RU2424626C2 - Эффективное функционирование восходящей линии связи с высокими мгновенными скоростями передачи данных - Google Patents

Эффективное функционирование восходящей линии связи с высокими мгновенными скоростями передачи данных Download PDF

Info

Publication number
RU2424626C2
RU2424626C2 RU2009128958/09A RU2009128958A RU2424626C2 RU 2424626 C2 RU2424626 C2 RU 2424626C2 RU 2009128958/09 A RU2009128958/09 A RU 2009128958/09A RU 2009128958 A RU2009128958 A RU 2009128958A RU 2424626 C2 RU2424626 C2 RU 2424626C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
node
wtru
information
transmission
agch
Prior art date
Application number
RU2009128958/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009128958A (ru
Inventor
Поль МАРИНЬЕ (CA)
Поль МАРИНЬЕ
Александер РЕЗНИК (US)
Александер РЕЗНИК
Стефен Э. ТЕРРИ (US)
Стефен Э. ТЕРРИ
Original Assignee
Интердиджитал Текнолоджи Корпорейшн
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Интердиджитал Текнолоджи Корпорейшн filed Critical Интердиджитал Текнолоджи Корпорейшн
Publication of RU2009128958A publication Critical patent/RU2009128958A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2424626C2 publication Critical patent/RU2424626C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/06TPC algorithms
    • H04W52/12Outer and inner loops
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/06TPC algorithms
    • H04W52/14Separate analysis of uplink or downlink
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/06TPC algorithms
    • H04W52/14Separate analysis of uplink or downlink
    • H04W52/146Uplink power control

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Communication Control (AREA)

