RU2359417C2 - Способ предоставления указания на паузу во время "залипающего" назначения (ресурса) - Google Patents

Способ предоставления указания на паузу во время "залипающего" назначения (ресурса) Download PDF

Info

Publication number
RU2359417C2
RU2359417C2 RU2007106451/09A RU2007106451A RU2359417C2 RU 2359417 C2 RU2359417 C2 RU 2359417C2 RU 2007106451/09 A RU2007106451/09 A RU 2007106451/09A RU 2007106451 A RU2007106451 A RU 2007106451A RU 2359417 C2 RU2359417 C2 RU 2359417C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
data structure
data
information bits
transmitting
communication system
Prior art date
Application number
RU2007106451/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007106451A (ru
Inventor
Эдвард Харрисон ТИГ (US)
Эдвард Харрисон ТИГ
Аамод КХАНДЕКАР (US)
Аамод КХАНДЕКАР
Дхананджай Ашок ГОРЕ (US)
Дхананджай Ашок ГОРЕ
Original Assignee
Квэлкомм Инкорпорейтед
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 Квэлкомм Инкорпорейтед filed Critical Квэлкомм Инкорпорейтед
Publication of RU2007106451A publication Critical patent/RU2007106451A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2359417C2 publication Critical patent/RU2359417C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/25Maintenance of established connections
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/24Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Small-Scale Networks (AREA)
  • Paper (AREA)
  • Telephonic Communication Services (AREA)
  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)
  • Diaphragms For Electromechanical Transducers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к системе связи и может использоваться в беспроводной системе связи. Достигаемый технический результат - указание на паузу в передаче, возможность определить, что ресурсы утрачены или что передающий объект не требует этот назначенный ресурс. Предложены варианты способа и устройства для управления назначением ресурса передачи, относящегося к прямой и обратной линии связи, который назначен передающему объекту на некоторый период времени. Всякий раз, когда передающий объект не передает пакеты реальных данных, например целое или часть предназначенных для передачи данных, при том, что передающий объект должен сохранить назначение выделенного ресурса, предоставляется указание на паузу. Например, при отсутствии реальных данных для передачи на назначенном ресурсе, на назначенном ресурсе передают пакет сигнатуры стирания, содержащий структуру данных. 8 н. и 48 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится, в общем, к системе связи, а более конкретно к технологиям для указания на паузу во время «залипающего» (сохраняющегося) назначения (ресурса).
Уровень техники
Широкое распространение получили системы беспроводной связи, которые обеспечивают различные типы связи, такие как голосовая связь, передача данных и тому подобное. Эти системы могут представлять собой системы множественного доступа, способные поддерживать связь с множеством пользователей за счет совместного использования имеющихся в наличии системных ресурсов (например, диапазона рабочих частот и мощности передачи). Примеры таких систем множественного доступа включают в себя системы (CDMA) множественного доступа с кодовым разделением каналов, системы (TDMA) множественного доступа с разделением каналов по времени, системы (FDMA) множественного доступа с разделением каналов по частоте и системы (OFDMA) множественного доступа с ортогональным частотным разделением каналов. Обычно система беспроводной связи содержит несколько базовых станций, где каждая базовая станция осуществляет связь с мобильной станцией, используя для этого прямую линию связи, а каждая мобильная станция (или терминал доступа) осуществляет связь с базовой станцией, используя для этого обратную линию связи.
Чтобы сделать связь между базовыми станциями и терминалами более эффективной, используется концепция «залипающего» назначения (ресурса). «Залипающие» назначения полезны в системе с планированием передачи данных в случаях, при которых многие пользователи конкурируют за ограниченные ресурсы, выделяемые сообщением о назначении. «Залипающее» назначение имеет место в случае, когда ресурс (например, канал), который назначен конкретному пользователю, продолжает быть доступным этому пользователю и после того, как стандартный блок передачи (скажем, «пакет») завершен. Таким образом, для того чтобы предоставить этому пользователю возможность продолжать передачу, не требуется нового сообщения о назначении.
Обычно, когда передатчик точки доступа или терминала доступа завершает передачу набора реальных данных и до передачи другого набора реальных данных, в передаче имеет место перерыв (также именуемый «паузой»). Термин «пауза в передаче данных» относится к промежутку времени, во время которого на этом назначенном ресурсе не передается никаких реальных данных (далее это рассматривается на Фиг. 2). В типичной системе связи в случае передатчика точки доступа существует вероятность того, что пауза в передаче может быть истолкована как утрата назначенного ресурса. В этом случае терминал доступа может потребовать назначения (ресурса), даже несмотря на то, что ресурс передачи все еще выделен этому терминалу доступа. В случае точки доступа пауза может быть интерпретирована как указание на то, что терминалу доступа более не требуется этот назначенный ресурс. В этом случае точка доступа может назначить этот ресурс другому терминалу доступа в системе. В обоих случаях это является неэффективным и может снизить качество и надежность системы связи.
Таким образом, имеется потребность в системе и способе для предоставления указания на паузу в передаче, такого, чтобы точка доступа и терминал доступа не интерпретировали эту паузу в передаче как указание на то, что назначенные ресурсы не требуются, или как указание на то, что назначенные ресурсы более не имеются в наличии.
Сущность изобретения
Соответственно, предлагается способ администрирования назначения ресурса, назначаемого для передачи данных в системе связи, заключающийся в том, что передают первую структуру (шаблон) данных на назначенном ресурсе при отсутствии данных для передачи на этом назначенном ресурсе.
В другом аспекте предлагается способ администрирования назначения одного или более ресурсов, назначаемых для передачи данных в системе связи, заключающийся в том, что принимают один или более информационных битов на назначенном ресурсе и сохраняют назначение упомянутого назначенного ресурса, если определено, что упомянутые один или более информационных битов представляют пакет сигнатуры стирания.
Более полное понимание всех преимуществ и объема этого изобретения можно получить из прилагаемых чертежей, описания и прилагаемой формулы изобретения.
Перечень чертежей
Признаки, сущность и преимущества настоящего изобретения станут более очевидны из приводимого ниже подробного описания при рассмотрении его совместно с чертежами, на которых одинаковые ссылочные позиции задают аналогичное обозначение компонентов на всех чертежах и на которых
Фиг. 1 - схема беспроводной системы связи с множественным доступом;
Фиг. 2 - иллюстрация трафика данных на назначенном канале при использовании им концепции «залипающего» назначения;
Фиг. 3 - процесс передачи данных точкой доступа при «залипающем» назначении ресурса на прямой линии связи;
Фиг. 4 - процесс приема данных точкой доступа при «залипающем» назначении ресурса на обратной линии связи;
Фиг. 5 - структурная схема варианта реализации точки доступа и двух терминалов.
Подробное описание
Слово «примерный» используется в данном документе в значении «служащий в качестве примера, образца или иллюстрации». Любой вариант осуществления изобретения или конструкция, описываемые в данном документе как «примерные», необязательно должны толковаться как предпочтительные или имеющие преимущества по отношению к другим вариантам осуществления изобретения или конструкциям. Слово «прослушивание» используется в данном документе в том значении, что устройство-получатель информации (точка доступа или терминал доступа) принимает и обрабатывает данные, принимаемые на данном канале.
На Фиг. 1 проиллюстрирована схема беспроводной системы (100) связи с множественным доступом, которая использует модуляцию с множественными несущими. Система (100) включает в себя ряд точек (АР) (110) доступа, которые осуществляют связь с одним или более терминалами (АТ) (120) доступа (на Фиг. 1 для простоты показаны только две точки (110а и 110b) доступа). Точка (110х) доступа (точка (110х) доступа далее рассматривается на Фиг. 5, приводимой ниже) представляет собой неподвижную станцию, которая используется для осуществления связи с терминалами доступа. Точка (110х) доступа может также именоваться базовой станцией или некоторыми другими терминами.
