RU2364027C2 - Работа канала квитирования прямой линии связи для данных обратной линии связи - Google Patents

Работа канала квитирования прямой линии связи для данных обратной линии связи Download PDF

Info

Publication number
RU2364027C2
RU2364027C2 RU2005125412/09A RU2005125412A RU2364027C2 RU 2364027 C2 RU2364027 C2 RU 2364027C2 RU 2005125412/09 A RU2005125412/09 A RU 2005125412/09A RU 2005125412 A RU2005125412 A RU 2005125412A RU 2364027 C2 RU2364027 C2 RU 2364027C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frame
base station
sch
received
signal
Prior art date
Application number
RU2005125412/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005125412A (ru
Inventor
Сандип САРКАР (US)
Сандип САРКАР
Тао ЧЕН (US)
Тао Чен
Эдвард Дж. мл. ТИДМАНН (US)
Эдвард Дж. мл. ТИДМАНН
Питер ГААЛ (US)
Питер ГААЛ
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 RU2005125412A publication Critical patent/RU2005125412A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2364027C2 publication Critical patent/RU2364027C2/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
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1812Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J13/00Code division multiplex systems
    • H04J13/0007Code type
    • H04J13/004Orthogonal
    • H04J13/0048Walsh
    • 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
    • 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
    • H04L1/0033Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff arrangements specific to the transmitter
    • H04L1/0034Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff arrangements specific to the transmitter where the transmitter decides based on inferences, e.g. use of implicit signalling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0072Error control for data other than payload data, e.g. control data
    • H04L1/0073Special arrangements for feedback channel
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/08Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by repeating transmission, e.g. Verdan system
    • 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
    • H04L1/1607Details of the supervisory signal
    • H04L1/1671Details of the supervisory signal the supervisory signal being transmitted together with control information
    • 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
    • H04L1/1825Adaptation of specific ARQ protocol parameters according to transmission conditions
    • 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
    • H04L1/1835Buffer management
    • H04L1/1845Combining techniques, e.g. code combining
    • 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
    • H04L1/1854Scheduling and prioritising arrangements
    • 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
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/38TPC being performed in particular situations
    • H04W52/48TPC being performed in particular situations during retransmission after error or non-acknowledgment
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/20Monitoring; Testing of receivers
    • H04B17/24Monitoring; Testing of receivers with feedback of measurements to the transmitter
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/309Measuring or estimating channel quality parameters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0056Systems characterized by the type of code used
    • H04L1/0057Block codes
    • 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
    • H04L1/1607Details of the supervisory signal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L2001/0092Error control systems characterised by the topology of the transmission link
    • H04L2001/0093Point-to-multipoint
    • 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
    • H04L2001/125Arrangements for preventing errors in the return channel