Abstract

Заявленное изобретение относится к системам беспроводной связи. Техническим результатом является в более совершенных способах сигнализации для поддержки высоких скоростей передачи по восходящей линии связи в усовершенствованной системе высокоскоростного пакетного доступа (HSPA). Для этого раскрыты способ и устройство для распределения ресурсов, содержащие планирование для запрашивающего беспроводного приемопередающего блока (WTRU) в целях передачи с использованием непостоянного планирования. 2 н. и 24 з.п. ф-лы, 5 ил., 1 табл.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Настоящее изобретение относится к системам беспроводной связи.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Развитие высокоскоростного пакетного доступа (HSPA) в направлении более высокой пропускной способности и меньших задержек требует усовершенствований на физическом уровне, а также возможных изменений архитектуры. Одним из предложенных усовершенствований является использование схем модуляции более высокого порядка: (64-QAM) в нисходящей линии связи и (16-QAM) в восходящей линии связи, наряду с расширением возможностей приемника базовой станции. Другим возможным усовершенствованием является использование более короткого интервала времени передачи (TTI). Указанные усовершенствования хорошо подходят для поддержки приложений с прерывистым трафиком, чувствительных к задержкам, таких как игры, или для повышения качества приложений, функционирующих не в реальном времени, таких как пересылки по протоколу TCP.
Указанное развитие предполагает использование оптимального способа мультиплексирования пользователей и распределения ресурсов для восходящей линии связи (UL). Например, использование модуляции 16-QAM по линии UL предполагает, что отношение сигнал - помехи на уровне кристалла (Ec/Io) на базовой станции намного выше 0 дБ, а не ниже -10 дБ, как при стандартном функционировании при использовании систем 3GPP пробной версии 7 (R7). Это означает, что осуществлять одновременную связь с базовой станцией может меньшее количество приемопередающих блоков (WTRU).
Другое соображение заключается в том, что для данной средней скорости передачи данных доля времени, когда блок WTRU не имеет никаких данных для передачи, из-за того что его буфер пуст, возрастает с увеличением мгновенных скоростей передачи данных. Таким образом, хотя использование высоких мгновенных скоростей передачи данных уменьшает задержку для пользователя, это также означает повышение уровня пакетирования при передаче данных. Механизмы сигнализации, определенные для распределения ресурсов для линии UL, не являются оптимальными для указанного пакетного функционирования.
В линии UL сигнализация на физическом уровне и уровне MAC (протокол управления доступом к среде передачи) при поддержке управления мощностью и распределения ресурсов является оптимальной для сценария, когда множество блоков WTRU одновременно осуществляют передачу с относительно низкими битовыми скоростями. Такая сигнализация скорее всего не позволит получить все преимущества от высокой скорости передачи данных в усовершенствованной системе HSPA по нижеследующим причинам.
Во-первых, выделение коэффициента мощности (или эквивалентную ему скорости передачи данных) для данного блока WTRU носит постоянный характер в том смысле, что оно фактически действует, пока не будет изменено узлом В через абсолютный или относительный грант. Указанное функционирование неэффективно для сценария, где имеет место высокий уровень пакетирования передачи, как в случае применения более высоких скоростей передачи данных. Причина этого заключается в том, что узел В должен будет постоянно изменять выделение ресурсов для каждого WTRU во избежание перегрузки, чтобы обеспечивать эффективное использование ресурса.
Во-вторых, быстродействующее управление мощностью UL с обратной связью, которое необходимо вплоть до версии R6 для поддержки качества обслуживания (QoS) всех одновременно передающих блоков WTRU, не столь важно в тех сценариях, где в данный момент времени передачу осуществляет один или несколько блоков WTRU, что приводит к необязательным непроизводительным издержкам.
Соответственно, имеется потребность в более совершенных способах сигнализации для поддержки высоких скоростей передачи данных по линии UL в усовершенствованной системе HSPA.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Раскрытые способ и устройство для распределения ресурсов содержат планирование передачи для запрашивающего беспроводного приемопередающего блока (WTRU) с использованием непостоянного планирования.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Фиг. 1 - сеть беспроводной связи;
фиг. 2 - функциональная блок-схема приемопередатчика;
фиг. 3 - функциональная блок-схема раскрытого процессора, сконфигурированного для реализации раскрытого способа планирования;
фиг. 4 - блок-схема раскрытого способа планирования; и
фиг. 5 - блок-схема раскрытого способа планирования с использованием сигнализации об индикаторе качества канала.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Используемый далее термин «беспроводный передающий/приемный блок (WTRU)» включает в себя, но не только: пользовательское оборудование (UE), мобильную станцию, фиксированный или мобильный абонентский блок, пейджер, сотовый телефон, персональный цифровой помощник (PDA), компьютер или пользовательское устройство любого другого типа, способное работать в беспроводной среде. Используемый далее термин «базовая станция» включает в себя, но не только: узел В, контроллер сайта, точку доступа (AP) или интерфейсное устройство любого другого типа, способное работать в беспроводной среде.
На фиг. 1 представлен пример сети 10 беспроводной связи (NW), имеющей множество узлов В 30 и блоков WTRU 20 (показан только один из них). Сеть 10 (NW) беспроводной связи содержит по меньшей мере один блок WTRU 20, включающий в себя приемопередатчик 9 и процессор 22, один или несколько узлов В 30 и одну или несколько сот 40. Каждый узел В 30 управляет одной или несколькими сотами 40. Каждый узел В 30 включает в себя приемопередатчик 13 и процессор 33. Процессоры 22 и 33 сконфигурированы для реализации способов, раскрытых ниже.
На фиг. 2 представлена функциональная блок-схема приемопередатчика 125, входящего в узел В 30. Вдобавок к компонентам, содержащимся в типовом приемопередатчике, приемопередатчик 120 включает в себя процессор 125, сконфигурированный для выполнения раскрытых ниже способов, приемник 126, находящийся на связи с процессором 125, передатчик 127, находящийся на связи с процессором 125, и антенну 128, связанную с приемником 126 и передатчиком 127, для обеспечения передачи и приема беспроводных данных. Вдобавок, приемник 126, передатчик 127 и антенна 128 могут представлять собой приемник, передатчик и антенну в единственном числе, либо могут включать в себя множество отдельных приемников, передатчиков и антенн соответственно. Приемопередатчик 120 может находиться в блоке WTRU 20, на базовой станции 30 либо и там, и там.
На фиг. 3 представлена примерная блок-схема процессора 125. Процессор 125 содержит процессор 142 планирования, предпочтительно типа MAC-e, для управления передачами от блоков WTRU по усовершенствованному выделенному каналу (E-DCH). Процессор 142 планирования содержит планировщик 144 для распределения сотовых ресурсов E-DCH между блоками WTRU, контроллер 145 для приема запросов на планирование и передачи грантов планирования, а также объект 146 гибридного автоматического запроса на повторную передачу данных (HARQ) для поддержки всех задач, необходимых для протокола управления ошибками (то есть протокол HARQ), что раскрывается ниже.
Для применения модуляции более высокого порядка, такой как 16-QAM, в восходящей лини связи планировщик 144 планирует ресурсы E-DCH, используя непостоянное планирование. Возможность передачи, как таковая, предоставленная узлом В 30, действительна для конкретного блока WTRU только в течение ограниченного временного интервала, либо ограничена передачей ограниченного количества блоков пакетных данных (PDU) для процессора MAC-e.
Таким образом, планировщик 144 определяет максимально допустимый коэффициент мощности для блока WTRU 20 и предоставленный предел, используемый для индикации ограничений данного распределенного гранта. Непостоянный грант планирования (SG), определенный процессором 142 планирования, предоставляется контроллеру 145. Затем контроллер 145 передает запланированный грант запрашивающему блоку WTRU 20.
На фиг. 4 показана блок-схема способа 400, используемого процессором 125 для предоставления конкретному WTRU 20 результатов распределения ресурсов для передачи. Узел В 30 на шаге 402 получает от блока WTRU 20 управляющую информацию, содержащую информацию о планировании и (SI). Узел В 30 также, но не обязательно, получает другую информацию, такую как информация о помехах, порожденных другими блоками WTRU, и управляющую информацию, переданную из других блоков WTRU. На шаге 404 определяется информация о распределении гранта, включая разрешенный предел и максимальный коэффициент мощности для блока WTRU 20. Затем на шаге 406 информация о распределении гранта передается в блок WTRU 20.