Точка доступа, например, точка (110х) доступа, представляет собой электронное устройство, выполненное с возможностью осуществления связи с одним или более терминалами доступа, например, терминалом (120х) доступа (терминал (120х) доступа далее рассматривается на Фиг. 5, приводимой ниже). Точка (110х) доступа может также именоваться узлом доступа, сетью доступа, базовой станцией, базовым терминалом, неподвижным терминалом, неподвижной станцией, контроллером базовой станции, контроллером, передатчиком или некоторыми другими терминами. В приводимом ниже описании термины «точка доступа», «базовый терминал» и «базовая станция» используются как взаимозаменяемые. Точка доступа может представлять собой компьютер общего назначения, стандартный портативный компьютер, неподвижный терминал, электронное устройство, выполненное с возможностью передачи, приема и обработки данных в соответствии со способами эфирного сопряжения, определяемыми системой OFDMA (множественного доступа с ортогональным частотным разделением каналов), CDMA (множественного доступа с кодовым разделением каналов), GSM (глобальной системы мобильной связи), WCDMA (широкополосного множественного доступа с кодовым разделением каналов) и т.д. Точка доступа может представлять собой электронный модуль, содержащий одну или более компьютерных микросхем, управляемых контроллером или процессором для передачи, приема и обработки данных в соответствии со способами эфирного сопряжения, определяемыми системой OFDMA, CDMA, GSM, WCDMA и т.д.
Терминал доступа, например, терминал (120х) доступа представляет собой электронное устройство, выполненное с возможностью осуществления связи с точкой (110х) доступа через линию связи. Терминал (120х) доступа может также именоваться терминалом, пользовательским терминалом, удаленной станцией, мобильной станцией, устройством беспроводной связи, терминалом-получателем информации или некоторыми другими терминами. В приводимом ниже описании термины «терминал доступа», «мобильный терминал», «пользовательский терминал», «терминал» используются как взаимозаменяемые. Каждый терминал (120х) доступа может в любой данный момент времени осуществлять связь с одной или множеством точек доступа по нисходящей линии связи и/или восходящей линии связи. Термин «нисходящая линия связи» (то есть, прямая линия связи) относится к передаче от точки (110х) доступа к терминалу (120х) доступа, а «восходящая линия связи» (то есть, обратная линия связи) относится к передаче от терминала (120х) доступа к точке доступа. Терминал (120х) доступа может представлять собой любой стандартный портативный компьютер, персональную электронную записную книжку или секретарь, мобильный телефон, сотовый телефон, электронное устройство, выполненное с возможностью передачи, приема и обработки данных в соответствии со способами эфирного сопряжения, определяемыми системой OFDMA, CDMA, GSM, WCDMA и т.д. Терминал (120х) доступа может представлять собой электронный модуль, содержащий одну или более компьютерных микросхем, управляемых контроллером или процессором для передачи, приема и обработки данных в соответствии со способами эфирного сопряжения, определяемыми системой OFDMA, CDMA, GSM, WCDMA и т.д.
Системный контроллер (130) соединен с точками доступа и может быть дополнительно соединен с другими системами/сетями (например, сетью пакетных данных). Системный контроллер (130) обеспечивает координацию и управление для точек доступа, соединенных с ним. Через точки доступа системный контроллер (130) далее управляет маршрутизацией данных между терминалами и между терминалами и другими пользователями, соединенными с другими системами/сетями.
Технологии, описанные в данном документе, для предоставления указания на паузу в передаче, могут быть реализованы в разнообразных беспроводных системах связи с множественным доступом и с множественными несущими. Например, система (100) может представлять собой систему OFDMA, CDMA, GSM, WCDMA и т.д., которая использует передачу данных.
В варианте осуществления изобретения используются «залипающие» назначения (ресурсов). «Залипающие» назначения позволяют системному контроллеру (130) уменьшить количество запросов на назначение. «Залипающие» назначения позволяют получателю данного ресурса использовать назначенный ресурс для выполнения множественных коммуникаций (передач или приемов данных), не требуя при этом нового назначения для каждой коммуникации. В целях обсуждения отметим, что терминал (120х) доступа запрашивает ресурс передачи по обратной линии связи для передачи данных (реальных данных, контента (информационно значимого содержимого) и т.д.) той точке (110х) доступа, которая обслуживает этот терминал (120х) доступа. Используя сообщение о назначении, точка (110х) доступа предоставляет информацию о назначении ресурса передачи по обратной линии связи, например, идентификационное обозначение канала, тому терминалу (120х) доступа, который запросил назначение. После того как информация о назначении принята, терминал (120х) доступа передает реальные данные по назначенному каналу обратной линии связи (ресурсу). В случае «залипающего» назначения назначенный канал продолжает быть назначенным этому терминалу (120х) доступа. Таким образом, в некоторые моменты времени во время периода, в котором канал является назначенным, терминалом (120х) доступа или точкой (110х) доступа не передаются или не принимаются никакие реальные данные. По этой причине для заполнения пауз в передаче используется первая структура данных, именуемая пакетом сигнатуры стирания. Длина, строение и скорость передачи данных пакета сигнатуры стирания могут изменяться на основе имеющихся в наличии ресурсов. Имеющиеся в наличии ресурсы могут быть определены системным контроллером (130) или точкой доступа, которая находится на связи с запрашивающим терминалом доступа. Например, если принимающий объект имеет ресурсы для обработки пакетов сигнатур стирания, имеющих больше информационных битов (например, 3 бита), то длина пакета сигнатуры стирания регулируется таким образом, чтобы предоставить больше информационных битов. Это может дать возможность принимающему объекту с легкостью определить, что принятый пакет был пакетом сигнатуры стирания. Также, уровень мощности, на котором передаются пакеты сигнатур стирания, может изменяться с тем, чтобы передавать последовательность стирания на уровне мощности, достаточно низком для того, чтобы передача последовательности стирания не вызывала значительных помех.
На Фиг. 2 приведена иллюстрация (200) трафика данных на назначенном канале при использовании концепции «залипающего» назначения. Продолжительность (208) «залипающего» назначения обычно является промежутком между назначением и освобождением (ресурса). Во время продолжительности (208) «залипающего» назначения могут иметь место несколько событий передачи данных, например, (202а) - (202d), во время которых передаются пакеты передаваемых данных. Обычно данные не всегда передаются непрерывно на протяжении продолжительности «залипающего» назначения (208), оставляя тем самым участки паузы, например, (204а) - (204d). В целях обсуждения отметим, что всякий раз, когда процессор (574) обработки передаваемых данных, относящийся к терминалу (120х) доступа, описываемому ниже, не посылает данные, процессор (574) обработки передаваемых данных конфигурируется с возможностью передачи пакета сигнатуры стирания, например, (206а) - (206d). Пакет сигнатуры стирания может представлять собой один или более битов, представляющих уникальную структуру данных. Иначе говоря, пакет сигнатуры стирания может представлять собой уникальный идентификатор, который известен как передатчику, так и приемнику перед использованием пакетов сигнатур стирания. Также, для уменьшения помех, пакет сигнатуры стирания может передаваться с низкой мощностью и/или низкой скоростью передачи данных.
На Фиг. 3 показан процесс (300) передачи данных процессором (процессором (574) обработки передаваемых данных, относящимся к терминалу доступа, или процессором (514) обработки передаваемых данных, относящимся к точке доступа), выполненным с возможностью передачи данных при «залипающем» назначении ресурса передачи. Для простоты при рассмотрении исполнения этапов процесса (300) для передачи данных по прямой линии связи будет использован процессор (514) обработки передаваемых данных. Процесс (300) может также быть реализован процессором (574) обработки передаваемых данных для передачи данных по обратной линии связи (например, при передаче данных точке доступа). На этапе 302 завершается назначение канала передачи данных прямой линии связи, и процессор (514) обработки передаваемых данных готов для посылаемых данных, например, пакета передаваемых данных. На этапе 304 процессор (514) обработки передаваемых данных определяет, находятся ли в очереди и готовы ли к передаче пакеты передаваемых данных (например, закодированные данные, преобразованные в пакеты данных). Если определено, что один или более пакетов данных готовы к передаче, то на этапе 306 процессор (514) обработки передаваемых данных передает эти пакеты данных, используя назначенный ресурс (то есть, канал передачи данных прямой линии связи для точки (110х) доступа и канал обратной линии связи для терминала). В противном случае на этапе 308 процессор (514) обработки передаваемых данных передает заданный пакет сигнатуры стирания, используя этот назначенный канал.
