * 2003-12-01 2006-08-08 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템의 데이터 수신정보 전송방법
WO2005062504A1 (en) * 2003-12-22 2005-07-07 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and system of radio communications of traffic with different characteristic
JP4534492B2 (ja) * 2004-01-14 2010-09-01 日本電気株式会社 無線回線制御装置及びそれを用いた移動通信システム
US8903440B2 (en) 2004-01-29 2014-12-02 Qualcomm Incorporated Distributed hierarchical scheduling in an ad hoc network
US7660327B2 (en) 2004-02-03 2010-02-09 Atheros Communications, Inc. Temporary priority promotion for network communications in which access to a shared medium depends on a priority level
KR100678264B1 (ko) 2004-02-06 2007-02-01 삼성전자주식회사 고속 순방향 패킷 접속 방식을 사용하는 이동 통신시스템에서 데이터 처리 속도를 향상시키는 방법 및 그이동 통신 시스템
KR100651344B1 (ko) * 2004-02-19 2006-11-29 삼성전자주식회사 고속 순방향 패킷 접속 방식을 사용하는 이동 통신시스템에서 데이터 처리 속도를 향상시키는 방법 및 그이동통신시스템
US7715425B2 (en) 2004-02-26 2010-05-11 Atheros Communications, Inc. Channel adaptation synchronized to periodically varying channel
RU2389158C2 (ru) 2004-03-09 2010-05-10 Панасоник Корпорэйшн Способ произвольного доступа и терминальное устройство радиосвязи
KR100617696B1 (ko) * 2004-03-12 2006-08-28 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 연속된 데이터 유닛 수신 방법 및장치와 송신을 위한 데이터 유닛의 생성 방법 및 장치와그 데이터버스트 구조
EP1751955B1 (en) 2004-05-13 2009-03-25 Qualcomm, Incorporated Header compression of multimedia data transmitted over a wireless communication system
US7580388B2 (en) * 2004-06-01 2009-08-25 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for providing enhanced messages on common control channel in wireless communication system
US7760704B2 (en) * 2004-06-29 2010-07-20 Interdigital Technology Corporation System and method for call routing and paging across different types of networks
JP4474217B2 (ja) 2004-07-09 2010-06-02 富士通株式会社 パケット通信装置
DE102004044957B4 (de) * 2004-09-16 2007-04-19 Infineon Technologies Ag Medium-Zugriffs-Steuerungs-Einheit, Mobilfunkeinrichtung und Verfahren zum Abbilden mittels einer Mobilfunkeinrichtung zu übertragender Daten
DE102004047349A1 (de) * 2004-09-29 2006-04-06 Infineon Technologies Ag Datensicherungsschicht-Protokolleinheit, Mobilfunkeinrichtungen, Mobilfunknetzwerk-Kontrolleinheit und Verfahren zum Auslesen von Daten aus einer Mehrzahl von Datensicherungsschicht-Protokoll-Pufferspeichern
KR100612656B1 (ko) * 2004-12-14 2006-08-16 한국전자통신연구원 이동 단말 장치 및 그의 무선 접속 방법
US8189615B2 (en) * 2004-12-23 2012-05-29 Nokia Corporation Method and apparatus for communicating scheduling information from a UE to a radio access network
CN1798446B (zh) * 2004-12-29 2010-09-29 北京三星通信技术研究有限公司 在Mac-ePDU 中传输短信令的方法
JP4718254B2 (ja) * 2005-06-17 2011-07-06 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ チャネル割り当て装置およびチャネル割り当て方法
JP4651462B2 (ja) * 2005-06-17 2011-03-16 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ チャネル伝送装置及びチャネル伝送方法
US8175190B2 (en) 2005-07-27 2012-05-08 Qualcomm Atheros, Inc. Managing spectra of modulated signals in a communication network
US7822059B2 (en) 2005-07-27 2010-10-26 Atheros Communications, Inc. Managing contention-free time allocations in a network
US8600336B2 (en) 2005-09-12 2013-12-03 Qualcomm Incorporated Scheduling with reverse direction grant in wireless communication systems
US8693430B2 (en) 2005-09-28 2014-04-08 Neocific, Inc. Method and system for multi-carrier packet communication with reduced overhead
EP1969752B1 (en) 2006-01-05 2016-11-23 Nokia Technologies Oy A flexible segmentation scheme for communication systems
US20070189304A1 (en) * 2006-01-27 2007-08-16 Nokia Corporation MAC-driven transport block size selection at a physical layer
JP4711844B2 (ja) * 2006-02-08 2011-06-29 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線通信システムにおける上りリンクのチャネル構成