Для использования постоянных распределений часто может потребоваться дублирование нескольких команд планирования, чтобы удалить распределение для блока WTRU 20, когда в данный момент времени передача разрешена только одному WTRU 20, и имеется большое количество подсоединенных блоков WTRU 20. Раскрытое здесь непостоянное планирование исключает необходимость увеличения непроизводительных издержек на планирование, так что имеется достаточно возможностей для осуществления передач другими блоками WTRU 20.
В альтернативном способе в блок WTRU 20 также передается информация об индикаторе качества канала (CQI), предпочтительно во время планирования распределения. Согласно этому альтернативному варианту может быть определен новый физический канал, или может быть задана новая интерпретация информационных бит существующего канала.
Предпочтительно использовать новое определение для существующего канала. Например, усовершенствованный канал гранта доступа (E-AGCH) кодирует шесть информационных бит: пять для значения гранта и один для пробела. Поскольку узел В 30 не передает сигнал о коэффициенте мощности, грант не имеет определенное значение. Следовательно, для кодирования информации о CQI можно заменить пять бит E-AGCH (в данном случае 32 значения). Оставшийся бит E-AGCH можно использовать для сигнализации о том, какое (постоянное или непостоянное) распределение используется. Согласно этому альтернативному варианту непостоянное распределение может действовать для заранее определенного количества блоков PDU (для процессора MAC-е), как было раскрыто выше, в ходе одного и того же процесса HARQ, предпочтительно осуществляемого объектом 146 HARQ. В альтернативном варианте для сигнализации о том, сколько блоков PDU для процессора MAC-e действительно для использования непостоянного распределения, в модифицированном канале E-AGCH можно зарезервировать большее количество бит. Еще в одном альтернативном варианте непостоянное распределение может действовать в течение заранее заданного временного интервала, сигнал о котором может передаваться с более высоких уровней.
Чтобы узел В 30 мог определить, когда следует выполнить планирование для блока WTRU 20, и определить соответствующий индикатор CQI, из блока WTRU 20 непосредственно перед передачей управляющей информации, используемой для планирования, передается сигнал (предпочтительно пакет CQI). Примерный сигнал может представлять собой предшествующую передачу данных из блока WTRU 20. Блок-схема способа 500, используемого процессором 125 для предоставления распределений ресурсов передачи, включая информацию о CQI, показана на фиг. 5. Узел В 30 получает пакет CQI (шаг 501) и управляющую информацию от блока WTRU 20 (шаг 502). На шаге 503 определяется информация о распределении гранта, включая предельное значение, для блока WTRU 20. Затем в блок WTRU 20 передается CQI и информация о распределении гранта (шаги 504 и 505 соответственно). Хотя было раскрыто, что узел В 30 передает CQI и распределение гранта одновременно, специалистам в данной области техники должно быть очевидно, что CQI может передаваться до или после распределения гранта.
В альтернативном варианте, если блок WTRU 20 не передавал данные (или сообщение о CQI) в течение длительного периода времени, блок WTRU 20 может передать специальный сигнал. Этот сигнал предпочтительно передается с определенным сдвигом по мощности относительно уровня мощности, используемого блоком WTRU 20 для передачи данных. Сигнал о сдвиге мощности может быть передан в блок WTRU 20 заранее (например, посредством сигнализации для управления радиоресурсами (RRC)). Этот сигнал может включать в себя информацию об объеме данных, буферизированных в блоке WTRU 20, которые могут кодироваться на физическом уровне или уровне MAC. Для этого альтернативного варианта не требуется новый формат, отличный от существующей информации о планировании. Вдобавок, этот сигнал можно использовать для поддержки низкоскоростного управления мощностью, если используется схема с обратной связью, как раскрыто ниже.
В альтернативном варианте узел В 30 может осуществлять планирование для WTRU 20 без указанной передачи, смещая CQI в ранее полученных измерениях. Согласно этому альтернативному варианту указанный CQI предпочтительно смещается в узле В 30 согласно заранее определенному правилу. Например, тип смещения может зависеть от конкретной цели, которую пытается достичь узел В 30. Если узел В 30 пытается минимизировать помехи от блока WTRU 20, то начальный CQI предпочтительно сместить вниз. Если узел В 30 пытается обеспечить максимальную вероятность обнаружения данных от блока WTRU 20 при первой попытке, то CQI предпочтительно сместить вверх.
Если начальная передача от блока WTRU 20 привела к ошибке, то такая передача с ошибкой используется для измерения CQI с целью повторной передачи. В данном альтернативном варианте индикатор CQI предпочтительно затем переслать вместе с ACK/NACK, используя объект 146 HARQ. Специалистам в данной области техники очевидно, что объект 146 HARQ отвечает за создание подтверждений (ACK) или отрицательных подтверждений (NACK), которые показывают состояние доставки одного блока PDU (MAC-e) в блок WTRU 20. Это можно сделать либо путем задания новой сигнализации для нисходящей линии связи (DL) или путем переопределения значения канала E-RGCH. В последнем случае для следующей передачи предпочтительно сигнализировать об изменении CQI, установив его уровень чуть выше или чуть ниже.
В приведенной ниже таблице 1 изложены способы определения CQI согласно указанному способу.
Таблица 1
Информация, полученная от WTRU Способ определения CQI
Пакет CQI Определяет CQI с использованием принятой передачи
Специальный сигнал, переданный с заданным смещением мощности Определяет CQI с использованием принятого специального сигнала
Информация отсутствует CQI смещен исходя из конкретной цели
Передача с ошибками CQI основан на передаче с ошибками и посылается в блок WTRU вместе с ACK/NACK
В режиме CELL_FACH пакет CQI, как было изложено выше, модифицируется, позволяя обеспечить аналогичную операцию произвольного доступа через сигнализацию типа HSUPA с использованием быстрого распределения. Например, может быть использована преамбула доступа с нарастанием, аналогично используемым в настоящее время схемам каналов произвольного доступа (RACH). Коды доступа и слоты определяются также, как это делается в современных схемах, а выбранные подписи соответствуют временному «идентификатору (ID) пользователя» (который существует только на физическом (PHY) уровне и уровне MAC). Когда узел В 30 получает конкретную преамбулу RACH от блока WTRU 20, объект 146 HARQ определяет, был ли ответ NACK, который означает для WTRU 20, что выполнять передачу не следует, или был ответ ACK с конкретным CQI, который позволяет блоку WTRU 20 выбрать подходящий транспортный формат для передачи сообщения, которое должно быть передано в блок WTRU 20. Согласно этому способу сообщение NACK можно рассматривать как особый случай CQI (то есть CQI, по сути равный нулю). Сообщение CQI/ACK/NACK направляется в блок WTRU 20 с временным идентификатором (ID) на основе обнаруженной подписи, что обеспечивает правильную идентификацию блока WTRU 20. Этот ID действителен на интервале одного транспортного блока MAC, и, следовательно, его можно использовать для посылки сообщения CQI/ACK/NACK в данный блок WTRU 20 с целью повторной передачи.
Согласно раскрытому способу разрешается использование сигнализации о CQI (от узла В), адаптивной модуляции и кодирования в восходящей линии связи. Вместо компенсации канальных изменений мощности передачи для регулирования полученной мощности в узле В 30 предпочтительно разрешить изменение полученной мощности при использовании схемы модуляции и кодирования, соответствующей текущим канальным условиям.
Низкоскоростное управление мощностью с помощью сигнализации о CQI можно реализовать любым из раскрытых выше способов. Эти способы включают в себя сигнализацию RRC с обратной связью, содержащую посылку контроллером RNC узла В сообщений RRC в контроллер радиосети (RNC) блока WTRU для управления его мощностью передачи при передаче данных на основе сообщений с результатами измерения помех, например сообщений CQI от узла В; переинтерпретацию канала гранта, связанного с E-DCH (E-RGCH) в виде команды «повышения/понижения мощности» (вместо повышения/понижения коэффициента мощности), которая помогает справиться с межсотовыми помехами; и продолжение использования усеченного выделенного канала (F-DPCH) с частотой, предварительно определенной посредством сигнализации более высокого уровня, которая оказывается ниже, чем при существующих способах.
Причиной использования замедленного управления мощностью (вместо быстродействующего управления мощностью) является то, что жесткое управление помехами в обслуживающем узле В 30 не дает большого эффекта, поскольку планировщик 144 в узле В 30 имеет возможность запланировать за один раз только один блок WTRU 20. Кроме того, помехи для других узлов В, как правило, не уменьшаются благодаря быстродействующему управлению мощностью, поскольку команды быстродействующего управления мощностью коррелированны с каналом ближайшего узла В, который большую часть времени обслуживает узел В 30.
