NO344600B1 - Fremgangsmåte og system for godkjenning av radiolinkfeil assosiert med HSUPA og HSDPA kanaler - Google Patents

Fremgangsmåte og system for godkjenning av radiolinkfeil assosiert med HSUPA og HSDPA kanaler Download PDF

Info

Publication number
NO344600B1
NO344600B1 NO20074409A NO20074409A NO344600B1 NO 344600 B1 NO344600 B1 NO 344600B1 NO 20074409 A NO20074409 A NO 20074409A NO 20074409 A NO20074409 A NO 20074409A NO 344600 B1 NO344600 B1 NO 344600B1
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
channel
scch
error
pdsch
channel quality
Prior art date
Application number
NO20074409A
Other languages
English (en)
Other versions
NO20074409L (no
Inventor
Stephen E Terry
Original Assignee
Intel 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
Application filed by Intel Corp filed Critical Intel Corp
Publication of NO20074409L publication Critical patent/NO20074409L/no
Publication of NO344600B1 publication Critical patent/NO344600B1/no

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L41/00Arrangements for maintenance, administration or management of data switching networks, e.g. of packet switching networks
    • H04L41/06Management of faults, events, alarms or notifications
    • H04L41/0654Management of faults, events, alarms or notifications using network fault recovery
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/18Management of setup rejection or failure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1812Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/20Arrangements for detecting or preventing errors in the information received using signal quality detector
    • H04L1/203Details of error rate determination, e.g. BER, FER or WER
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/02Arrangements for optimising operational condition
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/04Error control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/19Connection re-establishment
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • H04W72/542Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria using measured or perceived quality
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)
  • Monitoring And Testing Of Transmission In General (AREA)