MY187399A (en) * 2006-04-28 2021-09-22 Qualcomm Inc Method and apparatus for enhanced paging
KR100812995B1 (ko) * 2006-09-18 2008-03-13 한국전자통신연구원 Mbms 멀티캐스트 베어러를 이용한 서비스 공지 방법 및시스템
JP4910657B2 (ja) * 2006-11-27 2012-04-04 富士通株式会社 移動無線ネットワーク制御方法及び装置
US8797879B2 (en) * 2006-12-07 2014-08-05 Lg Electronics Inc. Method of transmitting and receiving status report in a mobile communication system
KR101342365B1 (ko) 2006-12-07 2013-12-16 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 데이터 전달 방법
WO2008069616A2 (en) * 2006-12-07 2008-06-12 Lg Electronics Inc. Methods of transferring data in a wireless communication system
CN101558614B (zh) * 2006-12-14 2016-10-26 皇家飞利浦电子股份有限公司 为hsdpa接入寻址可获得资源
CN101548526B (zh) * 2006-12-14 2016-07-06 艾利森电话股份有限公司 用于在无线通信系统中对齐协议数据单元的方法和装置
EP2100392A4 (en) * 2007-01-08 2013-09-25 Lg Electronics Inc METHOD FOR RECEIVING A GENERAL CHANNEL IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM AND DEVICE THEREFOR
EP2119082A4 (en) * 2007-01-09 2013-07-31 Lg Electronics Inc PREVIOUS CONTROL OF DATA RETRANSMISSION IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM
WO2008084985A2 (en) * 2007-01-09 2008-07-17 Lg Electronics Inc. Method of transmitting and receiving data in a wireless communication system
WO2008084986A2 (en) * 2007-01-09 2008-07-17 Lg Electronics Inc. Method of transmitting and receiving scheduling information in a wireless communication system
CN101578783A (zh) * 2007-01-10 2009-11-11 Lg电子株式会社 用于在移动通信中构造数据格式的方法及其终端
KR101211758B1 (ko) * 2007-01-10 2012-12-12 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템의 블록 데이터 생성 방법
KR101461938B1 (ko) * 2007-01-31 2014-11-14 엘지전자 주식회사 시스템 정보의 전송 및 수신 방법
KR101455991B1 (ko) * 2007-01-31 2014-11-03 엘지전자 주식회사 멀티미디어 브로드캐스트/멀티캐스트 서비스에서의 시스템정보 수신 방법
TWI499259B (zh) * 2007-02-02 2015-09-01 Interdigital Tech Corp 可變rlc pdu大小之增強rlc方法及裝置
JP4545768B2 (ja) * 2007-02-28 2010-09-15 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線制御信号生成方法、無線基地局装置、および移動局
US20080225891A1 (en) * 2007-03-15 2008-09-18 Interdigital Technology Corporation Flexible pdu sizes for unacknowledged mode radio link control
ATE545241T1 (de) 2007-05-10 2012-02-15 Qualcomm Atheros Inc Verwaltung des verteilten zugriffes auf ein gemeinsam genutztes medium
CN101692738B (zh) * 2007-06-08 2013-08-07 夏普株式会社 移动通讯系统、基站装置及移动站装置
ES2400265T3 (es) 2007-09-06 2013-04-08 Sharp Kabushiki Kaisha Aparato de comunicación y método de comunicación
US7860036B2 (en) * 2007-09-10 2010-12-28 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for including mode information in a frame for system acquisition
CN101388900B (zh) * 2007-09-12 2014-05-28 电信科学技术研究院 一种协议数据单元填充的处理方法、装置及系统
US8902927B2 (en) 2007-10-01 2014-12-02 Qualcomm Incorporated Medium access control header format
US9215731B2 (en) * 2007-12-19 2015-12-15 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for transfer of a message on a common control channel for random access in a wireless communication network
KR101151143B1 (ko) 2008-02-25 2012-06-01 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 랜덤 액세스 수행 방법
CN102017547B (zh) * 2008-04-30 2014-06-25 三星电子株式会社 用于用户设备中的数据尺寸适配的系统和方法
GB2461158B (en) 2008-06-18 2011-03-02 Lg Electronics Inc Method for performing random access procedures and terminal therof
EP2136599B1 (en) * 2008-06-18 2017-02-22 LG Electronics Inc. Detection of failures of random access procedures
GB2461159B (en) 2008-06-18 2012-01-04 Lg Electronics Inc Method for transmitting Mac PDUs
KR100968020B1 (ko) 2008-06-18 2010-07-08 엘지전자 주식회사 랜덤 액세스 절차를 수행하는 방법 및 그 단말
US11272449B2 (en) 2008-06-18 2022-03-08 Optis Cellular Technology, Llc Method and mobile terminal for performing random access
GB2461780B (en) 2008-06-18 2011-01-05 Lg Electronics Inc Method for detecting failures of random access procedures