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к системам связи. Раскрыт способ квитирования в системе беспроводной связи. Первоначально кадр обратного дополнительного канала (R-SCH) принимается на базовой станции. Затем базовая станция передает сигнал квитирования (АСК), если качество принятого кадра R-SCH указано как хорошее. Сигнал отрицательного квитирования (NAK) передается только, если принятый кадр данных указан как плохой, но имеет достаточную энергию, чтобы совместно с энергией повторной передачи кадра данных ее было достаточно для правильного декодирования кадра данных. Если наилучшая базовая станция известна, то способ квитирования может обратить передачу сигналов квитирования для наилучшей базовой станции, чтобы передавался только сигнал NAK. При отсутствии квитирования предполагается положительное квитирование. Это делается для минимизации требований к мощности передачи. 9 н. и 22 з.п. ф-лы, 8 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Раскрытые варианты осуществления, в целом, относятся к области связи и, в частности, к работе канала квитирования прямой линии связи.
Уровень техники
Область связи имеет много областей применения, включая, например, пейджинг, беспроводные телефонные подключения (БТП), интернет-телефонию и спутниковые системы связи. Иллюстративной областью применения является система сотовой телефонной связи для мобильных абонентов. Современные системы связи, построенные так, чтобы множественные пользователи могли осуществлять доступ к общей среде связи, были разработаны для таких сотовых систем. Эти системы связи могут базироваться на множественном доступе с кодовым разделением (МДКР), множественном доступе с временным разделением (МДВР), множественном доступе с частотным разделением (МДЧР) или других методах множественного доступа, известных в технике. Эти методы множественного доступа предусматривают декодирование и демодуляцию сигналов, принимаемых от множественных пользователей, тем самым обеспечивая одновременную связь между множественными пользователями и относительно большую емкость систем связи.
В системах МДКР доступный спектр эффективно совместно используется несколькими пользователями, и такие методы, как мягкий хэндовер, используются для поддержания достаточного качества, чтобы поддерживать услуги, чувствительные к задержке (например, голосовой связи) без больших затрат мощности. В последнее время также стали доступны системы, которые повышают емкость услуг передачи данных. Эти системы обеспечивают услуги передачи данных за счет использования модуляции более высокого порядка, более быстрого управления мощностью, более быстрой диспетчеризации и более эффективной диспетчеризации услуг, которые имеют более слабые требования к задержке. Примером такой системы связи с услугами передачи данных является система высокоскоростной передачи данных (ВСПД), которая соответствует Telecommunications Industry Association/ Electronic Industries Alliance (TIA/EIA) cdma2000 High Data Rate Air Interface Specification IS-856, январь 2002 (стандарту IS-856). В системе МДКР происходит передача данных от устройства-источника к устройству назначения. Устройство назначения принимает передачу данных, демодулирует сигнал и декодирует данные. В процессе декодирования устройство назначения осуществляет проверку кода циклической избыточности (CRC) пакета данных, чтобы определить, правильно ли принят пакет. Методы обнаружения ошибок, отличные от использования CRC, например регистрацию энергии, можно использовать совместно или вместо CRC. Если пакет был принят с ошибкой, устройство назначения передает сообщение отрицательного квитирования (NAK) по своему каналу квитирования (ACK) на устройство-источник, которое отвечает на сообщение NAK, повторно передавая пакет, который был принят с ошибкой.
Ошибки передачи особенно актуальны в областях применения с низким качеством сигнала (например, с низким отношением энергии бита к спектральной плотности мощности шума (Eb/N0)). В этой ситуации традиционная схема повторной передачи данных, например «автоматического запроса повтора» (АЗП), может не отвечать (или может быть построена так, чтобы не отвечать) максимальной частоте битовой ошибки (ЧБО), необходимой для работы системы. В этом случае объединение схемы АЗП со схемой исправления ошибок, например «прямого исправления ошибок» (ПИО), часто применяется для повышения производительности. Это объединение АЗП и ПИО, в целом, известно как смешанный АЗП (С-АЗП).
Передав NAK, устройство назначения принимает передачу и повторную передачу данных, демодулирует сигнал и разделяет принятые данные на новый пакет и повторно переданный пакет. Новый пакет и повторно переданный пакет не обязательно передаются одновременно. Устройство назначения накапливает энергию принятого повторно переданного пакета с энергией, уже накопленной устройством назначения для пакета, принятого с ошибкой. Затем устройство назначения пытается декодировать накопленный пакет данных. Однако, если кадр пакета первоначально передан с энергией, которой недостаточно, чтобы устройство назначения могло правильно декодировать его, как описано выше, а затем повторно передан, повторная передача обеспечивает разнесение по времени. В результате полная переданная энергия кадра (включая повторные передачи), в среднем, ниже. Объединенная энергия символа для начальной передачи и повторной(ых) передачи() кадра ниже, чем энергия, которая потребовалась бы для передачи кадра сразу на полной мощности (т.е. на уровне мощности, достаточном, чтобы устройство назначения могло правильно декодировать его) в среднем. Таким образом, накопление дополнительной энергии, обеспеченной последующими повторными передачами, повышает вероятность правильного декодирования. Альтернативно, устройство назначения может быть способно декодировать сам повторно переданный пакет без объединения двух пакетов. В обоих случаях пропускная способность может увеличиться, поскольку пакет, принятый с ошибкой, повторно передается одновременно с передачей нового пакета данных. Опять же следует отметить, что новый пакет и повторно переданный пакет не обязательно передавать одновременно.
На обратной линии связи (т.е. линии связи от удаленного терминала к базовой станции) обратный дополнительный канал (R-SCH) используется для передачи пользовательской информации (например, пакетных данных) с удаленного терминала на базовую станцию и для поддержки повторной передачи на физическом уровне. R-SCH может использовать разные схемы кодирования для повторной передачи. Например, повторная передача может использовать скорость кодирования 1/2 для исходной передачи. Та же самая скорость 1/2 кодовых символов может повторяться для повторной передачи. В альтернативном случае, нижележащий код может быть частотой 1/4 кода. Исходная передача может использовать 1/2 символов, и повторная передача может использовать другую половину символов. Пример архитектуры обратной линии связи подробно описан в патентной заявке США № 2002/0154610, озаглавленной «КАНАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА ОБРАТНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ ДЛЯ СИСТЕМЫ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ», присвоенной подателю данной заявки.
В системе связи МДКР и особенно в системе, приспособленной для пакетных передач, перегрузка может снижать пропускную способность системы. Перегрузка измеряется объемом ожидающего и активного трафика по отношению к расчетной емкости системы. Перегрузка системы наступает, когда ожидающий и активный трафик превышает расчетную емкость. Система может реализовать целевой уровень перегрузки для поддержания условий трафика без прерывания, т.е. во избежание перегрузки и недогрузки ресурсов.
Одна проблема, связанная с перегрузкой, состоит в появлении задержанных ответов на передачу. Увеличение времени ответа часто приводит к простоям на уровне приложений, в результате чего приложение, требующее данных, ожидает дольше допустимого для него предела, создавая состояние простоя. В результате, приложения без необходимости повторно передают сообщения о простое, приводящие к еще большей перегрузке. Если это состояние продолжается, система может достигнуть состояния, в котором она не сможет обслужить ни одного пользователя. Одно решение (используемое в ВСПД) для этого состояния представляет собой контроль перегрузки. Другое решение (используемое в cdma2000) состоит в правильной диспетчеризации.
Уровень перегрузки в системе можно определить, отслеживая скорости передачи данных ожидающих и активных пользователей и интенсивность принятого сигнала, необходимую для достижения нужного качества обслуживания. В системе беспроводной связи МДКР емкость обратной линии связи имеет ограничение по помехе. Одной мерой перегрузки соты является суммарная величина шума сверх уровня теплового шума на базовой станции (именуемая ниже «превышением теплового шума» (ПТШ)). ПТШ соответствует нагрузке обратной линии связи. Нагруженная система пытается поддерживать ПТШ вблизи заранее определенного значения. Если ПТШ слишком велико, размер соты (т.е. расстояние, на котором базовая станция соты может осуществлять связь) уменьшается, и обратная линия связи становится менее стабильной. Размер соты уменьшается вследствие увеличения величины энергии передачи, необходимой для обеспечения целевого уровня энергии. Высокое ПТШ также приводит к небольшим изменениям мгновенной нагрузки, что вызывает большие отклонения в выходной мощности удаленного терминала. Низкий ПТШ может указывать, что обратная линия связи не сильно нагружена, и, таким образом, указывать, что доступная емкость, в принципе, может растрачиваться.
Однако, для работы R-SCH с С-АЗП может потребоваться, чтобы начальная передача кадра R-SCH не очень сильно подвергалась управлению мощностью, чтобы соответствовать ограничениям ПТШ. Поэтому отношение доставленного сигнала к шуму (С/Ш) при начальной передаче кадра R-SCH может быть ниже уровня, достаточного для правильного декодирования принятого пакета данных. Это состояние может приводить к передаче сообщения NAK по каналу АСК прямой линии связи.
Соответственно из рассмотренного выше следует необходимость в устройстве и способе, обеспечивающих эффективную работу канала АСК прямой линии связи.
Раскрытие изобретения
Раскрытые здесь варианты осуществления изобретения призваны удовлетворить необходимость в устройстве и способе, которые обеспечивают эффективную работу канала АСК прямой линии связи совместно с каналом передачи пакетных данных в системе беспроводной связи.
Согласно одному аспекту способ и устройство квитирования беспроводной связи включает в себя прием кадра обратного дополнительного канала (R-SCH) на базовой станции. Затем базовая станция передает сигнал квитирования (АСК), если качество принятого кадра R-SCH указано как хорошее. Сигнал отрицательного квитирования (NAK) передается только, если принятый кадр данных указан как плохой, но имеет достаточную энергию для того, чтобы совместно с энергией повторной передачи кадра данных ее было достаточно для правильного декодирования кадра данных.
Согласно другому аспекту способ и устройство квитирования беспроводной связи включают в себя передачу кадра обратного дополнительного канала (R-SCH) с удаленного терминала на базовую станцию. Затем базовая станция передает сигнал отрицательного квитирования (NAK) на удаленный терминал, если качество принятого кадра R-SCH указано как плохое. Удаленный терминал также понимает, что отсутствие принятого квитирования указывает сигнал квитирования (АСК), так что качество принятого кадра R-SCH хорошее, что указывает на состояние, в котором энергии кадра R-SCH достаточно для правильного декодирования кадра. Базовая станция в этом аспекте является наилучшей базовой станцией, которая обеспечивает наименьшие потери при распространении к удаленному терминалу.
В другом аспекте канал квитирования для системы беспроводной связи включает в себя блок-кодер, блок отображения и смеситель. Блок-кодер принимает сообщение ACK/NAK, имеющее, по меньшей мере, один бит, и кодирует сообщение ACK/NAK с помощью производящей матрицы для создания кодового слова. Блок отображения отображает кодовое слово в двоичный сигнал. Смеситель смешивает двоичный сигнал с ортогональным кодом расширения, например кодом Уолша для создания кодированного сигнала ACK/NAK.
Другие признаки и достоинства настоящего изобретения явствуют из нижеследующих описаний иллюстративных вариантов осуществления, которые иллюстрируют, в порядке примера, принципы изобретения.
Краткое описание чертежей
Фиг.1 - схема иллюстративной системы беспроводной связи, которая поддерживает несколько пользователей и способна реализовать различные аспекты изобретения.
Фиг.2 - упрощенная блок-схема варианта осуществления базовой станции и удаленного терминала системы связи, изображенных на фиг.1.
Фиг.3 - иллюстративный канал АСК прямой линии связи согласно рассматриваемой здесь схеме квитирования.
Фиг.4 - иллюстративный канал АСК прямой линии связи, действующий согласно предположению, что удаленный терминал понимает, какая базовая станция является наилучшей базовой станцией.
Фиг.5А-5С - логическая блок-схема иллюстративного способа реализации схемы квитирования, действующей на канале АСК прямой линии связи.
Фиг.6 - блок-схема иллюстративного F-CPANCH.
Осуществление изобретения
Подробное описание, изложенное ниже в связи с прилагаемыми чертежами, предусмотрено как описание иллюстративных вариантов осуществления настоящего изобретения и не призвано представлять только варианты осуществления, в которых можно осуществлять на практике настоящее изобретение. Термин "иллюстративный", используемый в этом описании, означает «служащий примером или иллюстрацией», и его не следует рассматривать как предпочтительный или преимущественный по сравнению с другими вариантами осуществления. Подробное описание включает в себя конкретные детали в целях обеспечения полного понимания настоящего изобретения. Однако специалистам в данной области очевидно, что настоящее изобретение можно осуществлять на практике без этих конкретных деталей. В некоторых примерах общеизвестные конструкции и устройства показаны в виде блок-схемы во избежание затемнения идей настоящего изобретения.
С учетом вышеозначенной необходимости в устройстве и способе, которые обеспечивают эффективную работу канала АСК прямой линии связи, это раскрытие описывает иллюстративные варианты осуществления для эффективного выделения и использования ресурсов обратной линии связи. В частности, обеспечены надежная схема квитирования и эффективная схема повторной передачи, которые могут улучшать использование обратной линии связи и позволяют передавать кадры данных на пониженной мощности передачи, как подробно описано ниже.
Хотя различные аспекты настоящего изобретения будут описаны применительно к системе связи МДКР, специалистам в данной области очевидно, что методы обеспечения эффективной работы описанного здесь канала АСК прямой линии связи аналогично пригодны для использования в разных других средах связи, включая системы связи на основе МДВР, МДЧР, МДПР, ФДМА и другие методы множественного доступа, известные в технике, и системах связи на основе AMPS, GSM, ВСПД и различных стандартов CDMA, и других стандартов связи, известных в технике. Соответственно любая ссылка на систему связи МДКР предназначена только для иллюстрации аспектов настоящего изобретения с учетом того, что такие аспекты изобретения имеют широкую область применения.
На фиг.1 показана схема иллюстративной системы беспроводной связи 100, которая поддерживает несколько пользователей и способна реализовать различные аспекты изобретения. Система 100 связи обеспечивает связь для нескольких сот, причем каждая сота обслуживается соответствующей базовой станции (БС) 104. Различные удаленные терминалы 106 рассеяны по системе 100. Отдельные базовые станции или удаленные терминалы будут идентифицироваться буквенным суффиксом, например, 104a или 106c. Ссылки на 104 или 106 без буквенного суффикса следуют рассматривать как ссылки на базовые станции и удаленные терминалы в общем смысле.
Каждый удаленный терминал 106 может осуществлять связь с одной или несколькими базовыми станциями 104 по прямой и обратной линиям связи в каждый отдельно взятый момент времени в зависимости от того, является ли удаленный терминал активным и находится ли он в процессе мягкого хэндовера. Прямая линия связи относится к передаче с базовой станции 104 на удаленный терминал 106, и обратная линия связи относится к передаче с удаленного терминала 106 на базовую станцию 104. Согласно фиг.1 базовая станция 104a осуществляет связь с удаленными терминалами 106a, 106b, 106c и 106d, и базовая станция 104b осуществляет связь с удаленными терминалами 106d, 106e и 106f. Удаленный терминал 106d находится в режиме мягкого хэндовера и одновременно поддерживает связь с обеими базовыми станциями 104a и 104b.
В системе беспроводной связи 100 контроллер базовой станции (КБС) 102 осуществляет связь с базовыми станциями 104 и может дополнительно осуществлять связь с телефонной сетью общего пользования (ТСОП). Связь с ТСОП обычно осуществляется через центр коммутации мобильной связи (ЦКМ), который, для простоты, не показан на фиг.1. КБС также может осуществлять связь с сетью пакетной связи обычно через узел обслуживания пакетных данных (УОПД), который также не показан на фиг.1. КБС 102 обеспечивает координацию и управление для базовых станций 104. КБС 102 дополнительно управляет маршрутизацией телефонных вызовов между удаленными терминалами 106 и между удаленными терминалами 106 и пользователями, осуществляющими связь с ТСОП (например, традиционными телефонами), и на сеть пакетной связи через базовые станции 104.
На фиг.2 изображена упрощенная блок-схема варианта осуществления базовой станции 104 и удаленного терминала 106, которые способны реализовать различные аспекты изобретения. Для конкретной связи базовая станция 104 и удаленный терминал 106 могут обмениваться голосовыми данными, пакетными данными и/или сообщениями. Можно передавать различные типы сообщений, например сообщения, используемые для установления сеанса связи между базовой станцией и удаленным терминалом, и сообщения, используемые для управления передачей данных (например, управления мощностью, информации скорости передачи данных, квитирования и т.д.). Некоторые из этих типов сообщений описаны ниже. В частности, подробно описана реализация квитирования данных обратной линии связи с использованием канала АСК прямой линии связи.
Для обратной линии связи, на удаленном терминале 106, голосовые и/или пакетные данные (например, из источника 210 данных) и сообщения (например, от контроллера 230) поступают на процессор 212 передаваемых (ПЕР) данных, который форматирует и кодирует данные и сообщения по одной или нескольким схемам кодирования для генерации кодированных данных. Каждая схема кодирования может включать в себя любую комбинацию проверки циклической избыточности (CRC), сверточного, турбо, блочного и другого кодирования, и сообщения кодируются с использованием разных схем и разные типы сообщений также могут кодироваться по-разному.
Затем кодированные данные поступают на модулятор (МОД) 214 и дополнительно обрабатываются (например, покрываются, расширяются по спектру короткими ПШ последовательностями и скремблируются длинной ПШ последовательностью, присвоенной пользовательскому терминалу). Модулированные данные затем поступают на передающий блок (ПРД) 216 и трансформируются (например, преобразуются в один или несколько аналоговых сигналов, усиливаются, фильтруются и квадратурно модулируются) для генерации сигнала обратной линии связи. Сигнал обратной линии связи маршрутизируется через дуплексор (Д) 218 и передается через антенну 220 на базовую станцию 104.
На базовой станции 104 сигнал обратной линии связи принимается антенной 250, маршрутизируется через дуплексор 252 и поступает на приемный блок (ПРМ) 254. Приемный блок 254 трансформирует (например, фильтрует, усиливает, преобразует с понижением частоты и цифрует) принятый сигнал и обеспечивает выборки. Демодулятор (ДЕМОД) 256 принимает и обрабатывает (например, снимает расширение по спектру, снимает покрытие и снимает модуляцию пилот-сигналом) выборки для обеспечения восстановленных символов. Демодулятор 256 может реализовать многоотводный приемник, который обрабатывает множественные экземпляры принятого сигнала и генерирует комбинированные символы. Затем процессор 258 принимаемых (ПР) данных декодирует символы для восстановления данных и сообщений, переданных по обратной линии связи. Восстановленные голосовые/пакетные данные поступают на сток 260 данных, и восстановленные сообщения могут поступать на контроллер 270. Обработка демодулятором 256 и процессором 258 ПР данных является дополнительной к осуществляемой на удаленном терминале 106. Демодулятор 256 и процессор 258 ПР данных можно также использовать для обработки множественных передач, принимаемых по множественным каналам, например обратному основному каналу (R-FCH) и обратному дополнительному каналу (R-SCH). Кроме того, передачи можно принимать одновременно от множественных удаленных терминалов, каждый из которых может передавать по обратному основному каналу, обратному дополнительному каналу или обоим.
На прямой линии связи на базовой станции 104, голосовые и/или пакетные данные (например, из источника 262 данных) и сообщения (например, от контроллера 270) обрабатываются (т.е. форматируются и кодируются) процессором 264 передаваемых данных, дополнительно обрабатываются (например, покрываются и расширяются по спектру) модулятором (МОД) 266 и трансформируются (например, преобразуются в аналоговые сигналы, усиливаются, фильтруются и квадратурно модулируются) передающим блоком (ПРД) 268 для генерации сигнала прямой линии связи. Сигнал прямой линии связи маршрутизируется через дуплексор 252 и передается через антенну 250 на удаленный терминал 106.
На удаленном терминале 106 сигнал прямой линии связи принимается антенной 220, маршрутизируется через дуплексор 218 и поступает на приемный блок 222. Приемный блок 222 трансформирует (например, преобразует с понижением частоты, фильтрует, усиливает, квадратурно демодулирует и цифрует) принятый сигнал и обеспечивает выборки. Выборки обрабатываются (например, путем снятия расширения по спектру, снятия покрытия и снятия модуляции пилот-сигналом) демодулятором 224 для обеспечения символов, и символы далее обрабатываются (например, декодируются и проверяются) процессором 226 принимаемых данных для восстановления данных и сообщений, переданных по прямой линии связи. Восстановленные данные поступают на сток 228 данных, и восстановленные сообщения могут поступать на контроллер 230.
Обратная линия связи имеет некоторые характеристики, которые весьма отличаются от характеристик прямой линии связи. В частности, характеристики передачи данных, поведение при мягком хэндовере и явление замирания обычно сильно различаются для прямой и обратной линий связи. Например, базовая станция обычно заранее не знает, какие удаленные терминалы имеют пакетные данные, подлежащие передаче, или объем данных, подлежащих передаче. Таким образом, базовая станция может выделять ресурсы удаленным терминалам при всяком запросе и в случае наличия. Вследствие неопределенности в потребностях пользователей, использование обратной линии связи может колебаться в широких пределах.
Обеспечены устройство и способы для эффективного выделения и использования ресурсов обратной линии связи согласно иллюстративным вариантам осуществления изобретения. Ресурсы обратной линии связи можно присваивать через дополнительный канал (например, R-SCH), который используется для передачи пакетных данных. В частности, обеспечены надежная схема квитирования и эффективная схема повторной передачи.
