RU2321953C2 - Логический уровень rlp станции связи - Google Patents

Логический уровень rlp станции связи Download PDF

Info

Publication number
RU2321953C2
RU2321953C2 RU2004133339/09A RU2004133339A RU2321953C2 RU 2321953 C2 RU2321953 C2 RU 2321953C2 RU 2004133339/09 A RU2004133339/09 A RU 2004133339/09A RU 2004133339 A RU2004133339 A RU 2004133339A RU 2321953 C2 RU2321953 C2 RU 2321953C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
data
type
level
format
service message
Prior art date
Application number
RU2004133339/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004133339A (ru
Inventor
Марк В. ЧЕНГ (US)
Марк В. ЧЕНГ
Л нчи СУ (US)
Лянчи СУ
Original Assignee
Нокиа Корпорейшн
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 Нокиа Корпорейшн filed Critical Нокиа Корпорейшн
Publication of RU2004133339A publication Critical patent/RU2004133339A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2321953C2 publication Critical patent/RU2321953C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0026Transmission of channel quality indication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/06Selective distribution of broadcast services, e.g. multimedia broadcast multicast service [MBMS]; Services to user groups; One-way selective calling services
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/204Multiple access
    • H04B7/216Code division or spread-spectrum multiple access [CDMA, SSMA]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0078Avoidance of errors by organising the transmitted data in a format specifically designed to deal with errors, e.g. location
    • H04L1/0083Formatting with frames or packets; Protocol or part of protocol for error control
    • 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
    • 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
    • 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
    • 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
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1858Transmission or retransmission of more than one copy of acknowledgement message
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/40Connection management for selective distribution or broadcast
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W80/00Wireless network protocols or protocol adaptations to wireless operation
    • 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
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Time-Division Multiplex Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к радиосвязи, в частности к изменению операций RLP (протокола линии радиосвязи) на станции связи, например мобильной станции или базовой радиостанции, действующей в системе сотовой связи CDMA (множественного доступа с кодовым разделением каналов МДКР), которая обеспечивает услуги высокоскоростной передачи данных. Технический результат - повышение пропускной способности при передаче данных. Устройство и соответствующий способ для управления операциями логического уровня RLP станции связи, например мобильной станции или базовой приемопередающей станции системы связи множественного доступа с кодовым разделением каналов (МДКР), которая обеспечивает связь 1xRTT и 1xEV-DV. Для облегчения операций RLP предусмотрены изменения существующих опций услуги передачи данных на логическом уровне RLP. 4 н. и 27 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение, в целом, относится к способу изменения операций RLP (протокола линии радиосвязи) на станции связи, например мобильной станции или базовой радиостанции, действующей в системе сотовой связи CDMA 2000 (множественного доступа с кодовым разделением каналов (МДКР)), которая обеспечивает услуги высокоскоростной передачи данных.
В частности, настоящее изобретение относится к устройству и соответствующему способу, позволяющим управлять работой уровня RLP на станции связи, чтобы, по выбору, оперировать высокоскоростными данными, например данными 1xEV-DV, сформированными в соответствии с первой схемой данных, и оперировать высокоскоростными данными, например данными 1xRTT, сформированными в соответствии со второй схемой данных.
Процедуры RLP изменяют, например, чтобы поддерживать передачу данных 1xEV-DV на физическом уровне системы радиосвязи. Повышаются эффективность планирования и пропускная способность при передаче данных.
Уровень техники
Система связи обеспечивает передачу данных между двумя или более местами. Передача данных необходима для осуществления многих разных типов услуг связи. Потребности в осуществлении этих услуг связи являются неотъемлемым признаком современного общества.
Система связи включает в себя, по меньшей мере, первую станцию связи и вторую станцию связи, соединенные каналом связи. По меньшей мере, одна из станций связи играет роль передающей станции, а другая из станций связи играет роль приемной станции. Данные, передаваемые передающей станцией по каналу связи, детектируются и принимаются приемной станцией. На передающей станции данные сначала преобразуются к виду, допускающему их передачу по каналу связи. Приемная станция действует в обратном порядке, извлекая информативное содержимое из передаваемых ей данных.
Система радиосвязи является разновидностью системы связи, в которой используются каналы связи, заданные на линиях радиосвязи, проходящих между станциями связи. Линия радиосвязи задана на участке электромагнитного спектра. Напротив, в системах проводной связи обычно требуется стационарное соединение между станциями связи, на котором формируются каналы связи, позволяющие передавать данные между ними.
Системы радиосвязи обеспечивают различные преимущества по сравнению со своими проводными аналогами. Физическая инфраструктура системы радиосвязи обычно менее дорога в монтаже по сравнению с соответствующей системой проводной связи. Поэтому стоимость монтажа и развертывания системы радиосвязи, в общем случае, меньше, чем для соответствующих систем проводной связи. Система радиосвязи подлежит реализации в качестве системы мобильной связи, в которой мобильная связь обеспечивается в виде системы мобильной радиосвязи.
Разновидностью системы мобильной радиосвязи является система сотовой связи. Системы сотовой связи были разработаны и развернуты для охвата многих густонаселенных районов мира. Радиосвязь осуществляется в ходе работы системы сотовой связи между сетевой частью системы связи и мобильными станциями, которые могут находиться в географической области, охватываемой системой сотовой связи.
Сетевая часть системы сотовой связи включает в себя базовые приемопередающие станции, установленные на расстоянии друг от друга в географической области, подлежащей охвату системой. Каждая базовая приемопередающая станция задает соту, которая представляет собой географическую подобласть области, охватываемой системой связи. Дополнительные элементы сети соединяют базовые приемопередающие станции с внешней сетью, например с коммутируемой телефонной сетью общего пользования (К ТСОП, PSTN) или Интернетом.
