TW200910843A - Transmission control methods and devices for communication systems - Google Patents

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TW200910843A TW097124634A TW97124634A TW200910843A TW 200910843 A TW200910843 A TW 200910843A TW 097124634 A TW097124634 A TW 097124634A TW 97124634 A TW97124634 A TW 97124634A TW 200910843 A TW200910843 A TW 200910843A
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Description

200910843 九、發明說明: 【優先權】 本發明主張申請於2007年7月3日之美國臨時申請 案號60/929,576、申睛於2007年7月12日之美國臨時申 請案號60/929, 799以及申請於2008年1月31日之美國 臨時申請案號61/006,792之優先權,其所有文獻於此列 入作參考。 【發明所屬之技術領域】 本發明是有關於通訊系統之方法與裝置,且特別是 有關於在資料通訊系統之傳輸控制之方法與裝置。 【先前技術】 無線通訊系統在不需有線連接的情況下允許無線裝 置進仃通訊。因為無線系統已整合於日常生活中,所以曰 〇 多:體服務之無線通訊系統,這些多媒體服 支援;Γ二:頻、視頻、播案與網頁下載等等。為τ 媒體服務,6發展出各種不同的無線通 需=1、協疋’以順應無線通訊網路之多媒體服務之成長 / 一此種協定之—為寬頻分碼多工(w _ c D M A), 打動通訊夥伴合作計晝(3GPPTM)所發表,由多家 「 機構所共同研究。W_CDM =斤- 面,其使職接相分碼多工⑽^展•動廣播介 200910843 系統之通訊可包含單節點(心咖七_ 夕即點(multi-hop)傳輸。在單節點無線傳輸中,起 始即點直接與目標節點進行通訊。相較之下,在多節點無 ΐ Γ右輸無線系統之起始節點可使用—個或多個中間節 』(有時稱為中繼節點)而與目標節點進行通訊。在 統中,中繼節點可稱為中繼站(relay station),而在-起 始二點與目標節點間之節點與連接之組合可以稱為傳輸 路仏。★中繼式系統可存在於任何型式之無線網路中。 第1圖為具有多節點傳輸與單節點傳輸的習知無線 網路100之示思圖。第i圖所示的無線網路議係基於電 子電機工程師協會⑽Ε)802·16家族之標準。如第i圖所 不,無線網路100可包含一個或多個發送器(例如基地台 (BS)llO),一個或多個中繼站(RS)12〇(包含⑴施、 與120c),以及一個或多個用戶站(ss)13〇(包含%13如、 130b 、 130c 與 130d)。 在無線網路100中,起始節點(例如BS 11〇)與目標 節點(例如,SS 130a ' SS 130b、SS 130c、SS 130d 等^
間的通訊,可藉由一個或多個中繼站(例如,Rs 12〇a、 120b、RS 120c等)而達成。舉例而言,在無線網路1〇〇中, RS 120a可接收來自BS110之資料,並將此資料傳送至另 一個中繼站(例如,RS KOb)。或者,RS 12〇a可接收來自 另一個中繼站(例如,RS 120b)之資料,並將其傳送至6§ 110。在另一個例子中,RS 120c可接收來自Rs 12〇b之資 料,並將此資料傳送至用戶站(例如SS 130a)。或者,RS 200910843 A V v a t L· Λ k 120c可接收來自用戶站(例如ss 13Ga)之資料,並將其傳 送至支配中義(例如Rs㈣)。這些是多節點傳輸之例 子。在無線網路100之單節點傳輸中,可以直接達成起始 節點(例如BS 110)與目標節點(例如ss i3〇d)間的通訊。 舉例而言’ BS 110可直接傳送資料至ss 13〇d,且% 13〇d 可直接傳送資料至BS 110。
第1圖之無線系統1〇〇可實現媒體存取控制(MAC)訊 框(frame)格式,其使用正交分頻多重存取(⑽⑽^的IEEE c 802.16 ‘準。在热線系統1 〇〇中,傳輸時間可分割為多個 長度可變的子訊框:上鏈(UL)子訊框與下鏈(DL)子訊框。 一般而言,此UL子訊框可包含複數個測距通道(1^11以叫 channels),通道品質資訊通道(cqich)以及包含資料之複 數個UL資料叢訊(data burst)。 此子§扎框可包含:前序(preambie)、訊框控制標頭 (FCH)、DL 圖(DL-MAP)、UL 圖(UL-MAP)以及 DL 資料叢訊 區域。刖序可以用以提供同步。舉例而言,此前序可以用 I) 以調整時序偏移、頻率偏移以及功率。FCH可以包含各連 接之訊框控制資訊,包含譬如SS 130之訊框控制資訊。 DL圖與UL圖可以用以定位上鏈與下鏈通訊之通道存 取。亦即,此DL圖可提供在目前下鏈子訊框内之存取時 槽(access slot)位置之目錄,而UL圖可提供在目前上鏈 子訊框内之存取時槽位置之目錄。在此DL圖中,此種目 錄可為一個或多個DL圖資訊元件(MAP Information
Element, MAP IE)之形式。在此DL圖中之每個MAP IE可 200910843 矗 * > · I ^ k 包含單一連接(亦即,與單一 SS 130之連接)之數個參數。 這些參數可以用以確認在目前子訊框中,資料叢訊的位 置,Ϊ料叢訊之長度’資料叢訊之接受者身份,以及傳輸 參數。 舉例而言’每個MAP IE可包含:連接iD(c〇nnecti〇n ID, CID),其辨別資料叢訊的目標裝置(例如,ss 130a、 SS 130b、SS 130c、SS 130d等)的身份;下鏈間隔使用碼 (Downlink Interval Usage Code,DIUC),其表示下鏈間 ( ' 隔使用碼,下鏈傳輸係由其所定義;0FDMA符號偏移,其 表示資料叢訊開始之0FDMA符號之偏移;子通道偏移,其 表不用以傳送此叢说之最低心標0FDMA子通道。其他參數 亦可包含在此MAP IE中’例如’升高(boosting)參數、 0FDMA符號表示參數、子通道表示參數等。習知之MAC標 頭(例如FCH)與MAP IE可以稱為連接轉換控制資料。 DL圖與UL圖皆可以伴隨此連接轉換控制資料。連接 轉換控制資料可包含一個或多個資料叢訊。連接轉換控制 U 資料中之每個資料叢訊可以依據相應的連接轉換控制資 料之控制型式而被調變與編碼。一般而言,DL圖與UL圖 可以稱為封包資料單元(Packet data unit, PDU)或簡稱 為封包資料。 第1圖之無線網路1〇〇所用的傳輸控制機制比如為自 動重複要求(Automatic Repeat Request,ARQ)。藉由使 用ARQ,無線系統的裝置(例如,110、RS120a、120b 與120c,以及SS 130a、130b、130c與130d等)可以設計 200910843 成’當封包資料未被目的接受者所接收或接收有誤時,其 可重新傳輸封包資料。ARQ傳輸控制機制可使用Aa、nack 與逾時(timeout)之組合以傳遞資料傳輸狀態。_協定可 以包含.停止與等待(St〇p_And Wait (SAW^,回到 N(Go-Back-N)以及選擇性重複。 於使用ARQ傳輸控制機制之無線系統中,當接收裝置 接收(新的或重新傳輸的)封包資料時,接收裝置可產生並 r:傳遞似《嶋至此傳送裝置。ACI(可以是確認指示信 遽,其可包含在訊息中或是附加於訊息,並可以由接收器 送出至發送器,以表示接收器已經正破地接收此傳輸資 料。MCK為負確認指示信號,其包含在訊息中或是附加於 訊息’並可以由接收器送出至發送器,以指示所接收的傳 輸資料有一個或多個錯誤。 第2圖為端點間(end_t〇_end)ARQ傳輸控制機制之操 作之發訊圖200。如第2圖所示,在分配式資源配置系統 中’傳輸路徑中每個節點會分配資源至中繼路徑中之下一 個節點。舉例而言’在分配式資源配置系統中,此11〇可 以為RS 120a部署資源,其標示為肪11〇與Rs i2〇a間 之箭號。同樣地,RS 120a可以為Rs 12〇b部署資源直 標示為RS 12〇a與RS i間之箭號。在集中式資源配置 糸統中’ B S 110可以傳輸控制資訊至傳輸路徑中之所有節 點’例如 RS 120a,RS 120b,RS 12〇c 與 % 13〇&,以完 成資源配置。在任-情況下,在資源配置已完成後,bsu〇 可以經由中間節點RS 120a’RS 12〇b與RS 12〇c而傳遞 200910843 -· · -- — . _ 資料至目標節點(SS 130a)。此外,BS 110可以儲存所送 出資料之副本於緩衝器中。於第2圖之例子中,此資料可 以包含八(8)個封包資料。
RS 120a可成功地接收這8個封包資料,儲存資料之 副本至其緩衝器’並傳送此資料至RS 120b。然而,在Rs 120a與RS 120b之間,可能由於毁損、干擾、錯誤等而遺 失2個封包資料,所以RS cob可能只接收6個封包資料。 广 RS 120b可以傳輸這6個封包資料至rs 120c,並儲存所 ( 傳輸資料之副本至其緩衝器。同樣地,RS 12〇c可以接收 這6個封包資料,傳輸這6個封包資料至% 13〇&,並儲 存所傳輸資料之副本至其緩衝器。然而,在RS 12〇c與ss 130a之間,另3個封包資料可能遺失,導致只有3個封包 資料被SS 130a成功地接收。在收到這3個封包資料時, SS 130a可以經由RS kOc'rs ^牝與以12〇c,沿著上 鏈傳輸路徑傳遞ACK指示信號至BS 11〇。Αα指示信號可 G =告知成功收到這3個封包資料。當BS 11〇接收此ACK 指示信號時,BS 110可以將所識別出的此3個封包資料從 緩衝器内清除。 ' 一旦BS 110已經清除緩衝器,則Bs j 1 〇可以準備3 個新封包資料以傳輸至Ss 13〇a。在某些情況下,βς 11 〇 可j與RS 120a、120b與120c進行通訊,以決定如何定 位資料之再傳輸,俾能使每個RS 12〇可接收其在上鍵方 向之最直接節點(亦即,上位節點)之正確資料。當此11〇 已經決定如何定位再傳輸時,BSU〇可以接著利用集中化 11 200910843 資源配置,沿著傳輸路徑重新部署這些資源。或者,執行 分配式貧源配置’在傳輸路徑令每個節點可沿著傳輸路徑 (上鏈或下鏈)而重新部署資源至下一個節點。在任一情況 下,一旦這些資源已被重新部署,BS 110可以經由RS 12〇a 傳送這3個新封包資料至ss 130a。然後,RS 120a可以 將f RS 12Ga與RS咖間所遺失之2個封包資料添加至 此貧料,以再傳輸至Rs 12〇b(亦即,Data(2+3,))。以丨別匕 可以接收 Data(2+3,)、傳輸 Data(2+3,)至 RS12〇c,並 儲存新的Data(亦即,Data(3’))至其緩衝器中。同樣地, RS 120c可以接收Data(2+3,)並將在Rs 12〇c與% 13如 間所遺失之這3個封包資料添加至Data(2+3,),藉以產
生 Data(5+3 )。RS 120c 可以傳輸 Data(5+3,)至 SS 130a,並儲存新資料之副本(亦即,Data(3,))至其緩衝 态。SS 130a可以接收新的資料與重傳資料(亦即,
Data(5+3’)),並經由 rs 120a、RS 120b 與 RS 120c 而 傳輸ACK指示信號至BS 110。所傳輸出的ACK指示信號乃 告知已接收到8個封包資料(亦即,ACK(5+3,)),其中3 個封包為新資料’ 5個封包為重新傳輸的資料。在收到ACK 指示信號之時’ BS 110可以清除其緩衝器。 第3a圖為ARQ傳輸控制機制之操作之發訊圖3〇〇a, 其可實施於採用兩段式或逐節點式ARQ之系統中。於使用 兩#又式ARQ傳輸控制機制之系統中,存取節點(例如中間 筇點RS 120a,RS 120b與RS 120c)回傳ACK指示信號到 傳送節點(例如BS 11 〇 ),以表示目前傳輸狀態以及此傳輸 12 200910843 功地被存取節點接收。存取節點為可以直接通訊至 =標郎點(例如’SS13Qa、SSl3Gb、ssi3Gc、ssi3〇d 3)的^間即點(例如 ’RS 12〇a、RS 12〇b Rs i2〇c 等)。 牛例而吕,對應於SS 130a之存取節點可以是RS 12〇c〇 肩似於第2圖’第3a圖顯示出’ Bs 11〇可以傳輸控 丄:訊:傳輸路徑之所有節點’以在集中式資源配置系統 作订貝源配置。舉例而言’關於從BS 110到SS 130a H ’ BS 110 可以為 Rs 12〇a、Rs 】施、i2〇c 西、=13Ga執行#源配置。於另—情況下,在分配式資源 乂糸射&傳輸路控中之每個節點可以沿著傳輸路徑 ,或下鏈)部署資源至下一個節點。舉例而言,關於從 到SS 130a之傳輸路徑,BS 11〇可以執行從BS 11〇 至| RS 12Ga之資源配置,Rs 12{)a可以執行從rs 到 120b一之貝源配置’ Rs 12〇b可以執行從μ】鳩到μ Gc之貝源配置’而Rs 12〇c可以執行從防夏·到% Ο =資源配置。在任一情況下,一旦資源配置已完成, 可以絰由中間節點RS l20a,防l2〇b與 =傳遞資料至目標節點(Μ施卜此外,bs iig可以儲 子:达出資料之副本至緩衝器中。於第如圖之例子中, 此貧料可以包含八a}個封包資料。 ^ a 了以成功地接收這8個封包資料,儲存所接 ,貝料之田|J本至其緩衝器,並傳送資料至Μ ^。然而, RS 120a與RS 120b之間’可能由於毀損、干擾錯誤等 而遺失2個封包資料’所以RS 12肋可能只有接收到6個 13 200910843 * · - ·——... 封包貧料。RS 120b可以傳輸這6個封包資料至Rs 12〇c, 並儲存所傳輸資料之副本至其緩衝器。此外,Rs 12〇b可 以傳遞ACK指示信號至bs ϊ 1 〇以確認收到此6個封包資 料。 、 RS 120c可以接收這6個封包資料,傳輸這6個封包 之接收資料i SS 130a,並儲存所傳輸資料之副本至其緩 衝器。RS 120c可以傳遞預先示信號^ bs 110’以確認收到這6個封包資料。然而,在RS 12^與 SS 130a間之傳輸中,另3個封包資料可能遺失,導致/只 有^個封包資料被ss 13Ga成功地接收。在收到這3個封 包資料之時,SS 130a可以經由Rs 12〇c,RS 12牝與rs 120c,沿著上鏈傳輸路徑傳遞ACK指示信號至防1丨〇。 指不信號可以用以告知已成功收到這3個封包資料。當此 1 ίο接收ack指示信號時,BS ! 1Q可以將已識別出的田3個 封包資料從其緩衝器清除。 一旦BS 110已經清除其緩衝器,BS 110可以準備3 -個新封包資料以傳輸至ss 13〇a。於某些情況中,此HO 可以與RS 120a,12〇b與12〇c進行通訊,以決定資料再 傳輸的定位,俾能使每個RS 12〇可接收其在沿著上鍵方 向之最直接的節點(亦即,上位節點)之正破資料。當肪11〇 已經決定如何定位再傳輸時,在集中式資源配置系統中, BS 110可以接著沿著傳輸路徑來重新部署這些資源。或 者,在分配式資源配置系統中,在傳輸路徑中之每個節% 可以沿著傳輸路徑(上鏈或下鏈)重新部署資源至下一個 14 200910843 郎點。在任一情況下,一旦資源已被重新部署,Eg丨1 ο可 以經由RS 120a傳送這3個新封包資料至ss 13〇a。然後, RS 120a可以將於rs i2〇a與rs 120b間所遺失之這2個 封包資料添加至新資料以再傳輸至RS 12〇b (亦即,
Data(2+3’))°RSl20b 可以接收 Data(2+3,),傳輸 Data(2+3 )至RS 120c,並儲存新的Data(亦即,
Data(3,))於其緩衝器中。同樣地,RS 12〇c可以接收 Data(2+3,)’並將在RS 12〇c與ss 13〇a間所遺失之這3 個封包資料添加至Data(2+3,)藉以產生加從(5+3,)。 RS 120c可以傳輸Data(5+3,)至% 13如,並儲存新資料 (亦即,Data(3 ))之副本至其緩衝器中。ss 13〇a可以接 收新的資料與重新傳輸的資料(亦即,+ )),並 經由KS12〇a、12Gb與12Gc而傳輸ACK指示信號至Bsn〇。 所傳出的ACK指示信號告知已收到8個封包資料(亦即, ACK(5+3’)),其中3個封包為新資料,而5個封包為重 新傳輸的資料。在收到ACK指示信號之時,Bs 11〇可以清 除存有新資料與舊資料之緩衝器。 第3b圖顯示ARQ傳輸控制機制之操作之發訊圖 3〇〇b,其使用類似於第3a圖之預先概(pre AcK)或逐節 ,(pre-hop)ACK通訊。類似於第3a圖,第此圖顯示出, =U0可以傳輸控制資訊至傳輪路徑中之所有節點,例如 120a’RS 120b,RS 120C 與 SS 13〇a,用以在集中資 =式配置系統中完成資源配置。於此情況中,在分配式資 源配置糸統中,此傳輸路徑中之每個節點可以沿著此傳輸 15 200910843 路控(上鏈或下鏈)部署資源至下一個節點。在任一情況 下,一旦資源配置已被完成,】1 〇可經由中間節點此 120a,RS 120b與RS 120c來傳遞資料至目標節點(ss 130a)。此外,BS 11〇可以儲存所送出資料之副本至其緩 衝β。於第3b圖之例子中,此資料可以包含八個封 資料。 RS 120a可以成功地接收這8個封包資料,儲存資料 之副本至其緩衝器,並傳送此資料至RS 120b。此外,RS '12〇a可以傳遞預先ACK指示信號至BS 110,以確認收到 這8個封包資料。然而,在Rs 12〇a與RS 12牝之間,2 個封包貧料可能由於毀損、干擾、錯誤等而遺失,所以跎 120b可能只有接收6個封包資料。RS 12〇b可以傳輸這6 個封包資料至RS 120c ’並儲存所傳輸資料之副本至其緩 衝器。此外,RS 120b可以傳遞預先ACK指示信號至Bs 110,以確§忍收到6個封包資料。 RS 120c可以接收這6個封包資料,傳輸這6個封包 ^資料至SS 130a,並儲存所傳輸資料之副本至其緩衝器。 RS 120c可以傳遞預先ACK指示信號至防11〇,以確認收 到這6個封包資料。然而,於RS 12〇c與% 13〇&之間之 傳輸中’另3個封包資料可能遺失,導致只有3個封包資 料被SS 130a成功地接收。在收到這3個封包資料之時, SS 130a可以沿著上鏈傳輸路徑,經由RS 12〇c、⑽1扣匕 與RS 120c傳遞ACK指示信號至BS 11〇〇 ACK指示信號可 以用以告知已成功收到這3個封包資料。 16 200910843 ,而’相較於第3a圖之下’帛兆圖說明以下情況: 準備8個新封包資料以傳輸至SS 130a。因此,RS 虫接收8個新封包資料並添加於Rs 與π 1皿間 所=失之2個封包資料。在收到資料(亦即,〇恤(2+8,》 之化〜RS 120b可能經歷藍塞及/或緩衝器溢流。rs議 β、14轉送所接收的Data(2+8,)至MU,而RS12〇c Z同樣經歷奎塞及/或緩衝器溢流。當RS 12Gc添加先 月’J RS 120c與SS 130a間所遺失之這3個封包資料(亦 即 ’Data(5+8’)),並傳遞 Data(5+8,)至 %13如時, I能會碰到類似結果。亦即,ss 13Ga將亦經驗壅塞及/ 或緩衝器溢流。 卜因為傳輸路徑之段數增加,相較於單節點無線網路, 夕即點無線網路的錯誤仙與修正更為重要。此外,單元 内部信號換手(handover)(例如在Rs 12〇c與RS 12此之 ^與單元間信號換手(例如在Rs 12〇c與位於此⑴覆 ,觀圍外的RS 12G之間)亦可能增加無線網路之錯誤備測 正之效應。舉例而言,請參見第1圖,如果SS 130c 挪移動至Rs丨,在信號換手前尚未被rs挪 ^至SS13Gc之封包資料可能遺失,而需要封包資料之 再傳輸。關於另—例子’如果ss ! 3〇c從rs i 移動至 110之覆蓋範圍外部之另—Rs 12G(未顯示於第i圖), 在信號換手前尚未被RS 12Gc傳輸至ss —之封包資料 =可能遺失’而需要封包資料的再傳輸。因此,在多節點 專輪’傳統的錯誤偵測與修正可能導致成本顯著增加,長 17 200910843 1 Τ» -T / ί / I. 延遲以及資源浪費。 所揭露之實施示範例係用以克服上述問題。 【發明内容】 於一實施示範例中,本發明是有關於一種在— =系統中之傳輸控制之方法,包含:衫在—傳送裝、置 1 接收裝置之間的一傳輸路徑之至少_ — ^ 一 配置,其令該傳輸路徑包含一個或多個中間褒置專輪 傳达裝置’將資料傳送至該接收裝置;藉:: 從該一個或多個中間裝置接收—個或多個 信號’其中該一個或多個補充接收指示信號係相出 至该接收裝置之該資料;決定在該傳送裝置、 個中間裝置以及該接收裝置之間的該傳輸路徑:該^多 置;以及基於該一個或多個補充接 礼不k唬之至少一個,開始該資料之再傳輪。 於另-例示的實施範例中,本發明是有關於 軸之無線通訊裝置,其包含至少-記憶體及至少—處ί 益。至少-記憶體用以儲存資料與指令。至少— =成用以存取該記憶體,且在執行該等指令時,用= Ά在-無線通訊裝置與—接收襄置之間的—傳 之至少一段的一傳輸資源配置,其工 或多個中間裝置;將資料傳送至該接收裝二::傳個 個或多個中間裝置,接收—個❹ = 指不㈣’其中該-個或多個補充接收指示信號相關= 18 200910843 =,裝置之該資料;決定在該無線通訊裝置、該一 =個中間裝置以及該接收裝置之間的該傳輸路徑之 = 段之-再傳輸資源配置;以及基於該—個或多個 補充接收指示信號之至少一個,開始該資料之再傳輸。 於一例示的實施範例,本發明是有關於—種在一盔線 ^訊系統中之傳輸控制之方法,包含:藉由—中間裝置 資料以供傳輸至-接收裝置;將該傳輪資料轉送至 f- 間衣置與該接收裝置之間的一傳輸路徑中之一下 ,下位中間裝置或該接收裝置;開始—計時器,其中該 計時器係依據在該中間裝置與該接收裝置之間:一i返" t輸時間而設定;以及產生—縣純指示㈣。如果在 …十^到期之前’該中間裝置接收—接收指示信號盘一 個或多個下位補充接收指示信號之至少一個,則:包含所 =生的^補充接收指不信號,其具有該接收指示信號與該 —個或多個下位補充接收指示信號之該至少—個,並且將 β該接收指示信號與該一個或多個下位補充接收指示信號 ,該至少-個’以及所包含的所產生的該補充接收指示信 遽尸予以傳运至在該中間裝置與一傳送裝置之間的該傳輸 路&中之τ -個上位中間裝置或傳送至該傳送裝置。如 果在該計時器到期之前’該中間裝置並未接收一接收指示 k號或-個或多個下位補充接收指示信號之至少一個, 則.將所產生的該補充接收指示信號傳送至該下一個上位 中間裝置或該傳送裝置。 於另一例示的實施範例,本發明是有關於一種供無 19 200910843 線^訊用之無線通訊裝置,其包含至少_記㈣以及至少 -處理器。至少一記憶體用以儲存資料與指令 一虑 理器被設計成用以存取該記憶體,且在執行該等指令時处 用以.猎由該無線通訊裝置接收傳輸資料以供傳輸至 =門資料轉送至在該無線通訊裳置與該接收 裝置之間的-傳輸路徑中之一下—個下位中間裝置或該 接收裝置;開始一計時器,苴中兮斗 ^ 讀依據在該無線 通以置與該接收裝置之間的—往返傳輪時間而設定;產 生厂補充接收指示信號。如果在該計時器到期之前,該無 線通訊裝置接收-接收指示信號與—個或多個下位補充 ,收指,信號之至少—個,則:包含所產生的該補充接收 指不信號,其具有該接收指示信號與該一個或多個下位補 充接收指示信號之該至少—個,並且將該接收指示信號與 該一個或多個下位補充接收指示信號之該至少一個,以及 h C 3在内所產生的補充接收指示信號,予以傳送至在該 無線通訊裝置與一傳送裝置之間的該傳輸路徑中之一下 -個上位巾間裝置或傳送至該傳送裝置。如果在該計時器 到期之前,該無線通訊裝置並未接收一接收指示信號或一 個或多個下位補充接收指示信號之至少一個,則:將所產 生的該補充接收指示信號傳送至該下一個上位中間裝置 或該傳送裝置。 1 於另一例示的實施範例,本發明是有關於一種在一無 線通訊系統中之一無線通訊裝置之操作方法,該方法包 含:將一裝置狀態設定成一第一狀態,其中該第一狀態係 20 200910843 為一初始狀態;在發生一第一觸發事件之時,將該裝置狀 態從該第一狀態改變成一第二狀態,其中該第二狀態係被 定義為資料已被傳輸之狀態且一中繼計時器(Re 1 ay t i mer) 尚未到期;當該中繼計時器到期時,將該裝置狀態從該第 二狀態改變成一第三狀態並開始該資料之再傳輸;當該中 繼計時器尚未到期且該無線通訊裝置接收一中間節點負 確認指示信號、一末端節點負確認指示信號或一逾時信號 之其中一個時,將該裝置狀態從該第二狀態改變成該第三 ( 狀態;以及當該無線通訊裝置接收一末端節點確認指示信 號且該中繼計時器尚未到期時,將該裝置狀態從該第二狀 態改變成一第四狀態。 於另一例示的實施範例,本發明是有關於一種無線通 訊之無線通訊裝置,該無線通訊裝置包含至少一記憶體以 及至少一處理器。至少一記憶體用以儲存資料與指令。至 少一處理器被設計成用以存取記憶體,且在執行該等指令 時,用以:將一裝置狀態設定成一第一狀態,其中該第一 ^ 狀態係為一初始狀態;在發生一第一觸發事件之時,將該 裝置狀態從該第一狀態改變成一第二狀態,其中該第二狀 態係被定義為資料已被傳輸之狀態且一中繼計時器尚未 到期;當該中繼計時器到期時,將該裝置狀態從該第二狀 態改變成一第三狀態並開始該資料之再傳輸;當該中繼計 時器尚未到期且該無線通訊裝置接收一中間節點負確認 指示信號、一末端節點負確認指示信號或一逾時信號之其 中一個時,將該裝置狀態從該第二狀態改變成該第三狀 21 200910843 態;以及當該無線通訊裝置接收一末端節點確認指示信號 且該中繼計時器尚未到期時,將該裝置狀態從該第二狀態 改變成一第四狀態。 為讓本發明之上述内容能更明顯易懂,下文特舉若干 實施示範例,並配合所附圖式,作詳細說明如下: 【實施方式】 第4圖為無線通訊系統400之方塊圖。第4圖之無線 ( 通訊系統400可能譬如基於IEEE802. 16家族之標準。如 第4圖所示’無線通訊系統400可包含一個或多個無線電 網路控制器(RNC,radio network control ler)420(例如 RNC 420) ’ 一個或多個基地台(BS)430(例如bs 430),一 個或多個中繼站(RS)440(例如RS 440a、RS 440b與RS 440c) ’以及一個或多個用戶站(ss)450(例如SS 450a、SS 450b 、 SS 450c 與 SS 450d)。 RNC 420可以是任何型式之習知通訊裝置,其能在無 線通訊系統400中運作。RNC 420可負責在無線通訊系統 400中之資源管理、行動管理、加密等。此外,rnc 420 可負責一個或多個BS 430之控制。 弟5a圖為依據本發明之一實施示範例之420 之方塊圖。如第5a圖所示,每個RNC 420可能包含一個 或多個下述元件:中央處理單元(CPU)421,其用以執行數 個電腦程式指令以完成各種不同的處理與方法;隨機存取 記憶體(RAM)422與唯讀記憶體(R〇M)423,其用以存取資訊 22 200910843 t »» -τ / 1 ^ 與電腦程式指令;記憶體424’用以儲存資料與資訊;複 數個資料庫425,用以儲存表格、明細表⑴⑷或豆他資 料結構;複數個I/O裝置426 ;複數個介面427 ;複數個 天線428等。這些元件為熟習本項技藝者所所熟知的,其 細節在此省略。 BS 430可以是任何型式之習知通訊裴置其用以在 無線通訊系統400中之RS 440及/或SS 45〇間的資料收