Надежная схема квитирования и эффективная схема повторной передачи должны учитывать несколько факторов, которые управляют связью между базовыми станциями и удаленным терминалом. Один из факторов, подлежащих учету, включает в себя тот факт, что базовые станции с потерями при распространении, которые на несколько дБ больше, чем у базовой станции с наименьшими потерями при распространении к удаленному терминалу (т.е. базовой станции, которая ближе других к удаленному терминалу), но находящиеся в активном наборе удаленного терминала, имеют сравнительно малую вероятность правильно принять кадры обратного дополнительного канала (R-SCH).
Чтобы мягкий хэндовер работал и чтобы снизить полную передаваемую мощность удаленного терминала, удаленный терминал должен принимать указания для этих пропущенных или плохих кадров R-SCH. Поскольку удаленный терминал намеревается принять значительно больше отрицательных квитирований, чем положительных квитирований, иллюстративная схема квитирования предусматривает (см. фиг.3), что базовая станция (БС) посылает на удаленный терминал (УТ) квитирование (ACK) для хорошего кадра и отрицательное квитирование (NAK) для плохого кадра только, если принятый плохой кадр R-SCH имеет достаточную энергию для того, чтобы совместно с энергией повторной передачи кадра R-SCH ее было достаточно для правильного декодирования кадра базовой станцией. Плохие кадры, имеющие недостаточную энергию (даже при объединении с энергией повторной передачи) для правильного декодирования кадра базовой станцией, не будут принимать сигнал NAK. Таким образом, когда удаленный терминал не принимает сигнал ACK или NAK, удаленный терминал будет предполагать, что плохой кадр, принятый на базовой станции, не имеет достаточной энергии для правильного декодирования кадра. В этом случае удаленному терминалу понадобиться повторно передать кадр на уровне передачи, принятом по умолчанию, достаточном для правильного декодирования. В одном варианте осуществления этот уровень передачи, принятый по умолчанию, может иметь заранее заданную величину, обеспечивающую правильное декодирование базовой станцией. В другом варианте осуществления этот уровень передачи, принятый по умолчанию, можно определять динамически в соответствии с состоянием передачи беспроводной системы МДКР.
На фиг.3 показан иллюстративный канал АСК прямой линии связи согласно рассмотренной выше схеме квитирования. В показанном варианте осуществления удаленный терминал передает кадр R-SCH на базовую(ые) станцию(и). Базовая станция принимает кадр R-SCH и передает сигнал АСК, если принятый кадр R-SCH признан «хорошим» кадром.
В одном варианте осуществления распознавание качества принятого кадра R-SCH (т.е. как «хорошего» или «плохого») можно производить, отслеживая пилот-сигнал обратной линии связи, или, эквивалентно, на основании битов управления мощностью, переданных с удаленного терминала. Поэтому, если пилот-сигнал обратной линии связи имеет достаточную энергию для правильного декодирования кадра базовой станцией, кадр признается «хорошим». Если же пилот-сигнал обратной линии связи имеет недостаточную энергию для правильного декодирования кадра базовой станцией, кадр признается «плохим».
Иллюстративный канал АСК прямой линии связи базовой станции передает сигнал NAK с дельтой отношения трафик/пилот (Т/П), если принятый кадр R-SCH признан «плохим» кадром, но имеет достаточную энергию для объединения с повторной передачей. Это условие наступает, когда принятый плохой кадр R-SCH имеет достаточную энергию, чтобы совместно с энергией повторной передачи кадра R-SCH ее было достаточно для правильного декодирования кадра базовой станцией.
Отношение трафик/пилот (Т/П) можно вычислить, измерив отношение между уровнем энергии обратного канала трафика (например, R-SCH) и обратного пилот-канала. Таким образом, в этом варианте осуществления это отношение используется для управления мощностью R-SCH и сравнивается с суммарным уровнем энергии, достаточным для правильного декодирования кадра R-SCH базовой станцией. Разность между значением Т/П начальной передачи и суммарным уровнем энергии, достаточным для правильного декодирования кадра R-SCH, дает параметр, именуемый дельтой Т/П. В общем случае, суммарный уровень энергии - это уровень энергии, необходимый для поддержания определенного качества облуживания (QoS), которое зависит от скорости, состояния канала и других параметров, связанных с QoS. Соответственно дельта Т/П дает значение дифференциальной энергии, которая должна быть доставлена удаленным терминалом при повторной передаче для компенсации дефицита энергии при начальной передаче, чтобы базовая станция могла правильно декодировать кадр R-SCH на обратной линии связи. Вычисленную дельту Т/П можно передавать на удаленный терминал по прямому каналу ACK совместно с сигналами квитирования. В случае, когда в активном наборе удаленного терминала имеются две или более базовые станции, и обе базовые станции передают сигналы NAK с разными дельтами Т/П в ответ на плохие кадры R-SCH, удаленный терминал должен выбрать одну из них с меньшей дельтой Т/П, чтобы, по меньшей мере, одна базовая станция могла правильно декодировать пакет.
Кроме того, базовая станция не будет передавать сигнал NAK (т.е. отсутствие данных), когда принятый плохой кадр R-SCH, совместно с энергией повторной передачи, имеет недостаточную энергию для правильного декодирования кадра базовой станцией. Удаленный терминал должен распознавать это «пустое» состояние как сигнал базовой станции удаленному терминалу для повторной передачи кадра R-SCH с уровнем передачи, принятым по умолчанию, достаточным для правильного декодирования.
Схему квитирования, показанную на фиг.3, можно дополнительно оптимизировать, если удаленный терминал может обнаружить или определить, какая базовая станция имеет наименьшие потери при распространении к удаленному терминалу (т.е. является наилучшей базовой станцией). В одном варианте осуществления шаблон команд управления мощностью от базовой станции на удаленный терминал используется для определения, какая базовая станция является наилучшей базовой станцией. Например, базовая станция может измерить дефицит энергии фактически принятого кадра относительно цели управления мощностью (как это делается в управлении мощностью по замкнутому циклу), чтобы определить, какая базовая станция является наилучшей базовой станцией. Усреднив дефицит энергии по многим кадрам, базовая станция может определить, наилучшая ли это базовая станция. Эту информацию можно передавать на удаленный терминал. В качестве другого примера базовая станция может измерять шаблон битов управления мощностью вверх/вниз, чтобы определить, какая базовая станция является наилучшей.
В альтернативном варианте осуществления наилучшую базовую станцию можно быстро определить, если удаленный терминал работает в режиме данные/голос (DV) системы 1xEv-DV. В этом режиме базовая станция и удаленный терминал должны знать, какая базовая станция является наилучшей базовой станцией. Таким образом, удаленный терминал использует обратный канал указателя качества канала (R-CQICH), чтобы указывать базовой станции измерения качества канала наилучшей базовой станции.
Однако при использовании любого вышеописанного варианта осуществления все же может быть период времени, когда двум сторонам (базовой станции и удаленному терминалу) не обязательно быть синхронизированными относительно того, какая базовая станция является наилучшей базовой станцией. Соответственно в одном варианте осуществления в течение периода конфликта между двумя сторонами базовая станция, которая указана и не указана как наилучшая базовая станция, способна посылать сигналы ACK (когда кадр хороший) и NAK (когда кадр плохой), чтобы не вводить в замешательство удаленный терминал.
На фиг.4 показан иллюстративный канал АСК прямой линии связи, действующий исходя из предположения, что удаленный терминал знает, какая базовая станция является наилучшей базовой станцией. Поэтому, в показанном вариант осуществления, удаленный терминал посылает кадры R-SCH наилучшей базовой станции и вторичной(ым) базовой(ым) станции(ям). Поскольку наилучшая базовая станция будет принимать гораздо больше «хороших» кадров, чем «плохих» кадров, схема квитирования от наилучшей базовой станции склоняется к неотправке сигналов ACK для «хороших» кадров, но отправке сигналов NAK для «плохих» кадров. Вторичная базовая станция будет склоняться в обратную сторону, поскольку она будет принимать гораздо больше «плохих» кадров, чем «хороших» кадров. Таким образом, схема квитирования от вторичной базовой станции склоняется к отправке сигналов ACK для «хороших» кадров, но неотправке сигналов NAK для «плохих» кадров.
Соответственно, в ответ на прием кадра R-SCH от удаленного терминала, иллюстративный канал АСК прямой линии связи наилучшей базовой станции не передает сигнал ACK (т.е. отсутствие данных), если принятый кадр R-SCH признан «хорошим» кадром. Удаленный терминал должен понимать это «пустое» состояние как сигнал от наилучшей базовой станции, что переданный кадр R-SCH был принят с достаточной энергией для правильного декодирования и что нет необходимости в повторной передаче кадра. Если принятый кадр R-SCH признан «плохим» кадром, но не имеет достаточно энергии для объединения с повторной передачей, наилучшая базовая станция передает сигнал NAK с дельтой Т/П. Это условие наступает, когда принятый плохой кадр R-SCH имеет достаточную энергию, чтобы, при объединении с энергией повторной передачи кадра R-SCH, ее было достаточно для правильного декодирования кадра наилучшей базовой станцией. Наилучшая базовая станция передает сигнал NAK без дельты Т/П, если принятый плохой кадр R-SCH, совместно с энергией повторной передачи, имеет недостаточную энергию для правильного декодирования кадра наилучшей базовой станцией. Таким образом, удаленный терминал повторно передает кадр R-SCH с уровнем передачи, принятым по умолчанию, достаточным для правильного декодирования.
Однако иллюстративный канал АСК прямой линии связи вторичной базовой станции в ответ на прием кадра R-SCH от удаленного терминала передает сигнал АСК, если принятый кадр R-SCH признан «хорошим» кадром. Если принятый кадр R-SCH признан «плохим» кадром, но имеет достаточную энергию для объединения с повторной передачей, вторичная базовая станция передает сигнал NAK с дельтой Т/П. Это условие наступает, когда принятый плохой кадр R-SCH имеет достаточную энергию, чтобы, при объединении с энергией повторной передачи кадра R-SCH, ее было достаточно для правильного декодирования кадра вторичной базовой станцией. Вторичная базовая станция не передает сигнал NAK (т.е. отсутствие данных), когда принятый плохой кадр R-SCH, совместно с энергией повторной передачи, имеет недостаточную энергию для правильного декодирования кадра базовой станцией. Удаленный терминал должен распознать это «пустое» состояние как сигнал вторичной базовой станции удаленному терминалу для повторной передачи кадра R-SCH с уровнем передачи, принятым по умолчанию, достаточным для правильного декодирования.
Иллюстративный способ реализации вышеописанной схемы квитирования, действующей на канале АСК прямой линии связи, показан в виде блок-схемы на фиг.5А-5С. На этапе 500 производится определение, находится ли удаленный терминал в состоянии, когда терминалу известно, какая базовая станция имеет наименьшие потери при распространении к удаленному терминалу (т.е. является наилучшей базовой станцией). Согласно описанному выше это можно определить, измерив дефицит энергии фактически принятого кадра относительно цели управления мощностью. Усредняя дефицит энергии по достаточному количеству кадров, базовая станция может определить, является ли она наилучшей базовой станцией. Эту информацию можно передавать на удаленный терминал. Если удаленный терминал работает в режиме данные/голос (DV) системы 1xEv-DV, базовой станции и удаленному терминалу должно быть известно, какая базовая станция является наилучшей базовой станцией. Таким образом, в режиме DV нет необходимости определять, какая базовая станция является наилучшей базовой станцией.
Если на этапе 500 удаленный терминал не может определить, какая базовая станция является наилучшей базовой станцией, исход НЕТ, то базовая станция, принявшая кадр R-SCH, передает сигнал АСК (на этапе 504), если принятый кадр R-SCH признан «хорошим» кадром. Распознавание качества принятого кадра R-SCH (т.е. является ли он «хорошим» или «плохим») можно осуществлять согласно вышеописанному процессу.
На этапе 506 производится определение, имеет ли принятый плохой кадр R-SCH достаточную энергию, чтобы, совместно с энергией повторной передачи кадра R-SCH, ее было достаточно для правильного декодирования кадра базовой станцией. В этом случае иллюстративный канал АСК прямой линии связи базовой станции передает сигнал NAK с дельтой Т/П на этапе 508. В противном случае базовая станция не будет передавать сигнал NAK (т.е. отсутствие данных) для плохого кадра R-SCH на этапе 510. Удаленный терминал должен распознавать это «пустое» состояние как сигнал базовой станции удаленному терминалу для повторной передачи кадра R-SCH с уровнем передачи, принятым по умолчанию, достаточным для правильного декодирования.
Если удаленный терминал способен определить на этапе 500, какая базовая станция является наилучшей базовой станцией, то на этапе 502 источник сигнала ACK/NAK определяется либо как «наилучшая» базовая станция, либо как «вторичная» базовая станция. Если источник является «наилучшей» базовой станцией, то иллюстративный канал АСК прямой линии связи наилучшей базовой станции не посылает сигнал ACK (т.е. отсутствие данных) в ответ на «хороший» кадр на этапе 512. Удаленный терминал будет распознавать это «пустое» состояние как сигнал от наилучшей базовой станции, что переданный кадр R-SCH был принят с достаточной энергией для правильного декодирования и что нет необходимости в повторной передаче кадра.
На этапе 514 производится определение, имеет ли принятый плохой кадр R-SCH достаточную энергию, чтобы совместно с энергией повторной передачи кадра R-SCH, можно было осуществить правильное декодирование кадра базовой станцией. В этом случае иллюстративный канал АСК прямой линии связи наилучшей базовой станции передает сигнал NAK с дельтой Т/П на этапе 516. В противном случае наилучшая базовая станция передает сигнал NAK без данных Т/П на этапе 518. Таким образом, удаленный терминал повторно передает кадр R-SCH с уровнем передачи, принятым по умолчанию, достаточным для правильного декодирования.
Если источник сигнала ACK/NAK определен (на этапе 502) как вторичная базовая станция, то иллюстративный канал АСК прямой линии связи вторичной базовой станции передает сигнал АСК на этапе 520 в ответ на «хороший» кадр. На этапе 522 опять производится определение, имеет ли принятый плохой кадр R-SCH достаточную энергию, чтобы, совместно с энергией повторной передачи кадра R-SCH, ее было достаточно для правильного декодирования кадра базовой станцией. В этом случае иллюстративный канал АСК прямой линии связи вторичной базовой станции передает сигнал NAK с дельтой Т/П на этапе 524. Если же принятый плохой кадр R-SCH, совместно с энергией повторной передачи, имеет недостаточную энергию для правильного декодирования кадра базовой станцией, то вторичная базовая станция не посылает сигнал NAK (т.е. отсутствие данных) на этапе 526. Удаленный терминал должен распознать это «пустое» состояние как сигнал вторичной базовой станции удаленному терминалу для повторной передачи кадра R-SCH с уровнем передачи, принятым по умолчанию, достаточным для правильного декодирования.
Согласно описанному выше квитирования (ACK) и отрицательные квитирования (NAK) передаются базовой станцией для передачи данных по R-SCH. Кроме того, ACK/NAK можно передавать с использованием прямого общего канала квитирования пакетов (F-CPANCH). На фиг.6 показана блок-схема иллюстративного F-CPANCH.
В одном варианте осуществления ACK и NAK передаются как n-битовые сообщения ACK/NAK, причем каждое сообщение связано с соответствующим кадром данных, переданным по обратной линии связи. Таким образом, каждое сообщение ACK/NAK может включать в себя 1, 2, 3, или 4 бита (или, возможно, больше битов), причем число битов в сообщении зависит от количества каналов обратной линии связи в конфигурации услуги. n-битовое сообщение ACK/NAK можно блочно кодировать для повышения надежности или передавать как есть. Для повышения надежности сообщение ACK/NAK для конкретного кадра данных можно повторно передавать в последующем кадре (например, спустя 20 миллисекунд) для обеспечения разнесения по времени для сообщения. Разнесение по времени обеспечивает дополнительную надежность или позволяет снизить мощность, используемую для отправки сообщения ACK/NAK, при той же надежности. Сообщение ACK/NAK может использовать кодирование исправления ошибок, общеизвестное в технике. Для повторной передачи сообщение ACK/NAK может повторять в точности одно и то же кодовое слово или может использовать возрастающую избыточность. Ниже более подробно описан подход к кодированию.
В показанном на фиг.6 варианте осуществления входной сигнал F-CPANCH для MAC ID=j, и k битов на 20 миллисекунд, где k=1, 2, 3 или 4, поступает на блок-кодер (6, k) 602. В общем случае, блок-коды (n, k) задают через их производящие матрицы. Выходное кодовое слово кодера, у=[y0y1kyn-1], равен y=uG, где u =[u0u1Kuk-1] - входная последовательность, u 0 - первый входной бит, y0 - первый выходной бит и G -производящая матрица k × n.
Производящая матрица для кода (6,1) F-CPANCH равна
Figure 00000001
Производящая матрица для кода (6,2) F-CPANCH равна
Figure 00000002
Производящая матрица для кода (6,3) F-CPANCH равна
Figure 00000003
Производящая матрица для кода (6,4) F-CPANCH равна
Figure 00000004
Выходной сигнал кодера 602 затем подвергается точечному отображению сигнала на блоке 604 отображения, при котором 0 отображается на +1, и 1 отображается на -1. Полученный сигнал смешивается смесителем 606 с кодом Уолша, например 128-ричным кодом Уолша (W128). Использование кода Уолша обеспечивает каналообразование и устойчивость к фазовым ошибкам на приемнике. Следует отметить, что для других систем МДКР, вместо функций кода Уолша можно использовать другие ортогональные или квазиортогональные функции (например, OVSF для ШМДКР).
Для повышения надежности сообщение ACK/NAK для конкретного кадра данных можно повторно передавать в последующем кадре (например, спустя 20 миллисекунд) для обеспечения разнесения по времени для сообщения. Повторная передача реализуется путем вставления блока 612, который обеспечивает задержку последовательности 20-миллисекундного кадра, блок 614 отображения (по существу, аналогичного блоку 604 отображения) и смесителя 616 (по существу, аналогичного смесителю 606). Однако смеситель 616 смешивает с кодом Уолша, начиная с 65 и заканчивая на 128.
Выходные сигналы смесителей 606 и 616 объединяются суммирующим элементом 618. Выходной сигнал суммирующего элемента 618 демультиплексируется демультиплексором 620 для получения сигнала ACK/NAK, имеющего скорость 384 символа на 20 миллисекунд (19,2 кс/с), пригодную для передачи по прямой линии связи.
В Таблице 1 приведены свойства кодов F-CPANCH.
Код (n,k) Наилучшее возможное dmin Достигнутое dmin Кодовые слова
Вес Число
(6,1) 6 6 0
6
1
1
(6,2) 4 4 0
4
1
3
(6,3) 3 3 0
3
4
1
4
3
(6,4) 2 2 0
2
3
4
6
1
3
8
3
1
Эффективная и надежная схема квитирования может улучшить использование обратной линии связи и также может позволить передавать кадры данных на более низкой мощности передачи. Например, без повторной передачи кадр данных приходится передавать на более высоком уровне мощности (P1), который необходим для достижения частоты кадровой ошибки (ЧКО) в 1%. При использовании повторной передачи, и если она надежна, кадр данных можно передавать на более низком уровне мощности (P2), необходимом для достижения ЧКО в 10%. 10% стертых кадров можно повторно передавать для достижения совокупной ЧКО передачи в 1% (т.е. 10%×10%=1%). Кроме того, повторная передача обеспечивает разнесение по времени, которое может повышать производительность. Повторно переданный кадр также можно объединять с начальной передачей кадра на базовой станции, и объединенная мощность двух передач также может повышать производительность. Повторное объединение допускает повторную передачу стертого кадра на более низком уровне мощности.
Специалисту в данной области очевидно, что этапы способа можно менять местами, не выходя за рамки объема изобретения. Специалисту в данной области также очевидно, что информация и сигналы могут быть представлены с использованием разнообразных технологий и методов. Например, данные, инструкции, команды, информация, сигналы, биты, символы и элементы данных, упомянутые в вышеприведенном описании, могут быть представлены напряжениями, токами, электромагнитными волнами, магнитными полями или частицами, оптическими полями или частицами или любой их комбинацией.
Специалисту в данной области очевидно, что различные иллюстративные логические блоки, модули, схемы и этапы способа, описанные в связи с раскрытыми здесь вариантами осуществления, могут быть реализованы в виде электронного оборудования, компьютерного программного обеспечения или их комбинации. Чтобы отчетливо проиллюстрировать эту взаимозаменяемость оборудования и программного обеспечения, различные иллюстративные компоненты, блоки, модули и этапы были описаны выше, в целом, применительно к их функциональным возможностям. Будут ли эти функциональные возможности реализованы аппаратными или программными средствами, зависит от конкретного применения и конструктивных ограничений, наложенных на систему в целом. Специалисты в данной области могут реализовать описанные функциональные возможности разными способами для каждой конкретной области применения, но такие решения по реализации не следует интерпретировать как отход от объема настоящего изобретения.
Различные иллюстративные логические блоки и модули, описанные в связи с раскрытыми здесь вариантами осуществления, можно реализовать или осуществлять посредством процессора общего назначения, цифрового сигнального процессора (ЦСП), специализированной интегральной схемы (СИС), программируемой пользователем вентильной матрицы (ППВМ) или другого программируемого логического устройства, дискретной вентильной или транзисторной логики, дискретных аппаратных компонентов или любой их комбинации, предназначенных для осуществления описанных здесь функций. Процессор общего назначения может представлять собой микропроцессор, но, альтернативно, процессор может представлять собой любой традиционный процессор, контроллер, микроконтроллер или конечный автомат. Процессор также может быть реализован как комбинация вычислительных устройств, например комбинация ЦСП и микропроцессора, совокупность микропроцессоров, один или несколько микропроцессоров в сочетании с ядром ЦСП или любая другая подобная комбинация.
Этапы способа или метода, описанные в связи с раскрытыми здесь вариантами осуществления, могут быть реализованы непосредственно в оборудовании, в программном модуле, выполняемом процессором, или в их комбинации. Программный модуль может размещаться в ОЗУ, флэш-памяти, ПЗУ, ЭППЗУ, ЭСППЗУ, на жестком диске, сменном диске, CD-ROM или носителе данных любого другого типа, известного в технике. Иллюстративный носитель данных подключен к процессору, в результате чего процессор может считывать с него информацию и записывать на него информацию. Альтернативно, носитель данных может образовывать с процессором единое целое. Процессор и носитель данных могут размещаться в СИС. СИС может находиться в абонентской станции. Альтернативно, процессор и носитель данных могут размещаться в абонентской станции как дискретные компоненты.
Вышеприведенное описание раскрытых вариантов осуществления предоставлено, чтобы специалист в данной области мог использовать настоящее изобретение. Специалисту в данной области должны быть очевидны различные модификации этих вариантов осуществления, и раскрытые здесь общие принципы можно применять к другим вариантам осуществления, не выходя за рамки сущности и объема изобретения. Таким образом, настоящее изобретение не ограничивается показанными здесь вариантами осуществления, но подлежит рассмотрению в самом широком объеме, согласующемся с раскрытыми здесь принципами и отличительными признаками.