Description

Foreliggende oppfinnelse er relatert til et trådløst kommunikasjonssystem som inkluderer en trådløs sender/mottakerenhet (WTRU) og en node-B. Mer bestemt er foreliggende oppfinnelse relatert til en fremgangsmåte og system for å gjenkjenne radiolink (RL) feil assosiert med høyhastighets opplinkpakkeaksess (HSUPA) og høyhastighets nedlinkpakkeaksess (HSDPA) kanal etablert mellom WTRU og noden-B.
I et tredjegenerasjons partnershipprosjekt (3GPP) trådløst kommunikasjonssystem er signalering av radiobærere (SRB) brukt til å beholde en forbindelse, (dvs. en RL), mellom en WTRU og et universelt landbasert radioaksessnettverk (UTRAN). Når mottak av den fysiske kanalen som forbinder WTRU og noden-B er under en kvalitetsterskel eller ikke kan bli detektert, (dvs. den fysiske kanalen som tillater signalering av informasjon og blir utvekslet mellom WTRU og UTRAN har feilet), blir en RL feil deklarert, og WTRU og UTRAN initierer prosedyrer for å re-etablere forbindelsen mellom WTRU og UTRAN.
For å realisere tapet av SRB og gjøre en korrekt handling monitorerer WTRU og UTRAN konstant om det opptrer en RL feil. En primær hensikt med RL feil deteksjonsprosedyren er å detektere feil i transportkanalene (TrCH) og fysiske kanaler som SRB er avbildet på.
I 3GPP trådløst kommunikasjonssystem er SRB avbildet på dedikerte transportkanaler (DCH= som på sin side er avbildet på dedikerte fysiske kanaler (DPCH). En DPCH innbefatter en dedikert fysisk kontrollkanal (DPCCH) og en dedikert fysisk datakanal (DPDCH).
Kriterier for å detektere statusen til DPCH og DCH inkluderer estimering av DPCCH kvaliteten, (og sammenlikning med den forhåndsbestemte terskel), og/eller innsamling av statistikk med korrekt mottak av datapakker på en DPCH basert på syklisk redundanskontroll (CRC). Når kriteriet er møtt, vil WTRU og UTRAN starte en prosedyre for å frigjøre og å reetablere forbindelsen mellom WTRU og UTRAN.
I 3GPP trådløst kommunikasjonssystem vil begge fortsette å gi tjenester (tale), og interaktive tjenester (dvs. web browsing), som er understøttet. Dedikerte kanaler er effektive for å understøtte kontinuerlige tjenester, mens delte kanaler er effektive for å understøtte interaktive tjenester. Delte kanaler gir mer effektiv bruk av radioressurser og forbedre kvalitet på tjeneste (QoS) for interaktiv tjeneste.
Imidlertid, når tjenesten er avbildet på delte kanaler vil bruken av dedikerte kanaler for SRB være ueffektiv siden trafikkravet ikke er kontinuerlig.
I 3GPP trådløst kommunikasjonssystem er HSUPA og HSDPA primært brukt for høyhastighets delte kanaler for tjenester som ikke krever kontinuerlig kanalallokeringer. Disse kanaler bruker hurtig fysisk og medium aksesskontroll (MAC) signalering mellom WTRU og noden-B for kanaltildeling og hybridautomatisk gjentatt forespørsel (H-ARQ) for effektiv og hurtig gjenvinning av feilede sendinger.
Dersom SRB er understøttet av enten HSUPA eller HSDPA kanaler heller enn dedikerte kanaler er det mulig at SRB kan feile, selv når dedikerte kanaler fremdeles virker. Videre vil kriteriet for å detektere den dedikerte kanalfeilen ikke bli møtt selv gjennom HSUPA eller HSDPA kanaler som understøtter SRB som ikke virker. I dette tilfellet vil RL feil ikke bli detektert selv om SRB allerede har tapt konnektivitet.
US-2003/210668 A1 vedrører forbedring av linkubalanse i trådløse kommunikasjonssystemer.
US-2004/203441 A1 vedrører en adaptiv RF-linkfeilhåndterer.
Foreliggende oppfinnelse er relatert til en fremgangsmåte og system for å detektere RL feil mellom en WTRU og en node-B når SRB er understøttet av HSUPA eller HSDPA.
Mer spesifikt vedrører oppfinnelsen en fremgangsmåte for å detektere en radiolinkfeil som angitt i det etterfølgende patentkrav 1, og et apparat som skal implementeres i et brukerutstyr som er i stand til å detektere en radiolinkfeil, som angitt i det etterfølgende patentkrav 7. Ytterligere mulige trekk fremgår av de uselvstendige krav.
Når SRB er understøttet av HSUPA, monitorerer WTRU i det minste en av en absolutt innvilget kanal (AGCH), en relativt innvilget kanal (RGCH) og en H-ARQ informasjonskanal (HICH) og gjenkjenner en RL feil basert på deteksjon av ukorrekt operasjon av det minst en av AGCH, RGCH og HICH. Noden-B monitoreres i det minste en av forbedret opplinkdedikert fysisk kontrollkanal (E-DPCCH) og en forbedret opplinkdedikert fysisk datakanal (E-DPDCH) og gjenkjenner en RL feilen basert på deteksjon av ukorrekt operasjon av i det minste en av E-DPDCH og E-DPCCH.
Når SRB er understøttet av HSDPA, monitorerer WTRU i det minste en av en høyhastighets delt kontrollkanal (HS-SCCH) og en høyhastighets fysisk nedlink delkanal (HS-PDSCH) og gjenkjenner en RL feil basert på deteksjon av ukorrekt operasjon av i det minste en av HS-SCCH og HS-PDSCH. Noden-B monitorerer en høyhastighets detektert fysisk kontrollkanal (HS-DPCCH) og gjenkjenner en RL feil basert på deteksjon av ukorrekt operasjon av HS-DPCCH.
En mer detaljert forståelse av foreliggende oppfinnelse kan bli gjort fra følgende beskrivelse, gitt som eksempel og som må forstås i samband med de vedlagte tegninger hvor:
Figur 1 er et trådløst kommunikasjonssystem som inkluderer en WTRU og en node-B som kommuniserer via HSUPA kanaler etablert i henhold til foreliggende oppfinnelse.
Figur 2 er et blokkdiagram over et eksempel på WTRU brukt i systemet i figur 1.
Figur 3 er et blokkdiagram over et eksempel på node-B brukt i systemet i figur 1.
Figur 4 er et skjema for å gjenkjenne en RL feil i WTRU ved å bruke HSUPA kanalene i systemet i figur 1.
Figur 5 er et skjema for å gjenkjenne en RL feil i noden-B ved å bruke HSUPA kanalene i systemet i figur 1.
Figur 6 viser HSDPA kanaler etablert mellom WTRU og noden-B i systemet i figur 1.
Figur 7 er et skjema for å gjenkjenne en RL feil i WTRU ved å bruke HSDPA kanalene i figur 6, og
Figur 8 er et skjema for å gjenkjenne en RL feil i noden-B ved å bruke HSDPA kanalene i figur 6.
Heretter vil uttrykket ”WTRU” inkludere, men ikke være begrenset til et brukerutstyr (UE), en mobilstasjon, en fast eller mobil abonnentenhet, en personsøker, eller enhver annen type av innretning som er i stand til å operere i et trådløst miljø. Når referert til heretter vil uttrykket ”node-B” inkludere, men ikke være begrenset til en basestasjon, en stedskontroller, et aksesspunkt eller enhver annen type grensesnittsinnretning i et trådløst miljø.
Egenskapene til foreliggende oppfinnelse kan være innarbeidet i en integrert krets (IC) eller være konfigurert i en krets innbefattende en flertall av sammenkoblede komponenter.
Figur 1 er et diagram over et trådløst kommunikasjonssystem 100 som inkluderer en WTRU 102 og en node-B 104 som kommuniserer via HSUPA kanaler etablert mellom WTRU 102 og noden B 104 i henhold til foreliggende oppfinnelse. Mellom WTRU 102 og noden B 104, er en E-DPDCH 106, en AGCH 108, en RGCH 110 (valgfritt),en HICH 112 og en E-DPCCH 114 etablert.
Figur 2 er et blokkdiagram over et eksempel på WTRU 102 brukt i systemet 100 i figur 1. WTRU 102 inkluderer en transceiver 202, en kontroller 204 og en måleenhet 206.
Figur 3 er et blokkdiagram over et eksempel på node-B 104 brukt i systemet 100 i figur 1. Noden-B 104 inkluderer en transiver 302, en kontroller 304, en måleenhet 306 og en planlegger 308 og en H-ARQ prosesseringsenhet 310.
