NO326462B1 - Tradlost kommunikasjonssystem med selektivt valgt storrelse pa transportblokker - Google Patents

Tradlost kommunikasjonssystem med selektivt valgt storrelse pa transportblokker Download PDF

Info

Publication number
NO326462B1
NO326462B1 NO20023245A NO20023245A NO326462B1 NO 326462 B1 NO326462 B1 NO 326462B1 NO 20023245 A NO20023245 A NO 20023245A NO 20023245 A NO20023245 A NO 20023245A NO 326462 B1 NO326462 B1 NO 326462B1
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
data
channel
transport
logical
bit size
Prior art date
Application number
NO20023245A
Other languages
English (en)
Other versions
NO20023245L (no
NO20023245D0 (no
Inventor
Stephen E Terry
Original Assignee
Interdigital Tech Corp
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=22643191&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=NO326462(B1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Interdigital Tech Corp filed Critical Interdigital Tech Corp
Publication of NO20023245L publication Critical patent/NO20023245L/no
Publication of NO20023245D0 publication Critical patent/NO20023245D0/no
Publication of NO326462B1 publication Critical patent/NO326462B1/no

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L9/00Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communications; Network security protocols
    • H04L9/40Network security protocols
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/06Optimizing the usage of the radio link, e.g. header compression, information sizing, discarding information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/24Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
    • H04B7/2628Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using code-division multiple access [CDMA] or spread spectrum multiple access [SSMA]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/24Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
    • H04B7/2628Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using code-division multiple access [CDMA] or spread spectrum multiple access [SSMA]
    • H04B7/2637Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using code-division multiple access [CDMA] or spread spectrum multiple access [SSMA] for logical channel control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/04Large scale networks; Deep hierarchical networks
    • H04W84/042Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems

Description

Foreliggende oppfinnelse er i området for trådløse kommunikasjonssystemer, spesielt for selektivt å velge størrelse på datablokker for trådløs transport av data på en effektiv måte, i henhold til de vedlagte selvstendige krav 1 og 25.
Fordelaktige utførelsesformer er angitt i de vedlagte uselvstendige krav 2 til 24.
Radiomellomkoblinger slik som de foreslått av tredjegenerasjons fellesskapsprosjekt (3G) bruker transportkanaler (TrCH'er) for overføring av brukerdata og signalering mellom brukerutstyr (UE) slik som en mobilterminal (MT), og en basestasjon (BS) eller andre innretninger med node i et kommunikasjonsnettverk. 13G tidsdelt dupleks (TDD), er TrCH'ene sammensatte av en eller flere fysiske kanaler definert ved gjensidige eksklusive fysiske resurser. TrCH data blir overført i sekvensielle grupper med transportblokker (TB'er) definert som transportblokksettene (TBS'er). Hver TBS er sendt i et gitt transmisjonstidsintervall (TTI). Fysisk mottak av brukerutstyr (UE) og basestasjon (BS) i TrCH'er krever kunnskap om transportblokkstørrelsen (TB).
For hver TrCH, vil et transportformatsett (TFS) bli spesifisert som inneholder transportformater (TF'er). Hver TF, definerer en TBS satt sammen av et spesifikt antall av TB'er hvor hver TB foretrukket har den samme størrelsen med en gitt TBS. Dermed vil et endelig antall av potensielle TB størrelser være definert med hensyn til hver TrCH.
RadioresurskontroU (RRC) signalering er påkrevd mellom BS og UE for å definere atributten for hver etablerte TrCH, som inkluderer en liste med potensielle TB størrelser. Signalering over radiomellomkoblingen introduserer en systemkostnad som reduserer de fysiske resursene som er tilgjengelige for brukerdatatransmisjon. Derfor er det viktig å minimalisere RRC signalering og antallet av potensielle TrCH TB størrelser respektivt.
Alle data overført med spesifikke TrCH'er må passe i TB størrelsene spesifisert for TFS til en spesiell TrCH. Imidlertid vil variabel størrelse på datablokker eksistere som ikke kan bli forutsatt, som for radioaksessnettverk (RAN) og kjernenettverk (CN) signaleirngsdata, så vel som ikke sann tids (NRT) brukerdatatransmisjoner.
For å tillate overføringen av variable størrelser på datablokker, vil en radiolinkkontroll (RLC) gi en segmentering og en sanimenseitungsmultipleksingsfunksjon og en utfyllingsfunksjon. Segmenteringen og sarnmensetrungsmulitpleksingsfunksjonen reduserer størrelsen før transmisjon av RLC og blir brukt når de overførte datablokkene er større enn maksimum tillatt TB størrelse.
Utfyllingsfunksjonen øker datablokken eller den segmenterte datablokkstørrelsen ved å fylle inn ekstra bits for å tilpasse den til en TB størrelse.
Segmentering og sammensetning av data over mer enn en TTI er tillatt for noen, men ikke for alle typer av data. 13G er det ikke tillatt, for eksempel, for felles kontrollkanal (CCCH) logikkdata. Dermed vil nyttelastkravet for en TrCH som bærer logiske CCCH data være naturlig begrenset.
RLC prosessering resulterer i blokker med data kalt protokoUdataenheter (PDU'er). En viss mengde av hver RLC PDU er påkrevd for kontrollinformasjon. Ved å bruke en relativt liten RLC PDU resulterer det i lavere overføringsdata for å styre informasjonsforholdet som følgelig resulterer i mindre effektiv bruk av radioresursene. RLC utfyllingsfunksjonen blir brukt når den overførte datablokken ikke er lik med en av de tillatte TB størrelsene. Likeledes vil det være slik at jo større forskjellen mellom den overførte datablokkstørrelsen og den neste større tillatte TB størrelsen er, vil det resultere i lavere overføringsdata for brukte fysiske resursforhold som følgelig resulterer i en mindre effektiv bruk av radioresursene. Derfor er det viktig å maksimere antallet av potensielle TB størrelser.
Å minske antallet av TB størrelser reduserer RRC signaleringskostnaden og øker radiomellomkoblingens effektivitet. Å øke antallet av TB størrelser reduserer RLC kostnaden og øker radiomellomkoblingseffektiviteten. Det er derfor viktig å gjøre best bruk av den spesifiserte TB størrelsen for hver TrCH.
TB størrelsen er summen av RLC PDU størrelsen og en medium aksesskontroll (MAC) hodestørrelse. MAC hodestørrelsen er avhengig av klassen til trafikken, som er indikert i logikkanaltypen. Et målkanaltypefelt (TCTF) er gitt i MAC hodet for å indikere til hvilken logisk kanal en TB er tilordnet. En TrCH kan understøtte multiple logiske kanal typer. Dette betyr at det endelige antallet av tillatte TB størrelser må understøtte forskjellige MAC hodestørrelser.
For RAN og CN signaleringsdata og NRT brukerdata, vil RLC generere oktettopplinjert (8 bits kvantitets) PDU størrelser. Dermed vil RLC PDU'ene være definert som grupper av valgte antall av oktetter, slik at RLC PDU bitstørrelsen alltid er jevnt delelig med åtte, dvs. at RLC PDU bitstørrelsen alltid er lik 0 modulo 8. Denne karakteristikken er vedlikeholdt selv når utfylling er påkrevd.
Applikasjoner har gjenkjent at, dersom MAC hodestørrelsen for forskjellige logikkanaltyper har gjensidige eksklusive bitawik, kan TB størrelsene ikke bli generisk brukt for alle transmisjoner. TB størrelser må bli definert for spesifikke MAC hoder og logiske kanaler respektivt. Dette øker signaleringskostnaden og reduserer RLC PDU størrelsesopsjonene, som resulterer i mindre effektiv bruk av radioresursene.
Ved å spesifisere en oktett opplinjert med MAC hodestørrelsen er nåværende gjort i noen tredjegenerasjonssystemer som tillater noe deling med TB størrelser mellom forskjellige logiske kanal typer, men dette øker også MAC signaleringskostnaden siden MAC hodestørrelsen må i det minste være 8 bits i en slik situasjon. I tredjegenerasjons TDD modus, vil visse TrCH og logiske kanalkombinasjoner ha en meget begrenset overføringsblokkstørrelse og å øke MAC kostnaden bør bli unngått. Derfor, i TDD, vil TB størrelsesdefinisjonene være spesifikke til logikkanalens spesifikke MAC hodebitawik, og som beskrevet redusere den samlede radioresurseffektiviteten.
Anvendelser har gjenkjent at uten felles MAC hodebitawik, er det ikke mulig for MT nedlinks- og BS opplinkstransmisjon for å være oktettopplinjert i mottatte rammer i et fysisk lag siden bitawiket er basert på den logiske kanal typen som ikke kan bli kjent mens det er i det fysiske nivået. Derfor må TB'er bli overført til lag 2 for logisk kanalbestemmelse før bitskifting kan finne sted. Dette betyr at mye prosesseringskostnader blir introdusert for disse TrCH'er. Applikasjoner har gjenkjent at med TrCH spesifikke bitopplinjerte MAC hoder, vil bitskifting være kjent i det fysiske laget og ingen tilleggsprosesseringskostnad er introdusert.