Claims (31)

1. Способ квитирования в системе беспроводной связи, содержащий этапы, на которых принимают кадр данных канала трафика обратной линии связи, передают сигнал квитирования (АСК), если качество принятого кадра данных указано как хорошее, и передают сигнал отрицательного квитирования (NAK) только, если принятый кадр данных указан как плохой, но имеет достаточную энергию, чтобы совместно с энергией повторной передачи кадра данных, ее было достаточно для правильного декодирования кадра данных.
2. Способ по п.1, в котором канал трафика обратной линии связи является обратным дополнительным каналом (R-SCH).
3. Способ по п.1, который также содержит этап, на котором определяют качество принятого кадра данных.
4. Способ по п.3, в котором на этапе определения качества принятого кадра данных указывают качество кадра как хорошее, когда пилот-сигнал обратной линии связи имеет достаточную энергию для правильного декодирования кадра.
5. Способ по п.1, который также содержит этап, на котором передают дельту отношения трафик/пилот (Т/П) совместно с сигналом NAK.
6. Способ по п.5, который также содержит этап, на котором регулируют уровень энергии кадра данных с использованием дельты Т/П.
7. Способ по п.6, который также содержит этап, на котором передают отрегулированный кадр данных, если указан сигнал NAK.
8. Способ по п.1, в котором прием и передачу осуществляет вторичная базовая станция.
9. Способ квитирования в системе беспроводной связи, содержащий этапы, на которых передают кадр данных канала трафика обратной линии связи, принимают сигнал квитирования (АСК), если качество переданного кадра данных указано как хорошее, и принимают сигнал отрицательного квитирования (NAK) только, если переданный кадр данных указан как плохой, но имеет достаточную энергию, чтобы совместно с энергией повторной передачи кадра данных ее было достаточно для правильного декодирования кадра данных.
10. Способ по п.9, в котором передачу и прием осуществляет удаленный терминал.
11. Способ квитирования в системе беспроводной связи, содержащий этапы, на которых принимают кадр данных обратного дополнительного канала (R-SCH), передают сигнал отрицательного квитирования (NAK), если качество принятого кадра данных R-SCH указано как плохое, и позволяют удаленному терминалу распознавать отсутствие квитирования как сигнал квитирования (АСК), указывающий, что качество принятого кадра R-SCH хорошее и определяют качество принятого кадра R-SCH и указывают качество кадра как плохое, когда энергия кадра R-SCH совместно с энергией повторной передачи недостаточна для правильного декодирования кадра.
12. Способ по п.11, в котором способ квитирования осуществляет наилучшая базовая станция.
13. Способ по п.12, который также содержит этап, на котором передают сигнал квитирования (АСК) на удаленный терминал в случае конфликта между удаленным терминалом и наилучшей базовой станцией в отношении того, какая базовая станция является наилучшей базовой станцией.
14. Способ по п.11, в котором на этапе передачи сигнала NAK передают дельту отношения трафик/пилот (Т/П), если принятый кадр R-SCH имеет достаточную энергию, которой совместно с энергией повторной передачи кадра R-SCH достаточно для правильного декодирования кадра.
15. Способ по п.14, который также содержит этап, на котором регулируют уровень энергии кадра R-SCH с использованием дельты Т/П.
16. Способ по п.15, который также содержит этап, на котором повторно передают отрегулированный кадр R-SCH, если принят сигнал NAK.
17. Система беспроводной связи, работающая на канале квитирования, содержащая базовое устройство, способное принимать кадр обратного дополнительного канала (R-SCH), причем базовое устройство передает сигнал квитирования (АСК), если качество принятого кадра R-SCH указано как хорошее, и удаленное устройство, способное передавать кадр R-SCH на базовое устройство, причем удаленное устройство принимает сигнал АСК и распознает отсутствие квитирования как сигнал отрицательного квитирования (NAK), указывающий, что качество принятого кадра R-SCH плохое, при этом базовое устройство включает в себя блок управления мощностью, способный вычислять и передавать сигнал NACK с дельтой Т/П, если принятый кадр R-SCH имеет достаточную энергию, которой совместно с энергией повторной передачи кадра R-SCH достаточно для правильного декодирования кадра.
18. Система по п.17, в которой базовое устройство включает в себя элемент определения качества, способный определять качество принятого кадра R-SCH.
19. Система по п.17, в которой удаленное устройство включает в себя регулятор уровня энергии, способный регулировать уровень энергии кадра R-SCH с использованием дельты Т/П и повторно передавать кадр R-SCH на базовое устройство.
20. Система по п.17, в которой базовое устройство является вторичным базовым устройством.
21. Система беспроводной связи, имеющая канал квитирования прямой линии связи, содержащая базовое устройство, способное принимать кадр обратного дополнительного канала (R-SCH), причем базовое устройство передает сигнал отрицательного квитирования (NAK), если качество принятого кадра R-SCH указано как плохое, и удаленное устройство, способное передавать кадр R-SCH на базовое устройство, причем удаленное устройство принимает сигнал NAK и распознает отсутствие квитирования как сигнал квитирования (АСК), указывающий, что качество принятого кадра R-SCH хорошее, при этом базовое устройство включает в себя блок управления мощностью, способный вычислять и передавать сигнал NACK с дельтой Т/П, если принятый кадр R-SHC плохого качества, но имеет достаточную энергию, которой совместно с энергией повторной передачи кадра R-SCH достаточно для правильного декодирования кадра.
22. Система по п.21, в которой базовое устройство включает в себя элемент определения качества, способный определять качество принятого кадра R-SCH.
23. Система по п.21, в которой базовое устройство является наилучшим базовым устройством, имеющим наименьшие потери при распространении на удаленное устройство.
24. Базовая станция для системы беспроводной связи, которая содержит приемный блок, способный принимать и надлежащим образом усиливать, фильтровать и обрабатывать кадр обратного дополнительного канала (R-SCH) от удаленного терминала или удаленных терминалов, и цифровой сигнальный процессор (ЦСП), предназначенный для демодуляции и дальнейшей обработки принятого кадра R-SCH, причем ЦСП сконфигурирован с возможностью предписывать приемному блоку передавать сигнал квитирования (АСК), если качество принятого кадра R-SCH указано как хорошее, ЦСП сконфигурирован с возможностью предписывать приемному блоку передавать сигнал отрицательного квитирования (NAK) только, если принятый сигнал отрицательного квитирования (NAK) указан как плохой, но имеет достаточную энергию, чтобы совместно с энергией повторной передачи кадра данных ее было достаточно для правильного декодирования кадра данных.
25. Базовая станция по п.24, в которой ЦСП включает в себя элемент определения качества, способный определять качество принятого кадра R-SCH.
26. Базовая станция по п.24, в которой ЦСП включает в себя блок управления мощностью, способный вычислять и предписывать приемному блоку передавать сигнал NAK с дельтой Т/П на удаленный терминал, если принятый кадр R-SCH имеет достаточную энергию, которой совместно с энергией повторной передачи кадра R-SCH достаточно для правильного декодирования кадра.
27. Базовая станция по п.24, которая является вторичной базовой станцией.
28. Базовая станция для системы беспроводной связи, которая содержит приемный блок, способный принимать и надлежащим образом усиливать, фильтровать и обрабатывать кадр обратного дополнительного канала (R-SCH) от удаленного терминала или удаленных терминалов, и цифровой сигнальный процессор (ЦСП), предназначенный для демодуляции и дальнейшей обработки принятого кадра R-SCH, причем ЦСП способен предписывать входному каскаду РЧ передавать сигнал отрицательного квитирования (NAK), если качество принятого кадра R-SCH указано как плохое, ЦСП способен позволять удаленному терминалу распознавать отсутствие сигнала квитирования (АСК) как указание подтверждения приема кадра R-SCH на базовой станции.
29. Базовая станция по п.28, в которой базовая станция является наилучшей базовой станцией с наименьшими потерями при распространении к удаленному терминалу.
30. Беспроводной удаленный терминал для системы связи, который содержит
приемный блок, способный передавать кадр обратного дополнительного канала (R-SCH) на базовую станцию, причем приемный блок способен принимать и надлежащим образом усиливать, фильтровать и обрабатывать сигнал квитирования (АСК) от базовой станции, указывающий, что качество кадра R-SCH, принятого на базовой станции, хорошее, и распознавать отсутствие квитирования как сигнал отрицательного квитирования (NAK), указывающий, что качество кадра R-SCH, принятого на базовой станции, плохое, и цифровой сигнальный процессор (ЦСП), предназначенный для демодуляции и дальнейшей обработки принятого сигнала АСК.
31. Беспроводной удаленный терминал для системы связи, который содержит
приемный блок, способный передавать кадр обратного дополнительного канала (R-SCH) на наилучшую базовую станцию, причем приемный блок способен принимать и надлежащим образом усиливать, фильтровать и обрабатывать сигнал отрицательного квитирования (NAK) от базовой станции, указывающий, что качество кадра R-SCH, принятого на базовой станции, плохое, и распознавать отсутствие квитирования как сигнал квитирования (АСК), указывающий, что качество кадра R-SCH, принятого на базовой станции, хорошее, и цифровой сигнальный процессор (ЦСП), предназначенный для демодуляции и дальнейшей обработки принятого сигнала NAK.
RU2005125412/09A 2003-01-10 2003-12-30 Работа канала квитирования прямой линии связи для данных обратной линии связи RU2364027C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US10/341,329 2003-01-10
US10/341,329 US6996763B2 (en) 2003-01-10 2003-01-10 Operation of a forward link acknowledgement channel for the reverse link data