I henhold til en utførelse av foreliggende oppfinnelse vil transceiveren 202 i WTRU 102 sende en rateforespørsel med planleggingsinformasjon til noden-B 104 via E-DPCCH 114 og E-DPDCH 106. Transceiveren 302 i noden-B 104 mottar rateforespørselen og planleggeren 308 analyserer rateforespørselen og genererer en sendeplan med en tildeling til WTRU 102 via AGCH 108 (eller valgfritt via RGCH 110), for å kontrollere opplinkaksessen og å maksimalisere raten som WTRU 102 er tillatt å sende på. Transceiveren 202 i WTRU 102 sender opplink (UL) data til noden-B 104 via E-DPCCH 114 og E-DPDCH 106. Når transceiveren 302 i noden-B 104 mottar UL dataene vil H-ARQ prosesseringsenheten 310 i noden-B 104 generere H-ARQ tilbakekobling til WTRU 102 via HICH 112. Kontrollerene 204 i WTRU 102 og kontrolleren 304 i noden-B 104 detekterer RL feilen i henhold til foreliggende oppfinnelse, som vil bli forklart i detalj heretter.
Med referanse til figur 1 vil visse radiobærere (RB) kunne være tildelt en garantert bitrate som ikke krever en rateforespørsel og node-B planlegging. Når den er konfigurert for en garantert bitrate vil rateforespørselen på E-DPCCH 114 og/eller E-DPDCH 106, og planlegningsinnvilgningen sent på AGCH 108 og/eller RGCH ikke være påkrevet for sending av UL data.
Fremdeles med referanse til figur 1, når det er tillatt å sende i opplinken, enten ved mottak av en planlagt innvilgelse eller ved en konfigurert garantert bitrate, bruker WTRU 102 H-ARQ prosedyrer for sending. Det kan være flere H-ARQ prosesser som virker uavhengig mellom WTRU 102 og noden-B 104. I WTRU 102 vil hver H-ARQ prosess sende en blokk med data via E-EPDCH 106 og venter for H-ARQ tilbakekobling på HICH 112 (dvs. en positiv kvittering (ACK) eller en negativ kvittering (NACK)), fra noden-B 104.
I noden B 104, dersom CRC kontrollen på mottatt datablokk er suksessfull, blir en ACK sendt. Ellers vil en NACK kunne valgfritt bli sendt via HICH 112 for hver H-ARQ sending. Dersom en NACK blir mottatt av WTRU 102, vil en tidligere datablokk bli sendt om igjen siden det maksimale antallet av omsendinger ikke er overskredet. Dersom en ACK blir mottatt eller det maksimale antallet av omsendinger blir overskredet, kan WTRU H-ARQ prosessen bli tildelt en ny sending. Rateforespørselen og planlegningstildelingen kan sammenfalle med opplinkdatasendingen, og flere uavhengige H-ARQ sendinger og ACK/NACK tilbakekoblinger kan overlappe.
I henhold til foreliggende oppfinnelse bruker WTRU 102 og noden-B 104 nye kriterier for å gjenkjenne en RL feil. Figur 4 illustrerer en plan for å gjenkjenne en RL feil i WTRU 102 som bruker HSUPA kanalene til det trådløse kommunikasjonssystemet 100, som vist i figur 1. WTRU 102 bruker kriteriet basert på mottak på AGCH 108, RGCH 110 og HICH 112 i henhold til spesifiserte prosedyrer kjent for WTRU 102. Transciveren 202 i WTRU 102 sender en rateforespørsel 402 til noden-B 104 for opplinksending i henhold til en rateforespørsel og planlegningsprosedyre. Som svar vil planleggeren 308 i noden-B 104 sender planlegningstildelingen 406 (som er vist som en feilet sending i figur 4), tilbake til WTRU 102 via en AGCH eller en RGCH. Planleggertildelingene 406 kan være eller behøver ikke være suksessfullt mottatt. Dersom WTRU 102 ikke mottar noen planleggingstildelinger 406 eller H-ARQ tilbakekobling 404 etter sending av rateforespørselen 402 (foretrukket flere ganger eller over en spesifisert periode), gjenkjenner WTRU 102 at rateforespørselen og planleggingsprosedyren har feilet og deklarerer en radiolinkfeil som starter opp en prosedyre for å gjenvinne forbindelsen.
Måleenheten 206 i WTRU 102 vist i figur 2 kan også måle kanalkvalitet på AGCH 108, og RGCH 110. Dersom kanalkvaliteten på AGCH 108 eller RGCH 110 faller under en forhåndsbestemt terskel for en forhåndsbestemt tidsperiode, gjenkjenner WTRU 102 at rateforespørselen og planleggingsprosedyren har feilet og deklarerer en RL feil som starter en prosedyre for å gjenvinne RL. Kvaliteten for hver AGCH 108 og RGCH 110 kan være evaluert basert på signal til interferensforhold (SIR), mottatt energi per chip (Eb)effekttetthet i båndet (N0), blokkfeilrate (BLER) eller ethvert annet relevant kriterium.
Dersom WTRU 102 suksessfullt mottar en planleggingstildeling 406, initierer WTRU 102 en UL datasending 408 i henhold til UL planleggingstildelingen 406. Som svar på UL datasendingen 408 sender noden-B 104 og H-ARQ tilbakekobling 410 på HICH 112, (som er vist som en feilet sending i figur 4), til WTRU 102. Dersom WTRU 102 feiler i å motta en ACK på HICH 112, (foretrukket flere ganger over en spesifisert periode), gjenkjenner WTRU 102 at UL datasendingen og H ARQ prosedyren har feilet og deklarerer en RL feil som starter en prosedyre for å gjenvinne RL. Dersom ACK/NACK forholdet for UL datasendingen faller under en forhåndsbestemt terskel kan WTRU 102 gjenkjenne at RL har feilet.
Måleenheten 206 i WTRU 102, som vist i figur 2, monitorerer også kanalkvalitet på HICH 112. Dersom kanalkvaliteten på HICH 112 faller under en forhåndsbestemt terskel for en forhåndsbestemt periode i tid gjenkjenner WTRU 102 at UL datasendingen og H-ARQ prosedyren har feilet og deklarerer en RL feil som starter en prosedyre for å gjenvinne RL. Kvaliteten på HICH 112 kan bli evaluert basert på SIR, Eb/N0, BLER eller ethvert annet relevant kriterium.
Dersom verken AGCH 108 eller RGCH 110 reduserer SRB eller andre RB som bruker HSUPA til en datarate under en akseptabel terskel, gjenkjenner WTRU at RL har feilet.
Dersom SRB understøttet av HSUPA kanalene ikke blir tildelt en garantert bitrate, og derfor er det krevet at WTRU 102 sender en rateforespørsel, og planleggingstildelinger blir sendt tilbake som svar på rateforespørselen, vil mottaker på AGCH 108 og RGCH 110 bli brukt til å bestemme RL feil. Ellers, dersom SRB understøttet av HSUPA kanalene er tildelt en garantert bitrate vil mottakskriteriet på AGCH 108 og RGCH 110 for RL feil ikke kunne bli anvendt.
Flere RGCH 110 og HICH 112 kan være konfigurert for WTRU 102 og, i hver celle, RGCH 110 og HICH 112 kan bruke en felles fysisk kanal. RL feil basert på HICH sendinger kan bli deklarert bare dersom mottaker ikke er oppnådd på noen av HICH kanalene. Et unntak kan gjelde dersom en HICH sending har feilet på den primære betjenende noden-B. RL feil basert på RGCH sendingene kan bli deklarert bare dersom en av RGCH 110 reduserer raten under den forhåndsbestemte terskelen.
Kriteriet for RL feildeteksjon i WTRU 102 er spesifisert for UTRAN konfigurasjonsforanderinger som resulterer i frakobling av HCUPA sending i WTRU 102. Når SRB bruker HSUPA, vil UTRAN kontrollerte konfigurasjonsforandringer resultere i frakobling av HSUPA operasjon i WTRU 102 som er brukt som et tilleggs RL feildeteksjonskriterium.
Figur 5 illustrerer en plan for å detektere RL feil i noden-B 104 ved å bruke HSUPA kanalene i det trådløse kommunikasjonssystemet 100, som vist i figur 1. Noden-B 104 bruker kriteriet basert på mottak på E-DPDCH 106 og E-DPCCH 114.
Transceiveren 202 i WTRU 102 sender en rateforespørsel 102, (som er vist som en feilet sending i figur 5), til noden-B 104 for forbedret opplinkssending. WTRU 102 sender rateforespørsler 502 ved ankomst av nye HSUPA data for sending og kan også være konfigurert til å sende en rateforespørsel 502 periodisk. Periodisiteten konfigurert for WTRU rateforespørsel kan være rapportert på forhånd og/eller etterfulgt en intitiell rateforespørsel som resulterer i sending av planleggingsinformasjon som kan være kjent for noden B 104. WTRU rateforespørslene 502 kan også bli generert som svar på en forespørsel fra noden-B 104. Som svar på en rateforespørsel 502 sender noden-B H-ARQ tilbakekobling 504 til WTRU 102 over HICH 112, og sender også en UL planleggingstildeling 504 til WTRU 102 over AGCH 108 eller RGCH 110. Basert på spesifisert rateforespørselsprosedyrer, kan noden-B 104 bruker kunnskapen om tapt rateforespørsler 502 (inkludert en periodisk forespørsel eller en utspurt forespørsel) som kriterium for RL feildeteksjon.
