UA70383C2 - Спосіб попередження відсутності, спосіб генерування, спосіб дос тавки,спосіб ініціалізації та спосіб переупорядкування кадрів даних і мобільна станція, базова станція, пристрій безпровідного зв'язку, пристрій зв'язку (варіанти) та машинно-читабельний носій (варіанти) для їх здійснення - Google Patents

Спосіб попередження відсутності, спосіб генерування, спосіб дос тавки,спосіб ініціалізації та спосіб переупорядкування кадрів даних і мобільна станція, базова станція, пристрій безпровідного зв'язку, пристрій зв'язку (варіанти) та машинно-читабельний носій (варіанти) для їх здійснення Download PDF

Info

Publication number
UA70383C2
UA70383C2 UA2002021445A UA200221445A UA70383C2 UA 70383 C2 UA70383 C2 UA 70383C2 UA 2002021445 A UA2002021445 A UA 2002021445A UA 200221445 A UA200221445 A UA 200221445A UA 70383 C2 UA70383 C2 UA 70383C2
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
frames
frame
protocol type
channel
auxiliary
Prior art date
Application number
UA2002021445A
Other languages
English (en)
Russian (ru)
Inventor
Рамін Резайіфар
Рамин РЕЗАЙИФАР
Нішал Аброл
Ніколай Л'юнг
Стайн С. Ландбі
Original Assignee
Квалкомм Інкорпорейтид
Квалкомм Инкорпорейтид
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 Квалкомм Інкорпорейтид, Квалкомм Инкорпорейтид filed Critical Квалкомм Інкорпорейтид
Publication of UA70383C2 publication Critical patent/UA70383C2/uk

Links

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
    • H04L1/1809Selective-repeat protocols
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1835Buffer management
    • H04L1/1841Resequencing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L49/00Packet switching elements
    • H04L49/90Buffering arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L69/00Network arrangements, protocols or services independent of the application payload and not provided for in the other groups of this subclass
    • H04L69/30Definitions, standards or architectural aspects of layered protocol stacks
    • H04L69/32Architecture of open systems interconnection [OSI] 7-layer type protocol stacks, e.g. the interfaces between the data link level and the physical level
    • H04L69/321Interlayer communication protocols or service data unit [SDU] definitions; Interfaces between layers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L9/00Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communications; Network security protocols
    • H04L9/40Network security protocols
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L69/00Network arrangements, protocols or services independent of the application payload and not provided for in the other groups of this subclass
    • H04L69/14Multichannel or multilink protocols
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L69/00Network arrangements, protocols or services independent of the application payload and not provided for in the other groups of this subclass
    • H04L69/30Definitions, standards or architectural aspects of layered protocol stacks
    • H04L69/32Architecture of open systems interconnection [OSI] 7-layer type protocol stacks, e.g. the interfaces between the data link level and the physical level
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L69/00Network arrangements, protocols or services independent of the application payload and not provided for in the other groups of this subclass
    • H04L69/30Definitions, standards or architectural aspects of layered protocol stacks
    • H04L69/32Architecture of open systems interconnection [OSI] 7-layer type protocol stacks, e.g. the interfaces between the data link level and the physical level
    • H04L69/322Intralayer communication protocols among peer entities or protocol data unit [PDU] definitions
    • H04L69/324Intralayer communication protocols among peer entities or protocol data unit [PDU] definitions in the data link layer [OSI layer 2], e.g. HDLC

Abstract

Способи і засоби, які відвертають генерування у Протоколі Радіоканалу Типу 3 (RLP3E) зайвих негативних підтверджень (NAK) і, відповідно, виконання зайвих повторних передач. Засоби включені між мультиплексним субрівнем і рівнем RLP3E для всієї вхідної інформації. Субрівень переупорядкування кадрів (346) переупорядковує прийняті пакети згідно з порядком, у якому вони були передані, перед надсиланням їх до рівня (344) RLP3E. Субрівень переупорядкування кадрів (346) переупорядковує кадри, прийняті від мультиплексного субрівня, визначаючи порядок, у якому були передані кадри на фізичному рівні від джерела, і буферуючи кожний прийнятий кадр, доки не будуть прийняті всі кадри, передані раніше.

Description

Опис винаходу
Винахід стосується безпровідного зв'язку, зокрема, удосконалених способу і системи для надійної передачі 2 даних через безпровідний канал з мінімізацією додаткових передач, притаманних протоколу з контролем помилок.
Модуляція з використанням паралельного доступу з кодовим ущільненням каналів (ПДКУ) є одним з способів, що уможливлюють встановлення зв'язку для великої кількості користувачів системи. Іншими відомими способами забезпечення паралельного доступу є паралельний доступ з розділом часу (ПДРУ), паралельний 70 доступ з розділом частот (ПДРЧС)т або схеми модуляції з компандуванням на одній бічній смузі. Системи ПДКУ були стандартизовані Асоціацією зв'язку (ТІА/ЕІА) стандартом І5-95-8 ("Стандарт сумісності мобільних і базових станцій для широкосмугових систем двостороннього зв'язку розширеного спектру"), включеному у цей опис посиланням.
Спочатку ІЗ-95-В8 був оптимізований для передачі голосових кадрів змінної швидкості передачі. Для 19 підтримки двостороннього голосового зв'язку, типового для безпровідних телефонів, бажано, щоб система зв'язку забезпечувала мінімальну і суттєво постійну затримку. Для цього у системах І5-95-В8 передбачають ефективні протоколи попереднього виправлення помилок (ПВП) і вокодери, малочутливі до помилок у голосових кадрах. Протоколи контролю помилок, які передбачають повторну передачу кадрів, створюють неприйнятні затримкі при передачі мови і не включені у І5-85-8.
Оптимізації, які роблять стандарт ІЗ-95-В ідеальним для мовного застосування, утруднюють його застосування для передачі пакетованих даних. У багатьох неголосових застосуваннях, наприклад, при передачі за протоколом Інтернету (ПІ) вимоги до затримки є значно менш суворішими. Найбільш поширений у мережі
Інтернет Протокол Керування Передачею (ПКП) припускає фактично нескінченну затримку для забезпечення безпомилкової передачі. Для підвищення надійності ПКП передбачає повторні передачі пакетів ПІ. с
Пакети ПІ звичайно є занадто великими для розміщення у одному кадрі ІЗ-95-В. Навіть після подрібнення Ге) пакета ПІ на сегменти для розміщення у наборі кадрів ІЗ-95-В8 весь цей набір необхідно прийняти без помилок, щоб зберегти цей пакет ПІ для ПКП. Частота кадрових помилок, яку припускає ІЗ-95-В, робить дуже низькою імовірність безпомилкового прийому всіх сегментів пакета ПІ.
ІЗ-95-8 передбачає альтернативні типи обслуговування для типів даних, відмінних від мовних. Стандарт Ше
ТІА/ЕІАЛЗ-707-А, включений посиланням, передбачає ряд процедур, призначених для передачі пакетів даних у с системі ІЗ-95-8.
Протокол Радіозв'язку (ПРЗ (КІР) або ПРЗ2 (КІ Р2)), описаний у ІЗ-707-А.8 і включений посиланням, о передбачає протокол контролю помилок для процедур повторної передачі кадрів на рівні кадру ІЗ-95-8. ПРЗ Га») належить до класу добре відомих протоколів контролю помилок типу АКО (МАК-базованих). ПРЗ 15-707 325 передбачає у системі І5-95-В8 передачу потоків байтів, а не послідовності голосових кадрів. -
ПРЗ має кілька протокольних рівнів. Пакети ПІ, наприклад, перетворюються у потоки байтів "від пункта до пункта" (ПП) до формування потоку байтів для протокольного рівня ПРУЗ. Оскільки рівень ПРЗ ігнорує протокол у формування кадрів вищих протокольних рівнів, потік даних, що передається ПРЗ, називають "безознаковим « потоком байтів". З
ПРЗ був розроблений згідно з вимогами передачі великих пакетів у каналах ІЗ-95-8. Наприклад, якщо пакет с ПІ з 500 байтів має бути переданий кадрами І5-95-В по 20 байтів кожний, то він складатиметься з 25 повних з» послідовних кадрів І5-95-8. Ці 25 кадрів ПРЗ мають бути прийняті без помилок, щоб цей пакет ПІ міг бути використаний вищими протокольними рівнями. Якщо канал ІЗ-95-В припускає 195 кадрових помилок, частота появи помилок у передачі ПРЗ становитиме 1-(0,99)25, тобто 2295, що є дуже великим значенням порівняно з -1 15 показниками більшості мереж ПІ. ПРЗ призначався як протокол канального рівня для зниження частоти помилок у передачах ПІ порівняно з частотою помилок у каналі типу "10Вазе2 Е(ШПегпеї". (ав) Нещодавно Міжнародна Спілка Зв'язку висунула вимогу запропонувати способи, що забезпечують високу о швидкість передачі даних і високу якість обслуговування мовного зв'язку у безпровідних каналах. Перша з пропозицій надійшла від Асоціації Зв'язку під назвою "Пе сата2000 ІТО-К КТТ Сапаїйїдайге З!иртізвіоп". Асоціація (ее) 50 зв'язку розробляє проміжний стандарт ТІА/ЕІА/Л5-2000 (далі - сата2000). Друга пропозиція надійшла від со Європейського Інституту Стандартів (ЕТ5І) під назвою "пе ЕТ5І МТЗ Теїтезігіа! Кадіо Ассезз (ШТКА) ІТО-К
КТТ Сапаїдае З!иртіввіоп" (далі - М'СОМА). Третя пропозиція ("Пе ШМУС-136 Сапаїдабе Зи!йртівзвіоп", далі -
ЕОСЕ) надійшла від ТО 8/1 (США).