發與通訊。在某些實施例中,BS 43〇亦可以稱為節點 B(Node-B)、基地收發器系統(base transceiver 外^⑽, BTS)、存取點(access point)等。在 Bs 43〇 與 RN(: 42〇 之間的通訊可以是有線及/或無線連接。在Bs 43〇與RS 44〇 之間的通訊可能是無線的。同樣地,在BS 43〇與ss 45〇 之間的通訊可能是無線的。在一實施例中,在其廣播/接 收範圍内滿BS 430可與一個以上的rs 440及/或一個以 上的SS 450進行無線通訊。廣播範圍可能由於功率、位 置以及干擾(物理、電氣特性等)而改變。 第5b圖係為依據本發明之一實施示範例的430之 方塊圖。如第5b圖所示,每個BS 430可能包含一個或多 個下述元件:至少一中央處理單元(CPU)431,其用以執行 數個電腦程式指令以完成各種不同的處理與方法;隨機存 取記憶體(RAM)432與唯讀記憶體(r〇M)433,其用以存取資 訊與電腦程式指令;記憶體434,用以儲存資料與資訊; 複數個資料庫435 ’用以儲存表格、明細表或其他資料结 構;複數個I/O裝置436 ;複數個介面437 :複數個天線 23 200910843 垦▼▼ -r / ·ώ· j 里 rt 438等。這些元件為熟習本項技藝者所所熟知的,其細節 在此省略。 RS 440可以是任何型式之習知計算裝置,其用以在 無線通訊系統400中,與BS 430、一個或多個其他RS 440 及/或一個或多個SS 450間進行無線的資料收發。RS 440 與BS 430、一個或多個其他RS 440,以及一個或多個SS 450 之間的通訊可能是無線通訊。在一實施示範例中,在其廣 播/接收範圍内,RS 440可與BS 430、一個或多個RS 440 1 及/或一個或多個SS 450進行無線通訊。廣播範圍可能由 於功率、位置以及干擾(物理、電氣特性等)而改變。 第5c圖為依據本發明之一實施示範例的RS 440之方 塊圖。如第5c圖所示,每個RS 440可能包含一個或多個 下述元件:至少一中央處理單元(CPU)441,其用以執行數 個電腦程式指令以完成各種不同的處理與方法;隨機存取 記憶體(RAM)442與唯讀記憶體(ROM)443,其用以存取資訊 與電腦程式指令;記憶體444,用以儲存資料與資訊;複 數個資料庫445,用以儲存表格、明細表或其他資料結構; 複數個I/O裝置446 ;複數個介面447 ;複數個天線448 等。這些元件為熟習本項技藝者所所熟知的,其細節在此 省略。 SS 450可以是任何型式之計算裝置,其在無線通訊 系統400中,與BS 430及/或一個或多個RS 440間進行 無線的資料傳輸及/或接收。SS 450可能包含譬如伺服器、 客戶端、桌上型電腦、膝上型電腦、網路電腦、工作站、 24 200910843 個人數位助理(PDA)、平板電腦、掃描器、電話裝置、呼 叫器、照相機、音樂裝置等。此外,SS 450可能包含一無 線感測器網路中之一個或多個無線感測器,其用以利用集 中式及/或分配式通訊來進行通訊。在一實施例中,SS 4 5 0 可能是一行動計算裝置。在另一個實施例中,SS 450可能 是在移動環境(例如公車、火車、飛機、船、汽車等)中操 作之固定計算裝置。 第5d圖為依據本發明之一實施示範例的SS 450之方 P 塊圖。如第5d圖所示,每個SS 450可能包含一個或多個 下述元件:至少一中央處理單元(CP10451,其用以執行數 個電腦程式指令以完成各種不同的處理與方法;隨機存取 記憶體(RAM)452與唯讀記憶體(R0M)453,其用以存取並儲 存資訊與電腦程式指令;記憶體454,用以儲存資料與資 訊;複數個資料庫455,用以儲存表格、明細表或其他資 料結構;複數個I/O裝置456 ;複數個介面457 ;複數個 天線458等。這些元件為熟習本項技藝者所熟知的,其細 節在此省略。 此外,在無線通訊系統400中之每個節點(例如BS 430、RS 440a、440b 與 440c,以及 SS 450a、450b、450c 與450d)可包含一個或多個計時器,於此被稱為”中繼再傳 輸計時器”。在一實施例中,此些中繼再傳輸計時器可能 反映資料生命值(1 i f e t i i me )。中繼再傳輸計時器可能包 含硬體及/或軟體之任何組合。此外,中繼再傳輸計時器 可藉由其内部機構,以有關於資料傳輸。亦即,每個中繼 25 200910843 再傳輸計時器的# a β <
450a、SS 45〇b、Cb根據對特定目標節點(例如SS 舉例而言,Rs 445n〇C、SS 45〇d等)的既定往返時間。 間將包含RS 44〇a、rc; L之中繼再傳輸計時器所設定的時 傳輸路徑的總傳輸士 〇b、RS 44〇c與SS 45〇a的往返 計時器所設定樣地,RS44flb之中繼再傳輪 的往返傳輪路徑 二3 RS 440b、RS 44〇c與SS 450a 計時哭所讯定二傳輪蚪間’❿RS 440c之中繼再傳輪
=二二=rrRS她與SS450a的往返傳 間亦可包含一個赤乂 了往返傳輸時間以外,總傳輸時
-:::::;::(rtlonεap)(^τX total ^Round Trip + Δ/, ( J ) 其中: 為傳送節點與目標節點之間的往返傳輸時間;且 &包含時序偏移。 ’ 在-實施例中,各中繼再傳輸計時器的相關數值可在 連接設❻間確定,而因此可設定中繼再傳輸計時器之數 值。於其他實施例中,當確定一個或多個傳輸條件時,及 /。或當改變一個或多個傳輸條件時,每個中繼再傳輸計時 器的相關數值可在網路登錄(netw〇rk entry)期間確定。 舉例而言’在RS 440c登錄至網路(例如無線通訊系統4〇〇) 夺可確疋RS 440c之令繼再傳輸計時器的相關數值(例 26 200910843 如 ’ TR〇und_Trip 繁彳 〇 如,Ttc>tal等)。,可設定中繼再傳輸計時器之總數值(例 第—ARQ模^路的系統與方法中’可能有三個_模式。 制運作於從間模式。亦即’此些_傳輸控制機 至同-傳如^ #(齡BS糊或SS _之一端 _模式稱為:V:Q::50_43〇)之另-端。第二 結"與”存取鏈:門f式。兩段模式運作於”中繼鏈 之間的鏈姓+繼鍵結疋防430與中繼站肋440 ),而存1鍵1’^柳在傳輸路徑中提供服務給SS 間的鏈結。第繼站RS 440與(受其服務的)ss 450 輸控制機制運^ ^模式稱為逐節點A R Q。逐節點A R Q傳 而t,來μ作於同—傳輸路徑中之兩個鄰近節點。舉例 之間、RS⑽4圖’逐節點_運作於:BS 430與RS 440a 間以及RS 4/與以4働之間、RS以此與防440。之 及防44〇c與SS 450a之間。
U 非隐施例中’兩段竭模式可能適合在隨道式與 輪(tunnel and non-tunnel forwarding)。逐 叫杈式可能適合在非隧道式傳輸中,且其適合於當 —440使用分配式資源配置。以440之ARQ模式纟且熊設 疋可執行於RS 440網路登錄期間。 第6圖揭露本發明實施例之無線通訊系統(例如無線 通成系統400)中之資料處理流程圖6〇〇。具體言之,第6 S -員示RS 440從上位(SUperordinate)RS 440接收封包資 料之處理’或BS 430接收封包資料並送至下位 27 200910843 (subordinate)RS 440 或 SS 450 之處理。在此,”下位” 與π上位”係用以說明一個節點對另一個節點之相對位 置。下位節點係為位於待討論節點與接收節點SS 450之 間的下鏈流中之節點。上位節點係為位於待討論節點與BS 430之間的上鏈流中之節點。 如第6圖所示,RS 440可能接收來自BS 430或上位 RS 440之封包資料(步驟605)。使用控制資訊,RS 440可 能決定所接收到的封包資料是否要轉送至下位RS 440或 SS 450(步驟610),其中控制資訊包含所接收封包資料中 之封包資料標頭資訊及/或圖資訊元件(informat ion element, IE)。如果此封包資料不要轉送至下位RS 440 或SS 450(步驟610,否),RS 440可能處理並捨棄如此標 示的封包資料(步驟620)。在一實施例中,此封包資料可 能包含於接收資料封包中。或者,此封包資料可能是先前 送出的資料或後續的資料封包。 然而,如果此封包資料要被轉送至下位RS 440或SS 450 (步驟610,是),則RS 440可能決定接收到的資料是 否包含一個或多個重新傳輸的資料封包(步驟615)。重新 傳輸的資料封包意味著,先前已傳輸至RS 440但由於傳 輸故障或錯誤而需要再傳輸之資料封包。重新傳輸的封包 資料可能包括於具有新資料之資料封包中,或可能被送出 在只包含重新傳輸資料之資料封包中。在一實施例中,重 新傳輸的封包資料可能是先前被RS 440所接收並儲存於 RS 440之緩衝器之資料指示信號(indicator)或識別信號 28 200910843 赤1fler) RS44〇可能使用先前由控制站(例如BS430 L 2 ? 44〇)所达出之資源配置資訊’以決定此封包資 否為傳輸封包資料或為再傳輸封包資料。如果在此封 =:料中有:個貝料封包為重新傳輸資料,RS 440將決定 接收到的資料包含再傳輸封包資料。 /" 如果RS 44G決定接收到的資料包含一個或多個重新 資料封包(步驟615,是),則RS44()可能將此封包 貝;”同所接收到資料中之新資料封包重新傳輸至下位 L440或SS 45G (步驟625)。在實施例中,Μ 440可能 y從>、緩衝②取得要重新傳輸的封包資料,並使用此資料 再傳輸之配置資源來重新傳輸此封包資料。如果此封包資 料係為再傳輸資料,則RS44〇可能只接收來自上位bs43() 或RS 440之控制資料。亦即,所接收到的資料可能只包 =流量及/或應用資料,而沒有使用者資料。如果此封包 貢料並不包含再傳輸資料(步驟615,否),RS糊可能將 斤接收到的包含控制資訊及/或使用者資料之封包資料傳 輸至下位RS 440或SS 450(步驟630)。 雖然未顯示於第6圖中,如果RS 44〇設有中繼再傳 輸計時器,在傳輸(步驟630)及/或再傳輸(步驟625)時, RS —440所設定的中繼再傳輸計時器的值會反映肋44〇與 此資料目標節點之間的總往返傳輸時間Tt(jtai。 ^第7圖揭露依據本發明之一實施示範例之無線通訊 系統(例如無線通訊系統4〇〇)之資料處理流程圖7〇〇。具 體言之,第7圖顯示RS 440已從下位Rs 44〇或ss 45〇 29 200910843 接收到ACK(確認)、NACK(負確認)及/或RACK(中繼確認) 指示信號,以傳輸至上位RS 440或BS 430。 如第7圖所示’ RS 440可能接收來自下位RS 440或 SS 450之指示信號(步驟705)。如果此些指示信號係從下
位RS 440所發出,則此些指示信號可能包含ACK或NACK 指示信號與一個或多個RACK指示信號。或者,此指示信 號可能只包含ACK或NACK指示信號。在另一個情況下, 此指示信號可能只包含一個或多個RACK指示信號。在此, C ' RACK指示信號所辨別的封包資料乃是,rs 440成功地從 上位BS 430或RS 440接收且傳輸至下位RS 440或SS 450 的封包資料。舉例而言,如果BS 430傳遞8個封包資料(例 如資料封包卜8),但RS 440只接收6個資料封包(例如資 料封包1、3、4、5、6與8)’ RACK指示信號可能用以確 認此8個資料封包中的那一個是成功接收(例如資料封包 1、3、4、5、6與8)及/或這8個資料封包那一個不是成 功接收(例如資料封包2與7)。RS 440是否成功接收封包