Måleenheten 306 i noden B 104, som vist i figur 3, måler også kanalkvalitet for E-DPCCH 114 fra WTRU 102. Dersom kanalkvaliteten til E-DPCCH 114 forblir under en forhåndsbestemt terskel i en forhåndsbestemt tidsperiode, kan noden-B 104 også deklarere RL feil. Noden B-104 kan også bruke kunnskap om når E-DPCCH 114 er kjent for å være aktiv basert på kunnskap om planlagt og ikkeplanlagte innvilgelser signalert til WTRU 102. Kvaliteten på E-DPCCH 114 kan bli evaluert basert på SIR, Eb/N0, BLER eller ethvert annet relevant kriterium.
Som vist i figur 5 vil det som svar på mottak av UL planleggingstildeling 506 være slik at WTRU sender en UL datasending 508, (som er vist som en feilet sending i figur 5) til noden-B 104. Dersom noden B-104 mottar ingen respons ettefulgte sendingen av UL planlegginstildelingen 106, (foretrukket etter flere etterfølgende feil eller en statistisk feilterskel blir nådd), kan noden-B 104 deklarere RL feil. Dersom noden-B 104 har kunnskap om synkron H-ARQ omsendinger etterfulgt av H-ARQ tilbakekobling 504 som inkluderer NACK, eller dersom noden-B 104 mottar en gammel datapakke etterfulgt av H-ARQ tilbakekobling 504 inkludert en ACK, (foretrukket etter flere etterfølgende feil eller statistisk feilterskel være nådd), kan noden-B 104 deklarere RL feil. Noden-B 104 kan også bruke en ACK/NACK forhold for endelig dataomsendinger fra WTRU 102 som kriterie for RL feil.
I tillegg eller alternativt kan RL feil bli bestemt av en radionettverkskontroller (RNC). I dette tilfellet gir noden-B 104 nødvendig informasjon til RNC, slik som E-DPCCH kvalitet, rateforespørsels mottakerstatistikker, H-ARQ datasendingsstatistikker, (dvs. ACK/NACK informasjon), og/eller E-DPDCH og E-DPCCH BLER.
Dersom ukorrekt operasjon for i det minste en av E-DPCCH 114 og E-DPDCH finner sted vil en feil på datasending 509 fra WTRU 102 bli detektert, og noden-B 104 gjenkjenner at RL har feilet og starter en prosedyre for å frigjøre RL. Dersom noden-B 104 suksessfullt mottar UL datasendingen 508 sender noden B 104 H-ARQ tilbakekobling 510 til WTRU 102 og HICH 112.
Figur 6 viser HSDPA kanaler etablert mellom WTRU 102 og noden-B 104. I HSDPA, vil planlegging av tildelinger for nedlink (DL) sendinger bli sendt på en høyhastighets delt kontrollkanal (HS-SCCH) 602 fra noden-B 104 til WTRU 102. Ved å bruke planleggingsinformasjon mottatt på HS-SCCH 602, mottar WTRU 102 datasendingen på høyhastighets fysisk nedlink delt kanal (HS-PDSCH) 604. WTRU 102 sender så H-ARQ tilbakekobling (dvs. ACK eller NACK) og en kanal kvalitetsindikasjon (CQI) til en node-B 104 via en høyhastighet dedikert fysisk kontrollkanal (HS-DPCCH) 505. Denne sendingsprosedyren anvendes for hver operativ H-ARQ prosess i WTRU 102.
I henhold til foreliggende oppfinnelse bruker WTRU 102 kriterier for å gjenkjenne en RL feil basert på mottak og HS-SCCH 602 og HS-PDSCH 604. Figur 7 illustrerer en plan for gjenkjenning av en RL feil i WTRU 102 ved å bruke HSDPA i henhold til foreliggende oppfinnelse. Planleggeren 308 i noden-B 104 sender DL planleggingstildeling 702 (som er vist som en feilet sending i figur 7), til WTRU 102 via HS-SCCH 602.
Måleenheten 206 i WTRU 102, som vist i figur 2, kan også måle kanalkvalitet på HS-SCCH 602. Dersom kanalkvaliteten til HS-SCCH 602 forblir under en forhåndsbestemt terskel over en forhåndsbestemt tidsperiode, deklarerer WTRU 102 en RL feil. Bruk av dette kriteriet er basert på WTRU kunnskap om HS-SCCH aktivitet.
Med referanse til figur 7, dersom WTRU 102 suksessfullt mottar delplanleggingstildelingen 702 på HS-SCCH 602, forsøker WTRU 102 å motta datasending 704, (som er vist som en feilet sending i figur 7), via HS-PDSCH 604 i henhold til den mottatte DL planleggingstildelingen 702. Måleenheten 206 i WTRU 102 monitorerer kanalkvaliteten til HS-PDSCH 604 og, dersom kanalkvaliteten til HS-PDSCH 604 blir under en forhåndsbestemte terskel over en forhåndsbestemt tidsperiode, kan WTRU 102 deklarere en RL feil og starte en prosedyre for å gjenvinne RL. Kanalkvaliteten til HS-SCCH 602 og HS-PDSCH 604 kan bli evaluert basert på SIR, Eb/N0, BLER eller ethvert annet relevant kriterium. Dersom WTRU 102 suksessfullt mottar datasendingen 704, sender WTRU 102 en H-ARQ tilbakekobling 706 inkludert en ACK på HS-DPCCH 606.
Kontrolleren 204 i WTRU 102, som vist i figur 2, kan videre monitorere en ACK/NACK forhold fra CRC på HS-PDSCH sendinger. Dersom ACK/NACK forholdet er under en spesifisert terskel kan WTRU 102 deklarere en RL feil.
Måleenheten 206 og kontrolleren 204 i WTRU 102 kan videre generere å sende en CQI, foretrukket basert på felles pilotkanal (CPICH) mottak. Dersom den målte kanalkvaliteten er under en konfigurert terskel (foretrukket over en spesifisert tidsperiode), kan WTRU 102 deklarere en RL feil.
Kriteriet for RL feildeteksjonen i WTRU 102 bør være spesifisert for UTRAN konfigurasjonsforandringer som resulterer i frakobling av HSDPA mottak i WTRU 102. Når SRB bruker HASPA, vil en UTRAN kontrollert konfigurasjonsforandring kunne resultere i frakobling av HSDPA operasjon i WTRU 102 som blir brukt som et tilleggs RL feil deteksjonskriterium.
I henhold til foreliggende oppfinnelse bruker node-B 104 kriterie for gjenkjenning av en RL feil basert på mottak på HS-DPCCH 606. Figur 8 illustrerer en plan for å gjenkjenne en RL feil i noden-B 104 som bruker HSDPA i henhold til foreliggende oppfinnelse. WTRU 102 sender en H-ARQ tilbakekobling 806 (som er vist som en feilet sending i figur 8), etter mottak av kanaltildeling 802 og datasending 804 fra noden-B 104. WTRU 102 kan i tillegg være konfigurert for periodisk CQI rapportering til node-B 104. Node-B kunnskap om H-ARQ tilbakekobling og CQI rapportering, ved spesifisert signaleringsprosedyre, tillater node-B deteksjon av HS-DPCCH feil. Måleenheten 306 i noden-B 104, som vist i figur 3, kan også monitorere kanalkvalitet for HS-DPCCH 606 forblir under en forhåndsbestemt terskel over en spesifisert tidsperiode, deklarer kontrolleren 304 i noden B-104 en RL feil. Kvaliteten på HS-DPCCH 606 kan bli evaluert basert på SIR, Eb/N0, BLER eller ethvert annet relevant kriterium.
Kontrolleren 304 i noden-B 104 kan videre bruke den rapporterte CQI eller et ACK/NACK forhold som kriterium for RL feildeteksjon. Dersom et gjennomsnitt av den rapporterte CQI eller et ACK/NACK forhold over en glidevinduperiode er under en terskel, eller dersom et gjennomsnitt av antallet av forkastede MAC-hs sendinger er over en terskel, kan kontrolleren 304 i noden-B 104 deklarere en RL feil.
RL feilen kan bli bestemt av en RNC. I dette tilfellet vil noden-B 104 rapportere nødvendig informasjon til RNC slik som HS-DPCCH kvalitetsstatistikker, rapportert CQI , H-ARQ ACK/NACK indikasjoner, eller MAC-hs sendingsfeilindikasjoner.
Selv om egenskapene og elementene i foreliggende oppfinnelse er beskrevet i foretrukne utførelser i bestemte kombinasjoner vil hver egenskap eller element kunne bli brukt alene uten de andre egenskapene og elementene i de foretrukne utførelsene eller i forskjellige kombinasjoner med eller uten andre egenskaper og elementer i henhold til foreliggende oppfinnelse.