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005125412A RU2005125412A (ru) 2006-01-10
RU2364027C2 true RU2364027C2 (ru) 2009-08-10

Family

ID=32711501

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005125412/09A RU2364027C2 (ru) 2003-01-10 2003-12-30 Работа канала квитирования прямой линии связи для данных обратной линии связи

Country Status (17)

Country Link
US (4) US6996763B2 (ru)
EP (5) EP2375611A3 (ru)
JP (4) JP4554373B2 (ru)
KR (1) KR101038823B1 (ru)
CN (1) CN1739257B (ru)
AT (1) ATE431023T1 (ru)
AU (2) AU2003303722B2 (ru)
BR (1) BR0317972A (ru)
CA (1) CA2511515C (ru)
DE (1) DE60327558D1 (ru)
ES (1) ES2324296T3 (ru)
IL (1) IL169446A0 (ru)
MX (1) MXPA05007437A (ru)
RU (1) RU2364027C2 (ru)
TW (1) TWI339539B (ru)
UA (1) UA87976C2 (ru)
WO (1) WO2004063852A2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2500071C1 (ru) * 2009-10-19 2013-11-27 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Мультиплексирование и разнесение передачи для сигналов harq-ack в системах связи
RU2581778C2 (ru) * 2011-09-02 2016-04-20 Квэлкомм Инкорпорейтед Системы и способы для квитирования передач данных от множества устройств