Когда мобильная станция находится в соте, заданной той или иной базовой радиостанцией, передачи с мобильной станции и на нее обычно осуществляются с помощью базовой радиостанции, задающей соту. Однако в силу подвижного характера мобильной станции, мобильная станция может перемещаться за пределы соты, заданной первой базовой радиостанцией, в соту, заданную другой базовой радиостанцией. Для обеспечения непрерывной связи с мобильной станцией осуществляются операции передачи обслуживания.
Системы сотовой связи, как и различные другие системы связи, построены в соответствии с параметрами эксплуатациии, указанными в соответствующих эксплуатационных спецификациях. Эксплуатационные спецификации опубликованы органами стандартизации, например EIA/TIA. В отношении систем сотовой связи были опубликованы различные эксплуатационные спецификации. Опубликованы эксплуатационные спецификации, относящиеся к разным типам технологии связи, а также к последовательным поколениям систем, которые пользуются преимуществом развития технологий связи по мере того, как они становятся доступны. Соответственно, последовательные поколения сетей сотовой связи были установлены в обширных областях, чтобы позволить осуществлять в них телефонию и связь.
Системы сотовой связи, которые сначала были реализованы, в целом именуют системами первого поколения. В системах первого поколения обычно использовались методы аналоговой связи. В системах сотовой связи второго поколения обычно используются методы цифровой связи. Системы сотовой связи третьего поколения в настоящее время находятся на стадии стандартизации и только начинают развертываться. Системы следующего поколения находятся на стадии разработки. В системах третьего поколения и следующего поколения также используются методы цифровой связи и обеспечивается передача данных на более высоких скоростях.
Параметры эксплуатации иллюстративной системы связи третьего поколения указаны в эксплуатационной спецификации, именуемой эксплуатационной спецификацией CDMA 2000. Параметры эксплуатации, установленные в эксплуатационной спецификации CDMA 2000, предусматривают услуги передачи данных на пакетной основе. Услуги передачи данных осуществляются на высоких скоростях передачи данных.
Первая схема передачи данных, предусмотренная для систем связи, отвечающих стандарту CDMA 2000, называется 1xRTT. Данные в формате, отвечающем параметрам эксплуатации, заданным в соответствии со схемой связи 1xRTT, задают размер кадра, длительность кадра, скорость передачи данных, общие/выделенные каналы связи и другие параметры эксплуатации, уникальные для них.
Другая схема передачи данных, предусмотренная для систем связи, отвечающих стандарту CDMA 2000, именуется 1xEV-DV. Данные в формате, отвечающем параметрам эксплуатации, заданным в соответствии со схемой связи 1xEV-DV, также задают размеры кадра, длительности кадра, скорости передачи данных и другие уникальные для них параметры эксплуатации. В частности, некоторые параметры эксплуатации схемы 1xEV-DV отличаются от соответствующих параметров схемы 1xRTT. Изменение существующих опций услуги передачи данных в системе, обеспечивающей передачу данных 1xRTT, необходимо для поддержки 1xEV-DV.
Протокол линии радиосвязи (RLP) - это протокол, поддерживающий услуги и приложения передачи данных по стандарту CDMA 2000. Однако RLP проявляет некоторые внутренние ограничения, когда технология более низкого уровня развивается в направлении передачи данных 1xEV-DV для CDMA 2000. Ограничения RLP в значительной степени обусловлены развитием физического уровня. Например, длина кадра физического уровня изменена в 1xEV-DV. В 1xEV-DV применяется канал пакетных данных, именуемый "fat a pipe", совместного пользования. 1xEV-DV допускает мультиплексирование высокоскоростных данных и другой управляющей информации в совместно используемый канал. Схема связи 1xEV-DV задает прямой канал пакетных данных (F-PDCH). Длина кадра данных для данных, передаваемых в соответствии с 1xEV-DV, составляет, по выбору, 1, 2 или 4 временных интервала, равных 1,25 мс.
Напротив, до включения, т.е. определения, F-PDCH размер кадра, используемого на физическом уровне, составляет Nx20 мс, N =1, 2 или 4.
Сравнение возможных размеров кадра указывает, что в схеме связи 1xEV-DV задано более мелкое разбиение временного интервала физического уровня. Это влияет на функцию диспетчеризации более высокого уровня, а также на поведение RLP на станциях связи, т.е. на мобильной станции и на базовой станции, системы связи, которая обеспечивает такие услуги высокоскоростной передачи данных.
В настоящее время формат кадра RLP 1xRTT CDMA 2000 задают исходя из того, что кадры RLP передаются только по фундицированным (основным) или вспомогательным каналам. Эти каналы являются каналами на основе 20-миллисекундных кадров. RLP является протоколом передачи данных, ориентированным на соединение и основанным на NAK (отрицательном квитировании) или неподтверждении приема. В существующем определении RLP3 процедура передачи данных базируется на периоде времени 20 мс для процедур передачи и приема, приспособленных к канальной структуре кадра длительностью 20 мс. Иными словами, каждые 20 мс RLP при передаче или приеме осуществляет передачу или прием кадра данных RLP, или же кадров обработки, управления синхронным образом. Дополнительно, все функции хронирования RLP и функции, связанные с таймером, также имеют 20-миллисекундную основу, например обработка NAK и связанный с ней таймер, передача пустого кадра и связанный с ней таймер и т.д. - все базируются на интервале времени 20 мс. Внутренняя связь между существующей спецификацией RLP 1xRTT CDMA 2000 и опорой на 20-миллисекундное хронирование создает трудности в достижении оптимального функционирования связи 1xEV-DV CDMA 2000.
Соответственно, возникают разные вопросы, связанные с RLP, в силу более мелкого разбиения, т.е. длины 1,25 мс для физического уровня в 1xEV-DV.
Если бы можно было обеспечить способ обеспечения совместимости на уровне RLP между отдельными схемами связи, которые опираются на разное хронирование, то появилась бы возможность повысить производительность связи для передачи данных 1xEV-DV.
В свете этой информации предыстории, относящейся к передаче данных в системе сотовой связи, настоящее изобретение обеспечивает значительные усовершенствования.
Сущность изобретения
Итак, настоящее изобретение предусматривает устройство и соответствующий способ, позволяющие изменять операции RLP (протокола линии радиосвязи) на станции связи, например мобильной станции или базовой радиостанции, работающей в системе сотовой связи CDMA 2000, которая обеспечивает услуги высокоскоростной передачи данных.
Вариант осуществления настоящего изобретения предусматривает способ управления операциями уровня RLP на станции связи. Станция связи, по выбору, оперирует высокоскоростными данными, например данными 1xEV-DV, сформированными в соответствии с первой схемой данных, или оперирует высокоскоростными данными, например данными 1xRTT, сформированными в соответствии со второй схемой данных.