Claims (13)

PATENTKRAV
1. Fremgangsmåte for å detektere en radiolinkfeil (RL-feil) som skal utføres av et brukerutstyr (UE) basert på mottak av minst en høyhastighets nedlink pakkeaksess-kanal (HSDPA-kanal), mellom UE-en og en Node-B, der den minst ene HSDPA-kanalen innbefatter minst en av en høyhastighets delt kontrollkanal (HS-SCCH) og en høyhastighets fysisk nedlink delt kanal (HS-PDSCH), idet fremgangsmåten omfatter:
- å monitorere i det minste HS-SCCH-en;
- å bestemme en kanalkvalitet for HS-SCCH-en;
- å deklarere en RL-feil når den bestemte kanalkvaliteten for HS-SCCH forblir under en forhåndsbestemt terskel over en forhåndsbestemt tidsperiode;
- å monitorere HS-PDSCH-en som respons på vellykket mottak av en nedlinkplanleggingstildeling på HS-SCCH,
- å bestemme en kanalkvalitet for HS-PDSCH-en;
- å deklarere en RL-feil når den bestemte kanalkvaliteten for HS-PDSCH-en forblir under en forhåndsbestemt terskel over en forhåndsbestemt tidsperiode; og - å vekke opp en prosedyre for å reetablere RL når RL-feilen er deklarert.
2. Fremgangsmåte i samsvar med krav 1, videre omfattende:
- å generere en kanalkvalitetsindikator (CQI) basert i det minste delvis på mottak av en felles pilotkanal (CPICH).
3. Fremgangsmåte i samsvar med krav 1, videre omfattende:
- å motta planleggingstildelingen på HS-SCCH-en, der planleggingstildelingen benyttes for å oppnå nedlinkstransmisjoner på HS-PDSCH-en.
4. Fremgangsmåte i samsvar med krav 3, videre omfattende:
- å sende hybridautomatisk gjentakelsesforespørsel- (H-ARQ-) tilbakekobling på "HS-DPCCH"-en som respons på mottak av en vellykket transmisjon på HS-SCCH-en og HS-PDSCH-en; og
- å sende en kanalkvalitetsindikator (CQI), som respons på den bestemte kanalkvaliteten.
5. Fremgangsmåte i samsvar med ethvert av kravene 1-4, hvor kanalkvaliteten bestemmes basert videre på et signal-til-interferensforhold (SIR), en blokkfeilrate (BLER), og/eller en mottatt energi per chip (Eb) til støyeffekt-tetthet i et bånd (N0).
6. Fremgangsmåte i samsvar med krav 1 eller 5, hvor en RL-feil videre kan bli deklarert når en uakseptabel signalratebærer-ytelse (SRB-ytelse) detekteres, når mottakskriterier for den minst ene HSDPA-kanalen ikke er oppfylt, når en bitrate for HSDPA-kanalen faller under en forhåndsbestemt terskel, eller når et kvittering-(ACK-), til negativ kvittering-, (NACK-) forhold faller under en forhåndsbestemt terskel.
7. Apparat som skal implementeres i et brukerutstyr (102) som er i stand til å detektere en radiolinkfeil (RL-feil) basert på mottak av minst en høyhastighets nedlink pakkeaksess-kanal, (HSDPA-kanal), mellom UE-en (102) og en Node-B, der HSPDA-cellen er tilveiebrakt av en Node-B, og der den minst ene HSDPA-kanalen innbefatter minst en av en høyhastighets delt kontrollkanal (HS-SCCH) og en høyhastighets fysisk nedlink delt kanal (HS-PDSCH), idet apparatet omfatter:
- en måleenhet konfigurert til:
- å monitorere i det minste HS-SCCH-en; og
- å bestemme en kanalkvalitet for HS-SCCH-en; og
en kontroller forbundet med måleenheten, idet kontrolleren er konfigurert til:
- å deklarere en RL-feil hvis den bestemte kanalkvaliteten for HS-SCCH forblir under en forhåndsbestemt terskel over en forhåndsbestemt tidsperiode; måleenheten (206) er videre konfigurert til:
- å monitorere HS-PDSCH-en som respons på vellykket mottak av nedlinkplanleggingstildelingen på HS-SCCH-en;
- å bestemme en kanalkvalitet for HS-PDSCH-en; og
og kontrolleren er videre konfigurert til
- å deklarere en RL-feil når den bestemte kanalkvaliteten for HS-PDSCH-en forblir under en forhåndsbestemt terskel over en forhåndsbestemt tidsperiode; og - å vekke opp en prosedyre for å reetablere RL når RL-feilen er deklarert.
8. Apparat i samsvar med krav 7,
der kanalkvalitetsindikatoren (CQI) blir bestemt basert i det minste delvis på et felles pilotkanal-mottak (CPICH-mottak).
9. Apparat i samsvar med krav 8, der HS-SCCH-en benyttes til å
sende en planleggingsinformasjon for nedlinkstransmisjoner, og HS-PDSCH-en benyttes til å sende datatransmisjoner.
10. Apparat i samsvar med krav 7 eller 9, videre omfattende en transceiver til: - å sende en hybridautomatisk gjentakelsesforespørsel (H-ARQ) tilbakekobling på en høyhastighets dedikert fysisk kontrollkanal (HS-DPCCH) som respons på mottak av en vellykket transmisjon på HS-SCCH-en og HS-PDSCH-en, og
- å sende en kanalkvalitetsindikator (CQI), som respons på den bestemte kanalkvaliteten.
11. Apparat i samsvar med krav 7 eller 10, hvor kanalkvaliteten bestemmes basert videre på signal-til-interferensforhold (SIR), en blokkfeilrate (BLER), og/eller en mottatt energi per chip- (Eb-) til støyeffekt-tetthet i et bånd (N0).
12. Apparat i samsvar med krav 7 eller 11, hvor en RL-feil videre kan deklareres når en uakseptabel signalratebærerytelse (SRB-ytelse) detekteres, når mottakskriterier for den minst ene HSDPA-kanalen ikke er oppfylt, når en bitrate for HSDPA-kanalene faller under en forhåndsbestemt terskel, eller når et kvittering-(ACK-) til negativ kvittering- (NACK)-forhold faller under en forhåndsbestemt terskel.
13. Apparat i samsvar med kravene 10-12, hvor transceiveren transmitterer en H_ARQ-tilbakekobling på HS-DPCCH som respons på mottak av en vellykket transmisjon på HS-SCCH-en og HS-PDSCH-en.
NO20074409A 2005-02-09 2007-08-29 Fremgangsmåte og system for godkjenning av radiolinkfeil assosiert med HSUPA og HSDPA kanaler NO344600B1 (no)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US65159405P 2005-02-09 2005-02-09
US11/322,704 US7701844B2 (en) 2005-02-09 2005-12-30 Method and apparatus for recognizing radio link failures associated with HSUPA and HSDPA channels
PCT/US2006/004215 WO2006086359A2 (en) 2005-02-09 2006-02-06 Method and system for recognizing radio link failures associated with hsupa and hsdpa channels