Другим преимуществом замедленного управления мощностью является то, что узел В 30 имеет возможность оптимизировать выбор того блока WTRU 20, который должен осуществлять передачу в данное время, в зависимости от текущих канальных условий (планирование, чувствительное к состоянию канала). Кроме того, значительно упрощается процедура выбора усовершенствованного кода формата передачи (E-TFC), поскольку блок WTRU 20 узнает непосредственно от узла В 30, какой код E-TFC он может использовать. Следовательно, нет необходимости повторно вычислять мощность передачи при каждой передаче.
Совместимая с прежними версиями реализация в системах высокоскоростного пакетного доступа (HSPA) минимизирует изменения в существующей структуре канала управления. Действующие блоки WTRU, не реализующие раскрытый здесь способ, могут продолжать работать согласно существующим процедурам и прослушивать те же физические каналы, которые определены в действующих системах (то есть системы по версии 6). Модифицированные каналы E-AGCH, используемые для поддержки блоков WTRU, в которых применяется раскрытый здесь способ, идентифицируются временным идентификатором радиосети (E-RNTI) для E-DCH, поэтому изменения, сделанные для прошлых систем, прозрачны для действующих блоков WTRU. Модифицированный канал E-AGCH, если он используется, также прозрачен для действующих блоков WTRU, поскольку он использует для разных блоков WTRU разные сигнатурные последовательности.
Хотя преимущества раскрытого способа в полной мере раскрываются в тех сценариях, где данное изобретение реализовано во всех блоках WTRU на данной несущей, выигрыш можно получить даже в том случае, если часть блоков WTRU является действующими блоками WTRU или блоками WTRU, которые осуществляют передачу с меньшими прерываниями при более низких битовых скоростях. В этом случае для сосуществования блоков WTRU указанных двух типов можно использовать разные способы управления радиоресурсами. Один раскрытый способ разделяет во времени блоки WTRU, осуществляющие передачи с высокой битовой скоростью, и блоки WTRU, осуществляющие передачу с низкой битовой скоростью (действующие блоки), тем самым ограничивая разрешенные процессы HARQ для блоков WTRU. Согласно другому раскрытому способу резервируется часть общей нагрузки линии UL для низких битовых скоростей и действующих блоков WTRU, и ограничивается нагрузка UL, используемая блоками WTRU с высокой битовой скоростью, где используется механизм замедленного управления мощностью.
Раскрытые выше способы применимы к блокам WTRU в состояниях Cell_Dch и Cell_FACH. Эти способы имеют преимущество, состоящее в: уменьшении непроизводительных издержек и предоставлении обслуживающему узлу В возможности выполнять планирование, чувствительное к состоянию канала; упрощении процедуры выбора кода E-TFC (поскольку блок WTRU напрямую из CQI, переданного узлом В, узнает, какой код E-TFC доступен); и уменьшении непроизводительных издержек из-за каналов управления нисходящей линии связи для E-DCH (например, E-AGCH, E-RGCH).
Варианты
1. Способ планирования распределений передач, содержащий:
прием управляющей информации от беспроводного приемопередающего блока (WTRU) и
определение непостоянного распределения гранта для упомянутого блока WTRU на основе по меньшей мере упомянутой управляющей информации, где непостоянное распределение гранта ограничено определенным пределом.
2. Способ по варианту 1, в котором предел гранта представляет собой некоторый временной интервал.
3. Способ по любому предшествующему варианту, в котором предел гранта представляет собой передачу ограниченного количества блоков пакетных данных.
4. Способ по любому предшествующему варианту, в котором управляющая информация содержит информацию о планировании.
5. Способ по любому предшествующему варианту, дополнительно содержащий передачу блоку WTRU информации об индикаторе качества канала (CQI) во время планирования.
6. Способ по варианту 5, дополнительно содержащий определение физического канала для передачи индикатора CQI.
7. Способ по варианту 6, в котором физический канал представляет собой усовершенствованный канал гранта доступа (E-AGCH).
8. Способ по варианту 7, в котором упомянутое определение содержит замену бит канала E-AGCH информацией о CQI.
9. Способ по варианту 8, в котором заменяют упомянутые пять (5) бит.
10. Способ по варианту 9, в котором остальные биты канала E-AGCH используют для сигнализации о том, является ли распределение гранта непостоянным.
11. Способ по любому из вариантов 1-5, дополнительно содержащий прием от блока WTRU сигнала до приема управляющей информации.
12. Способ по варианту 11, в котором упомянутый сигнал представляет собой предыдущую передачу данных.
13. Способ по варианту 11, в котором сигнал представляет собой специальный сигнал, принятый с заданным сдвигом мощности.
14. Способ по варианту 13, в котором упомянутый сигнал включает в себя информацию об объеме данных, буферизированных в блоке WTRU.
15. Узел В для планирования распределений передач, содержащий:
приемник для приема управляющей информации от беспроводного приемопередающего блока (WTRU) и
процессор для определения непостоянного распределения гранта для упомянутого блока WTRU на основе по меньшей мере упомянутой управляющей информации, где непостоянное распределение гранта ограничено определенным периодом распределения.
16. Узел В по варианту 15, в котором предел гранта представляет собой некоторый временной интервал.
17. Узел В по любому предшествующему варианту, в котором предел гранта представляет собой передачу ограниченного количества блоков пакетных данных.
18. Узел В по любому предшествующему варианту, в котором управляющая информация содержит информацию о планировании.
19. Узел В по любому предшествующему варианту, дополнительно содержащий передачу блоку WTRU информации об индикаторе качества канала (CQI) во время планирования.
20. Узел В по варианту 19, дополнительно содержащий определение физического канала для передачи индикатора CQI.
21. Узел В по варианту 20, в котором физический канал представляет собой усовершенствованный канал гранта доступа (E-AGCH).
22. Узел В по варианту 21, в котором упомянутое определение содержит замену бит канала E-AGCH информацией о CQI.
23. Узел В по варианту 21, в котором заменяют упомянутые пять (5) бит.
24. Узел В по варианту 23, в котором остальные биты канала E-AGCH используют для сигнализации о том, является ли распределение гранта непостоянным.
25. Узел В по варианту 19, дополнительно содержащий прием от блока WTRU сигнала до приема управляющей информации.
26. Узел В по варианту 25, в котором упомянутый сигнал представляет собой предыдущую передачу данных.
27. Узел В по варианту 25, в котором сигнал представляет собой специальный сигнал, принятый с заданным сдвигом мощности.
28. Узел В по варианту 27, в котором упомянутый сигнал включает в себя информацию об объеме данных, буферизированных в блоке WTRU.
Хотя признаки и элементы изобретения описаны здесь в конкретных комбинациях, каждый такой признак или элемент можно использовать по отдельности без других признаков и элементов либо в различных комбинациях с или без других признаков и элементов. Предложенные способы или блок-схемы можно реализовать в компьютерной программе, программном обеспечении или программно-аппаратными средствами, материально воплощенными в считываемой компьютером запоминающей среде для их выполнения компьютером общего назначения или процессором. Примеры считываемых компьютером запоминающих сред включают в себя память только для считывания (ROM), память с произвольным доступом (RAM), регистр, кэш-память, полупроводниковые запоминающие устройства, магнитные носители, такие как внутренние жесткие диски и съемные диски, магнитооптические носители и оптические носители, такие как компакт-диски CD-ROM, и цифровые универсальные диски (DVD).
Подходящие процессоры включают в себя, например, процессор общего пользования, специализированный процессор, стандартный процессор, цифровой процессор сигналов (DSP), множество микропроцессоров, один или несколько микропроцессоров в связке ядром DSP, контроллер, микроконтроллер, прикладные специализированные интегральные схемы (ASIC), вентильные матричные схемы, программируемые пользователем (FPGA), интегральная схема (IC) любого другого типа и/или конечный автомат.
Процессор вместе с программным обеспечением можно использовать для реализации радиочастотного приемопередатчика для использования в беспроводном приемопередающем блоке (WTRU), пользовательском оборудовании (UE), терминале, базовой станции, контроллере радиосети (RNC) или любом хост-компьютере. Блок WTRU можно использовать в сочетании с модулями, реализованными аппаратными и/или программными средствами, такими как камера, модуль видеокамеры, видеофон, спикерфон, вибрационное устройство, динамик, микрофон, телевизионный приемопередатчик, наушники, клавиатура, модуль Bluetooth®, радиоблок с частотной модуляцией (FM), блок отображения на основе жидкокристаллического дисплея (LCD), блок отображения на основе органических светоизлучающих диодов (OLED), цифровой музыкальный плеер, медиаплеер, модуль игрового видеоплеера, Интернет-браузер и/или любой модуль беспроводной локальной сети (WLAN).