ПРЗ призначений для використання з ІЗ-95-В. Новий ПРЗ для сата2000 описано у документі 959 ТІД/ЕІАЛ8-707-А-1.10 (ВІ РЗЕ), включеному посиланням.
ГФ) У даному описі розглядаються кадри двох типів. 7 - У І8-95-8 і сата2000 кадр є основним часовим інтервалом. Такий кадр називають кадром ПДКУ, і він може містити сигнальну інформацію, первинні і вторинні інформаційні дані або їх комбінації.
У КІРЗЕ кадр є основною одиницею передачі. Далі він називатиметься кадр ПРЗ. Він може містити бо користувацькі дані, послідовний номер, контрольну інформацію ПРЗ (наприклад, ЗУМС, МАК тощо) або їх комбінації.
У І18-95-В8 основний і допоміжний канали мають кадри ПДКУ фіксованої тривалості 20мс. Кадри ПДКУ допоміжного каналу передаються одночасно з кадрами ПДКУ основного каналу. Оскільки тривалість кадрів є однаковою в обох каналах, всі допоміжні і основні кадри ПДКУ, передані одночасно, будуть прийняті також бо одночасно.
Система сдта2000 має допоміжний канал іншої структури, і передбачає 2 допоміжні канали - допоміжний канал 1 і допоміжний канал 2. Під час узгодження обслуговування мобільна станція (МС) і базова станція (БС) узгоджують, зокрема, тривалості кадрів ПДКУ допоміжного каналу. Ці тривалості можуть становити 20, 40 і вОмс.
Можливо, у майбутньому будуть передбачені кадри тривалістю бОмс, але їх відсутність не усуне потреби у даному винаході. Однак, оскільки наявність таких кадрів є можливою, у винаході разом з кадрами тривалістю, не передбаченою сата2000, розглядаються кадри тривалістю бОмс.
Кількість даних, що можуть бути передані у каналі, пов'язана з тривалістю (довжиною) кадру ПДКУ. У сата2000 передбачено узгодження конфігурації, згідно з якою довжини кадрів ПДКУ для допоміжного каналу 1 і 7/0 допоміжного каналу 2 є різними. Систему зв'язку, яка підтримує одночасну передачу пакетованих даних у різних кодових каналах від одного пристрою (наприклад, БС сата2000) і може передавати користувацькі дані одночасно у основному і допоміжному каналах до іншого пристрою (наприклад, МС сата2000), далі називатимемо сата200-подібною системою.
У ПРЗ2, КІ РЗЕ і в усіх існуючих втіленнях ПРЗ на обох боках лінії протоколу ПРЗ використовуються три 7/5 Змінні: М(К), М(М) ї М(5). Згідно з стандартами ПРЗ, М(К) містить очікуване значення послідовного номера кадру ПРЗ, що має бути наступним, а М(М) містить послідовний номер наступного кадру, прийнятого поза послідовністю. У полі "ЗЕСО послідовного номера кожного нового і порожнього надісланого кадру ПРЗ встановлюється значення М(5). Кожна з змінних М(К), М(М) і М(5) є скороченою до 8 біт версією повного 12-бітового послідовного номера І! М(К), | М(М) і ЇЇ М(5), які також використовуються на обох боках лінії 2о протоколу ПРЗ.
Всі версії ПРЗ побудовані, по суті, як скінченні автомати, що викликаються кожні 20мс з мультиплексного субрівня. Кожні 20мс мультиплексний субрівень доставляє групу кадрів, прийнятих з фізичного рівня, до скінченного автомата ПРЗ, відомого також, як автомат ПРЗ, який порівнює послідовні номери щойно прийнятих кадрів з Ї М(К) ії М(М). Якщо ПРЗ знаходить, що утворилась нова "дірка", генерується МАК. Терміном "дірка" сч звичайно позначають прийняті автоматом КІРЗЕ кадри групи, які містять номери, що не відповідають послідовності. Нова "дірка" утворюється кожного разу, коли оновлене значення | М(К) відрізняється від і) попереднього значення і всі кадри, прийняті з послідовними номерами, більшими за попередню ЇЙ М(К) не мають послідовних номерів.
КІРЗЕ є схожим з ПРЗ2 у багатьох аспектах. Це зроблено, зокрема, для того, щоб скористуватись з с
Зо повторного використання кодів. Як КІ.РЗЕ, так і ПРЗ2 були розроблені, щоб пов'язати послідовний номер кадру з кожним переданим і прийнятим кадром ПРУЗ. Кожного разу, коли приймається неочікуваний послідовний номер, со до передавального пристрою, що використовує ПРЗ, надсилається вимога повторної передачі (МАК). с
ПРЗ2 не генерує зайвих повторних передач, оскільки всі кадри ПДКУ І5-95-В, передані одночасно, приймаються також одночасно. Якщо завдяки одночасній передачі всіх кадрів у допоміжних каналах скінченний о
Зз5 автомат ПРЗ2 знаходить, що прийом групи кадрів тривалістю 20мс від мультиплексного субрівня породив дірку, ї- це означає, що кадри дірки були втрачені або спотворені на шляху до приймача. Для такої дірки необхідно генерувати МАК, оскільки бажано виконати повторну передачу. Однак, застосування таких методів до КІ РЗЕ призводить до виконання зайвих повторних передач, зумовлених гнучкою природою допоміжних каналів сата2000, тобто здатністю варіювати у цих каналах довжиною кадру ПДКУ. Такі варіації можуть призвести до « виявлення КІ-РЗЕ дірок І генерування зайвих МАК. з с Фіг1А містить 160-мілісекундний інтервал генерованих ПРЗ кадрів даних для виклику даних КІ РЗЕ, який використовує один основний | два допоміжні канали. Допоміжний канал 1 має кадри ПДКУ довжиною 8Омс, ;» допоміжний канал 2 - кадри довжиною бОомс, а послідовний номер ПРЗ на початку цього інтервалу дорівнює 5. У момент 0 мультиплексний субрівень запитує від автомата ПРЗ три кадри довжинами, що відповідають Ттривалостям кадрів основного каналу І кожного з допоміжних. У відповідь автомат ПРЗ генерує три кадри ПРЗ з -І послідовними номерами 5, 6 і 7. На межі 20мс ПРЗ генерує кадр з номером 8 у відповідь на вимогу від мультиплексного субрівня одного кадру довжиною, що відповідає допоміжному каналу. На межі 40мс ПРЗ о генерує кадр з номером 9. На межі бОмс мультиплексний субрівень вимагає кадри довжиною, що відповідає 2) основному каналу і допоміжному каналу 2. У відповідь автомат ПРЗ генерує два кадри ПРЗ з послідовними 5р номерами 10 ї 11. Подібним чином на межі 8Омс генеруються кадри ПРЗ з послідовними номерами 12, 13, після со чого - кадри з номерами 14-17. 4) Фіг.18 ілюструє прийом описаних вище кадрів автоматом КІ РЗЕ. На фіг.1В не показані довжини/гтривалості прийнятих кадрів, але наведені часи надходження кадрів до приймального автомата КІ РЗЕ від приймального мультиплексного субрівня. Вважається відсутньою затримка між завершенням передачі кадру (фіг.1А) і часом ов надсилання цього кадру до приймального автомата КІРЗЕ від приймального мультиплексного субрівня.
Наприклад, оскільки передача кадру 5 закінчується у момент 20мс (фіг.1А), він приймається у момент 20мс
Ф) приймальним автоматом КІ РЗЕ (фіг.18). Оскільки передача кадрів 7, 9 закінчується у момент бОмс (фіг.1А), вони ка приймаються у момент 20мс приймальним автоматом КІ РЗЕ для обробки (фіг.18). Подібним чином, оскільки передача кадрів 6, 10 закінчується у момент 8Омс (фіг1А), вони приймаються у момент 80мс приймальним бо автоматом КІ-РЗЕ (фіг.18). Прийом кадрів 8, 11-17 відбувається подібним чином.