Повышаются эффективность диспетчеризации и пропускная способность при передаче данных. Процедуры RLP на станции связи изменяют, чтобы поддерживать как передачу данных 1xEV-DV, так и передачу данных 1xRTT.
Согласно одному аспекту настоящего изобретения на уровне RLP станции связи предусмотрены два режима операций RLP. Разные режимы приспособлены к разным размерам кадра и канальным структурам в схемах 1xRTT и 1xEV-DV. Первый режим - это режим временных интервалов, а второй режим - это режим кадров. Можно также, по выбору, работать одновременно в обоих режимах. Преимущество состоит в том, что длина временного интервала, равная 1,25 миллисекунд, составляет дробную часть кадра длиной 20 мс. При работе в режиме временных интервалов операции над данными уровня RLP осуществляются на основе временного интервала, т.е. каждые 1,25 мс. При работе в кадровом режиме и, одновременно, в режиме временных интервалов осуществляются дополнительные операции уровня RLP. Операции, осуществляемые с интервалом 20 мс, осуществляются, когда уровень RLP работает в режиме временных интервалов, на операциях, которые не требуют более мелкого разбиения, например вычисление двусторонней задержки на прохождение сигнала в прямом и обратном направлении и управление таймером простоя.
Согласно другому аспекту настоящего изобретения предусмотрена схема, согласно которой кадры в формате RLP передаются по F-PDCH (прямому каналу пакетных данных), заданному в соответствии со схемой связи 1xEV-DV. Кадры формата А RLP и кадры формата В RLP передаются по F-PDCH путем инкапсуляции кадров и мультиплексирования блоков патентных данных MuxPDU типа 5. Кадры формата С RLP и кадры формата D RLP также передаются по F-PDCH. Кадры формата С обрабатываются для придачи им прогнозируемого фиксированного размера, допускающего передачу в единичном размере пакета кодера, заданном в 1xEV-DV для передачи по F-PDCH. Кадры формата D также форматируются в соответствии с размером пакета кодера для пакета кодера F-PDCH.
Согласно еще одному аспекту настоящего изобретения предусмотрен способ согласования кадров RLP, выдаваемых уровнем мультиплексирования, с блоком данных F-PDCH. При использовании прямого канала пакетных данных кадры RLP переносятся только в блоке данных F-PDCH. Иными словами, когда поддерживается и используется прямой канал пакетных данных, любой трафик RLP, передаваемый в соответствии с реализацией услуги связи, переносится посредством прямого канала пакетных данных, даже если основные или вспомогательные каналы 1xRTT обслуживаются и так или иначе доступны для использования.
Это позволяет расширить существующие процедуры RLP 3 и обеспечить форматы кадра для поддержки связи по прямому каналу пакетных данных. Предусмотрены смешанные режимы операций RLP, форматы кадра RLP изменяются, чтобы можно было передавать по прямому каналу пакетных данных, заданному в соответствии с передачами 1xEV-DV, и экземпляр RLP взаимодействует с уровнем мультиплексирования посредством блока данных прямого канала пакетных данных.
Согласно этим и другим аспектам предусмотрены устройство и соответствующий способ для системы радиосвязи. Система радиосвязи имеет, по меньшей мере, первую станцию связи для передачи данных. Данные имеют длину, кратную, по выбору, первой длине данных или второй длине данных. Первая длина данных является дробной частью второй длины данных. Операции над данными производятся на логическом уровне RLP (протокола линии радиосвязи), по меньшей мере, первой станции связи, причем данные имеют длину, кратную, по выбору, первой длине данных или второй длине данных. Контроллер RLP (протокола линии радиосвязи) выполнен с возможностью получения указания, сформированы ли данные, по меньшей мере, выбранными кратными первой длине данных или второй длине данных. Контроллер управляет операциями над данными, зависящими от времени, на логическом уровне RLP, производимыми над данными, с интервалами, соответствующими, по меньшей мере, одной длине из первой длины данных и второй длины данных, кратными которой сформированы данные.
Для более полного понимания настоящего изобретения и его объема можно обратиться к прилагаемым чертежам, которые кратко описаны ниже, нижеследующим описаниям предпочтительных в настоящее время вариантов осуществления изобретения и прилагаемой формуле изобретения.
Краткое описание чертежей
Фиг. 1 - функциональная блок-схема иллюстративной системы радиосвязи, в которой реализован вариант осуществления настоящего изобретения.
Фиг. 2 - функциональная блок-схема архитектуры логического уровня, заданной в схеме связи CDMA 2000, которая обеспечивает передачу данных 1xEV-DV и на основании которой сформирована иллюстративная система радиосвязи, показанная на фиг.1.
Фиг. 3 - первый частный функциональный блок, частная логическая схема части системы связи, показанной на фиг. 1.
Фиг. 4 - диаграмма хронирования, представляющая хронирование операций, осуществляемых устройством, образующим вариант осуществления настоящего изобретения в различных режимах работы, которые допускает вариант осуществления настоящего изобретения.
Фиг. 5 - представления двух примеров услуги, которые включают в себя пример услуги, в котором данные в формате RLP передаются посредством прямого канала пакетных данных, согласно варианту осуществления настоящего изобретения.
Подробное описание
Согласно фиг. 1 система радиосвязи, обозначенная в целом позицией 10, обеспечивает осуществление радиосвязи с мобильными станциями, из которых одна, иллюстративная, мобильная станция показана на фиг. 1. В иллюстративной реализации система радиосвязи представляет собой систему сотовой связи. Система сотовой связи в целом действует в соответствии с параметрами эксплуатации, установленными в эксплуатационной спецификации CDMA 2000.
В частности, система CDMA 2000 дополнительно обеспечивает услуги высокоскоростной передачи данных, отвечающие схеме связи 1xRTT, а также отвечающие схеме связи 1xEV-DV.
Хотя в нижеследующем описании описано действие варианта осуществления настоящего изобретения в отношении его реализации в системе сотовой связи, работающей, в целом, сообразно эксплуатационной спецификации МДКР и обеспечивающей передачу данных 1xRTT и 1xEV-DV, идеи настоящего изобретения также можно реализовать в системах связи любого другого типа.
Мобильная станция 12 осуществляет связь по радиоканалам, заданным на радиоинтерфейсе, сформированном между мобильной станцией и сетевой частью системы связи. Стрелка 14 обозначает радиоканалы, заданные на радиоинтерфейсе. Различные каналы задают с различными характеристиками канала, которые все указаны в эксплуатационной спецификации, в соответствии с которой система связи построена для работы. Заданы каналы прямой линии связи, по которым данные передаются от сетевой части системы связи на мобильную станцию. Заданы также каналы обратной линии связи, по которым данные передаются от мобильной станции в сетевую часть.