WO2009154403A2 (en) * 2008-06-18 2009-12-23 Lg Electronics Inc. Method of transmitting power headroom reporting in wireless communication system
KR101542407B1 (ko) * 2008-08-13 2015-08-07 엘지전자 주식회사 셀룰라 시스템에서 공용 사용자 기기 id를 할당하는 방법 및 그 장치
CN102204323B (zh) 2008-10-31 2014-01-01 松下电器产业株式会社 无线终端装置、无线基站装置以及信道信号形成方法
US8306059B2 (en) * 2008-11-05 2012-11-06 Htc Corporation Method of constructing and transmitting packets with MIMO configuration in a wireless communication system and related communication device
CN101431515B (zh) * 2008-11-07 2011-12-14 中国科学院计算技术研究所 一种非确认模式数据传输的方法和系统
KR101122095B1 (ko) 2009-01-05 2012-03-19 엘지전자 주식회사 불필요한 재전송 방지를 위한 임의접속 기법 및 이를 위한 단말
US8155684B2 (en) * 2009-03-24 2012-04-10 Motorola Solutions, Inc. System and method for controlling use of uplink random access channels (RACHS) based on multi-dimensional subscriber classification
KR101669533B1 (ko) * 2009-07-06 2016-10-26 삼성전자주식회사 무선통신 시스템에서 매체 접속 제어 계층 패킷을 구성하는 방법 및 시스템
CN102118858B (zh) * 2009-12-31 2013-09-11 电信科学技术研究院 分配逻辑信道号和确定逻辑信道的方法、系统和装置
KR101779427B1 (ko) * 2010-04-01 2017-09-18 엘지전자 주식회사 제어 정보를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2011130316A1 (en) 2010-04-12 2011-10-20 Qualcomm Atheros, Inc. Repeating for low-overhead communication in a network
US8582527B2 (en) 2011-07-01 2013-11-12 Ofinno Technologies, Llc Hybrid automatic repeat request in multicarrier systems
WO2013006379A1 (en) 2011-07-01 2013-01-10 Dinan Esmael Hejazi Synchronization signal and control messages in multicarrier ofdm
US8369280B2 (en) 2011-07-01 2013-02-05 Ofinno Techologies, LLC Control channels in multicarrier OFDM transmission
EP2557870B1 (en) * 2011-08-10 2020-07-08 Alcatel Lucent Configuring transmissions
US8446844B1 (en) 2011-12-04 2013-05-21 Ofinno Technologies, Llc Handover in multicarrier wireless networks
US9497756B2 (en) 2012-03-25 2016-11-15 Comcast Cable Communications, Llc Base station radio resource management
US9949265B2 (en) 2012-05-04 2018-04-17 Comcast Cable Communications, Llc Control channel in a wireless communication system
US9172486B2 (en) * 2012-06-22 2015-10-27 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for time-division multiplexing of dedicated channel
US8891605B2 (en) 2013-03-13 2014-11-18 Qualcomm Incorporated Variable line cycle adaptation for powerline communications
CN104322108A (zh) 2013-05-03 2015-01-28 华为技术有限公司 接入控制方法及装置
US10575205B2 (en) * 2014-10-20 2020-02-25 Qualcomm Incorporated Transport block size determination

Family Cites Families (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US612832A (en) * 1898-10-25 Paul dame and henri pottevin
US5796727A (en) * 1993-04-30 1998-08-18 International Business Machines Corporation Wide-area wireless lan access
FI100212B (fi) * 1995-03-06 1997-10-15 Nokia Telecommunications Oy Suurinopeuksinen datasiirto matkaviestinverkoissa
CN1092436C (zh) * 1995-06-14 2002-10-09 国际商业机器公司 码分多址通信系统及其分组数据传输方法
CA2223781C (en) * 1995-06-14 2002-05-21 International Business Machines Corporation Packet data transmission in code-division multiple access communication systems
KR20010006373A (ko) * 1997-04-16 2001-01-26 다치카와 게이지 부호분할 다중 액세스 통신방법
EP1492368B1 (en) * 1997-04-17 2009-04-08 NTT DoCoMo, Inc. Base station apparatus and method for mobile communication system
CN101031143B (zh) * 1997-04-24 2011-10-26 株式会社Ntt都科摩 移动通信方法和移动通信系统
SE9703957D0 (sv) * 1997-10-29 1997-10-29 Pacesetter Ab Method and device for sensing
EP0913957A1 (en) * 1997-10-31 1999-05-06 Lucent Technologies Inc. Power control for mobile wireless communication system
US6519266B1 (en) * 1998-01-05 2003-02-11 Nortel Networks Limited Layering of wireless packet data service
CA2261548A1 (en) * 1998-03-06 1999-09-06 Lucent Technologies Inc. Time division multiple access communication system