1/ 資料之識別信號可能直接及/或間接完成。亦即,ACK、NACK 及/或RACK指示信號可能,藉由確認所接收到的封包資料 及/或未接收到的封包資料,來直接確認所接收到的封包 資料,或由能辨別已成功接收封包資料的某一者來提供資 訊,以間接確認。 在接收ACK、NACK及/或RACK指示信號之後,rs 440 玎能比較包含於ACK、NACK及/或RACK指示信號中之資訊 與緩衝器狀態資訊(步驟710)。在一實施例中,RS 44〇可 30 200910843 i WH· 能比較ACK、NACK及/或RACK指示信號資訊與緩衝器資 訊,以確認目標節點接收之封包資料。基於此比較,RS 440 可能決定是否需要一 RACK指示信號(步驟715)。如果並不 需要RACK指示信號(步驟715,否),則RS 440可能將接 收到的ACK、NACK及/或RACK指示信號傳輸至上位RS440 或 BS 430 。 然而,如果需要RACK指示信號(步驟715,是),則 RS 440可能修改所接收到的指示信號,以包含RACK指示 ( 信號(步驟720)。舉例而言,RS 440所包含之RACK指示 信號具有所接收到的指示信號。接著,RS 440可能將ACK、 NACK及/或RACK指示信號與所包含的RACK指示信號傳輸 至上位RS 440或BS 430 (步驟725)。或者,RS 440可能 修改標頭資訊以辨別RS 440成功地由上位BS 430或RS 440 接收並傳輸至下位RS 440或SS 450之封包資料。 第8圖揭露依據本發明之一實施示範例在無線通訊 系統(例如無線通訊系統400)中之資料處理流程圖800。 U 具體言之,第8圖顯示,當ACK、NACK及/或RACK指示信 號並未在相關中繼再傳輸計時器到期之前被RS 440所接 收時,RS 440之產生RACK指示信號之狀況。 如第8圖所示,如果此中繼再傳輸計時器在RS 440 接收ACK、NACK及/或RACK指示信號之前到期(步驟805), 則RS 440可能自動產生RACK指示信號,並將所產生的RACK 指示信號傳送至上位RS 440或BS 430 (步驟810)。當RS 440自動產生RACK指示信號,但其未收到來自下位RS 440 31 200910843 i » » · / X / 或SS 450之ACK、NACK及/或RACK指示信號時,所產生 的指示信號無法包含ACK或NACK指示信號。取而代之的 是,此產生的指示信號將只包含RS 440之RACK資訊。 第9圖顯示依據本發明之一實施示範例之傳輸控制 機制之發訊圖900。具體言之,第9圖的實施例所揭露的 是,RACK指示信號包含ACK或MCK指示信號。在第9圖 之實施例中,在從下鏈傳輸路徑之節點接收ACK、NACK及 /或RACK指示信號之前,中繼再傳輸計時器並未到期。在 f 採用第9圖之發訊機構之系統中,資源配置可能是分配式 或集中式。 如第9圖所示,BS 430可能將控制資訊傳輸至既定 傳輸路徑中之所有節點(例如RS 440a、RS 440b、RS 440c 與SS 450a),用以執行資源配置(亦即,集中化資源配置)。 在資源配置已完成之後,BS 430可能經由一個或多個中間 節點(例如RS 440a、RS 440b與RS 440c)將封包資料傳送 至目標節點(例如SS 450a)。此外,BS 430可能將所送出 的封包資料之副本儲存於緩衝器中。在第9圖之例子中, 此封包資料可包含8個資料封包(亦即,Data(8))。 RS 440a可能成功地接收這8個封包資料,將此封包 資料之副本儲存至其緩衝器,並將此封包資料傳送至RS 440b。在一實施例中,將此封包資料傳輸至RS 440b的同 時,RS 440a可能設定中繼再傳輸計時器Ti。如上所述, 每個RS 440之中繼再傳輸計時器的設定值會反映在該RS 440與目標節點(例如SS 450a)之間的總往返時間。 32 200910843 在從RS 440a傳輸至RS 440b期間,2個封包資料可 能由於毁損、干擾、錯誤等而遺失,所以RS 440b可能只 接收6個封包資料。RS 440b可能將這6個封包資料傳輸 至RS 440c,並將所傳輸封包資料之副本儲存至其緩衝器。 在一實施例中,RS 440b可能設定其中繼再傳輸計時器T2。 同樣地,RS 440c可能接收這6個封包資料,並將這6個 封包資料傳輸至SS 450a。此外,RS 440c可能將所傳輸 封包資料之副本儲存至其緩衝器,而如果可行的話,設定 ί 其中繼再傳輸計時器Τ3。然而,在RS 440c傳輸至SS 450a 之間,另3個封包資料可能遺失,藉以導致只有3個封包 資料成功地被SS 450a接收。 在收到這3個封包資料之時,SS 450a可能沿著上鏈 傳輸路徑將ACK指示信號傳送至BS 430。如第9圖所示, RS 440c可能在中繼再傳輸計時器T3到期之前接收此ACK 指示信號。又,如上所述結合第6圖,RS 440c可能將包 含有此ACK指示信號之資訊比較於先前儲存於其緩衝器之 ij 資料。基於此比較,RS 440c可能產生RACI(指示信號,其 所包括RACK指示信號的具有ACK指示信號,並將ACK與 RACK指示信號轉送至其上位節點(RS 440b)。RS 440b可 能在中繼再傳輸計時器T2到期之前接收此ACK以及其RACK 指示信號,並將所接收到的ACK及/或RACK指示信號所包 含之資訊比較於先前儲存於其緩衝器之資料。基於此比 較,RS 440b所包含的自身RACK指示信號具有ACK與RACK 指示信號,用以確認成功地由RS 440b接收到的資料封 33 200910843 « TV « r A i λ 包。RS 440b可能將此ACK與兩個RACK指示信號轉送至 RS 440a。同樣地,RS 440a可能在中繼再傳輸計時器Τ! 到期之前接收此ACK與兩個RACK指示信號,並將包含於 此ACK與RACK指示信號中之資訊比較於先前儲存於其緩 衝器内之資料。基於此比較,RS 440a可能包含其自己的 RACK指示信號,並將此ACK與三個RACK指示信號轉送至 BS 430 。 在收到ACK及/或RACK指示信號之時,BS 430可解 碼ACK及/或RACK指示信號,用以決定此傳輸路徑之每個 節點間的封包資料之傳輸狀態。基於此解碼,BS 430可能 從其缓衝器清除SS 450a已成功接收之封包資料。BS 430 可能準備新的封包資料以傳輸至SS 450a,並沿著此傳輸 路徑重新部署這些資源。在採用集中式資源配置之情況 中,BS 430 可能與 RS 440a、RS 440b 與 RS 440c 進行通 訊,用以決定並部署資料再傳輸所需的資源,俾能使每個 RS 440可接收其在上鏈方向之最直接節點(亦即,上位節 U 點)之正確資料。在採用分配式資源配置之情況中,沿著 傳輸路徑之每個節點(例如,BS 430與RS 440)可決定並 部署供資料再傳輸所需之資源。在第9圖之例子(集中式 資源配置)中,BS 430可能部署0個資源以資料再傳輸(總 數-RACK = 8 - 8)與部署3’個資源以供沿著第一節點 或段(亦即,在BS 430與RS 440a之間)之新資料傳輸; 部署2個資源以供資料再傳輸(總數-RACK = 8 - 6)與部 署3’個資源以供在第二節點或段(亦即,在RS 440a與 34 200910843 RS 440b之間)中之新資料傳輸;部署2個資源以供資料再 傳輸(總數-RACK = 8 - 6)與部署3’個資源以供在第三 節點或段(亦即,在RS 440b與RS 440c之間)中之新資料 傳輸;以及部署5個資源以供再傳輸(總數-RACK = 8 - 3) 與部署3’個資源以供在第四節點或段(亦即,在RS 440c 與SS 450a之間)中之新資料傳輸。一旦這些資源已被重 新部署,則BS 430可能將這3’個新資料封包傳送至RS 440a。 RS 440a可能從其緩衝器取得在RS 440a與RS 440b 之間所遺失的這2個資料封包,並將這2個再傳輸資料封 包添加至新資料以傳輸至RS 440b,藉以產生 Data(2 + 3’)。RS 440b 可能接收 Data(2+3’),將 Data(2+3’)傳輸至RS 440c,並將此新資料Data(3’)儲 存至其緩衝器。同樣地,RS 440c可能接收Data(2+3’), 從其緩衝器取得在RS 440c與SS 450a之間所遺失的這3 個資料封包,並將這3個再傳輸資料封包添加至所接收到 的資料,亦即是Data(2+3’ ),藉以產生Data(5+3’ )。 接著,RS 440c可能將Data(5+3’)傳輸至SS 450a,並將 新資料之副本Data(3’ )儲存至其清除緩衝器。SS 450a 可能接收新的資料與重新傳輸的資料(亦即,
Data(5 + 3’),並經由 RS 440c、RS 440b 與 RS 440a 將 ACK 指示信號傳輸至BS 430。所傳輸的ACK指示信號可認可已 收到8個封包資料(亦即,ACK(5+3’ )),其中3個封包係 為新資料以及5個封包係為重新傳輸的資料。在收到此ACK 35 200910843 指示信號之時,BS 430可能清除含 雖然第9圖顯示出SS45〇 心二,緩衝器。 ,亦可能傳送隨指示信 谓測與修正將如上所述般進行。又;^兄下,錯誤 在單-傳輸路徑有三個RS 440,但吾人預期顯示 中之⑽〇之數目可能大於或 示=^傳輸路徑 雖麸第q岡Bs _上 ".、,、貝不的數目。此外, …第9圖頬不,在傳輸新資料期間
器,但亦可能在資料再傳㈣㈣^ 再傳輪計時 第If) 巾繼再傳輸計時器。 圖係為顯不依據本發明之一實施示範例之值於 =機制之發訊圖刪。具體言之,於第1()圖中,在:
一)路仏之下位郎點沒有接收到ACK、财CK及/或以cK 不信號的情況下’Rs 440的中繼再傳輸計時器會到期。θ 在採用帛10圖所顯示之發訊機構之系統中,可能藉 ^使用^配式或集中式資源配置來執行資源配置。舉例二 言,如第10圖所示,BS 430可能將控制資訊傳輸至既定 傳輸路徑中之所有節點(例如RS 440a、RS 440b、RS 44〇c 與SS 450a),用以執行資源配置(亦即’集中式資源配置)。 雖j未顯示,資源配置亦可藉由在此傳輸路徑中之上位節 點而完成(例如,分配式資源配置)。 在資源配置已完成後,BS 430可能經由一個或多個 中間節點(例如RS 440a、RS 440b與RS 440c)將封包資料 傳送至目標節點(例如Ss 450a)。此外,BS 430可能將所 送出封包資料之副本儲存於緩衝器中。在第1〇圖之例子 中’此封包資料可包含8個資料封包(亦即,Da1:a(8))。 36 200910843
羼 V V / AIK RS 440a可能成功地接收這8個封包資料,將此封包資料 之副本儲存至其緩衝器,並將此封包資料傳送至RS 440b。 在將此封包資料傳輸至RS 440b同時,在實施例中,RS 440a 可能設定中繼再傳輸計時器T!。如上所述,每個RS 440 之中繼再傳輸計時器的設定值會反映RS 440(例如RS 440a) 與目標節點(例如SS 450a)之間的總往返時間。 在從RS 440a傳輸至RS 440b期間,2個封包資料可 能由於毀損、干擾、錯誤等而遺失,所以RS 440b可能只 接收6個封包資料。RS 440b可能將這6個封包資料傳輸 至RS 440c,並將所傳輸資料之副本儲存至其緩衝器。在 一實施例中,RS 440b可能設定其中繼再傳輸計時器T2。 然而,在第10圖之例子中,這6個封包資料可能在RS 440b 與RS 440c之間遺失。因此,RS 440c與SS 450a無法接 收資料,且將不會執行任何動作。因此,RS 440c與SS 450a 並不會準備ACK、NAC1(及/或RACK指示信號,也不會沿著 此上鏈傳輸路徑傳送ACK、NACK及/或RACK指示信號至BS 430。因此,如上所述且結合第8圖,在RS 440b未從下 位節點RS 440c或SS 450a接收到ACK、NACK及/或RACK 指示信號的情況下,RS 440b之中繼再傳輸計時器T2將到 期。 一旦中繼再傳輸計時器Τ2到期,RS 440b可能產生 RACK指示信號並沿著此上鏈傳輸路徑傳送至RS 440a。由 RS 440b所產生之RACK指示信號將反映RS 440b成功地由 RS 440a接收到的6個封包資料。然而,因為RS 440b沒 37 200910843 有接收到ACK、NACK及/或RACK指示信號,所以由RS 440b 所產生之RACK指示信號將不會包含其他指示信號。RS 440a可能在中繼再傳輸計時器1\到期之前接收此RACK指 示信號,並將包含在此RACK指示信號中之資訊比較於先 前儲存於其缓衝器之資料。基於此比較,RS 440a可能包 含其自己的RACK指示信號,並將這兩個RACK指示信號轉 送至BS 430。 在收到此些RACK指示信號之時,BS 430可能解碼此 f 些RACK指示信號,用以決定在此傳輸路徑之每個節點間 的封包資料之傳輸狀態。於此實施例中,BS 430將決定出 RS 440a已接收8個資料封包而RS 440b已接收6個資料 封包。此外,BS 430將能決定RS 440c與SS 450a並沒 有接收資料封包。因此,基於此解碼,BS 430將知道不需 清除緩衝器的任何資料並且不要傳送新資料。取而代之的 是,沿著此傳輸路徑之此些資源將被重新部署以重新傳輸 已遺失的封包資料。在某些情況中,BS 430可能藉由對 u RS 440a、RS 440b與RS 440c之通訊而沿著此傳輸路徑重 新部署資源,用以決定資料再傳輸,俾能使每個RS 440 可從其在上鏈方向之最直接節點接收到正確資料(亦即, 集中化資源配置)。在其他情況中,沿著此傳輸路徑之每 個節點將決定在此傳輸路徑中之本身與下一個節點之間 的資源之重新配置(亦即,分配式資源配置)。 在第10圖之例子中,BS 430可能沿著第一節點或段 (亦即,在BS 430與RS 440a之間)部署0個資源以供資 38 200910843 1 VV 1 / 厶 J1 ·τν 料再傳輸(總數-RACK = 8 - 8),沿著第二節點或段(亦 即,在RS 440a與RS 440b之間)部署2個資源以供資料 再傳輸(總數-RACK = 8 - 6),沿著第三節點或段(亦即, 在RS 440b與RS 440c之間)部署8個資源以供資料再傳 輸(總數-RACK = 8 - 0),以及沿著第四節點或段(亦即, 在RS 440c與SS 450a之間)部署8個資源以供資料再傳 輸(總數-RACK = 8 - 0)。一旦這些資源已重新部署, 則BS 430可能開始封包資料之再傳輸。 ( RS 440a可能從其緩衝器取得在RS 440a與RS 440b 之間所遺失的這2個資料封包,並將這2個資料封包(亦 即,Data(2))再傳輸至 RS 440b。