Различные элементы сетевой части показаны на фигуре. Базовая приемопередающая станция содержит схему приемопередатчика, сформированную из передающей части и приемной части, способную транслировать радиосигналы, передаваемые по радиоканалам, заданным на радиоинтерфейсе. Базовая приемопередающая станция подключена к устройству управления, в данном случае контроллеру радиосети (КРС, RNC) 22. Контроллер радиосети, помимо прочего, управляет работой базовой приемопередающей станции. Контроллер радиосети, в свою очередь, подключен к радиошлюзу (ШЛЗ, GWY) 24.
Шлюз образует шлюз с сетью связи, в данном случае представленной сетью пакетных данных (СПД, PDN) 28. Сеть пакетных данных образует, например, магистраль Интернета. Корреспондентский объект 34 (КО, CE) подключен к сети 28. Корреспондентский объект представляет собой любой источник данных или приемник данных, от которого данные исходят или куда данные приходят.
Как отмечено выше, форматы данных 1xRTT и 1xEV-DV отличаются. Формат 1xRTT основан на длине кадра 20 миллисекунд, а формат 1xEV-DV основан на временных интервалах 1,25 мс. Базовая приемопередающая станция и мобильная станция, каждая, включает в себя устройство, обозначенное в целом как 38, согласно варианту осуществления настоящего изобретения. Устройство 38 облегчает на логическом уровне RLP работу механизма управления, который способствует правильному функционированию услуг связи 1xEV-DV, а также данных в формате, отвечающем услугам связи 1xRTT.
Устройство 38 содержит контроллер 42 логического уровня RLP и блок 44 переформатирования. Контроллер 42 RLP выполняет операции управления станции связи, на которой устройство реализовано на логическом уровне RLP. Блок 44 переформатирования выполняет, по выбору, переформатирование данных, чтобы можно было осуществлять их передачу по прямому каналу пакетных данных, заданному в соответствии с услугой связи 1xEV-DV.
На фиг. 2 показана схема логического уровня станции связи, например мобильной станции 12 или базовой приемопередающей станции 18 системы связи, показанной на фиг.1. В данном случае структура логического уровня делится на три части: часть 52 3-7 уровни OSI, часть 54 2 уровень OSI и часть 56 1 уровень OSI.
Часть 52 представляет верхние уровни, указанные здесь как верхний уровень 58 сигнализации, услуги 62 передачи данных и услуги 64 передачи речи. Услуги 62 передачи данных представляют данные как 1xRTT, так и 1xEV-DV.
Уровень 54 включает в себя подуровень 66 LAC (контроль доступности звеньев сигнализации) и подуровень 68 MAC. Согласно показанному на подуровне MAC осуществляются RLP 69, SRBP и функции 70 мультиплексирования и доставки качества услуги (QoS). Кроме того, в части 54 обеспечена функция управления F-PDCH, указанная как блок 72.
Часть 56 сформирована из физического уровня, обозначенного здесь позицией 76.
На фиг. 3 показан контроллер 42, который образует часть устройства 38 (показанного на фиг. 1), согласно варианту осуществления настоящего изобретения. Контроллер обуславливает работу станции связи, на которой реализовано устройство, по выбору, в режиме временных интервалов RLP, обозначенном здесь блоком 82, или, по меньшей мере, в режиме кадров и в режиме временных интервалов, обозначенных здесь блоком 84. Функция управления, выполняемая контроллером 42, обозначена блоком 86. В соответствии с функцией управления осуществляется функциональное переключение, обозначенное переключателями 88, 92, 94 и 96. Показана также функция 70 мультиплексирования подуровня 68 MAC. Наконец, показана функция 62 услуг передачи данных, представляющая данные 1xRTT и 1xEV-DV.
Действие функции 86 управления контроллера зависит от того, в каком режиме работает станция связи. Разные режимы работы приспособлены к разным размерам кадра и канальным структурам, заданным между данными 1xRTT CDMA 2000 и 1xEV-DV CDMA 2000. Как показано блоком 84, два режима, по выбору, могут действовать одновременно. В зависимости от опорного хронирования системы временной интервал и кадр определены таким образом, что временной интервал является частью кадра, а кадр состоит из множественных временных интервалов.
Когда прямой канал пакетных данных, F-PDCH, поддерживается и выделен, устройство должно быть способно выполнять процедуры передачи данных в каждом интервале 1,25 миллисекунд.
На фиг. 4 показана диаграмма хронирования, обозначенная в целом позицией 102, которая представляет соотношение между временными интервалами длительностью 1,25 мс, применяемыми в 1xEV-DV, и кадрами длительностью 20 мс, применяемыми в операциях 1xRTT. Временные интервалы обозначены позицией 104, а кадры обозначены позицией 106. Поскольку кадр имеет длительность 20 мс, в каждом кадре помещается шестнадцать временных интервалов 104. Операции, заданные на временных интервалах, выполняются в течение каждого временного интервала, а операции, заданные на кадре, выполняются в течение каждого кадра. Процедуры RLP объединяются в двух режимах работы.
Когда станция связи работает в режиме временных интервалов, RLP осуществляет различные операции в течение каждого временного интервала. В частности, при работе в совокупности с приемной частью соответствующей станции связи RLP выполняет операции декодирования, проверки и обработки над полученными кадрами RLP. RLP обрабатывает полученный кадр в каждом временном интервале, если поддерживается F-PDCH. При использовании в совокупности с передающей частью соответствующей станцией связи кодирование, генерация и передача кадра RLP осуществляется в каждом временном интервале. По запросу функции 70 мультиплексирования RLP генерирует кадры данных или управления и передает их функции мультиплексирования. Кроме того, идентичные, повторно передаваемые кадры обычно не передаются в одном и том же временном интервале длительностью 1,25 мс. Для повышения надежности доставки направляются множественные запросы NAK (отрицательного квитирования) при отправке NAK в соответствии с пропущенным кадром. Для минимизации возможности того, что приемник RLP потеряет повторно переданные копии вследствие кадровой ошибки, идентичный повторно передаваемый кадр предпочтительно не передается в течение того же временного интервала 1,25 мс.
При работе в режиме кадров/временных интервалов, обозначенном блоком 84, RLP выполняет, помимо вышеперечисленных, некоторые функции, относящиеся к работе в режиме временных интервалов. В течение каждого кадра 20 мс RLP выполняет, при необходимости, вычисления двусторонней задержки между равноправными RLP. Для вычисления двусторонней задержки не требуется мелкое разбиение по той причине, что двусторонняя задержка используется для настройки таймера повторной передачи. Значение таймера, по меньшей мере, например, на 100 мс больше времени двусторонней задержки, поэтому точность времени двусторонней задержки на уровне временных интервалов не требуется. И не оба направления трафика данных, например, текущая обратная линия связи на мобильной станции может поддерживать временной интервал 1,25 мс, процедура 20-миллисекундного таймера проще и согласуется с обоими направлениями потока данных. Управление таймером ждущего режима также осуществляется в течение каждого кадра. Пустые кадры отправляются в конце передачи данных для приемника, чтобы подтвердить последние переданные кадры данных. Хронирование передачи пустого кадра связано с хронированием двусторонней задержки. Таким образом, таймер уменьшается таким же образом, как таймер двусторонней задержки. Кадровый режим работы обеспечивает преимущество уменьшения объема обработки. Вместо того чтобы выполнять операции в течение каждого временного интервала, RLP выполняет процедуры таймера только один раз через каждые 16 временных интервалов. При реализации на мобильной станции уменьшение объема обработки также позволяет экономить расходование энергии батареи.