Publications (2)

Publication Number Publication Date
NO20074409L NO20074409L (no) 2007-08-29
NO344600B1 true NO344600B1 (no) 2020-02-03

Family

ID=36793634

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO20074409A NO344600B1 (no) 2005-02-09 2007-08-29 Fremgangsmåte og system for godkjenning av radiolinkfeil assosiert med HSUPA og HSDPA kanaler

Country Status (18)

Country Link
US (4) US7701844B2 (no)
EP (2) EP3133407B1 (no)
JP (2) JP2008539606A (no)
KR (7) KR101226457B1 (no)
CN (2) CN102007710B (no)
AR (3) AR052665A1 (no)
AU (2) AU2006212864B2 (no)
BR (1) BRPI0606572A2 (no)
CA (2) CA2856916C (no)
ES (2) ES2744616T3 (no)
HK (2) HK1152594A1 (no)
HU (2) HUE044874T2 (no)
IL (1) IL184580A0 (no)
MX (1) MX2007009555A (no)
NO (1) NO344600B1 (no)
SG (3) SG190656A1 (no)
TW (3) TW200635257A (no)
WO (1) WO2006086359A2 (no)

Families Citing this family (101)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7701844B2 (en) * 2005-02-09 2010-04-20 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for recognizing radio link failures associated with HSUPA and HSDPA channels
TWI301381B (en) * 2005-03-24 2008-09-21 Nokia Corp Method for controlling transmission over a wireless communication link, and mobile station and network node for a wireless communication network
BRPI0602597A (pt) * 2005-03-29 2007-04-03 Ntt Docomo Inc método de controle de velocidade de transmissão, estação móvel e estação rádio base
JP4616070B2 (ja) * 2005-05-02 2011-01-19 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 伝送速度制御方法及び移動局
GB2427097B (en) * 2005-05-03 2007-03-21 Ipwireless Inc Method and apparatus for transmitting uplink signalling information
JP4592547B2 (ja) 2005-08-24 2010-12-01 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 送信電力制御方法及び移動通信システム
KR100805810B1 (ko) 2005-08-24 2008-02-21 가부시키가이샤 엔.티.티.도코모 송신 전력 제어 방법 및 이동 통신 시스템
CN100407802C (zh) * 2005-08-28 2008-07-30 华为技术有限公司 一种多载波ev-do的反向链路管理方法及接入终端
JP4751673B2 (ja) * 2005-08-29 2011-08-17 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 伝送速度制御方法及び移動局
US8693308B2 (en) * 2006-02-10 2014-04-08 Aviat U.S., Inc. System and method for resilient wireless packet communications
BRPI0710322A2 (pt) * 2006-05-05 2011-08-09 Interdigital Tech Corp procedimentos de detecção de falhas de links de rádio em link superior e link inferior de evolução a longo prazo e aparelho para esse procedimento
WO2007148930A1 (en) * 2006-06-21 2007-12-27 Electronics And Telecommunications Research Institute Method to transmit downlink signaling message on cellular systems for packet transmission and method for receiving the message
US8369860B2 (en) 2006-08-18 2013-02-05 Interdigital Technology Corporation Sending and reducing uplink feedback signaling for transmission of MBMS data
KR101453241B1 (ko) * 2006-10-23 2014-10-22 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 공유 채널을 통하여 측정 리포트를 전송 및 수신하는 방법 및 장치
ES2688776T3 (es) 2006-12-21 2018-11-06 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Procedimiento y aparato de transmisión de símbolos de canal de control
DK2137859T3 (en) 2007-03-19 2015-06-01 Ericsson Telefon Ab L M Use of an uplink-award to trigger the first or second type of cqi report
KR101341515B1 (ko) * 2007-06-18 2013-12-16 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 반복 전송 정보 갱신 방법
KR101486352B1 (ko) 2007-06-18 2015-01-26 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템의 단말에서의 상향링크 동기 상태 제어방법
KR101470637B1 (ko) * 2007-06-18 2014-12-08 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서의 무선자원 향상 방법, 상태정보 보고방법 및 수신장치
WO2008156314A2 (en) * 2007-06-20 2008-12-24 Lg Electronics Inc. Effective system information reception method
WO2008156346A2 (en) * 2007-06-20 2008-12-24 Lg Electronics Inc. A method of transmitting data in mobile communication system
US9209937B2 (en) * 2007-06-28 2015-12-08 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Reliable decoding of a high-speed shared control channel
JP5199350B2 (ja) * 2007-07-04 2013-05-15 テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) ユーザ端末電力不足表示
CN101360271B (zh) * 2007-08-01 2015-05-27 华为技术有限公司 电路域业务数据的无线承载方法、装置及系统
KR20090016431A (ko) * 2007-08-10 2009-02-13 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 채널품질 보고 수행 방법
KR101479341B1 (ko) * 2007-08-10 2015-01-05 엘지전자 주식회사 Mbms 서비스를 제공하는 무선 통신 시스템에서효율적인 수신 방법
KR101490253B1 (ko) * 2007-08-10 2015-02-05 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 제어정보 전송 및 수신 방법
KR20090016412A (ko) * 2007-08-10 2009-02-13 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 데이터 통신 방법
US8422385B2 (en) * 2007-08-10 2013-04-16 Lg Electronics Inc. Control method for uplink connecting of idle terminal
RU2475973C2 (ru) * 2007-08-10 2013-02-20 Фудзицу Лимитед Базовая радиостанция и мобильная станция
US8594030B2 (en) 2007-08-10 2013-11-26 Lg Electronics Inc. Method for controlling HARQ operation in dynamic radio resource allocation
KR101495913B1 (ko) * 2007-08-10 2015-02-25 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서 pdcp 계층의 제어 데이터 전송방법, 수신 방법, 그 송신장치 및 수신장치
GB2464427B (en) * 2007-08-10 2012-04-04 Lg Electronics Inc Method of reporting measurement result in wireless communication system
KR101422031B1 (ko) * 2007-08-10 2014-07-23 엘지전자 주식회사 방송 및 멀티캐스트 서비스를 위한 랜덤 억세스 방법
CN101779389B (zh) * 2007-08-10 2013-03-27 Lg电子株式会社 在无线通信系统中建立信道的方法
KR101514841B1 (ko) * 2007-08-10 2015-04-23 엘지전자 주식회사 효율적인 랜덤 액세스 재시도를 수행하는 방법
KR101392697B1 (ko) 2007-08-10 2014-05-19 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서의 보안 오류 검출방법 및 장치
US8503375B2 (en) * 2007-08-13 2013-08-06 Qualcomm Incorporated Coding and multiplexing of control information in a wireless communication system
US20100220711A1 (en) * 2007-08-14 2010-09-02 Ntt Docomo, Inc. Base station apparatus and transmission control method
US8488523B2 (en) 2007-08-14 2013-07-16 Lg Electronics Inc. Method of transmitting and processing data block of specific protocol layer in wireless communication system
US8264953B2 (en) 2007-09-06 2012-09-11 Harris Stratex Networks, Inc. Resilient data communications with physical layer link aggregation, extended failure detection and load balancing
KR100937432B1 (ko) * 2007-09-13 2010-01-18 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 무선자원 할당 방법
KR101461970B1 (ko) 2007-09-13 2014-11-14 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 폴링 과정 수행 방법