Як можна бачити з цих фіг., кадри ПРЗ, передані послідовно у порядку зростання номерів, не приймаються у цьому ж порядку приймальним автоматом ПРЗ. Хоча передача кадрів почалась у послідовності згідно з номерами, генерованими КІ РЗЕ, вони були прийняті у іншій послідовності, а саме, кадри ПДКУ, що містили номери ПРЗ 5-17 були передані у порядку 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, але були прийняті у 65 порядку 5, 8, 7, 9, 6, 10, 12, 11, 14, 15, 13, 17, 16 внаслідок різниць між тривалостями кадрів. Зрозуміло, що МАК будуть генеровані для кадрів 6, 7, 11, 13, 16 внаслідок часів І порядку прийому кадрів 8, 12, 14 і 17.
МАК генерується лише тоді, коли приймач не зміг прийняти переданий кадр даних ПРЗ, який він мав прийняти. Однак, внаслідок зміни довжин кадрів ПДКУ садта2000 можуть бути генеровані зайві МАК, що зумовлюється моментами і порядком прийому послідовних номерів. Це призводить до небажаних витрат цінної смуги частот у прямому і зворотному каналах. Ці витрати смуги частот відбуваються при передачі кожної МАК одному каналі і при непотрібній повторній передачі кадру у протилежному каналі (зайва повторна передача відбувається у відповідь на кожну зайву МАК).
Оскільки смуга частот є цінним ресурсом, виникає потреба в удосконаленні способу передачі даних у системі сата2000. Зокрема, бажано мати спосіб передачі даних у каналі сата2000, який виключає генерування зайвих 7/0 МАК ї виконання повторних передач. Бажано, щоб такий спосіб не збільшував затримки як при передачі кадрів даних до рівня вище ПРЗ, так і при передачі нормальних кадрів МАК до мультиплексного субрівня. Особливо бажано, щоб цей спосіб потребував лише мінімальних змін у існуючих втіленнях КІ РЗЕ.
Об'єктом винаходу є спосіб | система, які відвертають генерування КІ РЗЕ зайвих МАК і, відповідно, виконання зайвих повторних передач. Застосування винаходу не створює затримок як при передачі кадрів даних /5 дО рівня вище ПРЗ, так і при передачі необхідних кадрів МАК до мультиплексного субрівня. При цьому винахід може бути застосований з мінімальними змінами у існуючих втіленнях КІ РЗЕ. Винахід може бути застосований у системах стандартів сіата2000, М/СОМА І ЕОСЕ, де дані передаються з використанням механізма АКО (автоматична вимога повторної передачі), а пакети даних іноді приймаються у порядку, відмінному від того, з яким вони були передані.
По відношенню до передачі І прийому кадрів ПРЗ існуючий КІ РЗЕ має зв'язок з мультиплексним субрівнем нижче себе і з рівнем потоку байтів вище себе. Рівень потоку байтів називають рівнем ПП, оскільки протокол ПП звичайно використовується на рівні потоку байтів. Згаданий вище інформаційний потік ілюструється фіг.2, де блок-схема показує шлях даних для сата2000.
Винахід передбачає застосування нового механізму, включеного між мультиплексним субрівнем і рівнем сч 2гв РІРЗЕ для всіх інформаційних потоків. Призначенням цього субрівня є переупорядкування прийнятих пакетів згідно з порядком, у якому вони були передані, і надсилання цих пакетів до рівня КІ РЗЕ у зазначеному порядку. і)
Цей субрівень далі названо субрівнем переупорядкування кадрів (фіг.3).
Субрівень переупорядкування кадрів переупорядковує кадри, прийняті мультиплексним субрівнем, визначаючи порядок, у якому кадри фізичного рівня були передані їх джерелом, і буферуючи кожний прийнятий с зо Кадр, доки не будуть прийняті всі кадри, передані до нього. Субрівень переупорядкування кадрів здійснює це, використовуючи таймери і/або лічильники кадрів, а також механізм буферної пам'яті. со
Особливості, об'єкти і переваги винаходу детально розглядаються у наведеному подальшому описі з со посиланнями на креслення, у яких: фіглА, 18 - часові діаграми, які ілюструють часові співвідношення між переданими і прийнятими кадрами о з5 даних у типовій багатоканальній інформаційній мережі, подібній сата?2000, ча фіг.2 - функціональна блок-схема типового втілення передавального КІ РЗЕ системи сата2000, фіг.3 - функціональна блок-схема типового втілення передавальної системи згідно з винаходом, фіг.4 - схема алгоритму високого рівня згідно з винаходом, фіг.5 - схема алгоритму високого рівня, яка ілюструє типове втілення способу обробки прийнятих кадрів «
Згідно з винаходом, в с фіг.6 - схема алгоритму, яка ілюструє типове втілення використання одиночного допоміжного каналу згідно з винаходом, ;» фіг.7 - схема алгоритму, яка ілюструє типове втілення використання подвійного допоміжного каналу згідно з винаходом, фіг.8 - схема алгоритму, яка ілюструє типове втілення буферування подвійного допоміжного каналу згідно з -І винаходом, фіг.9А - часова діаграма, яка ілюструє часи передачі різних кадрів ПРЗ у типовій системі сата2000 з одним о активним допоміжним каналом, 2) фіг.98 - часова діаграма, яка ілюструє часи передачі різних кадрів ПРЗ у типовій системі сдата2000 з двома активними допоміжними каналами, со фіг.10 - часова діаграма, яка ілюструє часи передачі різних кадрів ПРЗ у типовій системі сдата2000 з двома 4) активними допоміжними каналами у іншому варіанті, фіг.11 - бажане втілення операції фіг.б, фіг.12 - бажане втілення операції фіг.8.
Фіг1А, 18 містять часові діаграми, які ілюструють часові співвідношення між переданими і прийнятими кадрами даних у безпровідній інформаційній мережі, подібній сата2000 На фіг1А зображений 160-мілісекундний (Ф) інтервал кадрів даних ПРЗ, генерованих для системи 5 передачі даних згідно з РПЗЗЕ, яка включає основний ка канал 10 і два допоміжні канали. Перший допоміжний канал 20 пристосований для кадрів ПДКУ тривалістю 8Омс, а другий допоміжний канал 30 - для кадрів ПДКУ тривалістю бОмс. Вважається, що на початку інтервалу автомат бо РІ РЗЕ має у М(5) значення 5. Основний канал 10 передає 20-мілісекундні кадри ПДКУ, які містять кадри КІ РЗЕ з послідовними номерами 5, 8, 9, 10, 12, 14, 15 і 17. Перший допоміжний канал 20 передає 80-мілісекундні кадри
ПДКУ, які містять кадри КІ РЗЕ з послідовними номерами б і 10. Другий допоміжний канал 30 передає 80-мілісекундні кадри ПДКУ, які містять кадри КІ РЗЕ з послідовними номерами 7, 11 і 16. Передача кадрів 5, 6, 7 (фіг1А) починається у момент 0. Передача кадру 5 ПДКУ, який містить кадр 5 КІ РЗЕ, у основному каналі 10 65 завершується у момент 20. Передача кадру 6 у першому допоміжному каналі 20 завершується у момент 80, а передача кадру 7 у другому допоміжному каналі 30 завершується у момент 60. Подібним чином показані початок і кінець передачі кадрів 8-16.
Фіг.18 містить 160-мілісекундний інтервал кадрів даних ПРЗ, прийнятих для приймальної системи 45, яка включає основний канал 10, перший допоміжний канал 20 і другий допоміжний канал 30 (нумерація каналів така, якна фіг1А). Приймальна система 45 даних КІ РЗЕ приймає кадри КІ РЗЕ негайно після завершення їх передачі передавальною системою 5. Виникнення довільної часової затримки, спільної для каналів 10, 20, 30, не впливає не розгляд і для спрощення може бути ігнороване. Кадр 5 приймається приймальною системою 45 в основному каналі 10 у момент 20, кадр 6 - у першому допоміжному каналі 20 у момент 80 і кадр 7 - у другому допоміжному каналі 30 у момент 60. Подібним чином показані часи прийому кадрів 8-16. 70 З порівняння фіг.1А і фіг.18 можна бачити, що прийом кадрів приймальною системою 45 КІ РЗЕ відбувається у порядку, відмінному від їх передачі передавальною системою 5.