RS 440b 可接收 Data(2), 並添加在RS 440b與RS 440c之間所遺失的這6個資料封 包。接著,RS 440b可將Data(8)傳輸至RS 440c。同樣地, RS 440c可接收Data(8),將資料封包之副本儲存於其緩 衝器,並將這8個資料封包轉送至SS 450a。 SS 450a可接收此重新傳輸的資料(亦即,Data(8)), 並經由RS 440c、RS 440b與RS 440a將ACK指示信號傳 輸至BS 430。如第10圖所示,RS 440c可接收此ACK指 示信號,並將包含於此ACK指示信號中之資訊比較於先前 儲存於其緩衝器之資料。基於此比較,RS 440c可產生RACK 指示信號,RS 440c所包含的RACK指示信號具有此ACK指 示信號,並將此ACK與RACK指示信號轉送至其上位節點 (RS 440b)。RS 440b可接收此ACK指示信號與所包含的 RACK指示信號,並將包含於此ACK及/或RACK指示信號中 39 200910843 X t T ~l / 1. / k 之資訊比較於先前儲存於其緩衝器之資料。基於此比較, RS 440b可包含:(1)具有此ACK之本身RACK指示信號與 (2 )RACK指示信號,用以確認RS 440b所成功接收之資料 封包。RS 440b可將此ACK與兩個RACK指示信號轉送至 RS 440a。同樣地,RS 440a可接收此ACK與兩個RACK指 示信號,並將包含於此ACK與RACK指示信號中之資訊比 較於先前儲存於其緩衝器之資料。基於此比較,RS 440a 可包含其自己的RACK指示信號,並將此ACK與三個RACK ( 指示信號轉送至BS 430。 在收到此ACK與RACK指示信號之時,BS 430可解碼 此ACK與RACK指示信號,用以決定在此傳輸路徑之每個 節點間的封包資料之傳輸狀態。基於此解碼,BS 430可從 其緩衝器清除SS 450a所成功接收之封包資料,並準備新 的封包資料以傳輸至SS 450a。在使用集中式資源配置之 系統中,BS 430可沿著此傳輸路徑重新部署這些資源。或 者,在使用分配式資源配置之系統中,此傳輸路徑中之每 C、 J 個上位節點(例如,BS 430或RS 440)可沿著此傳輸路徑 重新部署在本身與下一個節點之間的資源。 雖然第10圖揭露出SS 450a傳輸ACK指示信號,但 吾人預期SS 450a可能傳送NACK指示信號。在任一情況 下,錯誤偵測與修正將繼續,如上所述。又,雖然發訊圖 1000顯示在單一傳輸路徑有三個RS 440,但吾人預期到 在傳輸路徑中之RS 440之數目可能大於或小於所顯示的 數目。此外,雖然第10圖顯示在新資料傳輸期間使用中 200910843 繼再傳輸計時器,但亦可能於資 傳輸計時器。 辱輸^間使用中繼再 押制係為顯示依據本發明之-實施示範例之傳於 制之發訊圖1100。具體言之,在第η圖,二輪 以CU曰不信號係在上__ Α0(與 之傳輸路徑)遺失。因此,於第二 =傳輸路徑之下位—、丄=1 Γ 440的中繼再傳輸計時器會到期。 /刀配式或集中式資源配置來執行資源配置。 2 :,,。可能將控制資訊傳輪至既定傳輸路: =、RS44〇b、RS44O0SS45〇a)中之所有節點,用 以執灯貧源配置(亦即’集中式資源 但是資源配置亦可藉由a屮穡认& 疼…、木,,肩不 直7Γ J猎由在此傳輪路徑中之上位節點而完 成(例如,分配式資源配置)。 〗 在資源配置已完成後,BS 43〇可能經由一 ' I間節點(例如RS彻a、RS44〇b與RS_將封包資料 傳送至目標節點(例如SS45〇a)。此外,BS43〇可能將所 达出封包資料之副本儲存於緩衝器t。在第u圖之例子 中’此封包資料可包含8個資料封包,亦即,⑽⑻。 RS 440a可能成功地接收這8個封包資料將此封包資料 之副本儲存至其緩衝H,並將此封包資料傳送至Μ 4獅。 在將此封包資料傳輸至RS44〇b的同時,在實施示範例 中,RS 440a可設定中繼再傳輸計時器Τι。如上所述,每 41 200910843 ι » τ —Γ / I / i. 個RS 440之中繼再傳輸計時器的設定值會反映RS 440與 目標節點(例如SS 45Oa)之間的總往返時間。 在從RS 440a傳輸至RS 440b期間,2個封包資料可 能由於毁損、干擾、錯誤等而遺失,所以RS 440b可能只 接收6個封包資料。RS 440b可能將這6個封包資料傳輸 至RS 440c,並將所傳輸資料之副本儲存至其緩衝器。在 實施示範例中,RS 440b可能設定其中繼再傳輸計時器T2。 同樣地,RS 440c可能接收這6個封包資料,並將這6個 封包資料傳輸至SS 450a。此外,RS 440c可能將所傳輸 資料之副本儲存至其緩衝器,而如果可行的話,設定其中 繼再傳輸計時器T3。然而,在RS 440c與SS 450a之間, 另4個封包資料可能遺失,藉以導致只有2個封包資料成 功被SS 450a接收。 在收到這2個封包資料時,SS 450a可能沿著上鏈傳 輸路徑將ACK指示信號傳送至BS 430。如第11圖所示, RS 440c可能在中繼再傳輸計時器T3到期之前接收此ACK 指示信號。又,如上所述,再次參考第6圖,RS 440c可 能會將包含有此ACK指示信號之資訊比較於先前儲存於其 緩衝器之資料。基於此比較,RS 440c可能產生RACK指示 信號,其所包含的RACK指示信號具有此ACI(指示信號, 並將此ACK指示信號與此RACK指示信號轉送至其上位節 點 RS 440b 。 然而,在第11圖之例子中,RS 440b無法在中繼再 傳輸計時器T2到期之前接收到ACK指示信號與RACK指示 42 200910843 i τ / α·_;ι ri 信號。ACK指示信號與RACK指示信號之遺失可能由於毁 損、錯誤、干擾等而產生。因此,如上所述且參考第8圖, 在RS 440b無法從下位節點RS 440c或SS 450a接收到 ACK、NACK及/或RACK指示信號的情況下,RS 440b之中 繼再傳輸計時器T 2會到期。 一旦中繼再傳輸計時器τ2到期,則RS 440b可能產生 RACK指示信號並沿著此上鏈傳輸路徑傳送RACK指示信號 至RS 440a。由RS 440b所產生之RACK指示信號將反映RS f 440b成功地從RS 440a接收6個封包資料。然而,因為 RS 440b沒有接收ACK、NACK或RACK指示信號,所以由 RS 440b所產生之RACK指示信號將不會包含其他的ACK、 NACK或RACK指示信號。
同樣地,RS 440a可能在中繼再傳輸計時器L到期之 前接收此RACK指示信號,並將包含於此RACK指示信號中 之資訊比較於先前儲存於其緩衝器之資料。基於此比較, RS 440a可包含本身的RACK指示信號,並將此兩個RACK
U 指示信號轉送至BS 430。 在收到此些RACK指示信號之時,BS 430可解碼此些 RACK指示信號,用以決定此傳輸路徑之每個節點間的封包 資料之傳輸狀態。於此實施例中,BS 430將能決定RS 440a 接收8個資料封包而RS 440b接收6個資料封包。然而, 雖然RS 440c與SS 450a接收資料封包子集合,但BS 430 將不能決定RS 440c與SS 450a是否成功接收任何資料封 包。因此,基於此解碼,BS 430將不會從其緩衝器清除資 43 200910843 料,也不會並傳送新資料。取而代之 徑之此些資源可能被重新部署,以允許^ =者此傳輸路 之再傳輸或未被成功接收的資料之再傳輸退在=:=料 。孔,用以決疋處料再傳輸,俾能使每個Rs 44〇可接 在上鏈方向之最直接節點(亦即,上位節點)之正料, 且BS430T能接著沿著此傳輸路徑重新部 : 即’集中式資源配置)。在其他情況中,此傳輸路 個上位節點可沿著此傳輸路徑重新部署在本身與下 節點之間的資源(亦即,分配式資源配置)。 g产在第U圖之例子中’BS 430可沿著第一節點或段(亦 =’在BS 與RS 44Ga之間)部署Q個資源以供資料再 =(總數-順=8 — 8),沿著第二節點或段(亦即, 在RS 440a與RS 440b之間)部署2個資源以供資料再傳 輸(總數-RACK = 8 - 6),沿著第三節點或段(亦即 數-RACK = 8 - 0) ’以及沿著第四節點或段(亦即,在 RS 440c與SS 45Ga之間)部署8個資源以供 顚= 8-0)。-旦這些資源已被重新部署,則心3〇 可能開始此封包資料之再傳輸。 RS 440a可從其緩衝器取得在RS4術與心働之 間所遺失的运2個資料封包’並將這2個再傳 傳輸至RS4·(亦即,Data⑵),娜可能接收 Data(2) ’並添加在RS44m^RS44〇c之間所遺失的這6 44 200910843 個資料封包。接著,RS 440b可將Data(8)傳輸至RS 440c。 同樣地,RS 440c可接收Data(8),將資料封包之副本儲 存於其緩衝器,並將這8個資料封包轉送至SS 450a。 SS 450a可接收此重新傳輸的資料(亦即,Data(8)), 並經由RS 440c、RS 440b與RS 440a將ACK指示信號傳 輸至BS 430。如第11圖所示,RS 440c可接收此ACK指 示信號,並比較包含於此ACK指示信號中之資訊與先前儲 存於其緩衝器之資料。基於此比較,RS 440c可產生RACK 指示信號,RS 440c所包含的RACK指示信號具有此ACK指 示信號,並可將此ACK與RACK指示信號轉送至其上位節 點(RS 440b)。RS 440b可接收此ACK指示信號與RACK指 示信號,並比較包含於此ACK及/或RACK指示信號中之資 訊與先前儲存於其緩衝器之資料。基於此比較,RS 440b 自己所產生的RACK指示信號可包含此ACK與RACK指示信 號,用以確認成功地由RS 440b所接收之資料封包。RS 440b 可將此ACK與兩個RACK指示信號轉送至RS 440a。同樣地, RS 440a可接收此ACK與兩個RACK指示信號,並比較包含 於此ACK與RACK指示信號中之資訊與先前儲存於其緩衝 器之資料。基於此比較,RS 440a自己會產生RACK指示信 號,並將此ACK與三個RACK指示信號轉送至BS 430。 在收到此ACK與RACK指示信號之時,BS 430可解碼 此ACK與RACK指示信號,用以決定在此傳輸路徑之每個 節點間的封包資料之傳輸狀態。基於此解碼,BS 430可從 其緩衝器清除已被SS 450a成功接收之封包資料。BS 430 45 200910843 可準備新的封包資料以傳輸至ss 45〇 輸路徑重新部署這些資源。 ^者此傳 雖然第11圖揭露SS 450a傳輸ACK指示信號,但 韻:可此傳达NACK指示信號。在任—情況下,錯誤偵 正將繼續,如上所述。又,雖然發訊圖11〇〇顯示 ,單一傳輸路徑有之三個RS44Q,但吾人預期到在傳輸路 徑2之RS 440之數目可能大於或小於此數目。此外,雖 j第11圖顯示在新資料傳輸期間使用中繼再傳輸計時 器,但亦可能在資料再傳輸期間使用中繼再傳輸計時器。 第12圖顯示依據本發明之一實施示範例的ACK與 RACK指示信號之發訊圖。為了說明此人邙與rack指示信 號’第12圖使用第9圖之例子。亦即,Bs 43〇傳送8個 資料封包至RS 440a,RS 440a成功接收並傳送8個資料 封包至RS 440b,RS 440b成功接收並傳送這6個資料封 包至RS 440c,以及RS 440c成功接收並傳送這6個資料 封包至SS 450a。然而,SS 450a只成功接收3個資料封 包,因此,SS 450a所傳送之ACK指示信號會告告成功收 到3個資料封包。 如第12圖所示’由SS 450a所產生之此ACK指示信 號可能包含8個資料區域,而SS 450a可確認已成功接收 之3個資料封包。雖然第12圖之例子所使用之資料區域 為單一位元,但是這些資料區域的位元數或組態設定可以 任意。如第12圖所示,SS 450可能產生”11〇〇〇 1〇〇”之ACK 指示信號。SS 450a可能將所產生的ACK指示信號傳送至 46 200910843 RS 440c 。 RS 440c可能比較由此ACK指示信號所提供之資訊(亦 即,由SS 450a成功接收之資料封包之識別信號),並比 較由RS 440c成功接收之資料封包與在此ACK指示信號中 被標示為由SS 450a成功接收之資料封包。RS 440c所產 生的RACK指示信號會轉認成功地由RS 440c接收但未被 此ACK指示信號告知之資料封包。關於成功地由RS 440c 接收且已被ACK指示信號告知之資料,RS 440c可能插入 丨'don’ t care (不管它)”或"no additional information (無額外資訊)”指示信號(例如且其所產生RACK指 示信號會包含所接收到的ACI(指示信號。如第12圖所示, 由RS 440c所產生之RACK指示信號可能是”--110-10", 而此ACK與RACK指示信號將是” 11000100”與 π--110-10π。在某些實施例中,將RACK指示信號添加至 ACK指示信號可能表示在訊息之控制部分中,使用譬如在 此訊息標頭之某一位元。RS 440c可能將此ACK與RACK指 示信號傳送至RS 440b。 RS 440b可比較由此ACK指示信號與RACK指示信號 所提供之資訊(亦即,成功由SS 450a與RS 440c接收之 資料封包之識別信號),並比較已成功由RS 440b接收之 資料與此ACK指示信號中被標示為已成功地由SS 450a接 收之資料封包以及在此RACK指示信號中被標示為已成功 地由RS 440c接收之資料封包。