CN101803237B (zh) * 2007-09-13 2013-07-10 Lg电子株式会社 在无线通信系统中分配无线资源的方法
KR101396062B1 (ko) 2007-09-18 2014-05-26 엘지전자 주식회사 헤더 지시자를 이용한 효율적인 데이터 블록 전송방법
KR101513033B1 (ko) 2007-09-18 2015-04-17 엘지전자 주식회사 다중 계층 구조에서 QoS를 보장하기 위한 방법
KR101435844B1 (ko) * 2007-09-18 2014-08-29 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 데이터 블록 전송 방법
KR101591824B1 (ko) 2007-09-18 2016-02-04 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 폴링 과정 수행 방법
WO2009038377A2 (en) * 2007-09-20 2009-03-26 Lg Electronics Inc. Method of effectively transmitting radio resource allocation request in mobile communication system
CN101809927B (zh) * 2007-10-02 2017-01-18 爱立信电话股份有限公司 电信系统中的方法和装置
JP5101704B2 (ja) * 2007-10-09 2012-12-19 テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) Ulレート違反検知
KR20090041323A (ko) * 2007-10-23 2009-04-28 엘지전자 주식회사 데이터 블록 구성함에 있어서 단말의 식별 정보를 효과적으로 전송하는 방법
KR101487557B1 (ko) 2007-10-23 2015-01-29 엘지전자 주식회사 공통제어채널의 데이터를 전송하는 방법
JP5228055B2 (ja) * 2007-10-25 2013-07-03 インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド 無線通信において競合ベースのアクセスでアップリンクのフィードバック情報を制御するための方法および装置
US8416678B2 (en) * 2007-10-29 2013-04-09 Lg Electronics Inc. Method for repairing an error depending on a radio bearer type
JP5033923B2 (ja) * 2007-10-29 2012-09-26 インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド Cell_fach状態での拡張専用チャネルを介した送信のための無線リンク失敗を検出するための方法
CN101488906B (zh) * 2008-01-14 2011-12-07 中兴通讯股份有限公司 实时业务传输的资源分配方法、实时业务传输方法
KR101594359B1 (ko) 2008-01-31 2016-02-16 엘지전자 주식회사 랜덤 접속에서 백오프 정보를 시그널링하는 방법
EP2086276B1 (en) * 2008-01-31 2016-11-02 LG Electronics Inc. Method for signaling back-off information in random access
US8270348B2 (en) * 2008-01-31 2012-09-18 Lg Electronics Inc. Method for sending status information in mobile telecommunications system and receiver of mobile telecommunications
CN101940023A (zh) * 2008-02-14 2011-01-05 松下电器产业株式会社 无线通信基站装置、无线通信中继站装置、无线通信终端装置、无线通信系统及无线通信方法
US11477721B2 (en) * 2008-02-22 2022-10-18 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for controlling transmission of a base station
KR101163275B1 (ko) * 2008-03-17 2012-07-05 엘지전자 주식회사 Pdcp 상태 보고 전송 방법
WO2009116788A1 (en) * 2008-03-17 2009-09-24 Lg Electronics Inc. Method of transmitting rlc data
US8250425B2 (en) 2008-08-15 2012-08-21 Apple Inc. Management of ARQ detection threshold in communication networks
WO2010034339A1 (en) * 2008-09-23 2010-04-01 Nokia Siemens Networks Oy Cooperative transmission in wireless communication system
US9320039B2 (en) * 2008-10-31 2016-04-19 Unwired Planet, Llc Method and arrangement for user equipment switching between carriers in different frequency bands
US8787177B2 (en) 2008-11-03 2014-07-22 Apple Inc. Techniques for radio link problem and recovery detection in a wireless communication system
AU2014253485B2 (en) * 2008-11-03 2016-03-17 Apple Inc. Techniques for radio link problem and recovery detection in a wireless communication system
US9155014B2 (en) 2008-11-17 2015-10-06 Qualcomm Incorporated Conditional access terminal initiation of delayed handover
US9521565B2 (en) * 2008-11-17 2016-12-13 Qualcomm Incorporated Declaring radio link failure based on target-specific threshold
KR20130088174A (ko) 2009-03-12 2013-08-07 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 무선 링크 실패에 대한 모니터링을 위한 방법 및 장치
WO2010107779A2 (en) 2009-03-16 2010-09-23 Interdigital Patent Holdings, Inc. Data and control mulitplexing for uplink mimo with carrier aggregation and clustered-dft
US9130698B2 (en) 2009-05-21 2015-09-08 Qualcomm Incorporated Failure indication for one or more carriers in a multi-carrier communication environment
KR101119119B1 (ko) 2009-06-08 2012-03-16 엘지전자 주식회사 반송파 집성을 이용한 통신 방법 및 이를 위한 장치
CN101925114B (zh) * 2009-06-09 2013-06-05 中兴通讯股份有限公司 实现hsupa上下行帧/子帧控制定时的装置及方法
CN102201888B (zh) * 2010-03-25 2015-04-01 中兴通讯股份有限公司 多载波同步检测的方法及装置
KR101825431B1 (ko) 2010-04-05 2018-02-05 삼성전자 주식회사 다중 케리어 통신 시스템과 그의 적응적 케리어 선택 및 링크 품질 보고 방법
US9172513B2 (en) 2010-10-11 2015-10-27 Qualcomm Incorporated Resource assignments for uplink control channel
CN103430474B (zh) * 2011-03-29 2016-11-09 诺基亚通信公司 基于干扰信息的辅分量载波选择
WO2012148337A1 (en) * 2011-04-29 2012-11-01 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and arrangement for assisting a network management unit
EP2713659B1 (en) 2011-06-29 2018-04-04 Huawei Technologies Co., Ltd. Radio link reestablishment method and controller thereof
US8917636B2 (en) * 2011-06-30 2014-12-23 Intel Mobile Communications GmbH Transmitter circuit and method
CN108449797B (zh) * 2012-09-05 2021-04-09 华为技术有限公司 一种信息传递方法、以及相关的网络设备和用户设备
CN104243003B (zh) * 2013-06-06 2017-10-27 电信科学技术研究院 一种基于码本的信道状态信息的传输方法和装置
US9838158B2 (en) * 2013-07-17 2017-12-05 Lg Electronics Inc. Method for reporting a radio link control re-transmission failure and a device therefor
US9247529B2 (en) * 2013-07-30 2016-01-26 Qualcomm Incorporated Apparatus and methods of managing signaling radio bearer transmissions at a user equipment
CN106256102B (zh) * 2014-03-21 2020-03-03 诺基亚技术有限公司 用于通信的装置、方法、存储介质
CN104980961A (zh) * 2014-04-01 2015-10-14 中兴通讯股份有限公司 一种移动通信网络异常检测处理方法和装置
JP6403522B2 (ja) * 2014-09-26 2018-10-10 富士通株式会社 無線通信装置、無線通信システムおよび障害原因推定方法
EP3024156A1 (en) * 2014-11-19 2016-05-25 Motorola Solutions, Inc. Method, device and system for transmitting short data during an active TDMA call
CN106301724B (zh) * 2015-05-30 2019-05-07 北京智谷睿拓技术服务有限公司 传输数据的方法和装置
CN105099760B (zh) * 2015-06-25 2019-01-08 走遍世界(北京)信息技术有限公司 信道故障的预警方法及装置
US11329839B2 (en) * 2016-04-01 2022-05-10 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods and devices handling multicast feedback
CN107453794B (zh) * 2016-05-31 2020-12-08 中兴通讯股份有限公司 信息反馈方法、装置及系统
TWI672016B (zh) * 2016-09-30 2019-09-11 華碩電腦股份有限公司 無線通訊系統中接收用於複數個基礎參數集的控制通道的方法和設備
US10567064B2 (en) 2017-09-08 2020-02-18 At&T Intellectual Property I, L.P. Beam recovery for partial control channel failure
US11177909B2 (en) * 2018-05-04 2021-11-16 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus related to ACK/NACK feedback with multi-TRP transmissions
CN108760239B (zh) * 2018-06-21 2020-05-08 江苏本能科技有限公司 车辆识别装置检测方法及系统
US20220150730A1 (en) * 2019-02-12 2022-05-12 Idac Holdings, Inc. Method for sidelink radio link monitoring and determining radio link failure
US11438794B2 (en) * 2019-05-02 2022-09-06 Mediatek Inc. Radio link monitoring in sidelink communications