Фіг.2 містить функціональну блок-схему типового втілення передавальної системи 250 даних сдта2000, яка включає пристрої 210, 230 зв'язку. Для спрощення буде розглянута передача пакетованих даних лише у прямому каналі зв'язку, оскільки передача у зворотному каналі відбувається подібним чином. Рівень 212 потоку /5 байтів у БС 210 надсилає потік даних до рівня 214 КІ-РЗЕ, який буферує ці байти для подальшої передачі. На межах 20-мілісекундних інтервалів мультиплексний субрівень 216 вимагає кадри ПРЗ від рівня 214 КІ РЗЕ, який у відповідь генерує такі кадри і надсилає їх до мультиплексного субрівня 216. Специфікація КІ РЗЕ не вказує, що рівень КІГ РЗЕ має призначати кадрам послідовні номери згідно з їх довжинами, вказаними у вимозі від мультиплексного субрівня. У типовому втіленні мультиплексний субрівень 216 пакетує ці кадри згідно з вимогами сдата2000 і надсилає ці кадри ПРЗ до фізичного рівня 218 для передачі у радіоканалі 220 сата2000 згідно з специфікацією сата2000. При надсиланні кадрів до фізичного рівня 218 мультиплексний субрівень 216 вказує, які кадри у яких каналах мають бути передані.
Фізичний рівень 238 у МС 230 приймає кадри у радіоканалі 220 сата2000. З інтервалом 20мс фізичний рівень 238 надсилає кожний прийнятий кадр до мультиплексного субрівня 236 і вказує, у якому каналі був прийнятий с ов Кадр. Мультиплексний субрівень 236 розпакетовує ці кадри і надсилає їх до рівня 234 КІ РЗЕ, який обробляє їх згідно з специфікацією КІ РЗЕ. Якщо будь-який кадр мав послідовний номер, що дорівнює М(М), всі прийняті і) кадри з подальшими послідовними номерами, що починаються з М(М), надсилаються від рівня 234 КІ РЗЕ до рівня 232 потоку байтів. У випадку утворення нової дірки генерується сигнал МАК з вимогою повторної передачі одного або кількох кадрів. с зо Наведений опис стосується типового втілення потоку даних сата2000 у прямому каналі. Дані у зворотному каналі проходять у зворотному напрямку. со
Фіг.3 містить функціональну блок-схему типового втілення передавальної системи 360 обслуговування даних с згідно з винаходом, яка включає пристрої 310, 340 зв'язку. БС 310 включає рівень 312 потоку байтів, який надсилає до рівня 314 КІ РЗЕ потік байтів формату кадрів ПП, але КІ РЗЕ розглядає ці байти як потік о необроблених байтів і тому формат байтів потоку рівня 312 не є суттєвим для винаходу. Рівень 314 КІ РЗЕ ча буферує ці байти для подальшої передачі згідно з специфікацією КІ РЗЕ. На межах 20-мілісекундних інтервалів мультиплексний субрівень 318 вимагає кадри ПРЗ від рівня 314 КІ РЗЕ, який, згідно з винаходом, у відповідь генерує такі кадри.
Винахід передбачає використання рівня 314 КІ РЗЕ згідно з існуючою специфікацією КІ РЗЕ, але з певними « обмеженнями. Коли мультиплексний субрівень 314 вимагає кадри даних для багатьох каналів від рівня 314 з с КІРЗЕ, а рівень 314 генерує нові кадри даних (кадри ПРЗ не для повторної передачі), він вимагає надати найнижчий послідовний номер новому кадру даних, який має найменшу довжину кадру ПДКУ, і надати найвищий ;» послідовний номер новому кадру даних, який має найбільшу довжину кадру ПДКУ. Це обмеження допомагає субрівню 346 переупорякування точно визначати, коли він має надсилати прийняті кадри до рівня 344 КІ РЗЕ (Див. далі фіг.5-10). -І Мультиплексний субрівень 318 пакетує ці кадри згідно з вимогами садта2000 і надсилає їх до фізичного рівня 218 для передачі у радіоканалі 330 садата2000 згідно з специфікацією сата2000. При надсиланні кадрів до о фізичного рівня 218 мультиплексний субрівень 318 вказує, які кадри у яких каналах мають бути передані. 2) Фізичний рівень 350 у МС 340 приймає кадри у радіоканалі 330 сата2000. З інтервалом 20мс фізичний рівень 350 надсилає кожний прийнятий кадр до мультиплексного субрівня 348 і вказує, у якому каналі був прийнятий со цей кадр. Мультиплексний субрівень 348 розпакетовує ці кадри і надсилає їх до рівня 346 переупорядковування 4) кадрів, який (фіг.4, 5) буферує ці кадри згідно з винаходом і надсилає до рівня 344 КІ РЗЕ у порядку їх передачі.
Рівень 344 КІ РЗЕ обробляє ці кадри згідно з специфікацією КІ РЗЕ. Якщо будь-який прийнятий кадр має послідовний номер, рівний М(М), всі прийняті кадри з подальшими послідовними номерами, що починаються з в о М(М), надсилаються від рівня 344 КІРЗЕ до рівня 342 потоку байтів. У випадку утворення нової дірки генерується сигнал МАК з вимогою повторної передачі одного або кількох кадрів.
Ф) Фіг.4 містить схему алгоритму ініціалізації субрівня 346 переупорядковування кадрів під час встановлення ка сеансу зв'язку згідно з типовим втіленням. Операцією 400 починається узгодження обслуговування. У типовому втіленні це відбувається у спосіб, описаний у патенті США 5638412, включеному посиланням. Операцією 410 бо визначається кількість активних допоміжних каналів, зсуви (ЗСН ОРЕЗЕТ) і тривалості кадрів цих каналів, а також виконується відповідне призначення каналів.
Після призначення операцією 420 субрівень 346 переупорядковування кадрів ініціалізує змінні і таймери.
Реєструється кількість активних допоміжних каналів. Якщо допоміжний канал 1 є активним, реєструється тривалість кадру цього каналу і таймер встановлюється у значення його зсуву. Якщо допоміжний канал 2 є 65 активним, реєструється тривалість кадру цього каналу і таймер встановлюється у значення його зсуву.
Наприклад, якщо система була конфігурована згідно з фіг.УА, таймер має бути встановлений на бОомс.
Відпрацювавши у момент 60 (пункт 910), таймер визначає момент, коли БС 310 вперше передає кадр у допоміжному каналі 1. Крім того, буде зареєстровано, що тривалість кадру допоміжного каналу 1 становить 8Омс.
Якщо система була конфігурована згідно з фіг9В, перший таймер має бути встановлений на 2Омс.
Відпрацювавши у момент 20 (пункт 960), таймер визначає момент, коли БС 310 вперше передає кадр у допоміжному каналі 1, а другий таймер відпрацьовує у момент 60, визначаючи цим момент, коли БС 310 вперше передає кадр у допоміжному каналі 2. Крім того, буде зареєстровано, що тривалість кадру допоміжного каналу 1 становить 8Омс, а тривалість кадру допоміжного каналу 2-6бОмс. 70 У іншому втіленні, якщо використовується лише один допоміжний канал, таймер ініціалізується часом, що дорівнює зсуву каналу плюс 29мс.