RS 440b所產生的RACK指 示信號會確認已成功地由RS 440b接收但未被此ACK及/ 47 200910843 或RACK指示信號標示之資料封包。關於已成功地由RS 440b接收且已被ACK及/或RACK指示信號標示之資料,RS 440b 可能插入"don’ t care'1 或”⑽ additional information'1指示信號(例如M-n),且其所產生的RACK指 示信號會包含所接收到的ACK與RACK指示信號。如第12 圖所示,由RS 440b所產生之RACK指示信號可能是 "——0--0",而此ACK與RACK指示信號將是π 1 1000100” 接著"--^-:^”與"——0--0"。如上所述,在某些實施例 中,添加此些RACK指示信號至此ACK指示信號可能表示 在此訊息之控制部分中,藉由使用譬如此訊息標頭中之位 元。於此例子,RS 440b可能表示在此訊息標頭中,此種 RACK之所有位元為11 don’ t care”。RS 440b可能將此ACK 指示信號與所包含的RACK指示信號傳送至RS 440a。 RS 440b可比較由此ACK指示信號與RACK指示信號 所提供之資訊(亦即,已成功地由SS 450a,RS 440c與RS 440b所接收之資料封包之識別信號),並比較已成功地由 RS 440a接收之資料與在此ACK指示信號中被標示為已成 功地由SS 450a接收之資料封包以及在此RACK指示信號 中被標示為已成功地由RS 440c與RS 440b接收之資料封 包。基於此比較,RS 440a所產生的RACK指示信號會嫁認 已成功地由RS 440a接收但未被此ACK及/或RACK指示信 號標示之資料封包。關於已成功地由RS 440a接收且被ACK 及/或RACK指示信號所標示之資料,RS 440a可能插入 "don’ t care11 或11 no additional information'1 指示信號 48 200910843 1 » » I I Λ. t ^ (例如-),且其所產生的RA(:K指示信號包含所接收到的 ACK與RACK指示信號。如第12圖所示,由RS 440a所產 生之以邙指示信號可能是,,-一-1--Γ,而此ACK與RACK 指示“號將是"1 10001 〇〇”接著”一no —1〇”,與 "—一1--0"。RS 440a可傳送ACK以及RACK指示信號至 BS 430 。 ~ 第13圖顯示不同的RACK指示信號型式。如第13圖 所示,可能有四種RACK型式,其可用以表示一個或多個 RACK指示信號。一般而言,在所揭露的實施例中,每個 RS 440對在ACK指示信號中表示為已接收之資料視為 "don t care(不管它)”,並只報導傳輸路徑上之中間節 點或存取節點(亦即RS 440)所接收到之資料。在第13圖 中’ ACK指示信號確認資料區塊1與7為已經成功地由% 450接收。於第13圖中’區塊1與7係由實心顯示。 在RACK型式〇中,於此稱為”SelectiveRACKMap(選 I】擇性RACK圖)",ACK之資訊塊序號(b丨ock sequence number, BSN)係再使用於RACK指示信號中,以節約資源。因此, 於此RACK型式中’只有4個資料區塊(亦即,3、5 ' 6與 8)報導於RACK指示信號中,而資料區塊1與7報導於ack 指示信號中。區塊3、5、6與8係以點狀顯示,區塊1與 7係以實心顯示。因此,此節點或段使用型式〇 (選擇性rack 圖)’在BSN之後的RACK資料流為”00101 ιοί'|。 RACK 型式 1 ’ 於此稱為"Cumulative RACK Map(累積 性RACK圖)",可使用於要報導連續資料區塊時。於此例 49 200910843 Λ V τ § Α Λ ^ 子,RACK指示信號要報導4個連續資料區塊,亦即,2、3、 4與5。因此,資料流η 01 〇〇"將用以表示四個資料區塊已 經被告知。區塊2、3、4與5係由點狀顯示,區塊1與7 係以實心顯示。資料流將接續在BSN之後開始。因此,此
段使用型式1之Cumulative RACK Map,在BSN後的RACK 貧料流可能是0 010 0 0 0 0前四個位元表示有4個連續資 料區塊(亦即0 010π接著其他四個位元)。或者,此段使
用型式1之Cumulative RACK Map,則在BSN之後的RACK l 貢料流可能是0 0 0 0 010 0使用最終四個位元來表示有4 個連續資料區塊(亦即,"0010”在其他四個位元之後)。 RACK 型式 2,於此稱為"Cumulative with Selective RACK Map(累積式選擇性RACK圖)π,可能使用在連續資料 區塊具有某些分離資料區塊時。於此例子,除了 ACK之資 料區塊1與7以外,資料區塊2、3、4、6與8亦需要被 報導。因此,資料流"001Γ將被使用於Selective RACK Map 中以表示資料區塊2-4。在Selective RACK Map中,從最 終表示資訊塊開始之資料流n 1010 Γ將用以表示資料區塊 6 與 8。換言之,在型式 2 之 Cumulative with Selective RACK Map中,表示為"Γ之第一個資料區塊乃是在 Selective RACK Map中之最終資訊塊。於第13圖中,區 塊1與7以實心顯示,區塊2、3、6與8以點狀顯示,而 Selective RACK Map 與型式 2 之 Cumulative with Selective RACK Map係以對角線條紋顯示。因此,此段使 用型式 2 之 Cumulative with Selective RACK Map,在 50 200910843 BSN後的RACK資料流可能是”〇111〇1〇1"。或者,此後 型式 2 之 Cumulative with Selective RACK Map,在电所 後的RACK資料流可以是"i0101011"。在任一情況下 資料流可以是"Oil”與”1〇101"之任何組合。 RACK 型式 3 ’ 於此稱為"Cumulative with R-Bj ,Rack
Sequence(累積式R區塊順序)”,可能用以確認所银I 資 料區塊之ACK與NACK。於此,"1 ”可表示ACK而"〇π τ NACK。於此例子’除了 ACK之資料區塊1與7以外,' 〇1〇〇” 區塊2與3應被報導為ACK,資料區塊4-7應被報導為 NACK,而資料區塊8應被報導為ACK。因此,此Seq% ACK Map係為π 101",且後續區塊之長度為”〇〇1〇、 與” 0001”。 藉由使用ACK與RACK指示信號,控制節點(例知 4 3 0)可獲得資訊並決定每段之資源配置。於資源配复 ^ 譬如,所需資源之數目可被摘錄(abstract)。於實;^ ’ 中,在 Selective RACK Map(RACK 型式 0 與 RACK 细 a 中之未標示位元之數目以及資訊塊順序(RACK型式丨 」 型式2與RACK型式3)之長度可用以確認再傳輸所需f ^ 資源數目。在資料再傳輸中,再傳輸所需要之正確資 塊亦可能被摘錄。舉例而言,在Selective/Cumulative RACK Map(RACK型式0、RACK型式1與RACK型式2)中之 表示為"0"的資料,以及於Cumulative with R-Bl〇ck Sequence ACK Map(累積式 R-Block 順序 ACK 圖)中之 NACK 區塊順序中之資料可能被識別’以供再傳輸。 51 200910843 * » » I Λ. i L·. 第14圖嘁不依據本發明之—實施示範例的ARQ狀態 圖1400。-般而言’狀態圖可能用以說明,因應於一個或 多個觸發事件,狀態機器之狀態及/或操作。因應於一個 或多個觸發事件,狀態機器可能儲存裝置或設備之狀態, 改變此裝置或設備之狀態,及/或使此裴置或設備執行一 個或多個動作。 狀態機器可能藉由使用軟體及/或硬體之任何組合而 貫施。在一實施不範例中,每一個RS 440與BS 430可能 包含一個或多個狀態機器。在一實施示範例中,參見第5c 圖’每個RS 440與每個BS 430可能包含一個或多個狀態 機器,其藉由使用軟體與硬體之組合而實施,其中軟體儲 存於例如RAM 442或ROM 443上’而硬體則回應於一個或 多個觸發事件而執行處理或動作。舉例而言,當觸發事件 被RS 440接收及/或識別時,中斷信號可能送至cpu 441, 導致CPU 441開始一個或多個處理。在某些實施例中,狀 態機器可能相關於特定接收裝置(例如SS 450及/或BS 430) 之一組傳輸。在其他實施例中,狀態機器可能相關於特定 接收裝置(例如SS 450及/或BS 430)之每個傳輸。為簡化 起見’將參考RS 440的ARQ狀態機器對第u圖進行說 明。然而’ BS 430亦可能實施ARQ狀態機器以及其功能, 例如揭露於第14圖的狀態圖1400。 如第14圖所示’ RS 440及/或BS 430的ARQ狀態機 器可能包含複數個狀態(例如,Not Sent (未送出)1 & 1 〇、 〇utstanding(未解決)1420、Done(完成)1430、Discard(捨 52 200910843 棄)1440 以及 Waiting for Retransmission(等待再傳 輸)1450,而ARQ狀態機器之操作可能涉及從某一個狀態 轉變成另〆個狀態。在一實施例中,ARQ狀態可能定義在 ARQ控制資訊塊或隧道資料單元(TDU)中。TDU可能用以將 數個封包資料單元(PDU)或ARQ資料區塊壓縮成單一傳輸 資料單元。第14圖所示的ARQ狀態圖可能應用至任何型 式之資料單元傳輸’譬如PDU、TDU、ARQ資料區塊等。 在RS 440送出資料之前’ RS 440之ARQ狀態機器之 狀態可能是未送出1410。在某些貫施例中,arq狀態機哭 可能先被設定或初始化成Not Sent 1410。在傳輪資料至 網路的另一個節點時,RS 440之ARQ狀態機器可能移至未 解決1420 ’並可維持於未解決1420中,直到一個或多個 觸發事件產生。舉例而言,在沒有資料錯誤產生的情況 下,RS 440可能接收來自末端節點(例如% 45〇)之ack, 而RS 440之ARQ狀態機器因此可能從未解決ι42〇移動至 完f剛。然而,如果RS糊在接收到 心45〇)之似之前,就已接收到來自另一個中間節ΐ (例如,另一個RS 440)之ACK ,盆砉-甘 資料至末踹al /、表不某些節點成功傳輪 ! RS 440之_狀態機器可能停留在 的再傳輸。在_,Λ等待另—個中間節點與末端節點之間 之ACK時,其並二=’、# RS _接收來自中間節點 ^ ^ 4 ^ ' 15 ^ 5 RS 440 ^ ARQ ^ 某些觸發事件可能使關從未解決⑽移動至等 53 200910843 待再傳輸1450。舉例而言’如果_ =。之_狀態機器可能移動至等待再傳::產生’
關預定時間之流逝。RS44〇UR Γ!待再傳輸1450,直到其接收來自末端節 間即點之ACK或直到資料被重新傳輸。同樣地、 ^叫狀態機器可能在其接收來自末端節點(例如SS45〇 間即點(例如’另—個RS 440)之贿時,從 1420移動至等待再傳輪145〇。RS 44〇之 … 能維拄协笪炷* /由从 叫狀悲機益可 在L實㈣中f輸U5G,直到其接收到觸發事件為止。 傳幹!::Γ 之狀態機器可能維⑽ 似或直㈣料需被重新傳輸為止。 固中間即點之 在-實施例中,_SRS 44〇接收來自另一個 …之ACK或資料需被重新傳輸,RS柳之 = ϋ 傳輪回到未解決1420。當資料需被重新 後再二二專輸資料後再轉換狀態、或先轉換狀態 二枓重新傳輸皆可。然而’如果資料傳輪或 二未在貢料生命值(被稱為" Data—Lifetime” )内:成, 貝料會被捨棄且RS 44G之ARQ狀態機器會移動至捨則 =0。在另一個實施例中’在收到來自中間節 κ、 1420,1可#^機器並不會從等待再傳輸轉變成未解決 定觸發事等待㈣輸145Q,直到產生另-個預 54 200910843 在兩段ARQ模式中,可能有兩個型式之狀態機器:一 種是存取鏈結(access 1 ink)ARQ狀態機器,另一種是中繼 鏈結(relay link)ARQ狀態機器。存取鏈結ARQ狀態機器 的操作可能相關於利用存取鏈結所進行的SS 450與其存 取RS 440(亦即’ SS 450之網路存取點)間的傳輸。中繼 鏈結ARQ狀態機器的操作可能相關於利用中繼鏈結所進行 之BS 430與中繼站防440間的傳輸。當依據兩段ARQ模 式運作牯’在ARQ貢訊塊或TDU於中繼鏈結中毁損或遺失 時,BS 430可能排定對存取Rs 44〇的再傳輸。相應地, 田ARQ貝塊或TDU在存取鏈結中毁損時,RS44〇可能排 定對SS450的再傳輸°當中間RS440存在於BS 430與 存取RS 440之間時,中間Pc 門RS 440可在BS 430與存取RS 440 之間轉送ARQ資訊塊以及ARQ資訊。 在非随道核式系統中,對應於非隨道傳輸之則資訊 元件(IE)可能被BS 430 興存取RS 440所使用,用以表示 在BS 430與存取RS 440問沾蚀^ — 、 間的傳輸資料之ACK及/或NACK。
在隨道模式系統中,隨道封—μ I 、封包傳輸之ARQ IE可能被BS 430 與存取RS 440所使用,用u未 用从表示在BS 430與存取RS 440 間的傳輸資料之ACK及/或Mapt, 又nack。在此兩者模式(亦即,隨 道與非隧道傳輸模式)中,^ 1 ^ ^ 义些ARQ IE係被傳輸成具有封 包MACPDU之壓縮酬载(亦β .