Блок 44 переформатирования (показанный на фиг. 1) также предусматривает схему, позволяющую поддерживать форматы кадра RLP для передачи по F-PDCH, заданному в соответствии с 1xEV-DV. Кадры формата А и В RLP используются для переноса основных кадров управления или данных. Кадры формата C и D RLP используются для вспомогательных кадров данных. Различные кадры RLP переформатируются или иначе подгоняются под кадры с байтовыми границами F-PDCH. Кадры формата А и формата В являются кадрами MuxPDU типов 1 и 2, которые могут быть инкапсулированы в кадры MuxPDU типа 5. Блок 44 переформатирования действует, чтобы можно было передавать кадры формата С и формата D типа RLP на F-PDCH.
Кадр формата С используется на вспомогательном канале (SCH) фиксированного размера. Тот же кадр данных также используется для передачи пакетов кодера F-PDCH. Единичный размер пакета кодера для передачи подпакетов F-PDCH равен 384 или кратному этому числу битов. Таким образом, данные обрабатываются как прогнозируемый фиксированный размер и могут быть помещены в границы октета без заполнения, как указано в нижеприведенной таблице. Если единичный размер пакета равен 384 бита, то кадр формата С задан следующим образом:
Поле Длина (биты)
Type 2
SEQ 8
Data 368
Здесь Type - это тип кадра. Поле Type устанавливается равным 10 для нового кадра данных и 11 для переданного кадра. SEQ - это поле, содержащее 8 младших битов порядкового номера кадра данных. Поле Data относится к октетам данных. Длина этого поля равна 368 битов (48 октетов). Это будет 384 бита за минусом 6 битов заголовка MuxPDU и 10 битов заголовка формата С.
В нижеследующей таблице указаны длины поля данных для других размеров пакета кодера F-PDCH.
Размер SDU подуровня мультиплексирования (биты) Размер данных RLP (биты)
384 368
768 752
1536 1520
2304 2288
3072 3056
3840 3824
Кадры формата D RLP также передаются по F-PDCH. Кадры формата D являются кадрами переменной длины. Поле длины в кадре не требуется, поскольку MuxPDU тип 5, используемый на F-PDCH, имеет указатель длины. Кадр формата D на F-PDCH задан согласно нижеследующей таблице. Длина данных, в битах, является размером базового блока для пакетов кодера F-PDCH. Другие размеры пакета кодера кратны 384 битам.
Поле Длина (биты)
TYPE 2
SEQ 8
SSP 1
SQ1 1
LAST_SEQ 1
REXMIT 1
SEQ_HI 0 or 4
S_SEQ 0 or 12
Padding_1 4
Data 8x45=360
Padding_2 0
Type Тип кадра
SEQ Это поле содержит 8 младших битов порядкового номера кадра данных.
SSP Указатель наличия S_SEQ. Его задают равным 1, если S_SEQ присутствует, и 0 в противном случае.
SQ1 Битовый указатель SEQ 8/12. Значение 0 указывает, что SEQ_HI опущено; значение 1 указывает, что SEQ_HI включено.
LSAT_SEQ Указатель последнего сегмента. Этот бит задают равным 1, чтобы указать последний сегмент сегментированной повторной передачи. В противном случае, его задают равным 0.
REXMIT Указатель повторно переданного кадра. Этот бит устанавливают равным 1, когда кадр является повторно переданным кадром или сегментом данных. В противном случае, его устанавливают равным 0.
SEQ_HI Это поле содержит 4 старших бита LSEQ. Поле включено, если SQ1 задано равным 1.
S_SEQ 12-битовый порядковый номер октета (отсчитываемый от начала кадра) для первого байта в этом сегменте кадра.
Padding_1 Биты заполнения, необходимые для выравнивания по октету поля данных, относительно начала поля SEQ. Эти биты должны быть равны 0.
Data Октеты данных. Количество октетов данных задается полем LEN или, для опции мультиплексирования 0xf20, подуровнем мультиплексирования.
Padding_2 Биты заполнения. Требуются для заполнения остатка кадра. Эти биты должны быть равны 0.
Для других размеров пакета кодера F-PDCH длины поля данных перечислены в нижеследующей таблице. Таблица предполагает, что поля SEQ_HI и S_SEQ отсутствуют.
Размер SDU подуровня мультиплексирования (биты) Размер данных RLP (биты)
384 360
768 744
1536 1512
2304 2280
3072 3048
3840 3816
Все кадры RLP, поступающие на уровень 70 мультиплексирования для переноса в блоке данных F-PDCH, именуются кадрами RLP F-PDCH. Поскольку уровень MAC позволяет всем существующим типам MuxPDU инкапсулироваться и переноситься в кадре MuxPDU 5 типа, работа варианта осуществления настоящего изобретения также позволяет переносить кадры RLP только в блоках данных F-PDCH всякий раз при использовании F-PDCH. Иными словами, когда канал F-PDCH поддерживается и используется, любой трафик RLP для услуги передачи данных, по природе своей, в противном случае, передаваемый по основному или вспомогательному каналу 1xRTT, вместо этого переносится по F-PDCH, даже если обслуживаются традиционные каналы. Кроме того, все кадры RLP, как кадры данных RLP, так и кадры управления RLP, переносятся по F-PDCH всегда, когда F-PDCH применяется для экземпляра данных.
На фиг. 5 показаны иллюстративные варианты услуги совместно с их интерфейсом с отдельными каналами. В данном случае все кадры управления и данных RLP, содержащиеся в 234-битовом пакете кодера, сцеплены, причем кадр управления RLP имеет наивысший приоритет, если требуется срочно отправить кадр управления NAK, и другой кадр данных MuxPDU 1 типа отправляется в том же пакете кодера F-PDCH.
Блок 122 представляет услугу коммутируемой или квазикоммутируемой связи, а блок 124 представляет услугу пакетной передачи данных. Экземпляр RLP, представленный блоком 124, использует F-PDCH, указанный здесь позицией 126, для переноса своего трафика. Основные кадры данных не генерируются экземпляром RLP, указанным блоком 124, и не переносятся по основным каналам, указанным блоком 128. Вспомогательный канал обозначен блоком 132. Показано, что экземпляр RLP, указанный блоком 122, передается по каналам 128 и 132. Смешивание кадров управления RLP и кадров данных RLP в F-PDCH обеспечивает преимущества. Например, такая работа освобождает от зависимости использования основного канала для переноса кадров управления RLP. Также обеспечивается упрощение. Иными словами, упрощается процедура передачи RLP на передатчике RLP. Не требуется процедура для осуществления диспетчеризации различных каналов, например основных каналов 20 мс и F-PDCH 1,25 мс, которые имеют разные системы отсчета времени и длины кадров одновременно.
Выше описаны предпочтительные примеры реализации изобретения, и объем изобретения не обязан ограничиваться этим описанием. Объем настоящего изобретения задан нижеследующей формулой изобретения.