У типовому втіленні спільні індекси у змінних і таймерах вказують на їх зв'язок між собою. Наприклад,
ЗЦОР ООКАТІОМІИ1)і ОР ТІМЕК|1) є пов'язаними, оскільки мають індекс 1. Всі такі таймери і змінні можуть бути позначені змінними індексами. Наприклад, ЗОР. ЮШОКАТІОМІ1) можна позначити БОР. ВОКАТІОМІХІ, якщо Х-1, а 75. ЗОР. ОВЮОКАТІОМІ(2) можна позначити ЗОР. ООКАТІОМІХ), якщо Х-2.,
У одному з втілень флагу РОМО ОЕГІМЕКМУ ОК надається значення ТКИОЕ, що означає, що коли скінчений автомат спочатку виконує операцію 66О або 780 (див. фіг.б, 7, 8), кадр КІ РЗЕ основного каналу, прийнятий операцією 502 протягом цього інтервалу, має бути надісланий до рівня 344 КІ РЗЕ. У типовому втіленні змінні і таймери ініціалізуються операцією 420. Змінній МООЕ надається значення Еогмага, яке вказує, що субрівень 2о переупорядковування кадрів працює у режимі надсилання всіх кадрів, прийнятих від мультиплексного субрівня 348, до рівня 344 КІ РЗ3. Якщо щонайменше один допоміжний канал є активним, ХОР РОКАТІОМ1| одержує значення тривалості кадру ПДКУ, узгодженої для допоміжного каналу 1 (опер. 410). Таймер БОР ТІМЕКИІ ініціалізується зсувом каналу, узгодженим для допоміжного каналу 1. Якщо активними є два допоміжні канали,
З0ОР ОШКАТІОМІ2) одержує значення тривалості кадру ПДКУ, узгодженої для допоміжного каналу 2 (опер. 410). сч
Другий таймер ЗОР ТІМЕКІ|2) ініціалізується зсувом каналу, узгодженим для допоміжного каналу 2. У одному з втілень флагу РОМО ОЕГІМЕКУ ОК надається значення ТКШЕ, яке означає, що кадр КІ РЗЕ основного каналу, і) прийнятий на наступній 20-мілісекундній межі, має бути надісланий до рівня 344 КІ РЗЕ. Крім того, змінним
ЗОР ЕКАМЕ ТХОМІ|і ОР ЕКАМЕ ТХО|21| надається значення МО БОР ТХО, яке вказує, що БОС 310 ще не передала жодного кадру у допоміжних каналах 1, 2, відповідно. Якщо активними є два допоміжні канали, с зо ЗУР. ВОКАТІОМ1) порівнюється з БОР. ВОКАТІОМІ2І і якщо ЗОР. ОЮОКАТІОМІ2) «ОР. ОЮОКАТІОМІ1), індекс одержує значення 2, а індекс 5 - значення 1. У іншому випадку індекс Ї одержує значення 1, а індекс 5 - со значення 2. Отже БОР РОКАТІОМІЦ| містить найбільшу тривалість кадру, а ЗОР ВШКАТІОМІ5) - найменшу, і с таймер ЗОР ТІМЕКІУ відноситься до каналу з найбільшою тривалістю кадру, а таймер ОР ТІМЕКІЗ) - до каналу з найменшою тривалістю кадру. о
У типовому втіленні системний час використовується як еталонний для буферування кадрів і отримання їх з ї- буфера. У іншому втіленні замість системного часу як еталонний час може використовуватись змінна, що містить час, квантований періодом щонайменше 2О0мс. Наприклад, змінна КЕ! ТІМЕ може бути використана як еталон часу для буферування кадрів і отримання їх з буфера. У цьому випадку змінна КЕ! ТІМЕ ініціалізується нулем (опер. 420) з подальшим інкрементуванням фіксованим значенням, наприклад, 1, кожного разу, коли виконується « операція 502. з с Після вибору типу обслуговування, починається потік даних (опер. 380). Операція 360 описана у фіг.3.
Наведений опис стосується типового втілення. Існують інші втілення, у яких змінні ЇЙ ії 5 не зберігаються. ;» Одне з таких втілень замість кожного використання І передбачає його заміну значенням виклику для процесу, який повертає індекс, пов'язаний з максимальним значенням ЗИОР ЕКАМЕ ОИОКАТІОМІ1| і
З0ОР. ЕКАМЕ, ВОКАТІОМІ2), і заміну змінної З значенням виклику для процесу, який повертає індекс, пов'язаний -І з мінімальним значенням БОР РКАМЕ ОШКАТІОМІИ1| і 50ОР ЕКАМЕ ОШКАТІОМІ2І.
Фіг.5 містить схему алгоритму роботи рівня 346 переупорядковування кадрів у типовому втіленні. о Процедура починається з чекання на межу кадру основного каналу (опер. 500). У типовому втіленні 2) відбувається виявлення межі 20-мілісекундного кадру кожного разу, коли мультиплексний субрівень 348 5ор надсилає до субрівня 346 переупорядковування кадрів повідомлення, яке містить кадри КІ РЗЕ, прийняті со мультиплексним субрівнем 348 протягом 20-мілісекундного періоду. 4) У іншому втіленні кадри КІРЗЕ зберігаються, після чого рівень, що має зв'язок з субрівнем 346 переупорядковування кадрів, надсилає до цього субрівня повідомлення про закінчення 20-мілісекундного кадру і що прийняті кадри КІ РЗЕ є доступними через згаданий засіб зберігання. У цьому втіленні рівнем, що має зв'язок дв З субрівнем 346 переупорядковування кадрів, може бути таймерна підсистема, підсистема переривання тощо або процес у МС 340, який може точно надіслати сигнал до субрівня 346 переупорядковування кадрів після
Ф) кожної межі кадру. ка Операцією 502 на кожній межі 20-мілісекундного кадру після приєднання типу обслуговування даних субрівень 346 переупорядковування кадрів приймає кадри КІ РЗЕ, надіслані мультиплексним субрівнем 348 бо (опер. 500)ю Далі у блоці 510 відбувається розгалуження процедури за кількістю допоміжних каналів.
Якщо ця кількість є нульовою, виконується операція 520, якою всі прийняті кадри негайно надсилаються до рівня 344 КІ РЗЕ, оскільки при передачі без активних допоміжних каналів всі кадри приймаються у тому ж порядку, в якому були передані. Далі відбувається перехід до операції 500 початку процедури.
Якщо кількість активних допоміжних каналів становить 1, виконується операція 530, якою субрівень 346 65 переупорядковування кадрів обробляє кадри згідно з процедурою обробки для одного допоміжного каналу (фіг.б).
Якщо кількість активних допоміжних каналів становить 2, виконується операція 540, якою субрівень 346 переупорядковування кадрів обробляє кадри згідно з процедурою обробки для двох допоміжних каналів (фіг.б).
Фіг.б містить схему алгоритму типового втілення винаходу для випадку одиночного допоміжного каналу
Операцією 600 здійснюється перевірка значення МООЕ.
Якщо МООЕ-Рогмага, зсуву для допоміжного каналу 1 ще не досягнуто, І це вказує на те, що БС 310 ще не передавала жодного кадру у допоміжному каналі 1. Отже, оскільки протягом цього часу кадри мають прийматись у порядку їх передачі, всі прийняті кадри надсилаються до рівня КІ РЗЕ. Якщо таймер відпрацював (фіг.9А, точка 910), це вказує на те, що БС 310 готова до передачі кадрів у допоміжному каналі 1. У цей момент МООЕ приймає /о значення Вийег і таймер ініціюється тривалістю кадру допоміжного каналу 1. Наступний момент відпрацювання таймера визначено часом 140 (фіг.9А, точка 920).
Якщо МООЕ-Рогмага (опер. 600), всі кадри надсилаються до рівня 344 КІ РЗЕ (опер. 610). Далі виконується операція перевірки, чи відпрацював таймер ЗОР ТІМЕКЦІ1І (опер. 620). Якщо ні, відбувається перехід назад до операції 600, у іншому разі виконується операція 630 зміни значення МООЕ з Роглмага на Вибег. Далі операцією /5 540 таймер БОР ТІМЕК/1) ініціалізуються тривалістю БОР ОШКАТІОМ|1Ї кадру допоміжного каналу 1.
Якщо (опер. 600) МОЮОЕ-Рогпмага, кадри надсилаються у буфер, доки не відпрацює таймер. Цим відвертається таке надсилання прийнятих кадрів до рівня 344 КІ РЗЕ, при якому генеруються зайві МАК. Після того, як таймер відпрацює (фіг.9, точки 920, 930), всі кадри з буфера надсилаються до рівня 344 КІ РЗЕ.
Наприклад (точка 920), були прийняті кадри ПДКУ з послідовними номерами від З до 7. Оскільки послідовність 2о залишилась тою ж, МАК не будуть генеровані. Подібно до цього, після того, як таймер відпрацював (точка 920) у момент межі наступного 20-мілюекундного кадру (точка 915) кадр ПРЗ з номером 4 може бути надісланий без
МАК. Однак, при надсиланні кадрів у інтервалі між точками 915 і 920 для кадру 4 ПРЗ буде генерована зайва
МАК. Після надсилання кадрів таймер пере-встановлюється для визначення моменту прийому наступного кадру у допоміжному каналі. с
У одному з втілень додатково здійснюється перевірка флагу РОМО ОЕІМЕКУ ОК. Якщо у основному каналі був прийнятий кадр КІ РЗЕ (опер. 502), азначенням РОМО ОБЕІМЕКУ ОК є ТАШЕ, то кадр КІ РЗЕ надсилається о до рівня 344 КІ РЗЕ без букерування. У цьому втіленні після цього РОМО ОЕІМЕКУ ОК надається значення
ТАЦЕ, якщо протягом цього інтервалу таймер ЗОР ТІМЕК|Ц1) відпрацював, або РА! ЗЕ у протилежному разі.
Якщо (опер. 600) МООЕ»Рогмага, відбувається операція 660 перевірки, чи відпрацював таймер ЗОР ТІМЕК/ІЛ1І. со
Якщо ні, відбувається перехід до операції 670, якою прийняті кадри спрямовуються у буфер.