Claims (26)

1. Способ планирования распределений передач, содержащий этапы, на которых:
принимают управляющую информацию от беспроводного приемопередающего блока (WTRU);
определяют постоянная или непостоянная возможность передачи для упомянутого WTRU на основе по меньшей мере упомянутой управляющей информации, причем упомянутая непостоянная возможность передачи включает в себя предел передачи; и
передают определенную возможность передачи по существующему физическому каналу, включая индикатор для индикации того, является ли возможность передачи постоянной либо непостоянной.
2. Способ по п.1, в котором упомянутый предел передачи является некоторым временным интервалом.
3. Способ по п.1, в котором упомянутый предел передачи является передачей ограниченного количества блоков пакетных данных.
4. Способ по п.1, в котором упомянутая управляющая информация содержит информацию о планировании.
5. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором передают упомянутому WTRU информацию об индикаторе качества канала (CQI) во время планирования.
6. Способ по п.1, в котором упомянутый физический канал является усовершенствованным каналом гранта доступа E-AGCH.
7. Способ по п.5, в котором упомянутый физический канал определяется заменой битов информации E-AGCH для кодирования упомянутой информации о CQI.
8. Способ по п.7, в котором замена битов информации E-AGCH содержит замену набора из пяти битов информации E-AGCH, связанных с коэффициентом мощности.
9. Способ по п.8, в котором остальные биты упомянутого E-AGCH используют для сигнализации о том, является ли возможность передачи непостоянной.
10. Способ по п.5, дополнительно содержащий прием от упомянутого WTRU сигнала до приема управляющей информации.
11. Способ по п.10, в котором упомянутый сигнал является предыдущей передачей данных.
12. Способ по п.10, в котором упомянутый сигнал является специальным сигналом, принятым с заданным сдвигом мощности.
13. Способ по п.12, в котором упомянутый сигнал включает в себя информацию об объеме данных, буферизированных в упомянутом WTRU.
14. Узел В для планирования распределений передач, содержащий:
приемник для приема управляющей информации от беспроводного приемопередающего блока (WTRU); и
процессор для определения непостоянной возможности передачи для упомянутого WTRU на основе по меньшей мере упомянутой управляющей информации, причем упомянутая непостоянная возможность передачи ограничена определенным периодом распределения; и
передатчик для передачи определенной возможности передачи по существующему физическому каналу, включая индикатор для индикации того, является ли возможность передачи постоянной либо непостоянной.
15. Узел В по п.14, в котором упомянутый предел передачи является некоторым временным интервалом.
16. Узел В по п.14, в котором упомянутый предел передачи является передачей ограниченного количества блоков пакетных данных.
17. Узел В по п.14, в котором упомянутая управляющая информация содержит информацию о планировании.
18. Узел В по п.14, дополнительно содержащий передачу упомянутому WTRU информации об индикаторе качества канала CQI во время планирования.
19. Узел В по п.14, в котором упомянутый физический канал является усовершенствованным каналом гранта доступа (E-AGCH).
20. Узел В по п.18, в котором упомянутый физический канал определяется заменой битов информации E-AGCH для кодирования упомянутой информации о CQI.
21. Узел В по п.20, в котором замена битов информации E-AGCH содержит замену набора из пяти битов информации E-AGCH, связанных с коэффициентом мощности.
22. Узел В по п.21, в котором остальные биты упомянутого E-AGCH используют для сигнализации до приема упомянутой управляющей информации.
23. Узел В по п.18, дополнительно содержащий прием от упомянутого WTRU сигнала до приема упомянутой управляющей информации.
24. Узел В по п.23, в котором упомянутый сигнал является предыдущей передачей данных.
25. Узел В по п.23, в котором упомянутый сигнал является специальным сигналом, принятым с заданным сдвигом мощности.
26. Узел В по п.25, в котором упомянутый сигнал включает в себя информацию об объеме данных, буферизированных в упомянутом WTRU.
RU2009128958/09A 2006-12-28 2007-12-28 Эффективное функционирование восходящей линии связи с высокими мгновенными скоростями передачи данных RU2424626C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US88237806P 2006-12-28 2006-12-28
US60/882,378 2006-12-28