Claims (31)

1. Усовершенствованное устройство, облегчающее осуществление вещания данных в соответствии с иерархической мультимедийной услугой в системе радиосвязи, по меньшей мере, по выбору осуществляющей вещание данных на мобильную станцию, причем данные заданы в виде типов данных, и каждый тип данных задан в виде характеристик данных, содержащее
генератор сообщений услуги вещания, подключенный для приема, по меньшей мере, указаний типа данных и его характеристик данных, фрагмента данных для данных, подлежащих передаче в соответствии с иерархической мультимедийной услугой, причем генератор сообщений услуги вещания генерирует сообщение услуги вещания, сообщение услуги вещания имеет первое поле, заполненное значением, отражающим тип данных, и второе поле, заполненное значением, отражающим характеристику данных,
при этом в системе радиосвязи задан канал поискового вызова, позволяющий осуществлять поисковый вызов мобильной станции, и сообщение услуги вещания, сгенерированное генератором сообщений услуги вещания, передается по каналу поискового вызова на мобильную станцию,
при этом система радиосвязи содержит сетевую инфраструктуру, имеющую контроллер радиосети, и генератор сообщений услуги вещания реализован на контроллере радиосети.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что система радиосвязи задана в виде логических уровней, причем логические уровни включают в себя физический уровень и, по меньшей мере, один более высокий уровень, и генератор сообщений услуги вещания реализован на более высоком уровне.
3. Устройство по п.2, отличающееся тем, что, по меньшей мере, один более высокий уровень содержит канальный уровень, и генератор сообщений услуги вещания реализован на канальном уровне.
4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что тип данных, в виде которого заданы данные, содержит первый тип данных, второй тип данных и, по меньшей мере, третий тип данных, и первое поле имеет длину поля, по меньшей мере, достаточно большую, чтобы идентифицировать данные как принадлежащие одному типу данных из первого типа данных, второго типа данных и третьего типа данных.
5. Устройство по п.4, отличающееся тем, что система радиосвязи содержит систему сотовой связи, работающую, в целом, согласно эксплуатационной спецификации CDMA 2000, в которой заданы значения BSR_ID, и значение, заполняющее первое поле сообщения услуги вещания, генерируемого генератором сообщений услуги вещания, содержит значение BSR_ID.
6. Устройство по п.5, отличающееся тем, что характеристики данных, посредством которых задано, по меньшей мере, первое значение BSR_ID, являются одним из первого значения характеристик данных и, по меньшей мере, второго значения характеристик данных.
7. Устройство по п.1, отличающееся тем, что характеристики данных, посредством которых задан, по меньшей мере, первый тип данных из типов данных, значение которых размещено во втором поле сообщения услуги вещания, сформированного генератором сообщений услуги вещания, являются одним из первого значения характеристик данных и, по меньшей мере, второго значения характеристик данных.
8. Устройство по п.7, отличающееся тем, что первое значение характеристик данных представляет данные первого уровня качества, а второе значение характеристик данных представляет данные второго уровня качества.
9. Устройство по п.1, отличающееся тем, что типы данных, в виде которых заданы данные, содержат видеоданные, радиоданные и текстовые данные, причем характеристики данных, в виде которых заданы типы данных, содержат уровень низкого качества, уровень среднего качества и уровень высокого качества, в сообщении услуги вещания каждая характеристика данных задает уровень компонента уровня соответствующего типа данных, и в сообщении услуги вещания, генерируемом генератором сообщений услуги вещания, указаны тип данных и связанный с ним компонент уровня.
10. Устройство по п.9, отличающееся тем, что в системе радиосвязи дополнительно задан уровень MAC (управления доступом к среде), на котором формируются PDU (блоки пакетных данных), и первое поле и второе поле сообщения услуги вещания, сформированного генератором сообщений услуги вещания и вставленного в PDU, заполнены значениями типа данных и характеристик данных соответственно.
11. Усовершенствованный способ, облегчающий осуществление вещания данных согласно иерархической мультимедийной услуге в способе связи в системе радиосвязи, по меньшей мере, по выбору осуществляющей вещание данных на мобильную станцию, причем данные заданы в виде типов данных, и каждый тип данных задан в виде характеристик данных, заключающийся в том, что
формируют сообщение услуги вещания, формат которого предусматривает включение первого поля и второго поля,
заполняют первое поле сообщения услуги вещания значением, отражающим тип данных фрагмента данных для данных, подлежащих передаче в соответствии с иерархической мультимедийной услугой,
заполняют второе поле сообщения услуги вещания значением, отражающим характеристику данных фрагмента данных для данных, тип которых идентифицирован в первом поле, и
осуществляют вещание сообщения услуги вещания по каналу поискового вызова на мобильную станцию.
12. Способ по п.11, отличающийся тем, что дополнительно на мобильной станции по выбору оперируют фрагментом данных, связанным с сообщением услуги вещания.
13. Способ по п.12, отличающийся тем, что дополнительно до оперирования по выбору выбирают, оперировать ли фрагментом данных, причем выбор, оперировать ли фрагментом данных, осуществляют на основании того, задан ли прямой канал пакетных данных.
14. Устройство (38) для станции (12) связи, работающей в системе (10) радиосвязи, предназначенной для приема и обработки данных, переданных на нее, содержащее
контроллер (42/86), выполненный с возможностью выбора, по меньшей мере, одного режима из первого рабочего режима (84) и второго рабочего режима (82), в котором обрабатывают данные, переданные на станцию (12) связи, причем выбор первого рабочего режима (84) и второго рабочего режима (82) зависит от типа канала, назначенного для передачи данных на станцию связи, при этом первый рабочий режим (84) и второй рабочий режим (82) являются разными рабочими режимами на уровне (69) протокола линии радиосвязи (RLP), при этом типом канала является прямой канал пакетных данных (F-PDCH), а станция (12) связи содержит мобильную станцию (12), и при этом контроллер (42/86) реализован на мобильной станции (12).
15. Устройство (38) по п.14, отличающееся тем, что система (10) радиосвязи обеспечивает передачу данных на мобильную станцию, причем данные при первом типе формата (1×RTT) сформированы в кадры с первыми длинами кадров, а при втором типе формата (1×EV-DV) - в кадры со вторыми длинами кадров, при этом вторые длины кадров дробно связаны с первыми длинами кадров.
16. Устройство (38) по п.14, отличающееся тем, что станция (12) связи задана в виде логических уровней, включающих в себя уровень (69) протокола линии радиосвязи, и при этом контроллер (42/86) реализован на уровне протокола линии радиосвязи.
17. Устройство (38) по п.14, отличающееся тем, что система (10) связи задана в виде логических уровней, включающих в себя уровень (69) протокола линии радиосвязи, и при этом первый тип формата и второй тип формата представляют собой типы форматирования уровня протокола линии радиосвязи, и контроллер (42/86) осуществляет выбор, в каком из первого и второго рабочих режимов (82, 84) обрабатывать данные на уровне (69) протокола линии радиосвязи.
18. Устройство (38) по п.16, отличающееся тем, что первый тип формата (1×RTT) представляет собой 1×RTT форматирование, причем данные, переданные на станцию связи, содержат 1×RTT данные, и при этом контроллер (42/86) выбирает обработку 1×RTT данных в первом рабочем режиме (84).
19. Устройство (38) по п.14, отличающееся тем, что второй тип формата (1×EV-DV) представляет собой 1×EV-DV форматирование, причем данные, переданные на станцию связи, содержат 1×EV-DV данные, и при этом контроллер выбирает обработку 1×EV-DV данных во втором рабочем режиме (82).
20. Устройство (38) по п.14, отличающееся тем, что выбор, сделанный контроллером (42/86), включает в себя выбор обработки данных как в первом рабочем режиме, так и во втором рабочем режиме.
21. Устройство (38) по п.14, отличающееся тем, что первый тип формата, в котором данные сформированы, задает кадры с первыми длинами кадров, при этом первый рабочий режим (84) представляет собой режим кадров, в котором обрабатывают данные последовательных кадров с первыми длинами кадров.
22. Устройство (38) по п.21, отличающееся тем, что первые длины кадров представляют собой длины двадцати миллисекундных кадров, и при этом, когда контроллер (42/86) выбирает режим (84) кадров, данные выбирают для обработки в двадцати миллисекундных интервалах.
23. Устройство (38) по п.21, отличающееся тем, что второй тип формата, в который данные сформированы, задает временные интервалы (104) форматированных данных, причем каждый временной интервал (104) имеет вторую длину, первые длины кадров (106) кратны вторым длинам, при этом второй рабочий режим (82), выбираемый контроллером (42/86), представляет собой режим (82) временных интервалов, в котором обрабатывают данные последовательных временных интервалов вторых длин.
24. Устройство (38) по п.23, отличающееся тем, что вторые длины временных интервалов (104) представляют собой 1,25 мс длины и при этом, когда контроллер (42/86) выбирает режим (82) временных интервалов, выбирают данные для обработки в 1,25 мс интервалах.
25. Устройство (38) по п.24, отличающееся тем, что контроллер (42/86) выбирает обработку данных как в режиме кадров, так и в режиме временных интервалов.
26. Устройство (38) по п.14, отличающееся тем, что система (10) радиосвязи задает прямой канал пакетных данных (F-PDCH), причем данные второго типа формата передают по прямому каналу пакетных данных (F-PDCH) и контроллер (42/86) выбирает второй рабочий режим (84) для обработки данных, переданных по прямому каналу пакетных данных (F-PDCH).
27. Способ управления обработкой данных, принятых на станции (12) связи, работающей в системе радиосвязи, причем данные являются выбираемыми из первого типа формата, заключающийся в том, что
выбирают, в каком режиме из, по меньшей мере, одного режима из первого рабочего режима (84) и второго рабочего режима (82) обрабатывать данные, принятые на станции (12) связи, причем выбор режима, в котором следует обрабатывать данные, зависит от того, в какой тип формата: первый тип формата или второй тип формата сформированы данные, и обрабатывают данные в рабочем режиме (84, 82), выбранном во время операции выбора, при этом операцию обработки выполняют на уровне (69) протокола линии радиосвязи.
28. Способ по п.27, отличающийся тем, что станция (12) связи задана в виде логических уровней, включающих в себя уровень (69) протокола линии радиосвязи, и при этом упомянутые операции выбора и обработки выполняют на уровне протокола линии радиосвязи.
29. Способ по п.27, отличающийся тем, что система (10) связи задана в виде логических уровней, включающих в себя уровень (69) протокола линии радиосвязи, и при этом первый тип формата и второй тип формата представляют собой типы (84) форматирования уровня протокола линии радиосвязи, операция выбора предназначена для выбора, в каком режиме из первого и второго рабочих режимов (84,82) обрабатывать данные на уровне (69) протокола линии радиосвязи.
30. Способ по п.27, отличающийся тем, что первый тип формата представляет собой 1×RTT форматирование, а второй тип формата представляет собой 1×EV-DV форматирование.
31. Способ по п.27, отличающийся тем, что выбор, сделанный во время операции выбора, включает в себя выбор как первого рабочего режима, так и второго рабочего режима.
RU2004133339/09A 2002-04-15 2003-04-15 Логический уровень rlp станции связи RU2321953C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US37252802P 2002-04-15 2002-04-15
US60/372,528 2002-04-15