Інше втілення передбачає перевірку РОМО ОЕГІМЕКУ ОК. Якщо він був встановлений у ГАЇ ЗЕ, прийняті со кадри спрямовуються у буфер Якщо значенням РОМО ОБ ІМЕКМ ОК є ТКИОЕ | протягом цього со 20-мілісекундного інтервалу у основному каналі був прийнятий кадр КІ РЗЕ, то цей кадр надсилається до рівня 344 КІ РЗЕ в той час, як прийняті кадри допоміжного каналу буферуються, а РОМО ОБЕГІМЕКУ ОК надається о значення ЕАЇ ЗЕ. Далі виконується операція 500. ч-
Якщо визначено, що ЗР ТІМЕКТ| відпрацював (опер. 660), виконується операція 680, якою всі кадри переносяться з буфера до рівня 344 КІ РЗЕ, і, крім того, до рівня 344 КІ РЗЕ надсилаються кадри, прийняті (опер. 502) протягом поточного 20-мілюекундного інтервалу. У іншому втіленні РОМО ОБЕГІМЕКУ ОК надається « значення ТКОЕ, після чого виконується операція 640, якою 5ЦИР ТІМЕК/І1) ініціалізується тривалістю З0ОР ОКАТІОМЦ1) кадру ПДКУ допоміжного каналу, після чого здійснюється перехід до 500. - с Фіг.11 ілюструє бажане втілення операцій фіг.б6. Якщо МООЕ-Рогмага (опер. 1600), всі кадри, прийняті від ц мультиплексного субрівня 348, надсилаються до рівня 344 КІ РЗЕ (опер. 1610). Далі виконується операція "» перевірки, чи відпрацював таймер ЗОР ТІМЕК|Ц1) (опер. 1620). Якщо ні, відбувається перехід назад до операції 1600, у іншому разі виконується операція 1630 зміни значення МООЕ з Рогмага на Виїег. У цьому втіленні, крім того, змінній Т ОБГІМЕК надається значення поточного еталонного часу плюс 20мс. Це використовується, щоб - вказати, що основний кадр, прийнятий протягом наступного періоду, буде надісланий до субрівня 344 КІ РЗЕ.
Далі операцією 1640 таймер БР ТІМЕК|ЦІ1) ініціалізуються тривалістю ОР ООКАТІОМ1| кадру допоміжного о каналу 1. Після цього здійснюється перехід до операції 500. о Якщо (опер. 1600) МОСЕРогмага, кадри надсилаються у буфер, доки не відпрацює таймер. Лише після того, со 50 як таймер відпрацює, всі кадри з буфера і кадри, прийняті на наступній межі 20-мілісекундного інтервалу, надсилаються до рівня 344 КІ РЗЕ. Цим відвертається таке надсилання прийнятих кадрів до рівня 344 КІ РЗЕ, сю при якому генеруються зайві МАК. Після того, як таймер відпрацював (точки 920, 930 фіг.9) всі буферовані кадри ПДКУ можуть бути надіслані до рівня КІ РЗЕ без зайвих МАК. Наприклад (точка 920), були прийняті кадри
ПДКУ з послідовними номерами ПРЗ від З до 7. Оскільки послідовність залишилась тою ж, МАК не будуть генеровані. Після того, як таймер відпрацював (точка 920) у момент межі наступного 20-мілісекундного кадру (точка 915) кадр ПРЗ з номером 4 може бути надісланий без МАК. Однак, при надсиланні кадрів у інтервалі між о точками 915 і 920 для кадру 4 ПРЗ буде генерована зайва МАК. Після надсилання кадрів таймер ко перевстановлюється для визначення моменту прийому наступного кадру у допоміжному каналі.
Якщо (опер. 1600) МОСЕЗРогмага, відбувається перевірка, чи відпрацював таймер ЗОР ТІМЕКІ1). Якщо так, бо операцією 1620 змінній Т ОБ ІМЕК надається поточне значення еталонного часу плюс 20мс, після чого операцією 1664 таймер БОР ТІМЕК|Ц1) ініціалізуються тривалістю БОР ВШКАТІОМІ1) кадру допоміжного каналу 1. Після цього здійснюється перехід до операції 500.
Якщо таймер 5ИОР ТІМЕКІ1| не відпрацював (опер. 1660), операцією 1670 визначається, чи перевищує поточне значення еталонного часу значення у змінній Т ОБГІМЕК і, якщо так, операцією 1675 прийняті кадри 65 буферуються у пам'яті. Після цього здійснюється перехід до операції 500.
Якщо поточне значення еталонного часу не перевищує значення у змінній Т ОБГІМЕК, операцією 1680 всі кадри з буфера переносяться до рівня 344 КІ РЗЕ разом з кадрами, прийнятими від мультиплексного субрівня 348 протягом поточного періоду. Далі здійснюється перехід до операції 500.
Фіг.7 містить схему алгоритму роботи згідно з винаходом при наявності двох допоміжних каналів. Операцією 700 виконується перевірка значення МООЕ.
Якщо МООЕРогмага, то МООЕ-Вийег і виконується операція 780 (фіг.8) МООЕ-Рогмага означає, що операцією 710 зсув для допоміжного каналу 1 ще не досягнутий, тобто БС 310 ще не передала жодного кадру у допоміжному каналі 1. Оскільки протягом цього часу кадри мають прийматись у порядку їх передачі, всі прийняті кадри негайно надсилаються до рівня КІ РЗЕ. Якщо один або обидва таймери відпрацювали, це вказує на те, що 7/0. БС 310 готова до передачі кадрів у допоміжному каналі, пов'язаному з таймером, що відпрацював. Наприклад (фіг.9В, точка 960), відпрацював таймер допоміжного каналу 1, що вказує на те, що БС 310 готова передавати у допоміжному каналі 1.
Кожного разу, коли МООЕ-Рогмага і один або більше таймерів відпрацювали, МООЕ приймає значення
Вийег. У цьому випадку у кожному таймері, що відпрацював, встановлюється значення тривалості пов'язаного з 7/5 ним допоміжного каналу. Виконується ініціалізація лічильників, щоб зафіксувати час початку передачі кадрів у кожному допоміжному каналі, пов'язаному з таймером, що відпрацював. Цією ініціалізацією також забезпечується стеження за відносною послідовністю номерів, що були передані у кожному допоміжному каналі, пов'язаному з таймером, що відпрацював. Термін "відносна послідовність номерів" вказує на те, що у приймальному пристрої нема потреби стежити за абсолютним відліком фактичних номерів, що передаються у го каналах. Цей пристрій має лише стежити за співвідношенням послідовних номерів ПРЗ у останньому кадрі, переданому у кожному допоміжному каналі, зокрема, цей пристрій має перевіряти, чи є послідовний номер кадру
КІ РЗЕ, переданому у одному з допоміжних каналів, меншим або більшим послідовного номера кадру КІ РЗЕ, переданому у другому з допоміжних каналів. У іншому втіленні змінній Т ОЕГІМЕК надається значення поточного еталонного часу плюс 20мс. Це використовується, щоб вказати, що основний кадр, прийнятий протягом с наступного періоду, буде надісланий до субрівня 344 КІ РЗЕ.
Якщо відпрацював лише один таймер, це означає, що допоміжний кадр лише почав передачу у каналі, о пов'язаному з цим таймером. Якщо відпрацювали обидва таймери, то, якщо два кадри були передані одночасно, допоміжному каналу з меншою тривалістю призначається нижчий послідовний номер. У цьому випадку фіксується, що послідовний номер у кадрі, що генерується у допоміжному каналі з більшою тривалістю, є со більшим за послідовний номер ПРЗ кадру, генерованому у другому допоміжному каналі.
Як уже відзначалось, у точці 960 фіг9В МООЕ змінює значення з Рогмага на Вибїег і таймер допоміжного со каналу 1 встановлюється на 8Омс, а лічильники ініціалізуються для визначення передачі кадру у допоміжному со каналі 1 у поточний момент, коли жоден кадр не передається у допоміжному каналі 2.
Операцією 710 кадри переносяться з буфера до рівня 344 КІ РЗ, після чого операція 720 визначає, чи -
Відпрацював один з таймерів. Якщо ні, відбувається перехід назад до операції 500. Якщо відпрацював один ї- таймер, операцією 750 визначається, який саме. Якщо було визначено, що відпрацював таймер БОР ТІМЕКГІ, індексу Е надається значення 1, а індексу 5-2. У іншому разі індексу Е надається значення 2, а індексу 5-1.