Пакет сигнатуры стирания может быть передан на низком уровне мощности, который ниже, чем заданное пороговое значение. Пороговое значение может быть задано и может указывать уровень мощности передачи, такой, что осуществление передачи с мощностью, выше этого порогового значения, вызывало бы помехи. Пакеты сигнатур стирания могут также передаваться на низкой скорости передачи данных. После передачи пакетов стирания или передачи пакетов данных процессор (514) обработки передаваемых данных повторяет этот процесс и исполняет этап 304 до тех пор, пока ресурсы не освобождены или не выключены.
На Фиг. 4 показан процесс (400) для обработки приема данных процессором (процессором (556) обработки принятых данных, относящимся к терминалу доступа, или процессором (534) обработки принятых данных, относящимся к точке доступа), выполненным с возможностью приема данных при «залипающем» назначении ресурса. Для простоты при рассмотрении исполнения этапов процесса (400) для приема данных по обратной линии связи будет использован процессор (534) обработки принятых данных. Процесс (400) может также быть реализован в виде процессора (556) обработки принятых данных для приема данных по прямой линии связи (например, при приеме данных от точки доступа). На этапе 402 один или более информационных битов принимаются по назначенному каналу и оцениваются как пакеты данных. На этапе 404 процессор (534) обработки принятых данных определяет, представляют ли эти пакеты данных пакеты реальных данных (закодированные данные, переданные передающим объектом). Если это так, то на этапе 406 процессор (534) обработки принятых данных обрабатывает эти пакеты данных нормальным образом. В противном случае, на этапе 408 процессор (534) обработки принятых данных определяет, представляют ли эти пакеты данных пакеты сигнатур стирания. Если эти пакеты данных являются пакетами сигнатур стирания, то эти пакеты не учитываются, и на этапе 402 производится выборка дополнительных информационных битов. В противном случае, на этапе 410 процессор (534) обработки принятых данных помечает эти пакеты данных как шумовые данные, и на этапе 402 производится выборка дополнительных информационных битов. В варианте реализации точки (110х) доступа процессор (534) обработки принятых данных может продолжить мониторинг шумовых данных и после приема шумовых данных на протяжении заданного времени он может определить, что ресурсы утрачены, или может определить, что передающий объект не требует этот назначенный ресурс.
На Фиг. 5 показана структурная схема варианта реализации точки (110х) доступа и двух терминалов (120х и 120y) доступа в системе (100) связи с множественным доступом и с множественными несущими. В точке (110х) доступа процессор (514) обработки передаваемых данных принимает данные трафика (то есть информационные биты) от источника (512) данных и сигнальную и прочую информацию от контроллера (520) и планировщика (530). Например, контролер (520) может предоставлять команды (РС) управления мощностью, которые используются для регулирования мощности передачи активных терминалов доступа, а планировщик (530) может предоставлять назначения несущих для терминалов доступа. Эти разнообразные типы данных могут быть посланы по различным транспортным каналам. Процессор (514) обработки передаваемых данных кодирует и модулирует принятые данные, используя модуляцию с множественными несущими (например, OFDM-мультиплексирование (мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов), предоставляющую модулированные данные (например, OFDM-символы). После этого блок-передатчик (TMTR) (516) обрабатывает эти модулированные данные таким образом, чтобы сгенерировать модулированный сигнал нисходящей линии связи, который после этого передается с антенны (518).
На каждом из терминалов (120х) и (120y) доступа переданный и модулированный сигнал принимается антенной (552) и предоставляется блоку-приемнику (RCVR) (554). Блок-приемник (RCVR) (554) обрабатывает и дискретизирует принятый сигнал, предоставляя выборки. После этого процессор (556) обработки принятых данных демодулирует и декодирует эти выборки, предоставляя декодированные данные, которые могут включать в себя восстановленные данные трафика, сообщения, сигнальную информацию и тому подобное. Данные трафика могут быть предоставлены приемнику (558) данных, а назначение несущей и команды управления мощностью, присланные для этого терминала, предоставляются контроллеру (560).
Контроллер (560) направляет передачу данных по восходящей линии связи, используя для этого те конкретные несущие, которые были назначены этому терминалу и указаны в принятом назначении несущей. Контроллер (560) дополнительно вставляет пакеты сигнатуры стирания, когда реальные данные для передачи отсутствуют, но он тем не менее хочет удержать назначенные ему ресурсы.
Для каждого активного терминала (120) доступа процессор (574) обработки передаваемых данных принимает данные трафика из источника (572) данных, а сигнальную и прочую информацию - от контроллера (560). Например, контролер (560) может предоставлять информацию, указывающую требуемую мощность передачи, максимальную мощность передачи или разность между максимальной и требуемой мощностями передачи для этого терминала. Эти различные типы данных кодируются и модулируются процессором (574) обработки передаваемых данных, использующим назначенные несущие, и далее обрабатываются блоком-передатчиком (576), генерирующим модулированный сигнал восходящей линии связи, который после этого передается с антенны (552).
В точке (110х) доступа переданные и модулированные сигналы от терминалов доступа принимаются антенной (518), обрабатываются блоком-приемником (532) и демодулируются и декодируются процессором (534) обработки принятых данных. Блок-приемник (532) может оценивать качество принятого сигнала (например, принятое отношение «сигнал-шум» (SNR)) для каждого терминала и предоставляет эту информацию контроллеру (520). Контроллер (520) может после этого выработать команды (РС) управления мощностью для каждого терминала, такие, чтобы качество принятого сигнала для этого терминала поддерживалось в приемлемых пределах. Процессор (534) обработки принятых данных предоставляет возвращенную информацию обратной связи (например, требуемое значение мощности передачи) по каждому терминалу контроллеру (520) и планировщику (530).
Планировщик (530) может предоставить указание контроллеру (520) на удержание ресурсов. Это указание предоставляется в случае, если запланированы для передачи еще данные. Для терминала (120х) доступа контроллер (560) может определить, требуется ли удерживать ресурсы.
Технологии, описанные в данном документе, могут быть реализованы разнообразными средствами. Например, эти технологии могут быть реализованы аппаратными средствами, программными средствами или их сочетанием. В случае аппаратной реализации обрабатывающие блоки (например, контроллеры (520) и (570), процессоры (514) и (534) обработки передаваемых данных и принятых данных и тому подобное) для этих технологий могут быть реализованы в рамках одной или более интегральных схем (ASIC), специализированных по применению, цифровых процессоров (DSP) сигналов, устройств (DSPD) цифровой обработки сигналов, программируемых логических устройств (PLD), вентильных матриц (FPGA) с эксплуатационным программированием, процессоров, контроллеров, микроконтроллеров, микропроцессоров, других электронных блоков, предназначенных для выполнения функций, описанных в данном документе, или их сочетания.
В случае реализации программными средствами, технологии, описанные в данном документе, могут быть реализованы посредством модулей (например, процедур, функций и им подобных), которые выполняют функции, описанные в данном документе. Коды программного обеспечения могут храниться в запоминающих устройствах (например, в памяти (522) на Фиг. 5) и могут исполняться процессорами (например, контроллерами (520)). Запоминающее устройство может быть реализовано в рамках процессора или быть внешним по отношению к процессору, и в этом случае оно может быть соединено линиями связи с процессором через разнообразные средства, известные в данной области техники.
Заголовки включены в состав данного документа для ссылки и для помощи в определении места расположения определенных разделов. Эти заголовки не предназначены для ограничения объема концепций, описанных под этими заголовками, и эти концепции могут иметь применение в других разделах по всему описанию.
Изложенное выше описание раскрываемых вариантов осуществления изобретения приводится для того, чтобы предоставить возможность любому специалисту в данной области техники осуществить или использовать настоящее изобретение. Специалист в данной области техники легко сможет выполнить разнообразные модификации этих вариантов осуществления изобретения; и общие принципы, определенные в данном документе, могут быть применены к другим вариантам осуществления изобретения, которые не выходят за рамки сущности или объема изобретения. Таким образом, не подразумевается что настоящее изобретение ограничено вариантами осуществления, показанными в данном документе, но ему должен быть предоставлен самый широкий объем охраны, соответствующий принципам и новым признакам, раскрытым в данном документе.