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004133339A RU2004133339A (ru) 2005-08-20
RU2321953C2 true RU2321953C2 (ru) 2008-04-10

Family

ID=29250872

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004133339/09A RU2321953C2 (ru) 2002-04-15 2003-04-15 Логический уровень rlp станции связи

Country Status (12)

Country Link
US (1) US7363048B2 (ru)
EP (1) EP1495566A4 (ru)
JP (1) JP2005522965A (ru)
KR (1) KR100629775B1 (ru)
CN (1) CN1647428A (ru)
AU (1) AU2003221958B2 (ru)
BR (1) BR0309219A (ru)
CA (1) CA2482495A1 (ru)
MX (1) MXPA04010058A (ru)
RU (1) RU2321953C2 (ru)
WO (1) WO2003090391A1 (ru)
ZA (1) ZA200408306B (ru)

Families Citing this family (41)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7068729B2 (en) * 2001-12-21 2006-06-27 Digital Fountain, Inc. Multi-stage code generator and decoder for communication systems
US6307487B1 (en) * 1998-09-23 2001-10-23 Digital Fountain, Inc. Information additive code generator and decoder for communication systems
US9240810B2 (en) * 2002-06-11 2016-01-19 Digital Fountain, Inc. Systems and processes for decoding chain reaction codes through inactivation
US6909383B2 (en) * 2002-10-05 2005-06-21 Digital Fountain, Inc. Systematic encoding and decoding of chain reaction codes
US7720043B2 (en) * 2002-11-20 2010-05-18 Qualcomm Incorporated Use of idle frames for early transmission of negative acknowledgement of frame receipt
US7804982B2 (en) 2002-11-26 2010-09-28 L-1 Secure Credentialing, Inc. Systems and methods for managing and detecting fraud in image databases used with identification documents
US7535876B2 (en) * 2003-04-01 2009-05-19 Alcatel-Lucent Usa Inc. Method of flow control for HSDPA and HSUPA
CA2522551C (en) 2003-04-16 2009-12-22 Digimarc Corporation Three dimensional data storage
US7606238B2 (en) * 2003-06-11 2009-10-20 Ntt Docomo, Inc. Packet communication method, controller and mobile station
EP2722995B1 (en) * 2003-10-06 2023-04-19 QUALCOMM Incorporated Soft-Decision Decoding of Multi-Stage Chain Reaction Codes
KR101161193B1 (ko) 2004-05-07 2012-07-02 디지털 파운튼, 인크. 파일 다운로드 및 스트리밍 시스템
US20050276224A1 (en) * 2004-06-13 2005-12-15 Sam Shiaw-Shiang Jiang Multiple transmission communications method and device
US7721184B2 (en) * 2004-08-11 2010-05-18 Digital Fountain, Inc. Method and apparatus for fast encoding of data symbols according to half-weight codes
US7965736B2 (en) * 2005-08-24 2011-06-21 Qualcomm Incorporated Transmission of multiplex protocol data units in physical layer packets
JP5550834B2 (ja) * 2006-02-13 2014-07-16 デジタル ファウンテン, インコーポレイテッド 可変fecオーバヘッド及び保護期間を利用したストリーミング及びバッファリング
US9270414B2 (en) * 2006-02-21 2016-02-23 Digital Fountain, Inc. Multiple-field based code generator and decoder for communications systems
US7971129B2 (en) 2006-05-10 2011-06-28 Digital Fountain, Inc. Code generator and decoder for communications systems operating using hybrid codes to allow for multiple efficient users of the communications systems
US7899396B2 (en) * 2006-06-02 2011-03-01 Qulacomm Incorporated Efficient operation for co-located WLAN and Bluetooth
US9432433B2 (en) 2006-06-09 2016-08-30 Qualcomm Incorporated Enhanced block-request streaming system using signaling or block creation
US9386064B2 (en) 2006-06-09 2016-07-05 Qualcomm Incorporated Enhanced block-request streaming using URL templates and construction rules
US9178535B2 (en) * 2006-06-09 2015-11-03 Digital Fountain, Inc. Dynamic stream interleaving and sub-stream based delivery
US9419749B2 (en) 2009-08-19 2016-08-16 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus employing FEC codes with permanent inactivation of symbols for encoding and decoding processes
US9380096B2 (en) 2006-06-09 2016-06-28 Qualcomm Incorporated Enhanced block-request streaming system for handling low-latency streaming
US20100211690A1 (en) * 2009-02-13 2010-08-19 Digital Fountain, Inc. Block partitioning for a data stream
US9209934B2 (en) 2006-06-09 2015-12-08 Qualcomm Incorporated Enhanced block-request streaming using cooperative parallel HTTP and forward error correction
MX2010002829A (es) 2007-09-12 2010-04-01 Digital Fountain Inc Generacion y comunicacion de informacion para identificacion de fuentes para permitir comunicaciones seguras.
US9281847B2 (en) * 2009-02-27 2016-03-08 Qualcomm Incorporated Mobile reception of digital video broadcasting—terrestrial services
US9288010B2 (en) 2009-08-19 2016-03-15 Qualcomm Incorporated Universal file delivery methods for providing unequal error protection and bundled file delivery services
US9917874B2 (en) 2009-09-22 2018-03-13 Qualcomm Incorporated Enhanced block-request streaming using block partitioning or request controls for improved client-side handling
US9049497B2 (en) 2010-06-29 2015-06-02 Qualcomm Incorporated Signaling random access points for streaming video data
US8918533B2 (en) 2010-07-13 2014-12-23 Qualcomm Incorporated Video switching for streaming video data
US9185439B2 (en) 2010-07-15 2015-11-10 Qualcomm Incorporated Signaling data for multiplexing video components
US9596447B2 (en) 2010-07-21 2017-03-14 Qualcomm Incorporated Providing frame packing type information for video coding
US8806050B2 (en) 2010-08-10 2014-08-12 Qualcomm Incorporated Manifest file updates for network streaming of coded multimedia data
US9270299B2 (en) 2011-02-11 2016-02-23 Qualcomm Incorporated Encoding and decoding using elastic codes with flexible source block mapping
US8958375B2 (en) * 2011-02-11 2015-02-17 Qualcomm Incorporated Framing for an improved radio link protocol including FEC
US9253233B2 (en) 2011-08-31 2016-02-02 Qualcomm Incorporated Switch signaling methods providing improved switching between representations for adaptive HTTP streaming
US9843844B2 (en) 2011-10-05 2017-12-12 Qualcomm Incorporated Network streaming of media data
US9294226B2 (en) 2012-03-26 2016-03-22 Qualcomm Incorporated Universal object delivery and template-based file delivery
CN103851247A (zh) * 2012-11-29 2014-06-11 费希尔控制国际公司 用于阀的无线位置变换器
US9439185B2 (en) * 2013-10-11 2016-09-06 Qualcomm Incorporated Systems and methods for identifying a radio access technology