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20030210668A1 (en) * 2002-05-13 2003-11-13 Malladi Durga P. Mitigation of link imbalance in a wireless communication system
US20040203441A1 (en) * 2002-12-31 2004-10-14 Smith Brian K. Adaptive RF link failure handler

Family Cites Families (42)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0439630B1 (en) * 1989-08-25 1996-02-07 Nippon Telegraph And Telephone Corporation Wireless channel switch control method
US5230082A (en) * 1990-08-16 1993-07-20 Telefonaktiebolaget L M Ericsson Method and apparatus for enhancing signalling reliability in a cellular mobile radio telephone system
SE469736B (sv) 1992-02-05 1993-08-30 Ericsson Telefon Ab L M Felhantering i radiolaenkar
JP3002939B2 (ja) * 1994-02-18 2000-01-24 シャープ株式会社 デジタルコードレス電話装置
JP2626597B2 (ja) * 1994-12-14 1997-07-02 日本電気株式会社 セルラ型移動無線通信方式における無線基地局の選択方法
US6785249B2 (en) 1998-10-05 2004-08-31 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for detecting forward and reverse link imbalance in digital cellular communication systems
US6788937B1 (en) * 1998-10-15 2004-09-07 Qualcomm, Incorporated Reservation multiple access
US6320843B1 (en) * 1998-11-18 2001-11-20 Ericsson Inc. Wireless communications systems with standard and robust services and methods of operation thereof
US6678508B1 (en) 2000-02-07 2004-01-13 Ericsson Inc. Power conservation method for mobile communications device with two receivers
US6540694B1 (en) 2000-10-16 2003-04-01 Sanarus Medical, Inc. Device for biopsy tumors
US20030022628A1 (en) * 2001-01-09 2003-01-30 Chiyo Mamiya Data communication system and wireless communication device
KR100464375B1 (ko) * 2001-02-21 2005-01-13 삼성전자주식회사 역방향 동기 전송을 위한 부호분할다중접속 통신시스템의 기지국 송신 시간 조정 방법
SE0101281D0 (sv) 2001-04-06 2001-04-06 Ericsson Telefon Ab L M Method and system of link control
US7305011B2 (en) * 2001-06-14 2007-12-04 International Business Machines Corporation Periodic broadcast and location of evolving media content with application to seminar and stroke media
US6959171B2 (en) * 2002-02-28 2005-10-25 Intel Corporation Data transmission rate control
KR100630128B1 (ko) * 2002-03-23 2006-09-27 삼성전자주식회사 고속 순방향 패킷 접속 방식을 사용하는 이동통신시스템에서 역방향 전력 제어를 위한 파일럿 신호필드 위치정보 결정장치 및 방법
JP4423836B2 (ja) 2002-04-03 2010-03-03 日本電気株式会社 セルラシステム、通信制御方法及び移動局
JP2003298633A (ja) 2002-04-05 2003-10-17 Fujitsu Ltd 制御チャネル障害時のデータチャネル障害通知機能を有する伝送装置
KR100837351B1 (ko) * 2002-04-06 2008-06-12 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템의 무선링크 파라미터 갱신 방법
US20040198294A1 (en) * 2002-04-29 2004-10-07 Tsofnat Hagin-Metzer Apparatus and method of transmission link quality indicator
TWI287935B (en) * 2002-05-01 2007-10-01 Interdigital Tech Corp Point to multi-point services using high speed shared channels in wireless communication systems
EP1361768B1 (en) * 2002-05-03 2007-06-13 Innovative Sonic Limited Method of cell update via idle mode for power saving in a UMTS mobile upon radio link failure.
TWI345394B (en) * 2002-05-29 2011-07-11 Interdigital Tech Corp Wireless transmit receive unit
EP1408658A3 (en) 2002-08-13 2009-07-29 Innovative Sonic Limited Handling of an unrecoverable error on a dedicated channel of a radio link
KR100493158B1 (ko) 2002-09-17 2005-06-02 삼성전자주식회사 적응적 하이브리드 arq 방법 및 적응적 하이브리드arq 시스템에 있어서 데이터 송수신방법
TWI259731B (en) * 2002-09-26 2006-08-01 Interdigital Tech Corp Method for providing fast feedback information for random access channel in a wireless communication system
US8149707B2 (en) * 2003-02-12 2012-04-03 Rockstar Bidco, LP Minimization of radio resource usage in multi-hop networks with multiple routings
US6999759B2 (en) * 2003-03-14 2006-02-14 Motorola, Inc. Method and apparatus for providing deferrable data services in a cellular communication system
JP4218387B2 (ja) 2003-03-26 2009-02-04 日本電気株式会社 無線通信システム、基地局及びそれらに用いる無線リンク品質情報補正方法並びにそのプログラム
US7385944B2 (en) * 2003-03-31 2008-06-10 Lucent Technologies Inc. Method of interference cancellation in communication systems
US7535876B2 (en) 2003-04-01 2009-05-19 Alcatel-Lucent Usa Inc. Method of flow control for HSDPA and HSUPA
KR20040086490A (ko) 2003-04-02 2004-10-11 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 패킷 데이터의 역방향 데이터 전송률제어 장치 및 방법
WO2004095763A2 (en) * 2003-04-07 2004-11-04 Widefi, Inc. Transmission canceller for wireless local area network repeater
US7929921B2 (en) * 2003-06-10 2011-04-19 Motorola Mobility, Inc. Diversity control in wireless communications devices and methods
US7460865B2 (en) * 2003-06-18 2008-12-02 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Self-configuring communication networks for use with process control systems
US7469146B2 (en) 2003-07-10 2008-12-23 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Radio link management based on retransmission request performance
CN1918937B (zh) * 2004-02-03 2019-05-31 诺基亚技术有限公司 提供端对端服务质量的方法和设备
US7701844B2 (en) * 2005-02-09 2010-04-20 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for recognizing radio link failures associated with HSUPA and HSDPA channels
US9036538B2 (en) 2005-04-19 2015-05-19 Qualcomm Incorporated Frequency hopping design for single carrier FDMA systems
US20080074994A1 (en) 2006-09-21 2008-03-27 Innovative Sonic Limited Method for detecting radio link failure in wireless communications system and related apparatus
US8300757B2 (en) 2008-08-08 2012-10-30 Motorola Mobility Llc Methods for detection of failure and recovery in a radio link
US8472362B2 (en) 2008-09-30 2013-06-25 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Methods and apparatuses for detecting radio link failure in a telecommunications system

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20030210668A1 (en) * 2002-05-13 2003-11-13 Malladi Durga P. Mitigation of link imbalance in a wireless communication system
US20040203441A1 (en) * 2002-12-31 2004-10-14 Smith Brian K. Adaptive RF link failure handler

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ETSI TS 125 331 V6.4.0 (2004-12) Technical Specification, Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Radio Resource Control (RRC) protocol specification (3GPP TS 25.331 version 6.4.0 Release 6), side 1-1122 [Hentet 2016.02.23 fra internett]. , Dated: 01.01.0001 *

Also Published As

Publication number Publication date
IL184580A0 (en) 2007-10-31
AU2009200453A1 (en) 2009-02-26
CN103037421B (zh) 2015-08-19
KR20070108888A (ko) 2007-11-13
HK1184009A1 (zh) 2014-01-10
AU2009200453B2 (en) 2010-12-16
AR070554A2 (es) 2010-04-21
WO2006086359A2 (en) 2006-08-17
AR052665A1 (es) 2007-03-28
CA2856916C (en) 2017-05-09
EP3133407A1 (en) 2017-02-22
SG190656A1 (en) 2013-06-28
JP2012147453A (ja) 2012-08-02
US9253654B2 (en) 2016-02-02
US8325596B2 (en) 2012-12-04
KR20120082931A (ko) 2012-07-24
HK1152594A1 (en) 2012-03-02
ES2744616T3 (es) 2020-02-25
CA2597303C (en) 2014-10-14
AU2006212864B2 (en) 2009-01-15
KR20130052658A (ko) 2013-05-22
BRPI0606572A2 (pt) 2009-07-07
KR101226457B1 (ko) 2013-01-28
SG10201609200TA (en) 2016-12-29
TW200950384A (en) 2009-12-01
TWI380617B (en) 2012-12-21
EP1851878A2 (en) 2007-11-07
KR20110074943A (ko) 2011-07-04
KR101176867B1 (ko) 2012-08-27
KR20100063125A (ko) 2010-06-10
WO2006086359A3 (en) 2011-05-26
US20060203780A1 (en) 2006-09-14
CA2856916A1 (en) 2006-08-17
NO20074409L (no) 2007-08-29
ES2657496T3 (es) 2018-03-05
EP3133407B1 (en) 2019-06-12
CN103037421A (zh) 2013-04-10
AR068455A2 (es) 2009-11-18
KR101313577B1 (ko) 2013-10-01
TW200922180A (en) 2009-05-16
EP1851878A4 (en) 2012-10-17
MX2007009555A (es) 2007-09-13
CN102007710A (zh) 2011-04-06
CA2597303A1 (en) 2006-08-17
SG155217A1 (en) 2009-09-30
KR101281214B1 (ko) 2013-07-02
JP5313379B2 (ja) 2013-10-09
HUE044874T2 (hu) 2019-11-28
US9628325B2 (en) 2017-04-18
KR20110120984A (ko) 2011-11-04
CN102007710B (zh) 2013-03-27
US20160119178A1 (en) 2016-04-28
HUE038474T2 (hu) 2018-10-29
KR101119775B1 (ko) 2012-03-23
TWI407715B (zh) 2013-09-01
US7701844B2 (en) 2010-04-20
AU2006212864A1 (en) 2006-08-17
KR20120025624A (ko) 2012-03-15
US20100169724A1 (en) 2010-07-01
EP1851878B1 (en) 2017-12-13
US20130121132A1 (en) 2013-05-16
TW200635257A (en) 2006-10-01
JP2008539606A (ja) 2008-11-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9628325B2 (en) Method and system for recognizing radio link failures associated with HSUPA and HSDPA channels
US8897234B2 (en) Method and apparatus for controlling carrier frequency in multi-carrier/cell system
KR101236021B1 (ko) 무선 통신 시스템에서의 hsdpa를 위한 제어 메시지의검출

Legal Events

Date Code Title Description
CHAD Change of the owner's name or address (par. 44 patent law, par. patentforskriften)

Owner name: INTEL CORP, US