Claims (56)

1. Способ управления назначением ресурса, назначаемого для передачи данных в системе связи, заключающийся в том, что передают структуру данных на назначенном ресурсе при отсутствии данных для передачи на этом назначенном ресурсе.
2. Способ по п.1, в котором дополнительно выбирают упомянутую структуру данных, причем на этапе выбора выбирают один или более пакетов сигнатур стирания.
3. Способ по п.2, в котором на этапе передачи упомянутых одного или более пакетов сигнатур стирания передают каждый упомянутый пакет сигнатуры стирания на уровне мощности ниже порогового значения.
4. Способ по п.2, в котором на этапе передачи упомянутых одного или более пакетов сигнатур стирания передают каждый упомянутый пакет сигнатуры стирания на уровне мощности, который не вызывает значительных помех.
5. Способ по п.1, в котором на этапе передачи упомянутой структуры данных передают упомянутую структуру данных на уровне мощности, который не вызывает помех.
6. Способ по п.1, в котором дополнительно выбирают упомянутую структуру данных, причем на этапе выбора выбирают упомянутую структуру данных, имеющую длину, которая изменяется на основе имеющихся в наличии ресурсов.
7. Способ по п.1, в котором на этапе передачи упомянутой структуры данных передают упомянутую структуру данных на низкой скорости передачи данных.
8. Способ по п.1, в котором на этапе передачи упомянутой структуры данных на упомянутом назначенном ресурсе передают упомянутую структуру данных, используя прямую линию связи системы связи.
9. Способ по п.1, в котором на этапе передачи упомянутой структуры данных на упомянутом назначенном ресурсе передают упомянутую структуру данных, используя обратную линию связи системы связи.
10. Способ по п.1, в котором на этапе передачи дополнительно осуществляют передачу в соответствии со схемой мультиплексированного доступа с кодовым разделением каналов (CDMA).
11. Способ по п.1, в котором на этапе передачи дополнительно осуществляют передачу в соответствии со схемой мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM).
12. Способ по п.1, в котором на этапе передачи дополнительно осуществляют передачу в соответствии со схемой множественного доступа с ортогональным частотным разделением каналов (OFDMA).
13. Способ управления назначением одного или более ресурсов, назначаемых для передачи данных в системе связи, заключающийся в том, что принимают один или более информационных битов на назначенном ресурсе; и сохраняют назначение упомянутого назначенного ресурса, если определено, что упомянутые один или более информационных битов представляют пакет сигнатуры стирания.
14. Способ по п.13, в котором дополнительно преобразуют упомянутые один или более информационных битов в упомянутые пакеты данных, имеющие заданную длину.
15. Способ по п.13, в котором на этапе приема одного или более информационных битов принимают упомянутые информационные биты по прямой линии связи системы связи.
16. Способ по п.13, в котором на этапе приема одного или более информационных битов принимают упомянутые информационные биты по обратной линии связи системы связи.
17. Способ по п.13, в котором на этапе приема дополнительно осуществляют передачу в соответствии со схемой мультиплексированного доступа с кодовым разделением каналов (CDMA).
18. Способ по п.13, в котором на этапе приема дополнительно осуществляют передачу в соответствии со схемой мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM).
19. Способ по п.13, в котором на этапе приема дополнительно осуществляют передачу в соответствии со схемой множественного доступа с ортогональным частотным разделением каналов (OFDMA).
20. Устройство для управления назначением одного или более ресурсов, назначаемых для передачи данных в системе связи, содержащее средство для передачи структуры данных на назначенном ресурсе при отсутствии данных для передачи на упомянутом назначенном ресурсе.
21. Устройство по п.20, дополнительно содержащее средство для выбора упомянутой структуры данных перед осуществлением передачи, причем упомянутая структура данных содержит один или более пакетов сигнатур стирания.
22. Устройство по п.21, в котором упомянутое средство для передачи упомянутого одного или более пакетов сигнатур стирания содержит средство для передачи каждого упомянутого пакета сигнатуры стирания на уровне мощности ниже порогового значения.
23. Устройство по п.21, в котором упомянутое средство для передачи упомянутого одного или более пакетов сигнатур стирания содержит средство для передачи каждого упомянутого пакета сигнатуры стирания на уровне мощности, который не вызывает значительных помех.
24. Устройство по п.20, в котором упомянутое средство для передачи упомянутой структуры данных содержит средство для передачи упомянутой структуры данных на уровне мощности, который не вызывает значительных помех.
25. Устройство по п.20, дополнительно содержащее средство для выбора упомянутой структуры данных перед осуществлением передачи, причем упомянутое средство для выбора структуры данных содержит средство для выбора упомянутой структуры данных, имеющей длину, основанную на имеющихся в наличии ресурсах.
26. Устройство по п.20, в котором упомянутое средство для передачи упомянутой структуры данных содержит средство для передачи упомянутой структуры данных на низкой скорости передачи данных.
27. Устройство для управления назначением одного или более ресурсов, назначаемых для передачи данных в системе связи, содержащее средство для приема одного или более информационных битов на назначенном ресурсе; и средство для сохранения назначения упомянутого назначенного ресурса, если определено, что упомянутые один или более информационных битов представляют пакет сигнатуры стирания.
28. Устройство по п.27, в котором упомянутое средство для преобразования одного или более информационных битов содержит средство для преобразования упомянутых информационных битов в упомянутые пакеты данных, имеющие заданную длину.
29. Устройство по п.27, в котором упомянутое средство для приема одного или более информационных битов содержит средство для приема упомянутых информационных битов по прямой линии связи системы связи.
30. Устройство по п.29, в котором упомянутое средство для приема одного или более информационных битов содержит средство для приема упомянутых информационных битов по обратной линии связи системы связи.
31. Устройство для управления ресурсами в беспроводной системе связи, содержащее устройство, выполненное с возможностью передачи структуры данных на назначенном ресурсе при отсутствии данных для передачи на упомянутом назначенном ресурсе.