_ττ & p Piggybacked"),或單獨 MAC PDU 之酬載(payload)。 所揭露的實施例可實输妖 .& 她於利用無線技術、協定或標準 的任何網路結構内。依此方 八’所揭露的實施例可使系統 200910843 * vr -t / ϊλ. 更有效地利用資源。藉由定位封包資料之再傳輸,所揭露 的實施例可改善性能。尤其,所揭露的實施例可縮短無線 網路之錯誤偵測與資料再傳輸的信號處理時間並改善資 料流量。尤其,所揭露之系統與方法可改善在多節點傳輸 無線網路之錯誤偵測與修正。此外,所揭露的系統與方法 可減少導因於單元内部信號換手(例如,在RS 440c與RS 440b之間)以及單元間信號換手(例如,在BS 430之覆蓋 範圍外部之RS 440c與RS 440之間)所造成的無線網路之 變動性。 綜上所述,雖然本發明已以一較佳實施例揭露如上, 然其並非用以限定本發明。本發明所屬技術領域中具有通 常知識者,在不脫離本發明之精神和範圍内,當可作各種 之更動與潤飾。因此,本發明之保護範圍當視後附之申請 專利範圍所界定者為準。
56 200910843 1 »» ~r t r\ 【圖式簡單說明】 第1圖為無線通訊系統之方塊圖; 第2圖為一種使用端間ACK訊息發送之習知技術無線 通訊系統用之發訊圖; 第3a圖為一種使用預先ACK或逐節點ACK訊息發送 之習知技術無線通訊系統之發訊圖; 第3b圖為一種使用預先ACI(或逐節點ACK訊息發送 之習知技術無線通訊系統之發訊圖; f 第4圖為依據本發明之一實施示例的無線通訊系統 之方塊圖; 第5a圖為依據本發明之一實施示例的無線電網路控 制器(RNC)之方塊圖; 第5b圖為依據本發明之一實施示例的基地台(BS)之 方塊圖; 第5c圖為依據本發明之一實施示例的中繼站(RS)之 方塊圖; I. v U 第5d圖為依據本發明實施示範例的用戶站(SS)之方 塊圖; 第6圖為依據本發明之一實施示範例的封包資料處 理之流程圖; 第7圖為依據本發明之一實施示範例的錯誤偵測與 修正之流程圖; 第8圖為依據本發明之一實施示範例的錯誤偵測與 修正之流程圖; 57 200910843 第9圖為依據本發明之一實施示範例的發訊圖; 第10圖為依據本發明之一實施示範例的發訊圖; 第11圖為依據本發明之一實施示範例的發訊圖; 第12圖為依據本發明之一實施示範例具有RACK指示 信號之ACK指示信號的發訊圖; 第13圖為依據本發明之一實施示範例之RACK指示信 號型式的方塊圖;以及 第14圖為依據本發明之一實施示範例的狀態機器之 ( 狀態圖。 【主要元件符號說明】 100 :無線網路/無線系統 110 :基地台(BS) 120、120a、120b、120c :中繼站(RS) 130、130a、130b、130c、130d :用戶站(SS) 200 :發訊圖 300a:發訊圖 300b :發訊圖 400 :無線通訊系統 420 :無線電網路控制器(RNC) 421 :中央處理單元(CPU) 422 :隨機存取記憶體(RAM) 423 :唯讀記憶體(ROM) 424 :記憶體 58 200910843 425 :資料庫 426 : I/O 裝置 427 :介面 428 :天線 430 :基地台(BS) 431 :中央處理單元(CPU) 432 :隨機存取記憶體(RAM) 433 :唯讀記憶體(ROM) C : 434:記憶體 436 : I/O 裝置 437 :介面 438 :天線 440、440a、440b、440c :中繼站(RS) 441 :中央處理單元(CPU) 442 :隨機存取記憶體(RAM) 443 :唯讀記憶體(ROM) / v 444:記憶體 445 :資料庫 446 : I/O 裝置 447 :介面 448 :天線 450、450a、450b、450c、450d :用戶站(SS) 451 :中央處理單元(CPU) 452 :隨機存取記憶體(RAM) 59 200910843 1 τ» ~r / L· i \ 453 :唯讀記憶體(ROM) 454 :記憶體 455 :資料庫 456 : I/O 裝置 457 :介面 458 :天線 600 :流程圖 605-630 :方法步驟 I 700 :流程圖 7 0 5 - 7 2 5 :方法步驟 800 :流程圖 805-810 :方法步驟 900 :發訊圖 1000 :發訊圖 1100 :發訊圖 1400 :狀態圖 I 1410 : Not Sent(未送出) 1420 : Outstanding(未解決) 1430 . Done(完成) 1440 : Discard(捨棄) 1450 : Waiting for Retransmission(等待再傳輸) 60

Claims (1)

  1. 200910843 » »» -Γ / t χ 十、申睛專利範圍: 入.h種在—無線通訊系統中之傳輸控制之方法,包 之至傳送裝置與—触裝置之間的—傳輸路徑 輸㈣配置,其中該傳輸路徑包含一個 或多個中間裴置; lw 藉由該傳送裝置,將資料傳送至該接收裝置; 藉由該傳送裝置’從該—個或多個中間裝置接收一個 :: :::充接收指不信號’其中該—個或多個補充接收指 不佗唬相關於送至該接收裝置之該資料; 此肚里夬夂在該傳送裝置、該一個或多個中間裝置以及該接 =置之間的該傳輸路徑之該至少—段之—再傳 配置;以及 一個,開 基於該一個或多個補充接收指示信號之至少 始§亥資料之再傳輸。
    2. 如申請專利範圍第丨項所述之方法,其中決 傳輸路徑之每段的該再傳輸資源配置更包含: " 通訊於沿著在該傳送裝置與該接收裝置之間的該傳 輸路徑設置之該一個或多個中間裝置之每一個中間裝置。 3. 如申請專利範圍第丨項所述之方法,更包含·· 邊接收裝置接收一接收指示信號,其申該 號回應於心賴„置之該賴; ^ ▲。基於該接收指示信號與該一個或多個補充接收指示 信號之至少—個,決定在該傳送裝置、該一個或多個中間 61 200910843 裝置=及趟㈣置之間的該傳輸路 該再傳輪資源配置;以及 奴或夕&之 H 難指示信號與該—個或多個補充接收指示 #υ之至個’開始該資料之再傳輸。 4.如申請專利範圍第3項所述之方法,更包 基於忒接收指不信號與該—個或多 信號,該傳送裝置決定由各南充接收才日不 收的該資料之識別。各z中間裝置與該接收裝置所接 二=請,圍第3項所述之方法,其中該接收 Γΐί 指示信號或—負確認指示信號,而該 一個或夕個補充接收指示信號係為—中繼確認指示信號。 6如申請專利範圍第5項所述之方法,其中該確認 和不信號或㈣確認指示信財認已成功地被該接收裝 置所接收的一個或多個傳輸資料封包之一第一組;而該 繼確認指示信號確認一個或多個傳輸資料封包之一第二 組’其已成功地被該-個或多個中間裝置所接收,但尚未 成功地被該接收裝置所接收。 7. 如申請專利範圍第i項所述之方法,其中該—個 或多個補充接收指示信號係為中繼確認指示信號。 8. 如申請專利範圍第7項所述之方法,其中該中繼 確認指示信號確認一個或多個傳輸資料封包之其中一 組,其係成功地被該一個或多個中間裝置所接收,但尚未 成功地被該接收裝置所接收。 ° 9. 如申請專利範圍第1項所述之方法,更包含: 62 200910843 =由=傳送裝置將該資料儲存於—儲存區域中。 •種無線通矾之無線通訊裝置,包含: 至少—記憶體’用以儲存資料與指令;以及 令時其心存㈣記憶體,且在執議 决疋在該無線通訊裝置與 ±Λ ^ 、 饮队衣直之間的一
    满控之至少一段的一傳輸資源配置,其中該傳奏 路狴包含一個或多個中間裝置; X, 將資料傳送至該接收裝置; 副專送裝置從該-個或多個中間裝置接收一個 或多個補充接收指示信號,苴中兮如々夕ν 现具甲β亥一個或多個補充去 收才曰示信號相關於送至該接收裝置之該資料; 、 >決定在該無線通訊裝置、該一個或多個中間裝置 以及。亥接收裝置之間的該傳輸路徑之該至少一段之一 再傳輸資源配置;以及 基於該一個或多個補充接收指示信號之至少一 個,開始該資料之再傳輸。 11.如申請專利範圍第1〇項所述之無線通訊裝置, 〔、中¥該至;>、處理器係被設計成用以決定該再傳輸資 原配置%,5亥至少一處理器係更進一步被設計成用以: 通訊於沿著在該傳送裝置與該接收裝置之間的該傳 輸路徑設置之該一個或多個中間裝置之每一個中間裝置。 」2.如申請專利範圍第10項所述之無線通訊裝置, 其中該至少一處理器係更進一步被設計成用以: 63 200910843 從該接收裝置接收一接收指示信號,其中該接收指示 信號回應於送至該接收裝置之該資料; 基於該接收指示信號與該一個或多個補充接收指示 t號之至少一個,決定在該無線通訊裝置、該一個或多個 中間裝置以及該接收裝置之間的該傳輸路徑之一段或多 段之該再傳輸資源配置;以及 基於該接收指示信號與該一個或多個補充接收指示 P 信號之至少一個,開始該資料之再傳輸。 13·如申請專利範圍第12項所述之無線通訊裝置’ 其中該至少一處理器係更進一步被設計成用以: 基於邊接收指示信號與該一個或多個補充接收指示 信號,決定由各中間裝置與該接收裝置所接收的該資料之 識別。 14. 如申凊專利範圍第12項所述之無線通訊裝置’ 其中該接收指示信號係為一確認指示信號或一負確認指 (J 不信號,而該一個或多個補充接收指示信號係為中繼確認 指示信號。 15. 如申請專利範圍第14項所述之無線通訊裝置, 其中該確認指示信號或該負確認指示信號確認已成功地 被該接收裝置所接收的一個或多個傳輸資料封包的一第 、、且,而該中繼確s忍指示信號確認一個或多個傳輸資料封 匕之第一組,其係成功地被該一個或多個中間褒置所接 收’但尚未成功地被該接收裝置所接收。 16. 如申明專利乾圍弟1 〇項所述之無線通訊裝置, 64 200910843 其中該一個或多個補充接收指示信號係為中繼確 信號。 17. 如申請專利範圍第16項所述之無線通訊裝置, 其中忒等中繼確認指示信號確認一個或多個傳輸資料封 匕之其中一組,其係成功地被該一個或多個中間裝置所接 收,但尚未成功地被該接收裝置所接收。 18. 如申請專利範圍第1〇項所述之無線通訊裝置, 其中該至少一處理器係更進一步被設計成用以: 將該資料儲存於一儲存區域中。 19. 種在一無線通訊系統之傳輸控制之方法,包 含: 错由一中間裝置接收傳輸資料以傳輸至一接收裝置; 將該傳輸資料轉送至在該中間裝置與該接收裝置之 間的一傳輸路徑巾之—下—個下財《践該接收裝 置; 、 _-計時器’其中該計時器係依據在該中間裝置與 #該接收裝置之間的一往返傳輸時間而設定; 產生一補充接收指示信號; 一 η如果在該計時器到期之前,該中間裝置接收—接收指 不信號與-個或多個下位補充接收指示信號之至少一 個,貝1J : 包含所產生的該補充接收指示信號,其具有該接 收指不信號與該-個或多個下位補充接收指示信號之 該至少一個,並; 65 200910843 將該接收指示信號與該一個或多個下位補充接 收指不信號之該至少一個,以及所包含的所產生的該 補充接收指示信號,予以傳送至在該中間襞置與一傳 达裝置之間的該傳輸路徑中之一下一個上位中間裝置 或傳送至該傳送裝置;以及 义 收於如=該計時器到期之前’該中間褒置並未接收一接 才曰#u或一個或多個下位補充接收指示信號之至少 一個,則: 夕 r % 將所產生的该補充接收指示信號傳送至該一 個上位中間裝置或該傳送裝置。 、反值私〇·士如申明專利範圍第19項所述之方法,其中該往 傳輸路徑之每段的一 妾收裝置之間的該 仅的傳輸時間’以及—個或多個η主广μ 移’其相關於該接收裝置以及沿著在該中間I置盘 裝置之間之該傳輸路徑上所設置之任何中間^置—妾收 ^如中請專利範圍第19項所述之扣,更 決疋該傳輸資料是否包含新資料;以及 匕& . 如果該傳輸資料包含新資料,則將 中間裝置之-儲存區域中。將4新貧料儲存於該 之 22如申請專利範圍第19項所述之方 決疋該傳輸轉是否要包含再傳财料.更匕含: 如果該傳輸資料要包含再傳輸資 儲存區域取回該再傳輸資料;以及 μ間裝置 將該傳輪資料與再傳輸資料轉送至在該中間裝置虚 66 200910843 戎接收裝置之間的一傳輸路徑中之一下—個中間裝置 轉送至該接收裝置。 、^ 23. 如申請專利範圍第μ項所述之方法,其中該接 收指示信號係為一確認指示信號或一負確認指示信號Y而 該一個或多個下位補充接收指示信號係為中繼確認指示 信號。 24. 如申請專利範圍第23項所述之方法,其中該確