Et CDMA telekommunikasjonssystem utnytter et mangfold av protokollag som inkluderer et fysisk lag og en medium aksesskontroll (MAC) lag slik at MAC laget gir data til det fysiske laget via et mangfold av transportkanaler (TrCH'er). Hver transportkanal (TrCH) er assosiert med et sett av logiske kanaler for å transportere logiske kanaldata i transportkanaldataene. I det minste vil en TrCH være assosiert med et sett med logiske kanaler som har i det minste to logiske kanaler av forskjellige typer.
Det fysiske laget tar imot blokker med data for transport slik som transportblokkene (TB'er) til data som inkluderer et MAC hode og logiske kanaldata for en av TrCH'ene. Hver TB transportdata for en gitt TrCH slik som de logiske kanaldata inkluderer data assosiert med en valgt logisk kanal fra settet av logiske kanaler assosiert med den gitte TrCH. Hver TB har en av et valgt begrenset endelig antall av TB bitstørrelser. De logiske kanaldata for hver TB har en bitstørrelse som jevnt er delelig med et valgt heltall N større enn tre (3). N er foretrukket åtte (8) slik at de logiske data er i form av en RLC PDU definert i størrelser av oktetter av databits. Foretrukket vil datamanipulasjon og formatering bli utført av en eller flere datamaskinprosessorer.
MAC hodet for hver TB inkluderer dataidentifisering av den valgte logiske kanalen og har en bitstørrelse slik at MAC hodet bitstørrelsen pluss den logiske kanalbitstørrelsen er lik en av TB bitstørrelsene. MAC hodet bitstørrelsen er fast for TB'er som transporterer data for den samme TrCH og samme valgte logiske kanal, men kan være forskjellig fra MAC hode bitstørrelsen for TB'er som transporterer data fra enten en forskjellig TrCH eller en forskjellig valgt logisk kanal.
Foretrukket, for TrCH'er assosiert med et sett av multiple typer av logiske kanaler, vil en fast MAC hode bitstørrelse være assosiert med hver logiske kanal innen for settet av logiske kanaler og er valgt slik at hver faste MAC hode bitstørrelse er lik M modulo N hvor M er et heltall større enn 0 og mindre enn N. Dette resulterer i et MAC hode bitawik på M som er det samme for falle MAC hoder assosiert med en gitt TrCH. Dette tillater at et MAC hode er mindre enn N i størrelse. Dermed, når N er lik 8, være slik for oktettopplinjerte RLC PDU'er, at et MAC hode kan være mindre enn en oktett med data.
Foretrukket vil hvert MAC hode ha et datafelt for data som identifiserer den valgte type av logisk kanal assosiert med de logiske kanaldata. En bitstørrelse for dette datafeltet er foretrukket valgt for å bestemme modulo N av bitstørrelsen til MAC hodet, dvs. MAC hodet bitawiket. En kortere datafeltbitstørrelse er foretrukket gitt for datafelt til MAC hoder av en eller flere logiske kanaler til settet assosiert med de respektive TrCH'er slik at de logiske kanaler gitt ved de korteste datafeltstørrelsene er kollektivt eller oftere brukt med de respektive TrCH'er enn andre logiske kanaler i det assosierte settet med logiske kanaler. Alternativt, kan den korteste datafeltbitstørrelsen kunne være assosiert med den mest begrensede TrCH logiske kanalkombinasjonen for nyttelastbehov.
Foretrukket vil TrCH'er inkludere en foroveraksesskanal (FACH) assosiert med et sett av logiske kanaler som inkluderer en dedikert trafikkanal (DTCH), en dedikert kontrollkanal (DCCH), en delt kontrollkanal (SHCCH), en felles kontrollkanal (CCCH) og en felles trafikkanal (CTCH), og en tilfeldig aksesskanal (RACH) assosiert med settet av logiske kanaler som inkluderer DTCH, DCCH, SHCCH og CCCH. I et slikt tilfelle vil hvert MAC hode foretrukket ha et målkanaltypefelt (TCTF) for data som identifiserer den valgte logiske kanal typ en assosiert med transportkanaldata hvor en bitstørrelse til TCTF feltet er valgt for å bestemme modulo N bitstørrelsen M av MAC hodet. Modulo N bitstørrelsen M til MAC hodet er foretrukket 3 modulo 8 for FACH og 2 modulo 8 for RACH.
TCTF datafeltbitstørrelsen er foretrukket 3 med hensyn til FACH MAC hodene assosiert med CCCH, CTCH, SHCCH og BCCH logikkanalene. TCTF datafeltbitstørrelsen er foretrukket 5 med hensyn til FACH MAC hodene assosiert med DCCH og DTCH logikkanalene. TCTF datafeltbitstørrelsen er foretrukket 2 med hensyn til RACH MAC hodene assosiert med CCCH og SHCCH logikkanalene. TCTF datafeltbitstørrelsen er foretrukket 4 med hensyn til RACH MAC hodene assosiert med DCCH og DTCH logikkanalene.
Andre hensikter og fordeler vil være åpenbare for en fagmann fra den følgende detaljerte beskrivelsen av en foreliggende foretrukket utførelse av oppfinnelsen. Figur 1 er en forenklet illustrasjon av et trådløst spredt spektrum kommunikasjonssystem.
Figur 2 er en illustrasjon av datastrømmen i en felles eller delt kanal.
Figur 3 er en illustrasjon av datastrømmen inn i en FACH kanal i en RNC.
Figur 4 er et skjematisk diagram som illustrerer en kanalavbildning med hensyn til et MAC lag og et fysisk lag i et kommunikasjonssystem i henhold til læren i den foreliggende oppfinnelsen. Figur 1 illustrerer et forenklet trådløst spredt spektrum kodedelt multippel aksess (CDMA) kommunikasjonssystem 18. En node b 26 i systemet 18 kommuniserer med det assosierte brukerutstyret (UE) 20-24 slik som en mobil terminal (MT). Noden b 26 har en enkel stedkontroller (SC) 30 assosiert med enten en enkel basestasjon (BS) 28 (vist i figur 1) eller multiple basestasjoner. En gruppe med noder bs 26,32,34 er koblet til en radionettverkkontroller (RNC) 36. For å overføre kommunikasjoner mellom RNCer 36-40, er det en mellomkobling (IUR) 42 mellom RNCer som blir utnyttet.
Hver RNC 36-40 er koblet til et mobilt svitsjesenter (MSC) 44 som i sin tur er koblet til kjernenettverket (CN) 46.
For å kommunisere i systemet 18 kan mange typer av kommunikasjonskanaler bli brukt, slik som en dedikert, delt eller felles kanal. Dedikerte fysiske kanaler overfører data mellom en node b 26 og en spesiell UE 20-24. Felles og delte kanaler blir brukt av multiple UE'er 20-24 eller brukere. Alle disse kanalene bærer et utvalg av data som inkluderer trafikk, kontroll og signaleringsdata.
Siden delte og felleskanaler bærer data for forskjellige brukere, blir data sendt ved å bruke protokolldataenheter (PDU'er) eller pakker. Som vist i figur 2, for å regulere strømmen av data fra forskjellige kilder 48,50, 52 inn i en kanal 56 blir en kontroller 54 brukt.
En felles kanal brukt for å sende data til UE'ene 20-24 er en foroveraksesskanal (FACH) 58. Som vist i figur 3, vil FACH 58 stamme fra en RNC 36 og blir sendt til en node b 28-34 for trådløs utsendelse som et spredt spektrumsignal til UE'ene 20-24. FACH 58 bærer flere datatyper fra forskjellige kilder, slik som en felles kontrollkanal (CCCH), dedikert kontroll- og trafikkanal (DCCH og DTCH), og en nedlinks- og opplinks delt kanal (DSCH og USCH) kontrollsignalering via en delt kontrollogikkanal (SHCCH). FACH 58 bærer også kontrollsignaler utenfor båndet og tilsvarende data sendt via KJR 42 fra andre RNCer 38-40, slik som CCCH, DCCH og DTCH kontrolldata.