32. Устройство по п.31, в котором структура данных содержит один или более пакетов сигнатур стирания.
33. Устройство по п.32, в котором упомянутое устройство содержит передатчик, причем передатчик выполнен с возможностью передачи упомянутого одного или более пакетов сигнатур стирания на уровне мощности ниже порогового значения.
34. Устройство по п.32, в котором упомянутое устройство содержит передатчик, причем передатчик выполнен с возможностью передачи каждого упомянутого пакета сигнатуры стирания на уровне мощности, который не вызывает значительных помех.
35. Устройство по п.31, в котором упомянутое устройство содержит передатчик, причем передатчик выполнен с возможностью передачи упомянутой структуры данных на уровне мощности, который не вызывает значительных помех.
36. Устройство по п.31, дополнительно содержащее процессор, выполненный с возможностью выбора упомянутой структуры данных, имеющей длину, основанную на имеющихся в наличии ресурсах.
37. Устройство по п.31, в котором упомянутое устройство содержит передатчик, выполненный с возможностью передачи упомянутой структуры данных на низкой скорости передачи данных.
38. Устройство по п.31, в котором упомянутое устройство содержит передатчик, выполненный с возможностью передачи упомянутой структуры данных с использованием прямой линии связи системы связи.
39. Устройство по п.31, в котором упомянутое устройство содержит передатчик, выполненный с возможностью передачи упомянутой структуры данных с использованием обратной линии связи системы связи.
40. Устройство для управления ресурсами в беспроводной системе связи, содержащее устройство, выполненное с возможностью приема одного или более информационных битов на назначенном ресурсе и отбрасывания упомянутого одного или более информационных битов, и сохранения назначения упомянутого назначенного ресурса, если определено, что упомянутые один или более информационных битов соответствуют структуре данных.
41. Устройство по п.40, в котором упомянутое устройство содержит процессор, выполненный с возможностью преобразования упомянутых информационных битов в упомянутые пакеты данных, имеющие заданную длину.
42. Устройство по п.40, в котором упомянутое устройство содержит процессор, выполненный с возможностью приема упомянутых информационных битов по прямой линии связи системы связи.
43. Устройство по п.40, в котором упомянутое устройство содержит процессор, выполненный с возможностью приема упомянутых информационных битов по обратной линии связи системы связи.
44. Машиночитаемый носитель информации, содержащий команды, которые при их исполнении машиной побуждают машину выполнять способ управления ресурсами в беспроводной системе связи, заключающийся в том, что передают структуру данных на назначенном ресурсе при отсутствии данных для передачи на упомянутом назначенном ресурсе.
45. Машиночитаемый носитель информации по п.44, дополнительно содержащий машиночитаемую команду, приводящую к выбору упомянутой структуры данных, причем упомянутая структура данных содержит один или более пакетов сигнатур стирания.
46. Машиночитаемый носитель информации по п.45, в котором упомянутая машиночитаемая команда, приводящая к передаче упомянутых одного или более пакетов сигнатур стирания, содержит передачу каждого упомянутого пакета сигнатуры стирания на уровне мощности ниже порогового значения.
47. Машиночитаемый носитель информации по п.45, в котором упомянутая машиночитаемая команда, приводящая к передаче упомянутых одного или более пакетов сигнатур стирания, содержит передачу каждого упомянутого пакета сигнатуры стирания на уровне мощности, который не вызывает значительных помех.
48. Машиночитаемый носитель информации по п.44, в котором упомянутая машиночитаемая команда, приводящая к передаче упомянутой структуры данных, содержит передачу упомянутой структуры данных на уровне мощности, который не вызывает значительных помех.
49. Машиночитаемый носитель информации по п.44, дополнительно содержащий машиночитаемую команду, приводящую к выбору упомянутой структуры данных, имеющей длину, основанную на имеющихся в наличии ресурсах.
50. Машиночитаемый носитель информации по п.44, в котором упомянутая машиночитаемая команда, приводящая к передаче упомянутой структуры данных, содержит передачу упомянутой структуры данных на низкой скорости передачи данных.
51. Машиночитаемый носитель информации по п.44, в котором упомянутая машиночитаемая команда, приводящая к передаче упомянутой структуры данных на упомянутом назначенном ресурсе, содержит передачу упомянутой структуры данных с использованием прямой линии связи системы связи.
52. Машиночитаемый носитель информации по п.44, в котором упомянутая машиночитаемая команда, приводящая к передаче упомянутой структуры данных на упомянутом назначенном ресурсе, содержит передачу упомянутой структуры данных с использованием обратной линии связи системы связи.
53. Машиночитаемый носитель информации, содержащий команды, которые при их исполнении машиной побуждают машину выполнять способ управления ресурсами в беспроводной системе связи, заключающийся в том, что принимают один или более информационных битов на назначенном ресурсе; и сохраняют назначение упомянутого назначенного ресурса, если определено, что упомянутые один или более информационных битов представляют пакет сигнатуры стирания.
54. Машиночитаемый носитель информации по п.53, дополнительно содержащий машиночитаемую команду, приводящую к преобразованию упомянутого одного или более информационных битов в упомянутые пакеты данных, имеющие заданную длину.
55. Машиночитаемый носитель информации по п.53, в котором упомянутая машиночитаемая команда, приводящая к приему одного или более информационных битов, содержит прием упомянутых информационных битов по прямой линии связи системы связи.
56. Машиночитаемый носитель информации по п.53, в котором упомянутая машиночитаемая команда, приводящая к приему одного или более информационных битов, содержит прием упомянутых информационных битов по обратной линии связи системы связи.
RU2007106451/09A 2004-07-21 2005-07-14 Способ предоставления указания на паузу во время "залипающего" назначения (ресурса) RU2359417C2 (ru)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US59011204P 2004-07-21 2004-07-21
US60/590,112 2004-07-21
US11/022,144 US8477710B2 (en) 2004-07-21 2004-12-22 Method of providing a gap indication during a sticky assignment
US11/022,144 2004-12-22