    認指示信號或該負確認指示信號確認—個或多個傳輪°資 料封包之一第一組,其成功地被該接收裝置所接收;而該 -個或多個巾繼確認指示㈣確認—個或多個傳輸資料/ 封包之一第二組,其係成功地被一個或多個下位中間裝置 所接收,但尚未成功地被該接收裝置所接收。 、 25. 如申請專利範圍第19項所述之方法,其中該 充接收和示k號係為一中繼確認指示信號。 26.如申請專利範圍第25項所述之方法,其中該 繼確認指讀財認成功地被該巾間裝置所接收但尚^ 成功地被該接收裝置所接收之該傳輸資料。 27· 一種無線通訊之無線通訊裝置,包含: 至少—記憶體 至少一處理器 指令時,用以: 用以儲存資料與指令;以及 其用以存取該記憶體,且在執行該等 藉由忒無線通訊裝置接收傳輸資料以傳 — 接收裝置; 將該傳輸資料轉送至在該無線通訊裝置與該接 67 200910843 收裝置之間的-傳輸路徑中之—下—個下位 或該接收裝置; ▲開始-計時器,其中該計時器係依據在該無線通 況裝置與該接收裝置之間的—往返傳輸時間而設定; 產生一補充接收指示信號; 如果在該計時器到期之前,該無線通訊装置接收一接 收指示信號與—個❹個下位補充接收指示信號之至少 一個,則: ^
    包含所產生的該補充接收指示信號,其具有該接 收指不信號與該-個或多個下位補充接收指示信號之 該至少一個,並且 將該接收指示信號與該一個或多個下位補充接 收指示信號之該至少一個,以及所包含的所產生的該 補充接收指示信號,予以傳送至在該無線通訊裝置與 傳送裝置之間的該傳輸路徑中之一下一個上位中間 裝置或傳送至該傳送裝置;以及 如果在該計時器到期之前,該無線通訊裝置並未接收 該接收指7Γ信號或—個或多個下位補充接收指示信號之 至少一個,則: 將所產生的該補充接收指示信號傳送至該下一 個上位中間裝置或該傳送裝置。 28.如申請專利範圍第27項所述之無線通訊裝置, 八中該往返傳輸時間包含沿著在絲線通訊裝置與該接 收裝置之間的該傳輸路徑之每段的—傳輸時間,以及一個 68 200910843 f ^偏移’其相關於該接收裝置 何中Ιιί置 裝置之間的該傳輸路徑上所設置之任 並中專利範㈣27項所述之無線通訊裝置, 、以—處理器係更進一步被設計成用以: 决定该傳輸資料是否包含新資料;以及 益線㈣包含新㈣,聽靖資_存於該 …深逋Λ裝置之一儲存區域中。 >30.如申請專利範圍第27項所述之無線通訊裝置, ,、中該至少—處理器係更進一步被設計成用以: 決定該傳輸資料是否要包含再傳輸資料,· 如果該傳輸資料要包含再傳輸資料,則從該無線通訊 裝置之一儲存區域取回該再傳輸資料;以及 將該傳輸資料與再傳輸資料轉送至在該無線通訊裝 置與該接收裝置之間的一傳輸路徑中之一下一個中間裝 置或該接收裝置。 31. 如申請專利範圍第27項所述之無線通訊裝置, 其中該接收指示信號係為一確認指示信號或一負確認指 不信號’而該一個或多個下位補充接收指示信號係為中繼 確認指不信號。 32. 如申請專利範圍第31項所述之無線通訊裝置, 其中該確認指示信號或該負確認指示信號確認傳輸資料 之一第一組,其成功地被該接收裝置所接收;而該一個或 多個中繼確認指示信號確認一個或多個傳輸資料之一第 69 200910843 1 VT T / 1 ΓΎ 二組,其係成功地被一個或多個下位中間裝置所接收但尚 未成功地被該接收裝置所接收。 33. 如申請專利範圍第27項所述之無線通訊裝置, 其中該補充接收指示信號係為一中繼確認指示信號。 34. 如申請專利範圍第33項所述之無線通訊裝置, 其中該中繼確認指示信號確認成功地被該無線通訊裝置 所接收,但尚未成功地被該接收裝置所接收之該傳輸資 料。 ( 35. —種在一無線通訊系統中之一無線通訊裝置之 操作方法,該方法包含: 將一裝置狀態設定成一第一狀態,其中該第一狀態係 為一初始狀態; 在發生一第一觸發事件之時,將該裝置狀態從該第一 狀態改變成一第二狀態,其中該第二狀態係被定義為資料 已傳輸且一中繼計時器尚未到期; 當該中繼計時器到期時,將該裝置狀態從該第二狀態 1'改變成一第三狀態並開始該資料之再傳輸; 當該中繼計時器尚未到期且該無線通訊裝置接收一 中間節點負確認指示信號、一末端節點負確認指示信號或 一逾時信號之其中一個時,將該裝置狀態從該第二狀態改 變成該第三狀態;以及 當該無線通訊裝置接收一末端節點確認指示信號且 該中繼計時器尚未到期時,將該裝置狀態從該第二狀態改 變成一第四狀態。 70 200910843 1 WH ! t\ 36. 如申請專利範圍第35項所述之操作方法,更包 含: 當該無線通訊裝置接收一中間節點確認指示信號 時,將該第二狀態維持為該裝置狀態。 37. 如申請專利範圍第35項所述之操作方法,更包 含: 當該裝置狀態係處於該第三狀態且該無線通訊裝置 接收該中間節點確認指示信號或一再傳輸指示信號時,將 ( 該第三狀態維持為該裝置狀態。 38. 如申請專利範圍第35項所述之操作方法,更包 含: 當該裝置狀態係處於該第三狀態且該資料需被重新 傳輸時,將該裝置狀態從該第三狀態改變成該第二狀態; 以及 重新傳輸該資料。 39. 如申請專利範圍第35項所述之操作方法,更包 U 含: 當該裝置狀態係處於該第三狀態且該無線通訊裝置 接收該中間節點確認指示信號時,將該裝置狀態從該第三 狀態改變成該第二狀態。 40. 如申請專利範圍第35項所述之操作方法,更包 含: 當該裝置狀態係處於該第三狀態且該無線通訊裝置 接收該末端節點確認指示信號時,將該裝置狀態從該第三 71 200910843 1 wh 狀態改變成該第四狀態。 41. 如申請專利範圍第35項所述之操作方法,更包 含: 當該裝置狀態係處於該第三狀態與該中繼計時器到 期時,捨棄該資料;以及 當該裝置狀態係處於該第三狀態且該中繼計時器到 期時,將該裝置狀態從該第三狀態改變成一第五狀態。 42. 如申請專利範圍第35項所述之操作方法,更包 含: 如果該裝置狀態係處於一第五狀態且該無線通訊裝 置接收一末端節點確認指示信號,則將該裝置從該第五狀 態改變成該第四狀態。 43. 如申請專利範圍第35項所述之操作方法,更包 含: 如果該裝置狀態係處於一第五狀態且該無線通訊裝 置接收一中間節點確認指示信號,則將該第五狀態維持為 該裝置狀態。 44. 如申請專利範圍第35項所述之操作方法,更包 含: 當該裝置狀態係處於該第二狀態或該第四狀態之其 中一個,且無線通訊裝置接收一資料生命逾時信號時,將 該裝置狀態從該第二狀態或該第四狀態之該其中一個改 變成該第五狀態。 45. 如申請專利範圍第35項所述之操作方法,其中 72 200910843 該第一觸發事件係為新資料之傳輸。 46. —種無線通訊之無線通訊裝置,該無線通訊裝置 包含: 至少一記憶體,用以儲存資料與指令;以及 至少一處理器,其用以存取記憶體,且在執行該等指 令時,用以: 將一裝置狀態設定成一第一狀態,其中該第一狀 態係為一初始狀態; 在發生一第一觸發事件之時,將該裝置狀態從該 第一狀態改變成一第二狀態,其中該第二狀態係被定 義為資料已傳輸且一中繼計時器尚未到期; 當該中繼計時器到期時,將該裝置狀態從該第二 狀態改變成一第三狀態並開始該資料之再傳輸; 當該中繼計時器尚未到期且該無線通訊裝置接 收一中間節點負確認指示信號、一末端節點負確認指 示信號或一逾時信號之其中一個時,將該裝置狀態從 W 該第二狀態改變成該第三狀態;以及 當該無線通訊裝置接收一末端節點確認指示信 號且該中繼計時器尚未到期時,將該裝置狀態從該第 二狀態改變成一第四狀態。 47.如申請專利範圍第46項所述之無線通訊裝置, 其中該處理器係更進一步被設計成用以: 當該無線通訊裝置接收一中間節點確認指示信號 時,將該第二狀態維持為該裝置狀態。 73 200910843 1 VV / /Λ. 48. 如申請專利範圍第46項所述之無線通訊裝置, 其中該處理器係更進一步被設計成用以: 當該裝置狀態係處於該第三狀態且該無線通訊裝置 接收該中間節點確認指示信號或一再傳輸指示信號時,將 該第三狀態維持為該裝置狀態。 49. 如申請專利範圍第46項所述之無線通訊裝置, 其中該處理器係更進一步被設計成用以: 當該裝置狀態係處於該第三狀態且該資料需被重新 C ' 傳輸時,將該裝置狀態從該第三狀態改變成該第二狀態; 以及 重新傳輸該資料。 50. 如申請專利範圍第46項所述之無線通訊裝置, 其中該處理器係更進一步被設計成用以: 當該裝置狀態係處於該第三狀態且該無線通訊裝置 接收該中間節點確認指示信號時,將該裝置狀態從該第三 狀態改變成該第二狀態。 C) 51.如申請專利範圍第46項所述之無線通訊裝置, 其中該處理器係更進一步被設計成用以: 當該裝置狀態係處於該第三狀態且該無線通訊裝置 接收該末端節點確認指示信號時,將該裝置狀態從該第三 狀態改變成該第四狀態。 52.如申請專利範圍第46項所述之無線通訊裝置, 其中該處理器係更進一步被設計成用以: 當該裝置狀態係處於該第三狀態且該中繼計時器到 74 200910843 期時,捨棄該資料;以及 當該裝置狀態係處於該第三狀態且該中繼計時器到 期時,將該裝置狀態從該第三狀態改變成一第五狀態。 53. 如申請專利範圍第46項所述之無線通訊裝置, 其中該處理器係更進一步被設計成用以: 如果該裝置狀態係處於一第五狀態且該無線通訊裝 置接收一末端節點確認指示信號,則將該裝置從該第五狀 態改變成該第四狀態。 54. 如申請專利範圍第46項所述之無線通訊裝置, 其中該處理器係更進一步被設計成用以: 如果該裝置狀態係處於一第五狀態且該無線通訊裝 置接收一中間節點確認指示信號,則將該第五狀態維持為 該裝置狀態。 55. 如申請專利範圍第46項所述之無線通訊裝置, 其中該處理器係更進一步被設計成用以: 當該裝置狀態係處於一第五狀態且該無線通訊裝置 接收一中間節點確認指示信號時,將該第五狀態維持為該 裝置狀態。 56. 如申請專利範圍第46項所述之無線通訊裝置, 其中該處理器係更進一步被設計成用以: 當該裝置狀態係處於該第二狀態或該第四狀態之其 中一個,且該無線通訊裝置接收一資料生命逾時信號時, 將該裝置狀態從該第二狀態或該第四狀態之該其中一個 改變成一第五狀態。 75 200910843 i. Τ Τ 1 f 麗 z l 57.如申請專利範圍第46項所述之無線通訊裝置,其 中該第一觸發事件係為新資料之傳輸。
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