Forskjellige kontrollere blir brukt i RNC 36 for å styre strømmen av data. En radiolinkkontroller (RLC) 64 håndterer CCCH. En dedikert medium aksesskontroller (MAC-d) 66 håndterer DCCH, DTCH. En delt medium askesskontroller (MAC-sh) 68 håndterer DSCH, USCH kontrollsignalene. Å kontrollere FACH 58 er en felles medium aksesskontroller (MAC-c) 60.
Med referanse til figur 4 er det illustrert en foretrukket kanalavbildning med hensyn til MAC laget 70 og det fysiske laget 72. Transpofrkanalene (TRCH'er) 74 transporterte over det fysiske laget 72 til assosierte fysiske kanaler 76. Hver av TrCH 74 er assosiert med en eller flere logiske kanaler 78. TRCH kommuniserer ved å bruke transportblokker (TB) som er satt sammen av et MAC hode og assosierte logiske kanaldata i en RLC PDU. MAC hodet har logisk kanalidentifikasjonsinformasjon. Foretrukket vil RLC PDU være definert med dataoktetter, slik at RLC PDU bitstørrelsen er lik 0 modulo 8.
Foretrukket vil TRCH 74 inkludere en dedikert kanal (DCH), en nedlink delt kanal (DSCH), en felles pakkekanal (CPCH), en tilfeldig aksesskanal 8RACH), en foroveraksesskanal (FACH), en sidekanal (PCH) og en kringkastingskanal (BCH).
De assosierte fysiske kanalene inkluderer en dedikert fysisk kanal (DPDCH), en fysisk nedlink delt kanal (DPSCH), en fysisk felles pakkekanal (PCPCH), en fysisk tilfeldig aksesskanal (PRACH), en andre felles kontroll fysisk kanal (SCCPCH) og en primær felles kontroll fysisk kanal (PCCPCH). Andre transport og fysiske kanaler kan være understøttet, slik som en opplinje delt kanal (USCH) med en assosiert fysisk opplinje delt kanal (PUSCH).
De logiske kanalene er foretrukket å inkludere en dedikert trafikkanal (DTCH), en dedikert kontrollkanal (DCCH), en delt kontrollkanal (SHCCH), en felles kontrollkanal (CCCH), en felles trafikkanal (CTCH), en personsøkerkontrollkanal (PCCH) og en kringkastingskontrollkanal (BCCH).
Den foretrukne assosiasjonen av transportkanaler med fysisk og logiske kanaler er illustrert i figur 4. For eksempel kan FACH transportere data til SCCPCH fra enhver av settet av logiske kanaler som inkluderer DTCH, DCCH, SHCCH, CCCH eller CTCH. Tilsvarende kan RACH transportere data til PRACH fra enhver av settet med logiske kanaler som inkluderer DTCH, DCCH, SHCCH eller CCCH.
For å gjøre det mer effektivt å bruke TBS størrelsesdeifnisjonene, er det ønskelig å være i stand til å bruke alle spesifikke TB størrelser for alle logiske kanaltyper understøttet av en respektiv TrCH. Dette tillater antallet av spesifikke TF'er for en TFS å bli minimalisert for derved å redusere signalkostnaden, mens man maksimerer antallet av RLC PDU størrelsesopsjoner som reduserer kostnaden assosiert med RLC segmentering og utfylling. TB og TBS tildeling er oppnådd uten å øke MAC hodestørrelsen for TrCH logiske kanalkombinasjoner som understøtter begrenset TB data nyttelast, dvs. mengden med data prosessert i en enkel enhet fra et høyere lag med MAC og RLC.
Et bitopplinjert MAC hode løser både radioresurseffektivitetsspørsmålene assosiert med TB størrelsesignalering og RLC segmentering og utfyllingskostnader. Opplinjeringen blir utført ved å vedlikeholde minimumstørrelsen for MAC hodene for den logiske kanalen og TrCH kombinasjonene som understøtter begrenset TB data nyttelaststørrelser, og å øke MAC hodene for ikke-data nyttelaststørrelsessensitive kombinasjoner med det samme bitawiket.
For eksempel, dersom datanyttelaststørrelsen er en begrenset kombinasjon har MAC hodene med X oktetter (totale oktetter) + Y bit (ekstra bitawik, mindre enn 8) størrelser, og ikke-begrenset kombinasjon som har hoder med A oktetter + C bits og B oktetter + D bits. Da vil C og D bits være justert for å være tilpasset Y bits. I noen tilfeller betyr dette at A og/eller B oktettene må bli økt med en oktett. Det er ikke nødvendig for A og B oktettstørrelsene å være tilpasset til X oktettstørrelsene siden TB størrelsen er lik MAC hodet + RLC PDU og oktettopplinjerte RLC PDU vil være konform med den tilgjengelige oktettstørrelsen. MAC hoder mindre enn en oktett i lengde er tillatt, og faktisk ønsket, hvor slike tilfeller X, A eller B kan være 0.
Alle TB størrelser spesifisert med RRC signalering for en spesifikk TrCH kanal vil ha et Y bit avvik. Dette Y bit avviket er anvendbart for MAC hoder for alle logiske kanaler understøttet av den spesifikke TRCH. Siden MAC hodets oktettstørrelser ikke nødvendigvis er tilpasset mellom forskjellige logiske kanaltyper, vil RLC entiteter tilsvarende generere korrekte RLC PDU størrelser for å være konform med de tillatte TB størrelsene. Dette behøver ikke nødvendigvis å bety at RLC PDU'er må bli gjort om i størrelse når det svitsjes mellom TrCH typer, siden det alltid er mulig å justere forskjellen i MAC hodestørrelse mellom den nye og gamle TRCen med de tillatte TB størrelsene.
Med bitopplinjerte MAC hoder, kan hver TrCH type ha et forskjellig bitopplinjert TB størrelsesawik. Avviket er foretrukket definert med den mest begrensede logiske kanalen og TrCH kombinasjonsblokkstørrelsen, som er spesifikk for TrCH typen. Derfor vil hver TrCH type ha et uavhengig optimalisert MAC hodebitawik.
Oppfinnelsen har i tillegg den fordel å fjerne prosessorintensive lag 2 bitskiftekrav i UE og BS utstyr. Med en felles TB størrelsesbitawik for alle logiske kanaltyper understøttet av en spesifikk TrCH, er det mulig for mottatte radioutsendelser å bli skiftet i det fysiske laget i henhold til det høyere lagets krav. Det er fordelaktig å gi bitskifting i det fysiske laget som allerede er involvert i bitmanipulasjoner uten å legge til tilleggskostnader, som er i motsetning til å legge dette kravet til det høyere laget i prosesseringskravene.
13G systemkonstruksjoner, vil RLC og radioresurskontroll (RRC) entitetene generere og forvente å motta datablokker som starter på oktettgrenser. Dersom MAC hoder for spesifikke TrCH'er har variabelt bitawik er det bare mulig å unngå bitskifting i BS nedlink og MT opplinktransmisjoner. I MT nedlink- og BS opplinktilfeller er det ikke mulig for det fysiske laget å være kjent med det høyere lagets logiske kanaltype som definerer bitawiket. Bare dersom bitawiket er felles for alle transmisjoner gjennom de forskjellige transportkanalene, kan bitprosessering bli unngått i kornmunikasjonslagene 2 og 3.
RRC transportformatsettet (TFS) signalering blir brukt for å definere transportblokk (TB størrelsene for hvert definerte transportformat (TF) tillatt i en spesifikk TrCH. Antallet av mulige TB størrelser bør være minimum for å redusere signaleringslasten. Det er også nødvendig å velge TB størrelser klokt siden RLC PDU utfylling dramatisk kan øke transmisjonskostnaden.
Foretrukket er det et maksimum av 32 mulige TB størrelser i hver TrCH's TFS. Å spesifisere alle 32 resulterer i en signifikant signaleringslast som bør bli unngått. Selv om det også er viktig å ha så mange valg som mulig i transportkanalene som har variable transmisjoner siden RLC kvitteringsmodus (AM) og ikke kvittert modus (UM) vil PDU'er bli utfylt for å tilpasse den neste større TB størrelsen når den foregående lavere størrelsen er overskredet.