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009109688/08A Division RU2490805C2 (ru) 2004-07-21 2005-07-14 Способ предоставления указания на паузу во время "залипающего" назначения (ресурса)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007106451A RU2007106451A (ru) 2008-08-27
RU2359417C2 true RU2359417C2 (ru) 2009-06-20

Family

ID=35266845

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009109688/08A RU2490805C2 (ru) 2004-07-21 2005-07-14 Способ предоставления указания на паузу во время "залипающего" назначения (ресурса)
RU2007106451/09A RU2359417C2 (ru) 2004-07-21 2005-07-14 Способ предоставления указания на паузу во время "залипающего" назначения (ресурса)

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009109688/08A RU2490805C2 (ru) 2004-07-21 2005-07-14 Способ предоставления указания на паузу во время "залипающего" назначения (ресурса)

Country Status (20)

Country Link
US (1) US8477710B2 (ru)
EP (2) EP1779598B1 (ru)
JP (4) JP2008507904A (ru)
KR (2) KR100961223B1 (ru)
CN (1) CN102612159A (ru)
AT (1) ATE512563T1 (ru)
AU (2) AU2005274999A1 (ru)
BR (1) BRPI0513703B1 (ru)
CA (1) CA2574910C (ru)
ES (1) ES2649366T3 (ru)
HK (1) HK1105730A1 (ru)
HU (1) HUE034489T2 (ru)
IL (1) IL180824A (ru)
MX (1) MX2007000861A (ru)
MY (1) MY148973A (ru)
NO (1) NO20070902L (ru)
NZ (1) NZ552782A (ru)
RU (2) RU2490805C2 (ru)
WO (1) WO2006020030A1 (ru)
ZA (1) ZA200700728B (ru)

Families Citing this family (70)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002506672A (ja) 1998-03-19 2002-03-05 オーレイテック インターヴェンションズ インコーポレイテッド 手術部位にエネルギーを給送するためのカテーテル
US9130810B2 (en) * 2000-09-13 2015-09-08 Qualcomm Incorporated OFDM communications methods and apparatus
US7295509B2 (en) 2000-09-13 2007-11-13 Qualcomm, Incorporated Signaling method in an OFDM multiple access system
US7042857B2 (en) 2002-10-29 2006-05-09 Qualcom, Incorporated Uplink pilot and signaling transmission in wireless communication systems
US9585023B2 (en) * 2003-10-30 2017-02-28 Qualcomm Incorporated Layered reuse for a wireless communication system
US8526963B2 (en) * 2003-10-30 2013-09-03 Qualcomm Incorporated Restrictive reuse for a wireless communication system
US8611283B2 (en) * 2004-01-28 2013-12-17 Qualcomm Incorporated Method and apparatus of using a single channel to provide acknowledgement and assignment messages
US8452316B2 (en) 2004-06-18 2013-05-28 Qualcomm Incorporated Power control for a wireless communication system utilizing orthogonal multiplexing
US7197692B2 (en) 2004-06-18 2007-03-27 Qualcomm Incorporated Robust erasure detection and erasure-rate-based closed loop power control
US9148256B2 (en) * 2004-07-21 2015-09-29 Qualcomm Incorporated Performance based rank prediction for MIMO design
US8432803B2 (en) * 2004-07-21 2013-04-30 Qualcomm Incorporated Method of providing a gap indication during a sticky assignment
US8477710B2 (en) * 2004-07-21 2013-07-02 Qualcomm Incorporated Method of providing a gap indication during a sticky assignment
US9137822B2 (en) 2004-07-21 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Efficient signaling over access channel
US8891349B2 (en) 2004-07-23 2014-11-18 Qualcomm Incorporated Method of optimizing portions of a frame
US7548752B2 (en) * 2004-12-22 2009-06-16 Qualcomm Incorporated Feedback to support restrictive reuse
US8831115B2 (en) * 2004-12-22 2014-09-09 Qualcomm Incorporated MC-CDMA multiplexing in an orthogonal uplink
US9246560B2 (en) * 2005-03-10 2016-01-26 Qualcomm Incorporated Systems and methods for beamforming and rate control in a multi-input multi-output communication systems
US20060203794A1 (en) * 2005-03-10 2006-09-14 Qualcomm Incorporated Systems and methods for beamforming in multi-input multi-output communication systems
US9154211B2 (en) * 2005-03-11 2015-10-06 Qualcomm Incorporated Systems and methods for beamforming feedback in multi antenna communication systems
US8942639B2 (en) * 2005-03-15 2015-01-27 Qualcomm Incorporated Interference control in a wireless communication system
US8848574B2 (en) 2005-03-15 2014-09-30 Qualcomm Incorporated Interference control in a wireless communication system
US8446892B2 (en) * 2005-03-16 2013-05-21 Qualcomm Incorporated Channel structures for a quasi-orthogonal multiple-access communication system
US9461859B2 (en) * 2005-03-17 2016-10-04 Qualcomm Incorporated Pilot signal transmission for an orthogonal frequency division wireless communication system
US20090213950A1 (en) * 2005-03-17 2009-08-27 Qualcomm Incorporated Pilot signal transmission for an orthogonal frequency division wireless communication system
US9143305B2 (en) * 2005-03-17 2015-09-22 Qualcomm Incorporated Pilot signal transmission for an orthogonal frequency division wireless communication system
US9520972B2 (en) 2005-03-17 2016-12-13 Qualcomm Incorporated Pilot signal transmission for an orthogonal frequency division wireless communication system
US9184870B2 (en) * 2005-04-01 2015-11-10 Qualcomm Incorporated Systems and methods for control channel signaling
US9408220B2 (en) 2005-04-19 2016-08-02 Qualcomm Incorporated Channel quality reporting for adaptive sectorization
US9036538B2 (en) 2005-04-19 2015-05-19 Qualcomm Incorporated Frequency hopping design for single carrier FDMA systems
US8879511B2 (en) 2005-10-27 2014-11-04 Qualcomm Incorporated Assignment acknowledgement for a wireless communication system
US8611284B2 (en) * 2005-05-31 2013-12-17 Qualcomm Incorporated Use of supplemental assignments to decrement resources
US8565194B2 (en) * 2005-10-27 2013-10-22 Qualcomm Incorporated Puncturing signaling channel for a wireless communication system
US8462859B2 (en) * 2005-06-01 2013-06-11 Qualcomm Incorporated Sphere decoding apparatus
US8599945B2 (en) 2005-06-16 2013-12-03 Qualcomm Incorporated Robust rank prediction for a MIMO system
US9179319B2 (en) * 2005-06-16 2015-11-03 Qualcomm Incorporated Adaptive sectorization in cellular systems
US8885628B2 (en) * 2005-08-08 2014-11-11 Qualcomm Incorporated Code division multiplexing in a single-carrier frequency division multiple access system
US20070041457A1 (en) 2005-08-22 2007-02-22 Tamer Kadous Method and apparatus for providing antenna diversity in a wireless communication system
US9209956B2 (en) * 2005-08-22 2015-12-08 Qualcomm Incorporated Segment sensitive scheduling
US8644292B2 (en) * 2005-08-24 2014-02-04 Qualcomm Incorporated Varied transmission time intervals for wireless communication system
US20070047495A1 (en) * 2005-08-29 2007-03-01 Qualcomm Incorporated Reverse link soft handoff in a wireless multiple-access communication system
US9136974B2 (en) * 2005-08-30 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Precoding and SDMA support
US8477684B2 (en) * 2005-10-27 2013-07-02 Qualcomm Incorporated Acknowledgement of control messages in a wireless communication system
US8582509B2 (en) * 2005-10-27 2013-11-12 Qualcomm Incorporated Scalable frequency band operation in wireless communication systems
US9225488B2 (en) * 2005-10-27 2015-12-29 Qualcomm Incorporated Shared signaling channel
US9210651B2 (en) 2005-10-27 2015-12-08 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for bootstraping information in a communication system
US9144060B2 (en) * 2005-10-27 2015-09-22 Qualcomm Incorporated Resource allocation for shared signaling channels
WO2007142675A2 (en) * 2005-10-27 2007-12-13 Qualcomm Incorporated A method and apparatus for governing f-pbch0 upon entering an active state in wireless communication system
US9172453B2 (en) * 2005-10-27 2015-10-27 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for pre-coding frequency division duplexing system
WO2007050926A2 (en) * 2005-10-27 2007-05-03 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for estimating reverse link loading in a wireless communication system
US8045512B2 (en) 2005-10-27 2011-10-25 Qualcomm Incorporated Scalable frequency band operation in wireless communication systems
US9088384B2 (en) * 2005-10-27 2015-07-21 Qualcomm Incorporated Pilot symbol transmission in wireless communication systems
US9225416B2 (en) * 2005-10-27 2015-12-29 Qualcomm Incorporated Varied signaling channels for a reverse link in a wireless communication system
US8693405B2 (en) * 2005-10-27 2014-04-08 Qualcomm Incorporated SDMA resource management
US8582548B2 (en) * 2005-11-18 2013-11-12 Qualcomm Incorporated Frequency division multiple access schemes for wireless communication
US8831607B2 (en) * 2006-01-05 2014-09-09 Qualcomm Incorporated Reverse link other sector communication
US8738019B2 (en) * 2006-03-07 2014-05-27 Qualcomm Incorporated Method and system for deassignment of resources in a wireless communication system
US20080095050A1 (en) * 2006-03-07 2008-04-24 Qualcomm Incorporated Method and system for de-assignment of resources in a wireless communication system
US8687542B2 (en) * 2006-05-18 2014-04-01 Qualcomm Incorporated Method of improving throughput in a system including sticky assignments
US8599799B2 (en) * 2006-05-18 2013-12-03 Qualcomm Incorporated Method of improving throughput in a system including persistent assignments
US8442572B2 (en) * 2006-09-08 2013-05-14 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for adjustments for delta-based power control in wireless communication systems
US8670777B2 (en) 2006-09-08 2014-03-11 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for fast other sector interference (OSI) adjustment
JP4403515B2 (ja) * 2006-09-20 2010-01-27 京セラ株式会社 通信システム、その基地局及び通信方法
EP2075938B1 (en) * 2006-09-20 2011-09-07 Kyocera Corporation Communication system, its base station, and communication method
JP4818208B2 (ja) * 2007-06-28 2011-11-16 京セラ株式会社 通信システム、基地局及び通信方法
US8804627B2 (en) * 2007-12-19 2014-08-12 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for improving performance of erasure sequence detection
EP2166804A1 (en) 2008-09-17 2010-03-24 Panasonic Corporation Deactivation of semi-persistent resource allocations in a mobile communication network
US20100232384A1 (en) * 2009-03-13 2010-09-16 Qualcomm Incorporated Channel estimation based upon user specific and common reference signals
US8885479B2 (en) * 2009-05-07 2014-11-11 Qualcomm Incorporated Multicarrier retransmission feedback
JP4818413B2 (ja) * 2009-09-03 2011-11-16 京セラ株式会社 通信システム、その基地局及び通信方法
CN101765029A (zh) * 2009-09-04 2010-06-30 深圳市好易通科技有限公司 应用于对讲机的自选址通信方法