Families Citing this family (84)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3570178B1 (en) 2002-01-08 2020-05-27 Seven Networks, LLC Secure transport for mobile communication network
DE10235544B4 (de) * 2002-03-25 2013-04-04 Agere Systems Guardian Corp. Verfahren für eine verbesserte Datenkommunikation aufgrund einer verbesserten Datenverarbeitung innerhalb eines Senders/Empfängers
KR100663418B1 (ko) * 2002-11-29 2007-01-02 삼성전자주식회사 복합 자동 재전송 방식을 지원하는 이동통신 시스템에서역방향 전송 장치 및 방법
US6996763B2 (en) 2003-01-10 2006-02-07 Qualcomm Incorporated Operation of a forward link acknowledgement channel for the reverse link data
US7155236B2 (en) * 2003-02-18 2006-12-26 Qualcomm Incorporated Scheduled and autonomous transmission and acknowledgement
US8391249B2 (en) * 2003-02-18 2013-03-05 Qualcomm Incorporated Code division multiplexing commands on a code division multiplexed channel
US20040160922A1 (en) * 2003-02-18 2004-08-19 Sanjiv Nanda Method and apparatus for controlling data rate of a reverse link in a communication system
US7660282B2 (en) * 2003-02-18 2010-02-09 Qualcomm Incorporated Congestion control in a wireless data network
US7215930B2 (en) * 2003-03-06 2007-05-08 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for providing uplink signal-to-noise ratio (SNR) estimation in a wireless communication
US8705588B2 (en) 2003-03-06 2014-04-22 Qualcomm Incorporated Systems and methods for using code space in spread-spectrum communications
KR20040083617A (ko) * 2003-03-24 2004-10-06 삼성전자주식회사 향상된 역방향 전용전송채널을 서비스하는 비동기 방식의부호분할다중접속 이동통신시스템에서 소프트 핸드오버영역에 위치하는 이동단말이 역방향 데이터를 재전송하는방법 및 시스템
US8477592B2 (en) 2003-05-14 2013-07-02 Qualcomm Incorporated Interference and noise estimation in an OFDM system
US7394865B2 (en) * 2003-06-25 2008-07-01 Nokia Corporation Signal constellations for multi-carrier systems
US8489949B2 (en) * 2003-08-05 2013-07-16 Qualcomm Incorporated Combining grant, acknowledgement, and rate control commands
US7292873B2 (en) * 2003-08-07 2007-11-06 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for regulating base station ACK/NAK message transmit power in a wireless communication system
KR100703382B1 (ko) * 2003-11-15 2007-04-03 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 제어 정보 전송 장치 및 방법
US20050201486A1 (en) * 2003-11-15 2005-09-15 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for transmitting control information in a mobile communication system
KR100922950B1 (ko) * 2004-03-05 2009-10-22 삼성전자주식회사 직교주파수분할다중접속 방식을 기반으로 하는 이동통신시스템에서 데이터 프레임 처리 결과 송/수신장치 및 방법
US7983708B2 (en) * 2004-04-28 2011-07-19 Airvana Network Solutions, Inc. Reverse link power control
US7843892B2 (en) * 2004-04-28 2010-11-30 Airvana Network Solutions, Inc. Reverse link power control
EP2381608A3 (en) * 2004-05-10 2015-04-22 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) Method and system for providing autonomous retransmissions in a wireless communication system
US20060034316A1 (en) * 2004-08-13 2006-02-16 Jeyhan Karaoguz Energy based information transfer methodology
US20060039282A1 (en) * 2004-08-23 2006-02-23 Lucent Technologies, Inc. Outer loop power control for high speed data transmissions
US8248938B2 (en) * 2004-11-24 2012-08-21 Qualcomm Incorporated Preamble miss detection in transmission of multi-slot packets
US7292856B2 (en) * 2004-12-22 2007-11-06 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for flexible forward-link and reverse-link handoffs
JP4434034B2 (ja) * 2005-02-18 2010-03-17 株式会社日立製作所 適応変調方式に適したベースバンド復調アーキテクチャ
US8693383B2 (en) 2005-03-29 2014-04-08 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for high rate data transmission in wireless communication
US20080214178A1 (en) * 2005-04-08 2008-09-04 Michael Roberts Method for Optimizing Receipt Notification Information Interchange in Synchronous Communication Between Terminal and Network and Mobile Terminal
US7499474B2 (en) * 2005-04-13 2009-03-03 Nokia Corporation Efficient HARQ control and channel quality feedback reporting for multicarrier systems
US7672286B2 (en) * 2005-04-18 2010-03-02 Via Telecom Co., Ltd. Reverse-link structure for a multi-carrier communication system
US7564828B2 (en) * 2005-04-18 2009-07-21 Via Telecom Co., Ltd. Power-efficient signaling for asymmetric multi-carrier communications
US8438633B1 (en) 2005-04-21 2013-05-07 Seven Networks, Inc. Flexible real-time inbox access
US7983674B2 (en) * 2005-06-16 2011-07-19 Qualcomm Incorporated Serving base station selection in a wireless communication system
US8254360B2 (en) * 2005-06-16 2012-08-28 Qualcomm Incorporated OFDMA control channel interlacing
WO2006136660A1 (en) 2005-06-21 2006-12-28 Seven Networks International Oy Maintaining an ip connection in a mobile network
US8111253B2 (en) * 2005-07-28 2012-02-07 Airvana Network Solutions, Inc. Controlling usage capacity in a radio access network
JP4789557B2 (ja) * 2005-08-24 2011-10-12 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ ユーザデータの送信方法及び無線回線制御局
US7827459B1 (en) * 2006-01-10 2010-11-02 University Of Maryland, College Park Communications protocol
US7548760B2 (en) * 2006-01-13 2009-06-16 Alcatel-Lucent Usa Inc. Method of reverse link dynamic power control in a wireless communication system using quality feedback from a delay-sensitive traffic stream or overhead channel
KR100666993B1 (ko) * 2006-02-02 2007-01-10 삼성전자주식회사 무선랜의 데이터 전송 시스템 및 그 방법
US9614648B2 (en) * 2006-04-29 2017-04-04 Philips Lighting Holding B.V. Method and apparatus for controlling energy expanding of sensor network nodes
US8255756B2 (en) * 2006-07-27 2012-08-28 Panasonic Corporation Wireless communication apparatus, wireless LAN system, interference detecting method, and interference avoidance method
US20080031250A1 (en) * 2006-08-01 2008-02-07 Mehta Neelesh B Energy accumulation in destination nodes of wireless relay networks
US20080200202A1 (en) * 2007-02-13 2008-08-21 Qualcomm Incorporated Power control with link imbalance on downlink and uplink
US8165224B2 (en) * 2007-03-22 2012-04-24 Research In Motion Limited Device and method for improved lost frame concealment
US8127193B2 (en) * 2007-05-29 2012-02-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Methods and apparatus to reduce errors during a re-transmission
US8805425B2 (en) 2007-06-01 2014-08-12 Seven Networks, Inc. Integrated messaging
US8351538B2 (en) * 2007-08-13 2013-01-08 Panasonic Corporation Radio transmission device and radio transmission method
US20090046713A1 (en) * 2007-08-16 2009-02-19 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for transmitting non-decodable packets
US8254244B2 (en) 2007-10-30 2012-08-28 Qualcomm Incorporated Arrangement and method for transmitting control information in wireless communication systems
JP4460616B2 (ja) * 2007-11-16 2010-05-12 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ セル選択方法及び移動局
US9002828B2 (en) 2007-12-13 2015-04-07 Seven Networks, Inc. Predictive content delivery
US8165528B2 (en) * 2007-12-27 2012-04-24 Airvana, Corp. Interference mitigation in wireless networks
US8862657B2 (en) 2008-01-25 2014-10-14 Seven Networks, Inc. Policy based content service
US20090193338A1 (en) 2008-01-28 2009-07-30 Trevor Fiatal Reducing network and battery consumption during content delivery and playback
JP4376291B2 (ja) * 2008-03-21 2009-12-02 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動局及び基地局装置
US8321741B2 (en) * 2008-05-05 2012-11-27 Industrial Technology Research Institute System and apparatus for providing an adaptive control mechanism for wireless communications
US8909759B2 (en) 2008-10-10 2014-12-09 Seven Networks, Inc. Bandwidth measurement
US8838783B2 (en) 2010-07-26 2014-09-16 Seven Networks, Inc. Distributed caching for resource and mobile network traffic management
GB2497012B (en) 2010-07-26 2013-10-30 Seven Networks Inc Mobile network traffic coordination across multiple applications
WO2012060995A2 (en) 2010-11-01 2012-05-10 Michael Luna Distributed caching in a wireless network of content delivered for a mobile application over a long-held request
US8843153B2 (en) 2010-11-01 2014-09-23 Seven Networks, Inc. Mobile traffic categorization and policy for network use optimization while preserving user experience
US8774024B2 (en) * 2010-11-10 2014-07-08 Litepoint Corporation Achieving greater test efficiencies using ACK signal suppression
US8539297B1 (en) 2011-02-01 2013-09-17 Sprint Communications Company L.P. Determining whether a wireless access node should retransmit data packets based on the condition of a reverse wireless link
US8832228B2 (en) 2011-04-27 2014-09-09 Seven Networks, Inc. System and method for making requests on behalf of a mobile device based on atomic processes for mobile network traffic relief
US9048986B2 (en) * 2011-08-12 2015-06-02 Qualcomm Incorporated Mitigation of lost resource allocation synchronization between a user equipment (UE) and an evolved node B (eNodeB)
US9729942B2 (en) * 2011-11-28 2017-08-08 Discovery Communications, Llc Methods and apparatus for enhancing a digital content experience
US8934414B2 (en) 2011-12-06 2015-01-13 Seven Networks, Inc. Cellular or WiFi mobile traffic optimization based on public or private network destination
US8977755B2 (en) 2011-12-06 2015-03-10 Seven Networks, Inc. Mobile device and method to utilize the failover mechanism for fault tolerance provided for mobile traffic management and network/device resource conservation
US9277443B2 (en) 2011-12-07 2016-03-01 Seven Networks, Llc Radio-awareness of mobile device for sending server-side control signals using a wireless network optimized transport protocol
US9009250B2 (en) 2011-12-07 2015-04-14 Seven Networks, Inc. Flexible and dynamic integration schemas of a traffic management system with various network operators for network traffic alleviation
KR101435013B1 (ko) * 2012-02-24 2014-09-25 중앙대학교 산학협력단 멀티 홉 네트워크에서 음성패킷망 서비스를 위한 패킷 결합 방법 및 그 단말 장치
US8812695B2 (en) 2012-04-09 2014-08-19 Seven Networks, Inc. Method and system for management of a virtual network connection without heartbeat messages
US8775631B2 (en) 2012-07-13 2014-07-08 Seven Networks, Inc. Dynamic bandwidth adjustment for browsing or streaming activity in a wireless network based on prediction of user behavior when interacting with mobile applications
US8874761B2 (en) 2013-01-25 2014-10-28 Seven Networks, Inc. Signaling optimization in a wireless network for traffic utilizing proprietary and non-proprietary protocols
US8750123B1 (en) * 2013-03-11 2014-06-10 Seven Networks, Inc. Mobile device equipped with mobile network congestion recognition to make intelligent decisions regarding connecting to an operator network
US9065765B2 (en) 2013-07-22 2015-06-23 Seven Networks, Inc. Proxy server associated with a mobile carrier for enhancing mobile traffic management in a mobile network
US9717017B2 (en) 2014-08-22 2017-07-25 Seven Networks, Llc Mobile device equipped with mobile network congestion recognition to make intelligent decisions regarding connecting to an operator network for optimize user experience
WO2016098401A1 (ja) * 2014-12-15 2016-06-23 ソニー株式会社 情報処理装置、無線通信装置、情報処理方法およびプログラム
WO2018009227A1 (en) * 2016-07-08 2018-01-11 Intel IP Corporation Sas controlled interference management
US10681708B2 (en) 2016-12-16 2020-06-09 Qualcomm Incorporated Subslot bundling and acknowledgement
EP3343985A1 (en) * 2016-12-30 2018-07-04 Kamstrup A/S Utility network with link management
EP3629506A1 (en) * 2018-09-27 2020-04-01 Panasonic Intellectual Property Corporation of America User equipment and base station involved in the transmission of data
CN113287275A (zh) * 2018-10-19 2021-08-20 苹果公司 非正交多址接入混合自动重发请求