Relasjonen mellom RLC PDU og TB størrelsene er som følger: TB størrelse = MAC hodestørrelse + RLC PDU størrelse.
I den foretrukne RLC AM og UM, er PDU størrelsen alltid oktettopplinjert og i tidsdelt dupleks (TDD) vil et variabelt ikke-oktett opplinjert MAC hode eksistere. Derfor vil MAC ha individuelle bitawik som må tatt hensyn til når man spesifiserer tillatte TB størrelser.
I TDD, med unntak av DTCH/DCCH vil alle logiske kanalkombinasjoner til FACH og separat for RACH bli modifisert fra den kjente teknikk ved å ha samme bitawik (+2 bits for RACH og +3 bits for FACH når multiple logiske kanaler er tillatt). Tabell 1 viser en foretrukket kjent teknikk MAC hodestørrelsespesifikasjon.
Bemerkning 1: SHCCH krever ikke TCTF når SHCCH er den eneste kanalen tildelt til RACH eller FACH.
Med den kjente teknikk MAC hodedefinisjonen, vil oktettopplinjerte AM og UM RLC nyttelaster resultere i to mulige TB størrelsésbitawik for RACH og FACH når multiple logiske kanaltyper er anvendt. Oktett +1 eller 3 bits for FACH og oktett +0 eller 2 bits for RACH. Dette vil potensielt doble antallet av transportformater som trenger å bli spesifisert på RACH og FACH.
For å øke effektiviteten til TFS signalering og tillate mer RLC PDU størrelsesvalg, er det nødvendig å ha en felles TB størrelsésbitawik. Å øke MAC hodestørrelsen for CCCH, SHCCH, CTCH og BCCH, bør bli unngått siden disse kanalene opererer i RLC TM hvor RLC segmentering over multiple radiorammer TTC'er ikke er mulig. Derfor, er den foretrukne løsningen å øke DCCH/DTCH TCTF med 2 bits på RACH og FACH. En foretrukket koding er vist i tabellene 2 og 3 nedenfor, for respektive FACH og RACH. Dette resulterer i felles RACH TB størrelser på oktett+2, dvs. 2 modulo 8, og FACH TB størrelser på oktett+3, dvs. 3 modulo 8.
En annen fordel med MAC hodebitopplinjering er muligheten å fjerne UE og RNC lag 2 bitskiftingkrav. RLC generer og forventer å motta oktettopplinjerte PDU'er. Med variabel bitskiftede MAC hoder vil bare UTRAN nedlink (DL) og UE opplinje (UL) MAC PDU'er kunne unngå lag 2 bitskifting ved å utfylle MAC hodet og å gi en utfyllingsindikator til det fysiske laget. Dette er ikke mulig for UE DL og UTRAN UL transmisjoner siden fysiske lag er ukjent med den logiske kanaltypen på RACH og
FACH.
Dersom TrCH bitawiket er konstant for alle logiske kanaltyper understøttet for en gitt TrCH, kan det fysiske laget fylle ut MAC hoder til oktettopplinjering av UE DL og UTRAN UL. Ingen utfyllingsindikator trengs i UL eller DL siden utfyllingen er konstant for TrCH.
Antallet av TF'er som spesifiserer TB størrelser tillatt i hver TFS på en spesifikk TrCh bør være minimalisert for å redusere lag 3 signaleringslasten. Det er også nødvendig å tillate maksimalt antall av oktettopplinjerte RLC PDU størrelser i AM og UM for effektiv overføring av DCCH/DTCH data. I TDD modusbitskiftede MAC hoder vil potensielt doble antallet av TF'er som trenger å bli definert på RACH og FACH TrCH'er. I tillegg vil variabel bitskiftetede MAC hoder resultere i å kreve lag 2 bitskifting for alle UE DL og UTRAN UL transmisjoner på RACH og FACH. MAC hodebitopplinjering er definert for å unngå duplisering av TB størrelsesdefinisjoner for oktettopplinjerte RLC PDU'er og la 2 bitskifting.
Som i den kjente teknikk er MAC hode foretrukket å være inkludert med et målkanaltypefelt (TCTF). TCTF feltet er et flagg som gir identifikasjon av den logiske kanaltypen på FACH og RACH transportkanaler, dvs. enten om den bærer BCCH, CCCH, CTCH, SHCCH eller dedikert logisk kanalinformasjon. Ulik den kjente teknikk er den foretrukne størrelsen og kodingen til TCTF for TDD vist i tabellene 2 og 3. Legg merke til at den foretrukne størrelsen til TCTF feltet til FACH for TDD er enten 3 eller 5 bits avhengig av verdien av de 3 mest signifikante bits. Den foretrukne TCTF til RACH for TDD er enten 2 eller 4 bits avhengig av verdien til de to mest signifikante bits.
Bitopplinjerte MAC hoder tillater felles TB størrelser å bli definert for forskjellige logiske kanaler på den samme TrCH. Felles TB størrelse reduserer signaleringskostnader og potensielt øke opsjonene for RLC PDU størrelser, som øker systemeffektiviteten ved å redusere behovet for å fylle ut i AM og UM.
Dette er spesielt viktig for RACH og FACH kanaler hvor en felles TrCH understøtter mange forskjellige trafikktyper. Optimalt for RACH og FACH, vil hver TB størrelse spesifisert kunne anvendes for DCCH, CCCH, CTCH, SHCCH og DTCH. For å tillate denne muligheten i oktettmodus er det foretrukket å spesifisere det totale antallet av oktetter og ikke bare antallet av RLC PDU oktetter.
Ved å spesifisere det totale antallet av oktetter, er det ikke nødvendig å indikere TDD MAC hodetypen på felles kanaler siden hodeawiket er det samme for alle logiske kanaltyper. Det er også mulig å unngå å gjøre om RLC PDU størrelsen i kanal svitsj ingen ved å ta hensyn til forandringen i MAV hodet oktettawiket. Tabell 4 er en foretrukket spesifikasjon for en transportformatsett (TFS) i et 3G system.
Referanser:
1. 3GPP TSG-RAN Arbeidsgruppe 2 møte # 10, Tdoc R.S-00-057
2. 3 GPP TSG-RAN Arbeidsgruppe 2 møte #10, Tdoc R2-00-060
MERKNAD: Parameteren "ratetilpassende attributt" er på linje med RAN WG1 spesifikasjonene. Imidlertid, er dette på nåværende tidspunkt ikke på linje med beskrivelsen i 25.302.
MERKNAD 1: Det første tilfellet av parameteren antall av TB'er og TTI liste i den dynamiske transportformaitnformasjonen samsvarer med transportformat 0 for denne transportkanalen, den andre til transportformatet 1 osv. Det totale antallet av konfigurerte transportformater for hver transportkanal behøver ikke å overskride
<maks.TF>.
MERKNAD 2: For dedikerte kanaler, 'RLC størrelse' viser RLC PDU størrelse. I FDD for felles kanaler viser 'RLC størrelse' faktisk TB størrelse. I TDD for felles kanaler siden MAC hodene ikke er oktettopplinjerte, vil man for å beregne TB størrelsen legge til MAC hodebitawiket til den spesifiserte størrelsen (tilsvarende til det dedikerte tilfellet). Derfor vil man for TDD DCH TrCH'er legge til 4 bit C/T dersom MAC multipleksing blir anvendt, for FACH vil de 3 bit TCTF avviket bli lagt til og for RACH vil 2 bit TCTF avviket bli lagt til.
MERKNAD 3: Dersom antallet av transportblokker o 0, og opsjonelt IE "VELG RLC modus" eller "VELG transportblokkstørrelse" er fraværende, impliserer dette at ingen RLC PDU data eksisterer, men bare paritetsbits eksisterer. Dersom antallet av transportblokker = 0, impliserer dette at ingen RLC PDU data eller paritetsbits eksisterer. Med den hensikt å sikre muligheten for CRC basert på blind transportformatdeteksjon, bør UTRAN konfigurere et transportformat med et antall av transportblokker o 0, med en nullstørrelsestransportblokk.
Følgende er en liste av akronymer og deres betydning som brukt heretter:

Claims (25)

1. CDMA telekommunikasjonsapparat, karakterisert ved å innbefatte: et flertall av protokollag inkludert et fysisk lag og en medieaksesskontroll (MAC) lag, slik at MAC laget er tilpasset til å gi data til det fysiske laget via et flertall av transportkanaler, hver transportkanal er assosiert med et sett av logiske kanaler for å transportere logiske kanaldata innenfor transportkanaldata, i det minste én transportkanal er assosiert med et sett av logiske kanaler som har i det minste to logiske kanaler som har forskjellige logiske typer, det fysiske laget er tilpasset til å ta imot blokker med data for transport, slik at transportblokkene med data inkluderer et MAC hode og logiske kanaldata for én av transportkanalene hvorved, for en gitt transportkanal, er de logiske kanaldataene for en valgt logisk kanal fra settet av logiske kanaler assosiert med den gitte transportkanal en, hver transportblokk har én av et valgt begrenset endelig antall av transportblokk (TB) midtstørrelser, de logiske kanaldataene for hver transportblokk har en bit-størrelse som er jevnt delelig av et valgt heltall N større enn tre (3), MAC hodet for hver transportblokk har en bit-størrelse, slik at MAC hode bit-størrelsen pluss de logiske kanaldata bit-størrelsene er lik med én av nevnte TB bit-størrelse, MAC hode bit-størrelsen er fast for transportblokker som transporterer data for den samme transportkanal en og samme valgte logiske kanal, men kan være forskjellig fra MAC hode bit-størrelsen for transportblokker som transporterer data for en forskjellig transportkanal eller en forskjellig valgt logisk kanal, og for den i det minste ene transportkanal en assosiert med et logisk kanalsett som har i det minste to (2) forskjellige typer av logiske kanaler er MAC laget tilpasset til å velge en fast MAC hode bit-størrelse assosiert med hver logiske kanal innenfor dette settet, slik at hver faste MAC hode bit-størrelse er lik M modulo N, hvor M er et heltall større enn 0 og mindre enn N.
2. CDMA datakommunikasjonsapparat i henhold til krav l,karakterisert ved at N er lik 8 og MAC laget er tilpasset til å bruke logiske data i formen av radiolink protokolldataenheter (RLC PDLPer) laget av dataoktetter.
3. CDMA datakommunikasjonsapparat i henhold til krav 1, karakterisert ved at med hensyn til den i det minste ene transportkanalen assosiert med et logisk kanalsett som har i det minste to (2) logiske kanaler av forskjellige typer, vil hver MAC hode ha et datafelt for data som identifiserer typen av den valgte logiske kanalen assosiert med de logiske kanaldata, og hvor MAC laget er tilpasset til å velge en bit-størrelse for datafeltet for å bestemme modulo N bit-størrelsen M til MAC hodet.
4. CDMA datakommunikasjonsapparat i henhold til krav l,karakterisert ved at MAC laget er tilpasset til å velge bit-størrelsen for datafeltet som vil være den korteste for den logiske kanalen som har den mest begrensede transportkanal logiske kanalkombinasjon nyttelastkrav med hensyn til den i det minste ene transportkanalen.
5. CDMA datakommunikasjonsapparat i henhold til krav 3, karakterisert ved at den korteste datafeltbyttestørrelse er gitt for datafeltet til MAC hodet for en eller flere logiske kanaler fra settet assosiert med den i det minste ene transportkanalen, slik at den ene eller flere av de logiske kanalene er samlet mer ofte brukt med den i det minste ene transportkanalen enn noen andre logiske kanaler innenfor det logiske kanalsett et assosiert med den i det minste ene transportkanalen.
6. CDMA datakommunikasjonsapparat i henhold til krav 1, som har i det minste to transportkanaler assosiert med et sett av logiske kanaler, som har i det minste fire (4) forskjellige typer av logiske kanaler, karakterisert ved at for i det minste de to transportkanalene er MAC laget tilpasset til å velge en fast MAC startblokk bit-størrelse assosiert med hver logiske kanal innenfor et respektivt logisk kanalsett.
7. CDMA datakommunikasjonsapparat i henhold til krav 6, karakterisert ved at N er lik med 8, og MAC laget er tilpasset til å bruke logiske data i formen av radiolink kontroUprotokoUdataenheter (RLC PDU'er) laget av dataoktetter.
8. CDMA datakommunikasjonsapparat i henhold til krav 7, karakterisert ved at MAC laget er tilpasset slik at de i det minste to transportkanalene inkluderer: en forover aksesskanal (FACH) assosiert med et sett av logiske kanaler som inkluderer en dedikert trafikkanal (DTCH), en dedikert kontrollkanal (DCCH), en delt kanal-kontrollkanal (SHCCH), en felles kontrollkanal (CCCH) og en fellese trafikkanal (CTCH), og en tilfeldig aksesskanal (RACH) assosiert med et sett av logiske kanaler som inkluderer nevnte DTCH, nevnte DCCH, nevnte SHCCH og nevnte CCCH.
9. CDMA datakommunikasjonsapparat i henhold til krav 8, karakterisert ved at MAC laget er tilpasset, slik at M er lik med 3 for hvert MAC hode assosiert med de logiske kanalene for FACH transportkanaler og M er lik 2 for hvert MAC hode assosiert med de logiske kanalene for RACH transportkanalen.
10. CDMA datakommunikasjonsapparat i henhold til krav 8, karakterisert ved at med hensyn til nevnte FACH og RACH transportkanaler, er MAC laget tilpasset slik at hvert MAC hode har et TCTF datafelt for data som identifiserer typen av den valgte logiske kanalen assosiert med transportkanaldataene, og hvor MAC laget er tilpasset å velge en bit-størrelse for TCTF feltet som bestemmer modulo N bit-størrelsen M av MAC hodet.
11. CDMA datakommunikasjonsapparat i henhold til krav 10, karakterisert ved at MAC laget tilpasses slik at TCTF datafelt bit-størrelsen er 3 med hensyn til FACH MAC hodene assosiert med CCCH, CTCH, SHCCH og BCCH logiske kanaler, TCTF datafelt bit-størrelsen er 5 med hensyn til FACH MAC hodet assosiert med DCCH og DTCH logiske kanaler, TCTF datafelt bit-størrelsen er 2 med hensyn til RACH MAC hoder assosiert med CCCH og SHCCH logiske kanaler, og TCTF datafelt bit-størrelsen er 4 med hensyn til RACH MAC hodene assosiert med DCCH og DTCH logiske kanaler.
12. CDMA datakommunikasjonsapparat i henhold til krav 11, karakterisert ved at MAC laget er tilpasset slik at M er lik 3 for hvert MAC hode assosiert med de logiske kanalene for FACH transportkanalen, og M er lik 2 for hvert MAC hode assosiert med de logiske kanalene for RACH transpotrkanalen.
13. CDMA datakommunikasjonsapparat i henhold til krav l,karakterisert ved at for hver transportkanal assosiert med et sett av i det minste to logiske kanaler av forskjellige typer er MAC laget tilpasset til å velge en fast MAC hode bit-størrelse assosiert med hver logiske kanal innenfor et respektivt sett av logiske kanaler.
14. CDMA datakommunikasjonsapparat i henhold til krav 13, karakterisert ved at N er lik med 8 og MAC laget er tilpasset til å bruke logiske data i formen av radiolink kontrollprotokoU dataenheter (RLC PDl<T>er) laget av dataoktetter.
15. CDMA datakommunikasjonsapparat i henhold til krav 14, karakterisert ved at MAC laget er tilpasset slik at det eksisterer i det minste én transportkanal hvor verdien av M for dets assosierte MAC hode bit-størrelser er forskjellig fra verdien til M for det faste MAC hodet bit-størrelsen for i det minste én annen transportkanal.
16. CDMA datakommunikasjonsapparat i henhold til krav 15, karakterisert ved at MAC-laget er tilpasset slik at transportkanalen inkluderer: en forover aksesskanal (FACH) assosiert med et sett av logiske kanaler som inkluderer en dedikert trafikkanal (DTCH), en dedikert kontrollkanal (DCCH), en delt kanal-kontrollkanal (SHCCH), en felles kontrollkanal (CCCH) og en felles trafikkanal (CTCH), og en tilfeldig aksesskanal (RACH) assosiert med et sett av logiske kanaler som inkluderer nevnte DTCH, nevnte DCCH, nevnte SHCCH og nevnte CCCH.