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5940771A (en) * 1991-05-13 1999-08-17 Norand Corporation Network supporting roaming, sleeping terminals
KR100281083B1 (ko) * 1998-01-23 2001-02-01 서평원 이동데이터단말기간무선데이터통신방법
KR100282403B1 (ko) 1998-08-20 2001-02-15 서평원 이동통신 시스템에서 전파 회선 프로토콜의 프레임 전송 방법
US6567388B1 (en) * 1999-03-05 2003-05-20 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for efficient data retransmission in a voice-over-data communication system
KR100416996B1 (ko) 1999-05-10 2004-02-05 삼성전자주식회사 이동 통신시스템에서 라디오링크프로토콜에 따른 가변 길이의 데이터 송수신 장치 및 방법
US6507582B1 (en) * 1999-05-27 2003-01-14 Qualcomm Incorporated Radio link protocol enhancements for dynamic capacity wireless data channels
EP1186118B1 (en) * 2000-03-29 2006-08-02 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting and receiving wireless packet
JP4884637B2 (ja) 2000-04-19 2012-02-29 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 高圧放電ランプ

Also Published As

Publication number Publication date
CN1647428A (zh) 2005-07-27
KR20050000510A (ko) 2005-01-05
EP1495566A4 (en) 2005-07-20
AU2003221958A1 (en) 2003-11-03
CA2482495A1 (en) 2003-10-30
EP1495566A1 (en) 2005-01-12
US7363048B2 (en) 2008-04-22
WO2003090391A1 (en) 2003-10-30
KR100629775B1 (ko) 2006-09-28
AU2003221958A2 (en) 2003-11-03
BR0309219A (pt) 2005-02-09
US20040018846A1 (en) 2004-01-29
AU2003221958B2 (en) 2008-03-06
RU2004133339A (ru) 2005-08-20
JP2005522965A (ja) 2005-07-28
ZA200408306B (en) 2005-07-06
MXPA04010058A (es) 2004-12-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2321953C2 (ru) Логический уровень rlp станции связи
EP0877513B1 (en) Dynamic configuration of radio link protocol in a telecommunications system
CN100411332C (zh) 确认广播传输
RU2226039C2 (ru) Передача данных по каналу связи с переменными скоростями передачи
EP0903051B1 (en) Method and apparatus for high rate data transmission in a spread spectrum communication system
JP5363633B2 (ja) カバレッジ拡張のための自律送信方法
CN101636958B (zh) 用于电路交换业务的联合ofdm和mc-cdma传输及快速小区交换
EP1652316B1 (en) Method and apparatus for power allocation to control channels in a communication system
RU2467492C2 (ru) Способ и аппаратура для уменьшения непроизводительных затрат сигнальных сообщений
JP4185035B2 (ja) パケット通信システムで速い転送レート変化を支援する逆方向転送レートスケジューリング方法及び装置
US20030206530A1 (en) Communication system with fast control traffic
US20080270866A1 (en) Transmission with automatic repeat request process
CA2434985A1 (en) Method and apparatus for allocating data streams given transmission time interval (tti) constraints
KR20040008229A (ko) 무선 통신 시스템에서의 정보 맵핑
CN101606427A (zh) 减少多输入、多输出发送系统的开销的方法
EP1171979A1 (en) Data packets retransmission in a communication system
CN1270718A (zh) 实现宏分集的方法
JP2003533125A (ja) ワイヤレス通信システムにおいて音声サービスとデータサービスとの両方を提供するための方法及び装置
WO2005064971A1 (en) Method, terminal unit and base station unit for providing data communication in a code division multiple access (cdma) telecommunications system
WO1998052368A1 (en) Transmission of data within a digital wireless communication system
WO2005064972A1 (en) Method, terminal unit and base station unit for providing data communication in a code division multiple access (cdma) telecommunications system
GB2390954A (en) Method for selecting a wireless transmission scheme
AU2008200746A1 (en) RLP logical layer of a communication station
KR20060066858A (ko) 하향 공유 채널에서 효율적인 멀티미디어 트래픽을 위한접합 다중 방송의 송수신 방법