Family Cites Families (132)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US154610A (en) 1874-09-01 Improvement in dumping and loading machines
US2149518A (en) * 1937-05-25 1939-03-07 Sr Thomas Frank Line holding device
JPH04111553A (ja) * 1990-08-30 1992-04-13 Shimadzu Corp Arq通信方式
GB9023605D0 (en) * 1990-10-30 1990-12-12 British Telecomm Digital radio
IL100213A (en) * 1990-12-07 1995-03-30 Qualcomm Inc Mikrata Kedma phone system and its antenna distribution system
EP0559348A3 (en) * 1992-03-02 1993-11-03 AT&T Corp. Rate control loop processor for perceptual encoder/decoder
US5406585A (en) * 1992-11-30 1995-04-11 Motorola, Inc. Method and apparatus for trellis decoding in a multiple-access system
US5553062A (en) * 1993-04-22 1996-09-03 Interdigital Communication Corporation Spread spectrum CDMA interference canceler system and method
US5394433A (en) * 1993-04-22 1995-02-28 International Business Machines Corporation Frequency hopping pattern assignment and control in multiple autonomous collocated radio networks
JP2888102B2 (ja) * 1993-08-26 1999-05-10 三菱電機株式会社 時間ダイバーシティ通信装置用送信機および受信機、並びに時間ダイバーシティ通信装置
US5490165A (en) * 1993-10-28 1996-02-06 Qualcomm Incorporated Demodulation element assignment in a system capable of receiving multiple signals
ZA948133B (en) * 1993-10-28 1996-05-17 Qualcomm Inc Method and apparatus for reducing the average transmit power from a sectorized base station
US5732391A (en) * 1994-03-09 1998-03-24 Motorola, Inc. Method and apparatus of reducing processing steps in an audio compression system using psychoacoustic parameters
KR970011690B1 (ko) * 1994-11-22 1997-07-14 삼성전자 주식회사 파일럿트 채널을 이용한 대역확산 통신시스템의 데이타 송신기 및 수신기
US5592470A (en) * 1994-12-21 1997-01-07 At&T Broadband wireless system and network architecture providing broadband/narrowband service with optimal static and dynamic bandwidth/channel allocation
US5553083B1 (en) * 1995-01-19 2000-05-16 Starburst Comm Corp Method for quickly and reliably transmitting frames of data over communications links
FR2730883B1 (fr) * 1995-02-17 1997-04-04 Alcatel Telspace Dispositif d'initialisation d'un decodeur de viterbi compris dans un recepteur de signaux transmis sous forme de paquets emetteur, recepteur et procede correspondants
US5726978A (en) * 1995-06-22 1998-03-10 Telefonaktiebolaget L M Ericsson Publ. Adaptive channel allocation in a frequency division multiplexed system
KR100331437B1 (ko) * 1995-06-30 2002-08-08 삼성전자 주식회사 디.엠.티.시스템에서적응형비트교환방법및장치
US5752193A (en) * 1995-09-01 1998-05-12 Motorola, Inc. Method and apparatus for communicating in a wireless communication system
US6230203B1 (en) * 1995-10-20 2001-05-08 Scientific-Atlanta, Inc. System and method for providing statistics for flexible billing in a cable environment
JPH09116475A (ja) * 1995-10-23 1997-05-02 Nec Corp 時間ダイバーシチ送受信システム
US5862451A (en) * 1996-01-22 1999-01-19 Motorola, Inc. Channel quality management in a cable telephony system
BR9707253A (pt) 1996-01-31 1999-06-01 Ipsilon Networks Inc Processos de transmitir pacetes entre um nó a montante e um nó a jusante em uma rede e de comutar um fluxo em um primeiro nó produto de programa de computador unídade de comutação básica em um sistema para transmitir pacotes em uma rede unidade de porta de comutador e agente de comutação
US5754537A (en) * 1996-03-08 1998-05-19 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and system for transmitting background noise data
US5745480A (en) * 1996-04-03 1998-04-28 Adicom Wireless, Inc. Multi-rate wireless communications system
US6061359A (en) * 1996-08-02 2000-05-09 Golden Bridge Technology, Inc. Increased-capacity, packet spread-spectrum system and method
US6046980A (en) * 1996-12-09 2000-04-04 Packeteer, Inc. System for managing flow bandwidth utilization at network, transport and application layers in store and forward network
US6335922B1 (en) * 1997-02-11 2002-01-01 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for forward link rate scheduling
US6396867B1 (en) * 1997-04-25 2002-05-28 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for forward link power control
US6052594A (en) * 1997-04-30 2000-04-18 At&T Corp. System and method for dynamically assigning channels for wireless packet communications
KR100214293B1 (ko) * 1997-05-29 1999-08-02 윤종용 Cdma 셀룰라 시스템에서의 소프트 스왑 핸드오프 방법
US6064692A (en) * 1997-06-20 2000-05-16 Amati Communications Corporation Protocol for transceiver initialization
US6426960B2 (en) * 1997-06-24 2002-07-30 Qualcomm Incorporated Increased capacity data transmission in a CDMA wireless communication system
US6222875B1 (en) * 1997-07-11 2001-04-24 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Low-delay rate detection for variable rate communication systems
FI104143B (fi) * 1997-07-31 1999-11-15 Nokia Networks Oy Menetelmä tietoliikenneresurssien kontrolloimiseksi
FI973650A (fi) * 1997-09-10 1999-03-11 Nokia Mobile Phones Ltd Menetelmä ja järjestely erikoissolutietojen siirtämiseksi solukkoradiojärjestelmässä
US6101168A (en) * 1997-11-13 2000-08-08 Qualcomm Inc. Method and apparatus for time efficient retransmission using symbol accumulation
US5857174A (en) * 1997-11-21 1999-01-05 Dugan; John W. Real estate appraisal method and device for standardizing real property marketing analysis by using pre-adjusted appraised comparable sales
KR100246537B1 (ko) * 1997-11-25 2000-03-15 정선종 코드분할 다중접속 시스템에서 파일럿 심벌을 이용한 동기식이중 채널 큐피에스케이 송수신기의 구조
US6084917A (en) * 1997-12-16 2000-07-04 Integrated Telecom Express Circuit for configuring and dynamically adapting data and energy parameters in a multi-channel communications system
US6201954B1 (en) * 1998-03-25 2001-03-13 Qualcomm Inc. Method and system for providing an estimate of the signal strength of a received signal
EP1080555B1 (en) * 1998-05-04 2009-08-12 Nokia Corporation Method of synchronisation of a base station network
KR100291476B1 (ko) * 1998-05-25 2001-07-12 윤종용 파일럿측정요구명령제어방법및시스템
US6507585B1 (en) * 1998-05-27 2003-01-14 3Com Corporation Multi-carrier LAN adapter device using frequency domain equalizer
US6201576B1 (en) * 1998-06-26 2001-03-13 Lucent Technologies Inc. Apparatus and method for detecting an NTSC signal in an HDTV transmission signal
US6208858B1 (en) * 1998-07-21 2001-03-27 Qualcomm Incorporated System and method for reducing call dropping rates in a multi-beam communication system
US6310869B1 (en) * 1998-08-31 2001-10-30 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for reducing amplitude variations and interference in communication signals, such as in wireless communication signals employing inserted pilot symbols
US6347080B2 (en) * 1998-09-09 2002-02-12 Qualcomm, Inc. Energy based communication rate detection system and method
JP2000134662A (ja) * 1998-10-26 2000-05-12 Fujitsu Ltd 移動通信システムおよび移動機
US6512925B1 (en) * 1998-12-03 2003-01-28 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for controlling transmission power while in soft handoff
US6505058B1 (en) * 1998-12-04 2003-01-07 Motorola, Inc. Method for determining whether to wake up a mobile station
SE514328C2 (sv) * 1998-12-18 2001-02-12 Ericsson Telefon Ab L M Förfarande och arrangemang i ett radiokommunikationssystem för utförande av meddelandeöverföring
US6205129B1 (en) * 1999-01-15 2001-03-20 Qualcomm Inc. Method and apparatus for variable and fixed forward link rate control in a mobile radio communications system
US6317435B1 (en) * 1999-03-08 2001-11-13 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for maximizing the use of available capacity in a communication system
US6535723B1 (en) * 1999-03-15 2003-03-18 Lucent Technologies Inc. Method of power control for a wireless communication system having multiple information rates
US6169759B1 (en) * 1999-03-22 2001-01-02 Golden Bridge Technology Common packet channel
US6233455B1 (en) * 1999-05-03 2001-05-15 Nortel Networks Limited Method for utilizing negative T—COMP to improve handoff reliability
US6208699B1 (en) * 1999-09-01 2001-03-27 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for detecting zero rate frames in a communications system
WO2001026264A1 (fr) * 1999-09-30 2001-04-12 Fujitsu Limited Emetteur, recepteur et procede d'emission dans un systeme d'emission a ondes porteuses multiples
US6771700B1 (en) * 1999-10-09 2004-08-03 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for minimizing total transmission energy in a communication system employing retransmission of frame received in error
US6917603B2 (en) * 2000-01-20 2005-07-12 Nortel Networks Limited Servicing multiple high speed data users in shared packets of a high speed wireless channel
KR100387034B1 (ko) * 2000-02-01 2003-06-11 삼성전자주식회사 무선통신 시스템의 패킷데이타 서비스를 위한스케듈링장치 및 방법
US6876641B2 (en) 2000-04-14 2005-04-05 Via Telecom Co., Ltd. Fast feedback channel with flexible bit reliability for wireless communications
US6694469B1 (en) * 2000-04-14 2004-02-17 Qualcomm Incorporated Method and an apparatus for a quick retransmission of signals in a communication system
US7088701B1 (en) 2000-04-14 2006-08-08 Qualcomm, Inc. Method and apparatus for adaptive transmission control in a high data rate communication system
KR20020001093A (ko) * 2000-06-24 2002-01-09 이원창 공압을 이용한 원터치방식의 철도차량용 브레이크완해시스템
JP4330767B2 (ja) 2000-06-26 2009-09-16 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 自動再送要求を行う通信方法及び基地局装置
KR100434459B1 (ko) 2000-06-27 2004-06-05 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 패킷의 전송 제어방법 및 장치
CN1148895C (zh) * 2000-07-03 2004-05-05 松下电器产业株式会社 基站装置和无线通信方法
AU2001276893A1 (en) * 2000-07-13 2002-01-30 Qualcomm Incorporated Maximum distance block coding scheme
EP1176750A1 (en) * 2000-07-25 2002-01-30 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Link quality determination of a transmission link in an OFDM transmission system
WO2002013395A2 (en) * 2000-08-04 2002-02-14 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Spreading factor detector
US6977888B1 (en) 2000-09-14 2005-12-20 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Hybrid ARQ for packet data transmission
WO2002032009A1 (en) * 2000-10-09 2002-04-18 Koninklijke Philips Electronics N.V. Method and apparatus for the communication of information with power control
BRPI0114892B1 (pt) * 2000-10-24 2017-06-20 Microsoft Technology Licensing, Llc A method of communicating through a code-division multiple access access system, a method for informing a particular user if an existing one of a shared data channel contains data for the user and a wireless terminal
KR100354168B1 (ko) * 2000-10-31 2002-09-27 엘지전자 주식회사 Cdma 이동 통신의 핸드오프 방법 및 이를 위한 시스템
US6678523B1 (en) * 2000-11-03 2004-01-13 Motorola, Inc. Closed loop method for reverse link soft handoff hybrid automatic repeat request
KR100464485B1 (ko) * 2000-11-09 2004-12-31 엘지전자 주식회사 고속무선 패킷 데이터의 전송 장치 및 그 방법
US6999430B2 (en) * 2000-11-30 2006-02-14 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for transmitting data traffic on a wireless communication channel
US6711208B2 (en) * 2000-12-04 2004-03-23 Qualcomm, Incorporated Estimation of traffic-to-pilot ratios
US7164669B2 (en) * 2001-01-19 2007-01-16 Adaptix, Inc. Multi-carrier communication with time division multiplexing and carrier-selective loading
AU2002243680A1 (en) * 2001-01-25 2002-08-06 Bandspeed, Inc. Method for bit assignment and fine gain setting in a multi-carrier communications system
US7120134B2 (en) 2001-02-15 2006-10-10 Qualcomm, Incorporated Reverse link channel architecture for a wireless communication system
US6549561B2 (en) * 2001-02-21 2003-04-15 Magis Networks, Inc. OFDM pilot tone tracking for wireless LAN
KR100469701B1 (ko) * 2001-03-10 2005-02-02 삼성전자주식회사 이동통신시스템에서 패킷 데이터 제어 채널 통신 장치 및방법
KR100753500B1 (ko) * 2001-03-21 2007-08-31 엘지전자 주식회사 역방향 링크에서의 하이브리드 자동 재송 요구 방식을이용한 링크 적응 방법 및 이를 위한 시스템
DE60238225D1 (de) * 2001-03-21 2010-12-23 Lg Electronics Inc Wiederübertragung von daten durch eine Rückwärtsverbindung in einem Paketdatenübertragungssystem mit automatischer Wiederholungsaufforderung
RU2265279C2 (ru) * 2001-03-26 2005-11-27 Самсунг Электроникс Ко.,Лтд Способ управления передачей обратной линии связи в системе мобильной связи
US6701151B2 (en) * 2001-03-27 2004-03-02 Ericsson Inc. Short access for realizing a signaling radio bearer in geran
US8199696B2 (en) 2001-03-29 2012-06-12 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for power control in a wireless communication system
CA2380039C (en) * 2001-04-03 2008-12-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Method of transmitting control data in cdma mobile communication system
US7903610B2 (en) 2001-04-03 2011-03-08 Nokia Corporation Reverse link handoff mechanism with hybrid ARQ and cell site selection
US6982946B2 (en) * 2001-04-05 2006-01-03 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Partly orthogonal multiple code trees
EP1271834B1 (en) 2001-05-14 2007-08-08 LG Electronics, Inc. Method for controlling data transmission in a radio communications system
US7158504B2 (en) * 2001-05-21 2007-01-02 Lucent Technologies, Inc. Multiple mode data communication system and method and forward and/or reverse link control channel structure
KR100736476B1 (ko) * 2001-06-02 2007-07-06 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서의 전송율 지시채널의 지시코드발생장치 및 방법
CN100459777C (zh) * 2001-06-27 2009-02-04 北方电讯网络有限公司 无线通信系统和在逻辑信道与通信信道间映射信息的方法
US6963543B2 (en) * 2001-06-29 2005-11-08 Qualcomm Incorporated Method and system for group call service
US7336954B2 (en) * 2001-07-05 2008-02-26 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for soft handoff between base stations using different frame formats
KR100747524B1 (ko) * 2001-07-07 2007-08-08 엘지전자 주식회사 다변 데이터 레이트 모드에서의 신호 전력 제어 방법
CN1303773C (zh) 2001-07-10 2007-03-07 皇家菲利浦电子有限公司 传输数据分组的方法
US7221653B2 (en) * 2001-07-30 2007-05-22 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Fast flow control methods for communication networks
US20030028251A1 (en) * 2001-07-30 2003-02-06 Mathews Hallett H. Methods and devices for interbody spinal stabilization
US7190964B2 (en) * 2001-08-20 2007-03-13 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Reverse link power control in 1xEV-DV systems
US20030039317A1 (en) * 2001-08-21 2003-02-27 Taylor Douglas Hamilton Method and apparatus for constructing a sub-carrier map
US6865389B2 (en) * 2001-09-05 2005-03-08 Telefonaktiegolaget Lm Ericsson System and method for a virtual soft handover in a high data rate network based on data transmission information
US6680925B2 (en) * 2001-10-16 2004-01-20 Qualcomm Incorporated Method and system for selecting a best serving sector in a CDMA data communication system
US20030081538A1 (en) * 2001-10-18 2003-05-01 Walton Jay R. Multiple-access hybrid OFDM-CDMA system
US7336640B2 (en) * 2002-02-19 2008-02-26 Texas Instruments Incorporated Method and apparatus for CDMA demodulation
US7197085B1 (en) * 2002-03-08 2007-03-27 Andrew Corporation Frequency-dependent magnitude pre-distortion for reducing spurious emissions in communication networks
KR100617674B1 (ko) * 2002-05-07 2006-08-28 삼성전자주식회사 칩 합성기를 이용한 다중 왈시코드 복조장치 및 방법
US7116708B2 (en) * 2002-06-27 2006-10-03 Nortel Networks Limited Controlling the rate of data transfer over a wireless link
JP3583414B2 (ja) * 2002-11-14 2004-11-04 松下電器産業株式会社 Cdma送信装置およびcdma受信装置
US7016651B1 (en) * 2002-12-17 2006-03-21 Marvell International Ltd. Apparatus and method for measuring signal quality of a wireless communications link
US6996763B2 (en) * 2003-01-10 2006-02-07 Qualcomm Incorporated Operation of a forward link acknowledgement channel for the reverse link data
US7155249B2 (en) * 2003-01-10 2006-12-26 Qualcomm Incorporated Modified power control for hybrid ARQ on the reverse link
US8165148B2 (en) * 2003-01-13 2012-04-24 Qualcomm Incorporated System and method for rate assignment
US7505780B2 (en) * 2003-02-18 2009-03-17 Qualcomm Incorporated Outer-loop power control for wireless communication systems
US8081598B2 (en) * 2003-02-18 2011-12-20 Qualcomm Incorporated Outer-loop power control for wireless communication systems
US7660282B2 (en) * 2003-02-18 2010-02-09 Qualcomm Incorporated Congestion control in a wireless data network
US8150407B2 (en) * 2003-02-18 2012-04-03 Qualcomm Incorporated System and method for scheduling transmissions in a wireless communication system
US7155236B2 (en) * 2003-02-18 2006-12-26 Qualcomm Incorporated Scheduled and autonomous transmission and acknowledgement
US7215930B2 (en) * 2003-03-06 2007-05-08 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for providing uplink signal-to-noise ratio (SNR) estimation in a wireless communication
US7327716B2 (en) * 2003-03-06 2008-02-05 Nortel Networks Limited Reverse link enhancement for CDMA 2000 Release D
KR101049103B1 (ko) * 2003-05-12 2011-07-14 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서 데이터 레이트를 결정하는 방법
US8477592B2 (en) * 2003-05-14 2013-07-02 Qualcomm Incorporated Interference and noise estimation in an OFDM system
US7012912B2 (en) * 2003-05-14 2006-03-14 Qualcomm Incorporated Power control and scheduling in an OFDM system
US8489949B2 (en) * 2003-08-05 2013-07-16 Qualcomm Incorporated Combining grant, acknowledgement, and rate control commands
US7315527B2 (en) * 2003-08-05 2008-01-01 Qualcomm Incorporated Extended acknowledgement and rate control channel
US7706403B2 (en) * 2003-11-25 2010-04-27 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Queuing delay based rate control
US7257406B2 (en) * 2004-07-23 2007-08-14 Qualcomm, Incorporated Restrictive reuse set management