17. CDMA datakommunikasjonsapparat i henhold til krav 16, karakterisert ved at MAC laget er tilpasset slik at M er lik 3 for hvert MAC hode assosiert med de logiske kanalene for FACH transportkanalen og M er lik 2 for hvert MAC hode assosiert med de logiske kanalene for RACH transportkanalen.
18. CDMA datakommunikasjonsapparat i henhold til krav 17, karakterisert ved at MAC laget er tilpasset slik at, med hensyn til nevnte FACH og RACH transportkanaler, har hvert MAC hode et TCTF datafelt for data som identifiserer typen av den valgte logiske kanalen assosiert med transportkanaldataene, og hvor MAC laget er tilpasset til å velge en bit-størrelse for TCTF feltet for å bestemme modulo N bit-størrelse M av MAC hodene.
19. CDMA datakommunikasjonsapparat i henhold til krav 18, karakterisert ved at MAC laget er tilpasset slik at TCTF datafelt bit-størrelsen er 3 med hensyn til FACH MAC hoder assosiert med CCCH, CTCH, SHCCH og BCCH logiske kanaler, TCTF datafelt bit-størrelsen er 5 med hensyn til FACH MAC hodene assosiert med de logiske kanalene DCCH og DTCH, TCTF datafelt bit-størrelsen er 2 med hensyn til RACH MAC hodene assosiert med de logiske kanalene CCCH og SHCCH, og TCTF datafelt bit-størrelsen er 4 med hensyn til RACH MAC hodene assosiert med de logiske kanalene DCCH og DTCH.
20: CDMA telekommunikasjonsapparat i henhold til kravl,karakterisert ved at: en prosessorinnretning er anordnet for å assosiere, for en gitt transportkanal assosiert med et logisk kanalsett som har to (2) forskjellige typer av logiske kanaler, et fast MAC hode bit-størrelse med hver logiske kanal innenfor settet med hvert faste MAC hode bit-størrelse lik M modulo N, hvor N er et valgt heltall større enn tre (3) og M er et heltall større enn null (0) og mindre enn N, prosessorinnretningen velger en logisk kanal som har logisk kanaldata for transport fra et sett av logiske kanaler assosiert med den gitte transportkanalen, der de logiske kanaldata for hver transportblokk har en bit-størrelse som er likt delelig med N, og prosessorinnretningen gir de logiske kanaldata fra MAC laget til det fysiske laget via den gitte transportkanalen som et flertall av transportblokker med data, der hver transportblokk med data inkluderer et MAC hode og logiske kanaldata for den gitte transportkanalen, der hver transportblokk med data har én av et endelig antall av transportblokk (TB) bit-størrelser, der en første bit-størrelse til et frøste MAC hode er satt til en første fast størrelse for transportblokken som transporterer data for den samme transportkanalen og samme valgte logiske kanaldata, der den første bit-størrelsen til MAC hodet pluss den første bit-størrelsen til de logiske kanaldataene er lik med én av nevnte TB bit-størrelse, og hvor en andre bit-størrelse til et andre MAC hode er satt til en andre fast størrelse for transportblokker som transporterer data for en forskjellig transportkanal eller forskjellige valgte logiske kanaldata, der den andre bit-størrelsen til MAC hodet pluss den andre bit-størrelsen til de forskjellige logiske kanaldata er lik med én av nevnte TB bit-størrelse.
21. CDMA telekommunikasjonsapparat i henhold til krav l,karakterisert ved at en prosessor er anordnet for å assosiere, for en gitt transportkanal assosiert med et logisk kanalsett som har to (2) forskjellige typer av logiske kanaler, et fast MAC hode bit-størrelse med hver logiske kanal innenfor nevnte sett med hvert faste MAC hode bit-størrelse lik M modulo N, hvor N er et valgt heltall større enn tre (3) og M er et heltall større enn null (0) og mindre enn N, prosessoren velger en logisk kanal som har logiske kanaldata for transport fra et sett av logiske kanaler assosiert med den gitte transportkanalen, der de logiske kanaldata for hver transportblokk har en bit-størrelse som er likt delelig med N, og prosessoren gir de logiske kanaldata fra MAC laget til det fysiske laget via den gitte transportkanalen som et flertall av transportblokker med data, der hver transportblokk med data inkluderer et MAC hode og logiske kanaldata for den gitte transportkanalen, der hver transportblokk med data har én av et endelig antall av transportblokk (TB) bit-størrelse, der en første bit-størrelse til et første MAC hode er satt til en første fast størrelse for transportblokker som transporterer data for den samme transportkanalen og samme valgte logiske kanaldata, der den første bit-størrelsen til MAC hodet pluss den første bit-størrelsen til de logiske kanaldata er lik med én av nevnte TB bit-størrelser, og hvor en andre bit-størrelse til et andre MAC hode er satt til en andre fast størrelse for transportblokker som transporterer data for en forskjellig transportkanal eller forskjellig valgt logiske kanaldata, der den andre bit-størrelsen til MAC hodet pluss den andre bit- størrelsen til den forskjellige logiske kanaldata er lik med én av nevnte TB bit-størrelse.
22. CDMA telekommunikasjonsapparat i henhold til ett av kravene 1 til 19,20 eller 21 konfigurert som et brukerutstyr.
23. CDMA telekommunikasjonsapparat i henhold til ett av kravene 1 til 19,20 eller 21 konvigurert som en mobil terminal.
24. CDMA telekommunikasjonsapparat i henhold til ett av kravene 1 til 19,20 eller 21 konfigurert som en node b.
25. Fremgangsmåte for et CDMA telekommunikasjonsapparat som har et fysisk lag og et medieaksesskontroU MAC lag, der MAC laget gir data til det fysiske laget via et flertall av transportkanaler som bruker dataoverføirngsblokker med spesifikke størrelser for hver kanal, der hver transportkanal er assosiert med et sett av logiske kanaler hvor i det minste én overføringskanal har settet med logiske kanaler, i det minste to logiske kanaler med forskjellige logiske typer, karakterisert ved at fremgangsmåten innbefatter trinnene: å assosiere, for en gitt transportkanal assosiert med et logisk kanalsett som har to (2) forskjellige typer av logiske kanaler, et fast MAC hode bit-størrelse for hver logiske kanal innenfor settet der hver faste MAC hodestørrelse er lik M modulo N, hvor N er et valgt heltall større enn tre (3) og M er et heltall større enn null (0) og mindre enn N, å velge en logisk kanal som har logiske kanaldata for transport fra et sett av logiske kanaler assosiert med den gitte transportkanalen, der de logiske kanaldataene for hver transportblokk har en bit-størrelse som er jevnt delelig med N, og å gi de logiske kanaldataene fra MAC laget til det fysiske laget via nevnte gitte transportkanal som et flertall av transportblokker med data, er hver transportblokk med data inkluderer et MAC hode og logiske kanaldata for den gitte transportkanalen, der hver transportblokk med data har én av et endelig antall av transportblokk (TB) bit-størrelse, med en første bit-størrelse for et første MAC hode satt til en første fast størrelse for transportblokker som transporterer data for den samme transportkanalen og samme valgte logiske kanaldata, der den første bit-størrelsen til MAC hodet pluss den første bit-størrelsen til delogiske kanaldataene er lik med én av TB bit-størrelsen, og der en andre bit-størrelse til et andre MAC hode er satt til en andre fast størrelse for transportblokker som transporterer data for en forskjellig transportkanal eller forskjellig valgt logisk kanaldata, der den andre bit-størrelsen til MAC hodet pluss den andre bit-størrelsen til dé forskjellige logiske kanaldata er lik med én av TB bit-størrelsene.
NO20023245A 2000-01-14 2002-07-04 Tradlost kommunikasjonssystem med selektivt valgt storrelse pa transportblokker NO326462B1 (no)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US17615000P 2000-01-14 2000-01-14
PCT/US2001/001168 WO2001052565A2 (en) 2000-01-14 2001-01-12 Wireless communication system with selectively sized data transport blocks