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009128958A RU2009128958A (ru) 2011-02-10
RU2424626C2 true RU2424626C2 (ru) 2011-07-20

Family

ID=39535156

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009128958/09A RU2424626C2 (ru) 2006-12-28 2007-12-28 Эффективное функционирование восходящей линии связи с высокими мгновенными скоростями передачи данных

Country Status (15)

Country Link
US (1) US8824419B2 (ru)
EP (2) EP2838305B1 (ru)
JP (3) JP2010515369A (ru)
KR (3) KR101061086B1 (ru)
CN (1) CN101573926B (ru)
AR (1) AR064681A1 (ru)
AU (1) AU2007339219A1 (ru)
BR (1) BRPI0719638A2 (ru)
CA (1) CA2674043C (ru)
IL (1) IL199611A (ru)
MX (1) MX2009007079A (ru)
MY (1) MY154837A (ru)
RU (1) RU2424626C2 (ru)
TW (2) TW201251496A (ru)
WO (1) WO2008082594A2 (ru)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101481430B1 (ko) * 2008-08-12 2015-01-12 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템의 데이터 재전송 자원 할당 방법 및 장치
US9137815B2 (en) * 2009-06-17 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Multi-user multiple input multiple output wireless communications
WO2011041555A2 (en) * 2009-10-02 2011-04-07 Interdigital Patent Holdings, Inc. Power control for devices having multiple antennas
WO2011072251A2 (en) * 2009-12-11 2011-06-16 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for enabling secondary usage of licensed cellular spectrum
US9641303B2 (en) * 2013-09-09 2017-05-02 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for increasing low density signature space
US20150117319A1 (en) * 2013-10-25 2015-04-30 Qualcomm Incorporated Scheduling request without random access procedure
EP3076739B1 (en) * 2015-04-01 2019-05-01 HTC Corporation Device and network of handling data transmission in unlicensed band
CN111294947B (zh) * 2019-05-23 2023-04-07 展讯通信(上海)有限公司 信令传输、接收方法及装置、存储介质、终端