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2500071C1 (ru) * 2009-10-19 2013-11-27 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Мультиплексирование и разнесение передачи для сигналов harq-ack в системах связи
RU2568322C2 (ru) * 2009-10-19 2015-11-20 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Мультиплексирование и разнесение передачи для сигналов harq-ack в системах связи
US9438402B2 (en) 2009-10-19 2016-09-06 Samsung Electronics Co., Ltd Transmission diversity and multiplexing for HARQ-ACK signals in communication systems
US9444603B2 (en) 2009-10-19 2016-09-13 Samsung Electronics Co., Ltd Transmission diversity and multiplexing for HARQ-ACK signals in communication systems
US9992006B2 (en) 2009-10-19 2018-06-05 Samsung Electronics Co., Ltd Transmission diversity and multiplexing for HARQ-ACK signals in communication systems
RU2581778C2 (ru) * 2011-09-02 2016-04-20 Квэлкомм Инкорпорейтед Системы и способы для квитирования передач данных от множества устройств

Also Published As

Publication number Publication date
AU2003303722A1 (en) 2004-08-10
KR101038823B1 (ko) 2011-06-03
JP2012182810A (ja) 2012-09-20
EP2096782A3 (en) 2009-12-23
DE60327558D1 (de) 2009-06-18
AU2010200526A1 (en) 2010-03-04
JP4554373B2 (ja) 2010-09-29
CA2511515A1 (en) 2004-07-29
IL169446A0 (en) 2009-02-11
RU2005125412A (ru) 2006-01-10
ES2324296T3 (es) 2009-08-04
WO2004063852A3 (en) 2005-04-28
US7600170B2 (en) 2009-10-06
ATE431023T1 (de) 2009-05-15
JP2009284512A (ja) 2009-12-03
TW200423757A (en) 2004-11-01
TWI339539B (en) 2011-03-21
MXPA05007437A (es) 2005-09-12
US20040137896A1 (en) 2004-07-15
EP1584155B1 (en) 2009-05-06
EP1584155A2 (en) 2005-10-12
US20090083602A1 (en) 2009-03-26
AU2003303722B2 (en) 2009-11-12
US6996763B2 (en) 2006-02-07
EP2375611A3 (en) 2012-05-30
EP2104265A3 (en) 2009-10-14
CN1739257B (zh) 2013-03-06
EP2375610A2 (en) 2011-10-12
CN1739257A (zh) 2006-02-22
EP2104265A2 (en) 2009-09-23
KR20050097938A (ko) 2005-10-10
US7437648B2 (en) 2008-10-14
BR0317972A (pt) 2005-11-29
EP2375611A2 (en) 2011-10-12
US20060156166A1 (en) 2006-07-13
WO2004063852A2 (en) 2004-07-29
US20040158790A1 (en) 2004-08-12
JP5911748B2 (ja) 2016-04-27
JP2014053910A (ja) 2014-03-20
EP2375610A3 (en) 2012-02-22
EP2096782A2 (en) 2009-09-02
JP2006513642A (ja) 2006-04-20
UA87976C2 (ru) 2009-09-10
CA2511515C (en) 2013-01-29
JP6081335B2 (ja) 2017-02-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2364027C2 (ru) Работа канала квитирования прямой линии связи для данных обратной линии связи
US7155249B2 (en) Modified power control for hybrid ARQ on the reverse link
KR100926917B1 (ko) 무선통신 시스템에 대한 역방향 링크 채널 아키텍쳐
US7245594B1 (en) Method and apparatus for fast closed-loop rate adaptation in a high rate packet data transmission
US6779147B2 (en) Method and apparatus for efficient use of communication resources in a CDMA communication system