Індекс Е позначає таймер, тривалість і час останньої передачі у каналі, таймер якого відпрацював. Індекс М позначає час останньої передачі у каналі, таймер якого ще не відпрацював. «
Далі операцією 760 таймеру і змінним встановлюються значення згідно з індексами Е, 5. Змінній шщ с ЗОР ЕКАМЕ ТХО(Е) надається значення 1, що означає передачу першого допоміжного кадру у допоміжному й каналі Е. Змінній БОР ЕКАМЕ ТХО|М| надається значення, на 1 більше максимальної кількості кадрів, що "» можуть бути передані у основному каналі у максимально припустимому зсуві допоміжного каналу. У типовому втіленні максимально припустимий зсув допоміжного каналу становить 8Омс, а тривалість кадру основного
Каналу - 20мс. Отже, у типовому втіленні змінній ЗОР ЕКАМЕ, ТХО|М) надається значення 4(14(60/20)). Це -і дозволяє негайно надіслати до рівня 344 КІ РЗЕ кадри, прийняті у допоміжному каналі Е до відпрацьовування
ЗЦР ТІМЕКЦІ1). У іншому втіленні флагу БОР ЕКАМЕ ТХОЇ|М)| або іншому флагу може бути надане резервне о значення, наприклад, -1 або 0, щоб визначити, що допоміжний канал М ще має почати передачу. У бажаному
Ге) втіленні цьому флагу ХОР ЕКАМЕ ТХО|М)| надається значення -1. Крім того, змінній ЗОР РКАМЕ ТХ ТІМЕЇ|М 5р надається значення 1, що визначає еталонний час як час початку передачі поточного кадру У допоміжному бо каналі Е. У типовому втіленні змінній Т ОЕІМЕК надається значення поточного часу плюс 20мс. Це вказує, що се» основний кадр РПЗЗЕ, прийнятий у наступному інтервалі, має бути надісланий до рівня 344 КІ РЗЕ.
Операцією 760 таймер ЗИР ТІМЕРКІЕ) ініціалізується значенням ЗОР ООКАТІОМ(Е). Отже цей таймер відпрацює, як тільки закінчиться передача кадру у допоміжному каналі Е.
Далі операцією 770 МООЕ змінюється з Рогмага на Вийег, після чого відбувається перехід до операції 500.
Якщо було визначено, що відпрацювали обидва таймери (опер. 730), операцією 740 таймеру і змінним іФ) встановлюються значення, що забезпечують визначення, коли БС 310 передає кадри, причому змінним ко надаються значення, що відповідають індексам 5, І, визначеним операцією 410.
У типовому втіленні операцією 740 змінній ХОР ЕКАМЕ ТХО|5) надається значення 1, що означає, що у бо допоміжному каналі 5 має бути переданий кадр з нижчим послідовним номером, а змінній ЗОР ЕКАМЕ ТХОМ надається значення 2, що означає, що у допоміжному каналі Ї. має бути переданий кадр з вищим послідовним номером. Хоча кадри у обох цих допоміжних каналах передаються одночасно, згідно з винаходом, змінній
ЗР ЕКАМЕ ТХО1І|5) надається нижче значення, ніж змінній ЗОР ЕКАМЕ ТХО, щоб запобігти надсиланню до рівня 344 КІ РЗЕ кадру з більшим послідовним номером ПРЗ ще до надсилання кадру з меншим послідовним 65 номером. Це відповідає вимогам до передачі рівня 344 КІ РЗЕ (фіг.3).
Змінній БОР ЕКАМЕ ТХ ТІМЕ|5) надається значення поточного еталонного часу, що відповідає початку передачі поточного кадру у допоміжному каналі 5, а змінній ЗОР ЕКАМЕ ТХ ТІМЕ|У - значення поточного еталонного часу, що відповідає початку передачі поточного кадру у допоміжному каналі Ї. У іншому втілення змінній Т СОБЕІМЕК надається значення поточного еталонного часу плюс 20мс, що вказує, що основний кадр
РПЗЗЕ, прийнятий у наступному інтервалі, має бути надісланий до рівня 344 КІ РЗЕ.
У типовому втіленні операцією 740 у таймері ЗОР ТІМЕК|5) встановлюється значення ЗОР ООКАТІОМІ5І, а у таймері ХОР ТІМЕКІУ - значення БОР РОКАТІОМІЦ Отже, таймер БОР ТІМЕКІ5) відпрацює з закінченням передачі кадру у допоміжному каналі 5. Додатково у таймері БОР ТІМЕКІ|Ц| встановлюється значення
ЗЦР ООКАТІОМІУ), ії цей таймер відпрацює з закінченням передачі кадру у допоміжному каналі І. Після 7/0 Виконання описаної вище операції 779 відбувається перехід до 500.
Якщо МООЕРогмага (опер. 700), виконується операція 780 (див. фіг.8).
Фіг.8 містить схему алгоритму типового втілення з буферуванням двох каналів згідно з винаходом.
Операцією 810 (МОСЕ-Рогмага) всі кадри буферуються до відпрацьовування кожного таймера.
Якщо жоден з таймерів на відпрацював, у іншому втіленні, яке передбачає використання флагу 75 РОМО ОБШМЕКУ. ОК, призначеного визначати, чи може бути прийнятий основний кадр надісланий протягом даного періоду, робиться відповідне виключення. Якщо протягом даного періоду жоден з таймерів не відпрацював і РОМО СЕІМЕКМ ОК-ТАЦШЕ, прийнятий основний негайно надсилається до рівня 344 КІ РЗЕ. У цьому втіленні РОМО ОБЕГІМЕКМ ОК одержує значення РА! ЗЕ протягом кожного періоду, у якому не відпрацював жоден таймер.
У бажаному втіленні у періоді, у якому не відпрацював жоден таймер, значення Т ОБПІМЕК порівнюється з поточним еталонним часом. У цьому випадку, якщо цей час не перевищує Т ОЕПІМЕК, то при прийомі основного кадру КІ РЗЕ він негайно надсилається до рівня 344 КІ РЗЕ.
При кожному відпрацюванні таймера відбувається визначення, які кадри мають бути перенесені з буфера до рівня 344 КІ РЗЕ. Буферуванням кадрів до відпрацьовування таймера відвертається таке надсилання прийнятих с
Кадрів до рівня 344 КІ РЗЕ, при якому генеруються зайві МАК. Наприклад (точка 970 фіг.9В), були прийняті кадри
О, 1,3. Якби вони не були буферовані, рівень 344 КІ РЗЕ генерував би МАК. На відміну від варіанту 530 з одним о допоміжним каналом, коли при наявності двох таких каналів відпрацьовує один таймер, лише обрані кадри можуть бути надіслані до рівня 344 КІРЗЕ без генерування зайвих МАК. Припустимо, наприклад, що відпрацював таймер допоміжного каналу 1 (точка 980 фіг.98). Прийняті кадри міститимуть послідовні номери 0, со 1, З, 4, 6, і 2. Хоча бажано надіслати до рівня 344 КІРЗЕ всі кадри з послідовними номерами менше 5, надсилати кадр 6 небажано, оскільки це призведе до генерування зайвої МАК для кадру 5. Винахід передбачає со надсилання до рівня 344 КІ РЗЕ лише бажаних кадрів. со
У випадку двох допоміжних каналів виконується перевірка, чи відпрацював один чи одночасно обидва таймери. Якщо відпрацював лише один таймер (точки 970, 980, 985 фіг.9В і точки 1020, 1030, 1040 фіг.10) -
З5 ВИиКОНуються такі дії. ї-
По-перше, порівнюються відносні послідовні номери останнього переданого кадру у кожному каналі.
Якщо виявляється, що останній послідовний номер, переданий у допоміжному каналі, пов'язаному з таймером, що відпрацював, перевищує послідовний номер, переданий у іншому допоміжному каналі, то прийняті кадри буферуються, а у таймері, що відпрацював, встановлюється тривалість кадру пов'язаного з ним « допоміжного каналу. Термін "перевищує" може означати, що значення у скінченій групі вважається більшим ніж у с інше значення у скінченій групі Через зумовлену процедуру, наприклад, арифметичні операції або Через й арифметичні операції операції за модулем. Наприклад, специфікація ПРЗ2 передбачає використання «» беззнакової арифметичної операції за модулем 256 для порівняння значень у групі. Відомо, що існують багато операцій для визначення, чи є змінні більше, менше або дорівнюють одна одній І для порівняння двох змінних
Згідно з методом. У бажаному втіленні для порівняння | визначення лічильників (включаючи лічильники -і еталонного часу) і відносних послідовних номерів використовуються беззнакові арифметичні операції за модулем 256. У одному з інших втілень для порівняння І| визначення лічильників | відносних послідовних номерів о використовуються беззнакові арифметичні операції за модулем 8.