Family Cites Families (55)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FI91699C (fi) * 1992-08-14 1994-07-25 Nokia Telecommunications Oy Menetelmä käyttäjädatan siirtämiseksi pakettimuodossa solukkoradiojärjestelmässä sekä liikkuva asema
US6816849B1 (en) * 1998-05-26 2004-11-09 Gerald B. Halt, Jr. Advanced internet interface
US6989797B2 (en) * 1998-09-21 2006-01-24 Ipr Licensing, Inc. Adaptive antenna for use in wireless communication systems
RU2137312C1 (ru) 1998-10-16 1999-09-10 Военная академия связи Способ и устройство управления передачей пакетов данных в канале связи общего пользования
US6973140B2 (en) * 1999-03-05 2005-12-06 Ipr Licensing, Inc. Maximizing data rate by adjusting codes and code rates in CDMA system
US7099663B2 (en) 2001-05-31 2006-08-29 Qualcomm Inc. Safe application distribution and execution in a wireless environment
US20030202563A1 (en) * 2002-04-26 2003-10-30 Arnab Das Rate adaptation and antenna selection in a wireless communication system
KR100490901B1 (ko) * 2002-12-02 2005-05-24 한국전자통신연구원 이더넷 수동 광통신망에서 서비스 등급별 동적대역 할당방법 및 대역할당장치
US7142548B2 (en) * 2003-03-06 2006-11-28 Nortel Networks Limited Communicating in a reverse wireless link information relating to buffer status and data rate of a mobile station
US7126928B2 (en) * 2003-08-05 2006-10-24 Qualcomm Incorporated Grant, acknowledgement, and rate control active sets
US7315527B2 (en) * 2003-08-05 2008-01-01 Qualcomm Incorporated Extended acknowledgement and rate control channel
US7733846B2 (en) * 2003-08-26 2010-06-08 Alcatel-Lucent Usa Inc. Method and control channel for uplink signaling in a communication system
US7680094B2 (en) * 2003-09-29 2010-03-16 Alcatel-Lucent Usa Inc. Method of aligning physical channels for uplink transmission
US7506307B2 (en) * 2003-10-24 2009-03-17 Microsoft Corporation Rules definition language
EP1528722A1 (en) * 2003-10-31 2005-05-04 Siemens Mobile Communications S.p.A. Fast signalling procedure for streaming services quality of service management in wireless networks
US7239870B2 (en) * 2003-11-05 2007-07-03 Ipr Licensing, Inc. Wireless communication method and apparatus with reconfigurable architecture for supporting an enhanced uplink soft handover operation
CN100566465C (zh) * 2003-11-05 2009-12-02 美商内数位科技公司 具有支持增强型上行链路软切换操作可任人再架构的无线通信方法及装置
KR100595645B1 (ko) * 2004-01-09 2006-07-03 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서의 제어정보 전송방법
US8401018B2 (en) * 2004-06-02 2013-03-19 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for scheduling in a wireless network
KR100889866B1 (ko) * 2004-06-14 2009-03-24 엘지전자 주식회사 무선 프로토콜 계층의 데이터 송수신 시스템에서 전송데이터 유닛 처리 방법
KR20060013466A (ko) * 2004-08-07 2006-02-10 삼성전자주식회사 소프트 핸드오프 영역에서 역방향 패킷 전송을 위한단말들의 상태 정보 시그널링 방법
DE102004044957B4 (de) * 2004-09-16 2007-04-19 Infineon Technologies Ag Medium-Zugriffs-Steuerungs-Einheit, Mobilfunkeinrichtung und Verfahren zum Abbilden mittels einer Mobilfunkeinrichtung zu übertragender Daten
DE102004047349A1 (de) * 2004-09-29 2006-04-06 Infineon Technologies Ag Datensicherungsschicht-Protokolleinheit, Mobilfunkeinrichtungen, Mobilfunknetzwerk-Kontrolleinheit und Verfahren zum Auslesen von Daten aus einer Mehrzahl von Datensicherungsschicht-Protokoll-Pufferspeichern
ATE391376T1 (de) * 2004-10-01 2008-04-15 Matsushita Electric Ind Co Ltd Dienstgüte-bewusste ablaufsteuerung für aufwärtsübertragungen über zugeordneten kanälen
US20060092921A1 (en) * 2004-10-12 2006-05-04 Rajesh Narayanan Configuration for using open programming languages to dynamically configure packet processing rules
AU2005229703B2 (en) * 2004-11-05 2007-06-07 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for scheduling uplink data transmission using UE-ID in a mobile communication system supporting uplink packet data service
KR101141649B1 (ko) * 2004-11-09 2012-05-17 엘지전자 주식회사 고속의 상향 데이터 전송을 위한 데이터 채널의 제어정보송수신 방법
US7623490B2 (en) 2004-12-22 2009-11-24 Qualcomm Incorporated Systems and methods that utilize a capacity-based signal-to-noise ratio to predict and improve mobile communication
CN1798446B (zh) * 2004-12-29 2010-09-29 北京三星通信技术研究有限公司 在Mac-ePDU 中传输短信令的方法
MX2007004391A (es) * 2005-01-06 2007-05-08 Lg Electronics Inc Mejoras al esquema de acceso de paquete de enlace ascendente de alta velocidad.
DE102005005251A1 (de) * 2005-02-04 2006-08-10 Infineon Technologies Ag Datensicherungsschicht-Protokolleinheit, Mobilfunkeinrichtung und Verfahren zum Abbilden von mittels einer Mobilfunkeinrichtung zu übertragenden Daten von mindestens einem logischen Kanal und von zu übertragenden Kontrolldaten auf mindestens einen Transportkanal
TWI301381B (en) * 2005-03-24 2008-09-21 Nokia Corp Method for controlling transmission over a wireless communication link, and mobile station and network node for a wireless communication network
JP4516880B2 (ja) * 2005-03-29 2010-08-04 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 伝送速度制御方法、移動局及び無線基地局
ATE415066T1 (de) * 2005-04-01 2008-12-15 Panasonic Corp Zeitliche planung von endgeräten in einem funkkommunikationssystem
KR100937371B1 (ko) * 2005-04-04 2010-01-20 가부시키가이샤 엔.티.티.도코모 송신 방법, 수신 방법, 무선 기지국 및 이동국
JP2006311440A (ja) * 2005-05-02 2006-11-09 Ntt Docomo Inc 伝送速度制御方法、移動局及び無線基地局
JP4643354B2 (ja) * 2005-05-02 2011-03-02 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 伝送速度制御方法、移動局及び無線基地局
JP4769485B2 (ja) * 2005-05-02 2011-09-07 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 送信電力制御方法、無線回線制御局及び無線基地局
KR101073915B1 (ko) * 2005-05-03 2011-10-17 엘지전자 주식회사 자동 재전송 기능을 가지는 이동통신 시스템에서, 제어정보 전송 방법
GB2427097B (en) * 2005-05-03 2007-03-21 Ipwireless Inc Method and apparatus for transmitting uplink signalling information
ATE450945T1 (de) * 2005-07-25 2009-12-15 Panasonic Corp Einschränkung eines harq verfahrens und übertragung von ungeplanten steuerdaten auf aufwärtskanäle
RU2388188C2 (ru) * 2005-08-05 2010-04-27 Нокиа Корпорейшн Динамическое стробирование восходящего канала управления для повышения пропускной способности
KR100962519B1 (ko) * 2005-08-22 2010-06-14 노키아 코포레이션 향상 다운링크 채널 릴리즈, 구성 및 재구성을 제공하는 장치, 방법 및 컴퓨터 프로그램 생성물
US8731562B2 (en) * 2005-08-30 2014-05-20 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Detection of control messages for HSDPA
JPWO2007043098A1 (ja) * 2005-09-30 2009-04-16 三菱電機株式会社 移動局及び通信方法
US7853205B2 (en) * 2005-11-02 2010-12-14 Texas Instruments Incorporated Methods for improving transmission efficiency of control channels in communication systems
EP1793520B1 (en) * 2005-11-30 2012-02-29 Panasonic Corporation Configurable acknowledgement mode for a hybrid automatic repeat request protocol
US8880126B2 (en) * 2005-12-21 2014-11-04 Ntt Docomo, Inc. Method and system for wireless LAN network detection
US7729715B2 (en) * 2005-12-30 2010-06-01 Motorola, Inc. Method and apparatus for power reduction for E-TFC selection
CN101366218A (zh) * 2006-03-20 2009-02-11 三菱电机株式会社 移动站、固定站及无线通信系统
WO2008002229A1 (en) * 2006-06-30 2008-01-03 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Enhanced packet service for telecommunications
ES2356692T3 (es) * 2006-07-06 2011-04-12 Interdigital Technology Corporation Método de comunicación inalámbrica para seleccionar una combinación de formatos de transporte de enlace ascendente mejorado ajustando una carga de información útil de concesión de programación temporal en la carga de información útil más alta que puede ser transmitida.
US8374621B2 (en) * 2006-09-29 2013-02-12 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for reducing the likelihood of deadlock in a wireless communication system
ES2551327T3 (es) * 2006-10-05 2015-11-17 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Método y sistema mejorados de petición de canal en evolución continuada EDGE
US8274952B2 (en) * 2006-10-10 2012-09-25 Alcatel Lucent Transmission power management