JP3116895B2 (ja) * 1998-03-30 2000-12-11 日本電気株式会社 Is−95基地局装置とw−cdma基地局装置および移動通信システムならびに周波数共用方法
US6307867B1 (en) * 1998-05-14 2001-10-23 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Data transmission over a communications link with variable transmission rates
US6400695B1 (en) * 1998-05-22 2002-06-04 Lucent Technologies Inc. Methods and apparatus for retransmission based access priority in a communications system
AR018668A1 (es) * 1998-06-13 2001-11-28 Samsung Electronics Co Ltd Metodo para controlar el acceso a canales mediante reserva de ranuras de acceso en un sistema de comunicacion movil
KR100563592B1 (ko) * 1998-10-01 2006-09-22 엘지전자 주식회사 이동통신시스템에서의 데이터 분기방법
KR100619598B1 (ko) * 1998-10-01 2006-12-01 엘지전자 주식회사 이동통신시스템에서의 신호 포맷방법
FI106494B (fi) 1998-11-05 2001-02-15 Nokia Networks Oy Kehystahdistusmekanismi
US6542490B1 (en) * 1999-01-29 2003-04-01 Nortel Networks Limited Data link control proctocol for 3G wireless system
US6757270B1 (en) 1999-06-11 2004-06-29 Lucent Technologies Inc. Low back haul reactivation delay for high-speed packet data services in CDMA systems
DE60030171T3 (de) 1999-06-25 2009-06-25 Samsung Electronics Co., Ltd., Suwon Vorrichtung und Verfahren zur Kanalkodierung und Multiplexen in einem CDMA-Kommunikationssystem
KR100308152B1 (ko) * 1999-07-31 2001-09-29 서평원 단문 메시지 서비스를 위한 셀 브로드캐스팅 방법
FR2797736B1 (fr) 1999-08-19 2001-10-12 Mitsubishi Electric France Procede de configuration d'un systeme de telecommunications
KR100429529B1 (ko) * 1999-10-02 2004-05-03 삼성전자주식회사 부호분할다중접속 통신시스템의 제어채널신호를단속적으로 송수신하는 장치 및 방법
EP1104216A1 (en) 1999-11-23 2001-05-30 Lucent Technologies Inc. Mobile telecommunications systems
ATE433274T1 (de) * 1999-11-29 2009-06-15 Samsung Electronics Co Ltd Verfahren zur zuweisung eines gemeinsamen paketkanals in einem cdma-kommunikationssystem
TW512639B (en) * 2000-01-14 2002-12-01 Interdigital Tech Corp Wireless communication system with selectively sized data transport blocks
AU2001242683A1 (en) * 2000-04-07 2001-10-23 Nokia Corporation Transmission of fixed size protocol data units through the transparent radio link control
EP1283650A1 (de) * 2001-08-07 2003-02-12 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren, Sende-/Empfangseinheit und Kommunikationssystem zur Übertragung von Daten von einem Versender an mehrere Empfänger
US6684081B2 (en) * 2002-05-10 2004-01-27 Nokia Corporation Method and system for separating control information and user data from multicast and broadcast services

Also Published As

Publication number Publication date
CN101364835B (zh) 2015-10-21
ATE418190T1 (de) 2009-01-15
EP1432148A1 (en) 2004-06-23
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US20060140158A1 (en) 2006-06-29
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HK1070757A1 (en) 2005-06-24
US7746833B2 (en) 2010-06-29
CN101364837A (zh) 2009-02-11
BR0107785B1 (pt) 2014-12-23
NO20023245D0 (no) 2002-07-04
NO326462B1 (no) 2008-12-08
NO20023245L (no) 2002-07-04
DE60103500T2 (de) 2005-06-16
KR100642099B1 (ko) 2006-11-10
CA2581751A1 (en) 2001-07-19
EP1247354B1 (en) 2004-05-26
US7881266B2 (en) 2011-02-01
AU2001229450A1 (en) 2001-07-24
JP5160661B2 (ja) 2013-03-13
US7039030B2 (en) 2006-05-02
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ATE268076T1 (de) 2004-06-15
CN101364835A (zh) 2009-02-11
CA2397398C (en) 2007-06-12
US20110085521A1 (en) 2011-04-14
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IL184402A (en) 2009-02-11
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DE1247354T1 (de) 2003-03-20
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US20010043576A1 (en) 2001-11-22
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EP1432148B1 (en) 2008-12-17

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