Family Cites Families (48)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4574374A (en) * 1983-10-25 1986-03-04 At&T Bell Laboratories Multilocation video conference terminal including rapid video switching
JPS62226741A (ja) 1986-03-27 1987-10-05 Nec Corp 無線デ−タ通信方法
US5237586A (en) * 1992-03-25 1993-08-17 Ericsson-Ge Mobile Communications Holding, Inc. Rake receiver with selective ray combining
US5299199A (en) * 1992-06-05 1994-03-29 Motorola, Inc. Channel re-assignment method for time division multiple access (TDMA) trunked systems
US5471670A (en) * 1993-07-02 1995-11-28 Motorola, Inc. Method for determining communciation resource handoffs
US5625877A (en) 1995-03-15 1997-04-29 International Business Machines Corporation Wireless variable bandwidth air-link system
US5768531A (en) * 1995-03-27 1998-06-16 Toshiba America Information Systems Apparatus and method for using multiple communication paths in a wireless LAN
US5615213A (en) * 1995-04-13 1997-03-25 International Business Machines Corporation Message transmission using out-of-band signaling channel
US5983099A (en) * 1996-06-11 1999-11-09 Qualcomm Incorporated Method/apparatus for an accelerated response to resource allocation requests in a CDMA push-to-talk system using a CDMA interconnect subsystem to route calls
JP3949288B2 (ja) 1997-09-22 2007-07-25 株式会社東芝 ゲートウェイ装置及び無線端末装置
FI108203B (fi) 1998-11-27 2001-11-30 Nokia Mobile Phones Ltd Menetelmä ja järjestely tiedon siirtämiseksi pakettiradiopalvelussa
JP3996718B2 (ja) * 1999-01-07 2007-10-24 株式会社日立コミュニケーションテクノロジー 端末間通信方法
FI109169B (fi) 1999-07-02 2002-05-31 Nokia Corp Kontrollisignalointien järjestäminen tietoliikennejärjestelmässä
FI19992002A (fi) * 1999-09-20 2001-03-20 Nokia Networks Oy Solukkoradioverkossa piirikytkentäisen palvelun laadun mittaus
US6804232B1 (en) * 2000-03-27 2004-10-12 Bbnt Solutions Llc Personal area network with automatic attachment and detachment
US7085579B2 (en) 2000-04-17 2006-08-01 Hitachi, Ltd. Mobile communication systems, mobile stations, base station controllers and packet data service nodes
JP3985456B2 (ja) 2000-04-17 2007-10-03 株式会社日立製作所 移動体通信システム、移動端末、基地局制御装置及びパケットデータサービスノード
DE10034248A1 (de) * 2000-07-14 2002-01-31 Siemens Ag Verfahren zum schnellen Zuweisen von Funk-Ressourcen zu logischen Kanälen in Abwärtsrichtung
US7395309B1 (en) * 2000-07-25 2008-07-01 Cisco Technology, Inc. Modem activity detection
KR100370077B1 (ko) 2000-08-07 2003-01-29 엘지전자 주식회사 통신 시스템의 데이터 흐름 제어 방법
US7051106B2 (en) 2000-08-15 2006-05-23 Lucent Technologies Inc. Scheduling of calls with known holding times
FI20001975A (fi) * 2000-09-07 2002-03-08 Nokia Corp Ohjaustietojen signalointimenetelmä
US6760772B2 (en) * 2000-12-15 2004-07-06 Qualcomm, Inc. Generating and implementing a communication protocol and interface for high data rate signal transfer
CA2371556C (en) * 2001-02-19 2005-08-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Dpch multiplexing apparatus and method for outer loop power control in a w-cdma communication system
WO2002080464A1 (en) 2001-03-28 2002-10-10 Gte Service Corporation Systems and methods for communicating in a personal area network
CA2442625A1 (en) 2001-03-28 2002-10-10 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for channel management for point-to-multipoint services in a communication system
JP2002368662A (ja) * 2001-06-08 2002-12-20 Mitsubishi Electric Corp 基地局装置
US7139304B2 (en) * 2001-08-10 2006-11-21 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for controlling gain level of a communication channel in a CDMA communication system
US7180879B2 (en) * 2001-08-17 2007-02-20 Ragulan Sinnarajah Method and apparatus for call setup latency reduction
US7200125B2 (en) * 2001-10-12 2007-04-03 Nortel Networks Limited Method and apparatus for differentiated communications in a wireless network
KR100459126B1 (ko) 2002-01-09 2004-12-03 엘지전자 주식회사 통신망의 세션 유지 제어 방법
CN100401813C (zh) 2002-06-07 2008-07-09 高通股份有限公司 在无线通信设备中支持分组休眠
US20040033821A1 (en) * 2002-08-16 2004-02-19 Visteon Global Technologies, Inc. In-vehicle entertainment system
US6928062B2 (en) * 2002-10-29 2005-08-09 Qualcomm, Incorporated Uplink pilot and signaling transmission in wireless communication systems
US7042857B2 (en) * 2002-10-29 2006-05-09 Qualcom, Incorporated Uplink pilot and signaling transmission in wireless communication systems
JP2004153623A (ja) 2002-10-31 2004-05-27 Fujitsu Ltd 伝送装置、管理装置及びネットワークシステム
EP1432174B1 (de) * 2002-12-20 2011-07-27 Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG Verfahren für eine Qualitäts-Analyse bei der Übertragung von echtzeit-kritischen Daten in einem paket-orientierten Netzwerk
US7181666B2 (en) * 2003-04-29 2007-02-20 Qualcomm, Incorporated Method, apparatus, and system for user-multiplexing in multiple access systems with retransmission
US7177297B2 (en) * 2003-05-12 2007-02-13 Qualcomm Incorporated Fast frequency hopping with a code division multiplexed pilot in an OFDMA system
US7221680B2 (en) * 2003-09-02 2007-05-22 Qualcomm Incorporated Multiplexing and transmission of multiple data streams in a wireless multi-carrier communication system
US9585023B2 (en) * 2003-10-30 2017-02-28 Qualcomm Incorporated Layered reuse for a wireless communication system
US8452316B2 (en) * 2004-06-18 2013-05-28 Qualcomm Incorporated Power control for a wireless communication system utilizing orthogonal multiplexing
US7536626B2 (en) * 2004-06-18 2009-05-19 Qualcomm Incorporated Power control using erasure techniques
US7197692B2 (en) * 2004-06-18 2007-03-27 Qualcomm Incorporated Robust erasure detection and erasure-rate-based closed loop power control
US7616711B2 (en) * 2004-07-20 2009-11-10 Qualcomm Incorporated Frequency domain filtering to improve channel estimation in multicarrier systems
US8432803B2 (en) 2004-07-21 2013-04-30 Qualcomm Incorporated Method of providing a gap indication during a sticky assignment
US8477710B2 (en) * 2004-07-21 2013-07-02 Qualcomm Incorporated Method of providing a gap indication during a sticky assignment
US8891349B2 (en) * 2004-07-23 2014-11-18 Qualcomm Incorporated Method of optimizing portions of a frame