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
QUALCOMM EUROPE: «TP on Scheduling of Real Time Services», 13.02.2006, с.1-4, размещен в Интернете по адресу: http://www.3gpp.org/ftp/tsg ran/WGl RL1/TSGR1 44/Docs/ во вкладке R1-060483.zip. *

Also Published As

Publication number Publication date
CA2674043C (en) 2014-06-10
KR20090106551A (ko) 2009-10-09
EP2838305B1 (en) 2016-10-19
AU2007339219A1 (en) 2008-07-10
TWI486081B (zh) 2015-05-21
KR20130093688A (ko) 2013-08-22
AR064681A1 (es) 2009-04-22
TW201251496A (en) 2012-12-16
TW200830916A (en) 2008-07-16
CA2674043A1 (en) 2008-07-10
EP2127257A2 (en) 2009-12-02
RU2009128958A (ru) 2011-02-10
KR20090113879A (ko) 2009-11-02
US8824419B2 (en) 2014-09-02
US20080165742A1 (en) 2008-07-10
MX2009007079A (es) 2009-08-13
JP2014060800A (ja) 2014-04-03
JP2010515369A (ja) 2010-05-06
JP2013059120A (ja) 2013-03-28
KR101061086B1 (ko) 2011-09-01
WO2008082594A2 (en) 2008-07-10
IL199611A (en) 2015-01-29
MY154837A (en) 2015-07-31
EP2838305A1 (en) 2015-02-18
CN101573926A (zh) 2009-11-04
WO2008082594A3 (en) 2008-09-12
BRPI0719638A2 (pt) 2014-01-07
JP5439578B2 (ja) 2014-03-12
KR101478377B1 (ko) 2014-12-31
CN101573926B (zh) 2014-06-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11412504B2 (en) Method and apparatus to allocate radio resources for transmitting a message part in an enhanced RACH
US9985768B2 (en) Method and apparatus for selecting multiple transport formats and transmitting multiple transport blocks simultaneously with multiple H-ARQ processes
JP4921555B2 (ja) Hsupa無線通信システムの送信ブロッキングを防ぐ方法と装置
TWI533639B (zh) 提供控制資訊以支援高速下鏈及上鏈方法及系統
JP6042134B2 (ja) Rachにおける高速送信のための方法および装置
RU2424626C2 (ru) Эффективное функционирование восходящей линии связи с высокими мгновенными скоростями передачи данных
KR101185711B1 (ko) 이볼브드 무선 시스템에서의 회선 교환 음성 애플리케이션의 데이터 레이트를 제어하는 방법
CA2663932A1 (en) Method and apparatus for dynamically allocating harq processes in the uplink
KR20080088665A (ko) 전송 시간 간격마다 다중 하이브리드 자동 재송 요구를 지원하는 방법 및 시스템
KR20130016425A (ko) Lte에서의 가변 데이터율 서비스를 위한 동적 자원 할당, 스케쥴링 및 시그널링
EP2266346A1 (en) Method and apparatus of feedback signaling
US9178671B2 (en) User equipment, method for determining resource, method for reporting resource, and system for distributing resource
AU2012201250B2 (en) Efficient uplink operation with high instantaneous data rates
KR20050094691A (ko) 이동통신 시스템의 상향링크 스케줄링방법