Publications (3)

Publication Number Publication Date
NO20023245L NO20023245L (no) 2002-07-04
NO20023245D0 NO20023245D0 (no) 2002-07-04
NO326462B1 true NO326462B1 (no) 2008-12-08

Family

ID=22643191

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO20023245A NO326462B1 (no) 2000-01-14 2002-07-04 Tradlost kommunikasjonssystem med selektivt valgt storrelse pa transportblokker

Country Status (20)

Country Link
US (6) US6807192B2 (no)
EP (2) EP1432148B2 (no)
JP (5) JP3909823B2 (no)
KR (3) KR100642099B1 (no)
CN (6) CN101364836A (no)
AT (2) ATE268076T1 (no)
AU (1) AU2001229450A1 (no)
BR (1) BR0107785B1 (no)
CA (2) CA2397398C (no)
DE (3) DE60103500T2 (no)
DK (1) DK1247354T3 (no)
ES (1) ES2219532T3 (no)
FI (1) FI126427B (no)
HK (2) HK1051937A1 (no)
IL (4) IL150292A0 (no)
MX (1) MXPA02006903A (no)
NO (1) NO326462B1 (no)
SG (2) SG126705A1 (no)
TW (1) TW512639B (no)
WO (1) WO2001052565A2 (no)

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
MXPA02006903A (es) * 2000-01-14 2002-10-23 Interdigital Tech Corp Sistema inalambrico de comunicacion con bloques de transporte de datos con determinacion selectiva de tamano.
KR100357618B1 (ko) * 2000-02-16 2002-10-25 삼성전자 주식회사 부호분할다중접속 통신시스템의 공통패킷채널의 채널 할당방법 및 장치
KR100524270B1 (ko) 2000-03-06 2005-11-01 지멘스 악티엔게젤샤프트 시스템간 링크 전달 제어 방법
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
DE60122259T2 (de) * 2000-04-10 2006-12-07 Samsung Electronics Co., Ltd., Suwon Verfahren zur messung der verwirrungsrate eines gemeinsames paketkanals in einem cdma-übertragungssystem
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
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
DE50106700D1 (de) * 2000-10-09 2005-08-11 Siemens Ag Verfahren zur übertragung von datenpaketen über eine luftschnittstelle eines mobilfunksystems
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
AU2002216137A1 (en) * 2001-12-04 2003-06-17 Nokia Corporation Port number based radio resource management of packet data
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
CN1284392C (zh) * 2002-01-08 2006-11-08 诺基亚有限公司 小区特定的高速下行链路分组接入参数配置和重配置的方法和设备
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
EP1511339A4 (en) * 2002-05-31 2008-11-12 Fujitsu Ltd DOWNLINK SHARED CHANNEL MOBILE COMMUNICATIONS SYSTEM
US8149703B2 (en) 2002-06-26 2012-04-03 Qualcomm Atheros, Inc. Powerline network bridging congestion control
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
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
JP4223482B2 (ja) * 2002-09-23 2009-02-12 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド マルチメディア放送及びマルチキャストサービス(mbms)を提供する無線通信体系
US7289452B2 (en) * 2002-10-24 2007-10-30 Nokia Corporation Transport block size (TBS) signaling enhancement
ES2316874T3 (es) 2002-12-20 2009-04-16 Interdigital Technology Corporation Planificacion de transmision de datos a traves de capa de control de acceso al medio (mac) en una red de telefonia celular.
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
DE50302716D1 (de) * 2003-08-05 2006-05-11 Tektronix Int Sales Gmbh Verfahren und Vorrichtung zum Ermitteln mindestens eines Übertragungsparameters in einem Übertragungssystem
US8483105B2 (en) 2003-10-15 2013-07-09 Qualcomm Incorporated High speed media access control
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
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
US7873009B2 (en) * 2003-12-22 2011-01-18 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and system of radio communications of traffic with different characteristics
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
KR101103230B1 (ko) 2004-03-09 2012-01-05 파나소닉 주식회사 랜덤 액세스 방법 및 무선 통신 단말 장치
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
ES2318495T3 (es) 2004-05-13 2009-05-01 Qualcomm, Incorporated Procedimiento y aparato para asignacion de informacion a canales de un sistema de comunicaciones.
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
MY187397A (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
KR101342365B1 (ko) 2006-12-07 2013-12-16 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 데이터 전달 방법
US9173223B2 (en) * 2006-12-07 2015-10-27 Lg Electronics Inc. Method of transferring data in a wireless communication system
US8797879B2 (en) * 2006-12-07 2014-08-05 Lg Electronics Inc. Method of transmitting and receiving status report in a mobile communication system
PL2095578T3 (pl) * 2006-12-14 2015-12-31 Koninklijke Philips Nv Adresowanie dostępnych zasobów dla dostępu HSDPA
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
KR101364802B1 (ko) * 2007-01-08 2014-02-26 엘지전자 주식회사 무선 통신의 공통채널 수신 방법 및 그 단말
EP2119082A4 (en) * 2007-01-09 2013-07-31 Lg Electronics Inc PREVIOUS CONTROL OF DATA RETRANSMISSION 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
WO2008084985A2 (en) * 2007-01-09 2008-07-17 Lg Electronics Inc. Method of transmitting and receiving data in a wireless communication system
KR101211758B1 (ko) * 2007-01-10 2012-12-12 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템의 블록 데이터 생성 방법
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
KR101455991B1 (ko) * 2007-01-31 2014-11-03 엘지전자 주식회사 멀티미디어 브로드캐스트/멀티캐스트 서비스에서의 시스템정보 수신 방법
KR101461938B1 (ko) 2007-01-31 2014-11-14 엘지전자 주식회사 시스템 정보의 전송 및 수신 방법
TWI452885B (zh) 2007-02-02 2014-09-11 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
WO2008115448A1 (en) * 2007-03-15 2008-09-25 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
CN101695177B (zh) 2007-06-08 2013-03-13 夏普株式会社 移动通讯系统、基站装置及移动站装置
EP3573268B1 (en) * 2007-09-06 2020-11-04 Sharp Kabushiki Kaisha Communication apparatus and communication method
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
EP2272219A4 (en) * 2008-04-30 2016-08-17 Samsung Electronics Co Ltd SYSTEM AND METHOD FOR ADAPTATION OF DATA SIZE IN USER EQUIPMENT
GB2461159B (en) 2008-06-18 2012-01-04 Lg Electronics Inc Method for transmitting Mac PDUs
US11272449B2 (en) 2008-06-18 2022-03-08 Optis Cellular Technology, Llc Method and mobile terminal for performing random access
EP2136599B1 (en) * 2008-06-18 2017-02-22 LG Electronics Inc. Detection of failures of random access procedures
US9125164B2 (en) * 2008-06-18 2015-09-01 Lg Electronics Inc. Method of transmitting power headroom reporting in wireless communication system
GB2461158B (en) 2008-06-18 2011-03-02 Lg Electronics Inc Method for performing random access procedures and terminal therof
KR100968020B1 (ko) 2008-06-18 2010-07-08 엘지전자 주식회사 랜덤 액세스 절차를 수행하는 방법 및 그 단말
GB2461780B (en) 2008-06-18 2011-01-05 Lg Electronics Inc Method for detecting failures of random access procedures
KR101542407B1 (ko) * 2008-08-13 2015-08-07 엘지전자 주식회사 셀룰라 시스템에서 공용 사용자 기기 id를 할당하는 방법 및 그 장치
EP3157285B1 (en) 2008-10-31 2018-10-17 Sun Patent Trust Communication apparatus and method
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
WO2011130292A1 (en) 2010-04-12 2011-10-20 Qualcomm Atheros, Inc. Detecting delimiters for low-overhead communication in a network
US8369280B2 (en) 2011-07-01 2013-02-05 Ofinno Techologies, LLC Control channels in multicarrier OFDM transmission
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
EP2557870B1 (en) * 2011-08-10 2020-07-08 Alcatel Lucent Configuring transmissions
US8842637B2 (en) 2011-12-04 2014-09-23 Ofinno Technologies, Llc Carrier information transmission to wireless devices
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
EP0832527B1 (en) * 1995-06-14 1999-05-19 International Business Machines Corporation Packet data transmission in code-division multiple access communication systems
CA2278755A1 (en) * 1997-04-16 1998-10-22 Ntt Mobile Communications Network Inc. Code division multiple access communication method
WO1998047246A1 (fr) 1997-04-17 1998-10-22 Ntt Mobile Communications Network Inc. Station de base de systeme de communications mobiles
EP1863201A3 (en) * 1997-04-24 2014-03-19 Ntt Mobile Communications Network Inc. Method and system for mobile communications
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
KR100619598B1 (ko) * 1998-10-01 2006-12-01 엘지전자 주식회사 이동통신시스템에서의 신호 포맷방법
KR100563592B1 (ko) * 1998-10-01 2006-09-22 엘지전자 주식회사 이동통신시스템에서의 데이터 분기방법
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
EP1357675B2 (en) 1999-06-25 2009-01-14 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for channel coding and multiplexing in a CDMA communication system
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
US7006482B1 (en) * 1999-10-02 2006-02-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for gating data on a control channel in a CDMA communication system
EP1104216A1 (en) * 1999-11-23 2001-05-30 Lucent Technologies Inc. Mobile telecommunications systems
CN100389543C (zh) 1999-11-29 2008-05-21 三星电子株式会社 在码分多址通信系统中指定公用分组信道的方法
MXPA02006903A (es) * 2000-01-14 2002-10-23 Interdigital Tech Corp Sistema inalambrico de comunicacion con bloques de transporte de datos con determinacion selectiva de tamano.
ES2442871T3 (es) * 2000-04-07 2014-02-14 Core Wireless Licensing S.à.r.l. Transmisión de unidades de datos de protocolo a través del control de enlace de radiocomunicaciones transparente
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
IL150292A (en) 2007-09-20
CA2581751C (en) 2013-06-04
EP1247354A2 (en) 2002-10-09
DE60103500T2 (de) 2005-06-16
CN101364836A (zh) 2009-02-11
NO20023245L (no) 2002-07-04
FI126427B (fi) 2016-11-30
EP1432148B2 (en) 2018-02-28
HK1070757A1 (en) 2005-06-24
WO2001052565A2 (en) 2001-07-19
MXPA02006903A (es) 2002-10-23
JP2011135620A (ja) 2011-07-07
KR20060073655A (ko) 2006-06-28
US7881266B2 (en) 2011-02-01
SG158743A1 (en) 2010-02-26
DE1247354T1 (de) 2003-03-20
JP5160661B2 (ja) 2013-03-13
IL184402A0 (en) 2007-10-31
KR20020071940A (ko) 2002-09-13
US20100027511A1 (en) 2010-02-04
CN101364837A (zh) 2009-02-11
US20010043576A1 (en) 2001-11-22
KR100484043B1 (ko) 2005-04-20
BR0107785B1 (pt) 2014-12-23
FI20021355A (fi) 2002-07-10
JP2011217384A (ja) 2011-10-27
JP4739117B2 (ja) 2011-08-03
EP1247354B1 (en) 2004-05-26
JP3909823B2 (ja) 2007-04-25
CN101364838A (zh) 2009-02-11
DK1247354T3 (da) 2004-10-04
IL150292A0 (en) 2002-12-01
JP2003520517A (ja) 2003-07-02
KR20040104684A (ko) 2004-12-10
DE60103500D1 (de) 2004-07-01
TW512639B (en) 2002-12-01
CN1395768A (zh) 2003-02-05
CN101364834A (zh) 2009-02-11
DE60137087D1 (de) 2009-01-29
JP2006304334A (ja) 2006-11-02
CN101364837B (zh) 2016-02-03
NO20023245D0 (no) 2002-07-04
BR0107785A (pt) 2002-10-22
KR100642099B1 (ko) 2006-11-10
IL184402A (en) 2009-02-11
AU2001229450A1 (en) 2001-07-24
ATE418190T1 (de) 2009-01-15
US7746833B2 (en) 2010-06-29
CA2581751A1 (en) 2001-07-19
JP2006304335A (ja) 2006-11-02
CN101364835A (zh) 2009-02-11
EP1432148B1 (en) 2008-12-17
CA2397398A1 (en) 2001-07-19
US20110085521A1 (en) 2011-04-14
US20130301578A1 (en) 2013-11-14
CN101364838B (zh) 2015-09-09
ES2219532T3 (es) 2004-12-01
US6807192B2 (en) 2004-10-19
SG126705A1 (en) 2006-11-29
US20060140158A1 (en) 2006-06-29
WO2001052565A3 (en) 2002-02-21
ATE268076T1 (de) 2004-06-15
KR100642105B1 (ko) 2006-11-10
EP1432148A1 (en) 2004-06-23
US9402204B2 (en) 2016-07-26
JP4739116B2 (ja) 2011-08-03
CA2397398C (en) 2007-06-12
JP5160666B2 (ja) 2013-03-13
US20040240471A1 (en) 2004-12-02
HK1051937A1 (en) 2003-08-22
CN101364835B (zh) 2015-10-21
US8488579B2 (en) 2013-07-16
US7039030B2 (en) 2006-05-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NO326462B1 (no) Tradlost kommunikasjonssystem med selektivt valgt storrelse pa transportblokker
JP2006304335A5 (no)
CA2513345A1 (en) Wireless packet communication method and wireless packet communication apparatus
CN101860907A (zh) 在无线通信系统的公共控制信道提供增强消息的方法和装置
CA2513343A1 (en) Wireless packet communication method and wireless packet communication apparatus
CN1989712A (zh) 在无线通信系统的公共控制信道提供增强消息的方法和装置

Legal Events

Date Code Title Description
MK1K Patent expired