Also Published As

Publication number Publication date
NO20070902L (no) 2007-04-20
EP2257116B1 (en) 2017-09-06
EP1779598B1 (en) 2011-06-08
JP4834174B2 (ja) 2011-12-14
AU2009251183A1 (en) 2010-01-21
ZA200700728B (en) 2008-07-30
JP2011091814A (ja) 2011-05-06
NZ552782A (en) 2010-07-30
IL180824A0 (en) 2007-06-03
MY148973A (en) 2013-06-28
KR20070039950A (ko) 2007-04-13
JP2012142970A (ja) 2012-07-26
JP2011091815A (ja) 2011-05-06
RU2007106451A (ru) 2008-08-27
ES2649366T3 (es) 2018-01-11
KR20090026816A (ko) 2009-03-13
US8477710B2 (en) 2013-07-02
CA2574910C (en) 2014-03-25
JP2008507904A (ja) 2008-03-13
BRPI0513703B1 (pt) 2018-12-26
WO2006020030A1 (en) 2006-02-23
HK1105730A1 (en) 2008-02-22
EP1779598A1 (en) 2007-05-02
EP2257116A1 (en) 2010-12-01
BRPI0513703A (pt) 2008-05-13
KR100961223B1 (ko) 2010-06-03
IL180824A (en) 2013-06-27
HUE034489T2 (en) 2018-02-28
US20060034173A1 (en) 2006-02-16
RU2490805C2 (ru) 2013-08-20
RU2009109688A (ru) 2010-09-27
CN102612159A (zh) 2012-07-25
MX2007000861A (es) 2007-04-18
CA2574910A1 (en) 2006-02-23
ATE512563T1 (de) 2011-06-15
AU2005274999A1 (en) 2006-02-23
JP5722250B2 (ja) 2015-05-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2359417C2 (ru) Способ предоставления указания на паузу во время "залипающего" назначения (ресурса)
WO2021027872A1 (zh) 信号发送、接收、信息反馈方法、装置、通信节点及介质
US10517109B2 (en) Wireless communication method and apparatus for transferring buffered uplink data from a WTRU to a Node-B
US10356766B2 (en) Wireless communication method and apparatus for reporting traffic volume measurement information to support uplink data transmissions
US8432803B2 (en) Method of providing a gap indication during a sticky assignment
JP4723594B2 (ja) 通信システムにおいて共有リソースを使用する方法
KR100712323B1 (ko) 패킷 통신 시스템에서 빠른 전송율 변화를 지원하는 역방향 전송율 스케쥴링 방법 및 장치
CN101523771A (zh) 用于非同步化无线电接入(nsra)资源指派的过程
MX2007007735A (es) Un metodo de des-asignacion implicita de recursos.
AU2007289044A1 (en) A method of improving throughput in a system including persistent assignments
KR20080092444A (ko) 국부 및 분산 할당 다중화 및 제어
CN101023630A (zh) 在粘性分配期间提供间隙指示的方法
GB2413243A (en) Method of enhancing uplink transmissions
AU2012200054A1 (en) A method of improving throughput in a system including persistent assignments