Ге) Наприклад, при одночасному відпрацюванні обох таймерів (точка 1030 фіг.10) кадри 4, 5 будуть буферовані, 5р ау точці 1040 будуть буферовані кадри 6, 7. бо Однак, якщо виявляється, що останній послідовний номер, переданий у допоміжному каналі, пов'язаному з се» таймером, що відпрацював, є меншим за послідовний номер, переданий у іншому допоміжному каналі, або у іншому допоміжному каналі не був переданий жоден кадр, то виконується така процедура. Кадри, прийняті у допоміжному каналі, надсилаються до рівня 344 КІ РЗЕ разом з усіма буферованими кадрами, прийнятими протягом або перед 20мс після початку передачі останнього кадру у іншому допоміжному каналі. Якщо поточний час не перевищує 20мс після початку передачі останнього кадру у іншому допоміжному каналі, то прийнятий іФ) поточний основний кадр також надсилається до рівня 344 КІ РЗЕ, а у іншому разі цей кадр буферується. ко Наприклад (точка 980 фіг.98), кадри, прийняті до або протягом часу 80 (60-20), і (точка 985) кадри, прийняті до або протягом часу 120 (1004-20), будуть надіслані до рівня 344 КІ РЗЕ. Крім того, у таймері, що бо Відпрацював, встановлюється тривалість кадру його допоміжного каналу і реєструється, що кадр готовий починати передачу у каналі, пов'язаному з таймером, що відпрацював, і що кадр, готовий починати передачу у цьому допоміжному каналі, буде містити послідовні номери ПРЗ, більші за кадр, що вже почав передачу у іншому допоміжному каналі.
Якщо виявляється, що обидва таймери відпрацювали одночасно (точка 990 фіг.9В), то всі прийняті і всі 65 буферовані кадри надсилаються до рівня 344 КІ РЗЕ. Наприклад (точка 990 фіг.9В), всі прийняті і всі буферовані кадри надсилаються до рівня 344 КІ РЗЕ. Крім того, кожний таймер, що відпрацював, ініціалізується тривалістю кадру його допоміжного каналу. Реєструється, що послідовний номер у кадрі, який генерується у допоміжному каналі з більшою тривалістю, є відносно більшим за значення послідовного номера ПРЗ у кадрі, що генерується у іншому допоміжному каналі. У одному з втілень, крім того, флаг РОМО ОБЕСІМЕКУ ОК одержує значення ТКШЕ, яке вказує на те, що основний кадр КІ РЗЕ, прийнятий на наступній 20-мілісекундній межі, має бути надісланий до рівня 344 КІ РЗЕ. У іншому втіленні змінній ТІОЄЇ ІМЕК надається значення поточного еталонного часу плюс 20мс, яке вказує, що основний кадр РПЗЗЕ, прийнятий у наступному інтервалі, має бути надісланий до рівня 344
КІРЗЕ. У системі, де у допоміжних каналах кадри мають однакову тривалість, при відпрацюванні лише одного таймера кадр, що передається у іншому допоміжному каналі, матиме послідовний номер ПРЗ, який перевищує 7/0 номер щойно прийнятого допоміжного кадру. Отже, у системі, де у допоміжних каналах кадри мають однакову тривалість, процедура для двох допоміжних каналів може бути спрощена, а саме, кожного разу, коли відпрацьовує лише один таймер, до рівня КІ РЗЕ надсилаються всі кадри, прийняті протягом або до 20мс після початку передачі останнього кадру у іншому допоміжному каналі.
Операцією 810 визначається, чи відпрацював таймер. Якщо ні, операцією 830 всі кадри, прийняті від 7/5 Мультиплексного субрівня 348, буферуються в області пам'яті, пов'язаній з значенням поточного еталонного часу. У іншому втіленні, крім того, відбувається перевірка флага РОМО ОЕЇІМЕКУ ОК і, якщо операцією 502 був прийнятий основний кадр КІ РЗЕ, а значенням РОМО ОЕЇІМЕКУ ОК є ТКШЕ, то цей кадр надсилається до рівня 344 КІ РЗЕ без буферування, а РОМО ОБ ІМЕКУ ОК надається значення ГАЇ ЗЕ. Після цього відбувається перехід до опер. 500.
Якщо один з таймерів відпрацював (опер. 810), виконується операція 840, якою здійснюється перевірка, чи відпрацювали обидва таймери. Якщо так, операцією 850 змінним і таймерам надаються значення для стеження за передачею кадрів від БС 310, а саме, ХОР ЕКАМЕ ТХО1|5) надається значення 1, а БОР ЕКАМЕ ТХОЮМ - значення 2, що означає, що послідовний номер, пов'язаний з допоміжним каналом, який має більшу тривалість, перевищує послідовний номер, пов'язаний з допоміжним каналом, який має меншу тривалість. Змінним сч дв ЗОР. ЕКАМЕ, ТХ. ТІМЕ|5) ії ОР. РКАМЕ, ТХ. ТІМЕЦ) надається значення поточного еталонного часу, тобто часу коли у обох допоміжних каналах почалась передача поточного кадру. Таймер БОР ТІМЕК|5І одержує значення і)
ЗР ОШКАТІОМІ5), а таймер БОР ТІМЕКІЦУ| одержує значення БОР ВОКАТІОМІЦІЇ. Отже, таймер БОР ТІМЕКІЦ5І відпрацює з завершенням передачі поточного кадру у допоміжному каналі 5, а ХОР ТІМЕКІУ - з завершенням передачі поточного кадру у допоміжному каналі І. У іншому втіленні змінній РОМО ОБГІМЕКУ ОК надається с зо значення ТКОЕ.
Далі операцією 860 всі буферовані кадри переносяться до рівня 344 КІ РЗЕ разом з кадрами, прийнятими со протягом поточного 20-мілісекундного періоду, після чого відбувається перехід до операції 500. Якщо було с визначено (опер. 870), що відпрацював лише один таймер, то встановлюється Е-1 і М-2. У іншому разі встановлюється Е-2 і М-1. Отже Е позначає канал, таймер якого відпрацював, а М - канал, таймер якого не о відпрацював. ї-
Операцією 880 виконується перевірка, чи перевищує значення змінної БОР ЕРКАМЕ ТХО(Е) значення у
ЗР ЕКАМЕ ТХОЇ|М). Якщо це так або якщо значення ХОР ЕКАМЕ ТХО|М| дорівнює МО ОРЗ ТХОЇ|МІ, це вказує на те, що кадр, прийнятий у допоміжному каналі, містить більший послідовний номер ПРЗУ, ніж кадр, що проходить іншим допоміжним каналом. У цьому випадку операцією 882 у БОР ЕКАМЕ ТХ ТІМЕГЦЕЇ « встановлюється значення поточного еталонного часу, і це вказує на те, що буде переданий новий кадр у в с допоміжному каналі, пов'язаному з таймером, що щойно відпрацював. Крім того, таймер ЗОР ТІМЕКІЦЕ) одержує . значення БОР ОШКАТІОМІЕ) і, отже, відпрацює з завершенням передачі наступного кадру. Далі операцією 884 и?» всі кадри, прийняті від мультиплексного субрівня 348, буферуються в області пам'яті, пов'язаній з значенням поточного еталонного часу. Винятком є втілення, яке використовує флаг РОМО ОБ! ЇМЕКУ ОК, який вказує, що прийнятий основний кадр може бути надісланий протягом даного періоду. У цьому випадку -І РОМО ОБПМЕКУ ОК одержує значення ТКЦШЕ і, хоча допоміжні кадри буферуються, основний кадр КІ РЗЕ негайно надсилається до рівня 344 КІ РЗЕ, після чого РОМО ОЕГІМЕКУ ОК встановлюється у РАІ ЗЕ. Далі о відбувається перехід до 500. 2) Якщо значення у БОР ЕКАМЕ ТХО(ЕЇ не перевищує значення у БОР ЕКАМЕ ТХО|М)| (опер. 880), це вказує, 5о що кадр, прийнятий у допоміжному каналі, містить нижчий послідовний номер ПРЗ, ніж кадр, що проходить со іншим допоміжним каналом. У цьому випадку виконується операція 892, якою, якщо основний кадр був 4) прийнятий у цьому інтервалі, він буферується. У іншому втіленні такий кадр буферується лише тоді, коли поточний еталонний час перевищує 5ИООР ЕКАМЕ ТХ ТІМЕ|М|ї2Омс, що усуває операцію буферування і негайного перенесення кадру. Далі виконується операція 894, якою всі буферовані кадри, прийняті до або ов протягом періоду ЗОР. РКАМЕ. ТХ. ТІМЕ(М)н20 мультиплексний субрівень, тобто через 20мс після початку передачі кадру що поточно проходить допоміжним каналом, переносяться з буфера до рівня 344 КІ РЗЕ разом з (Ф, щойно прийнятим допоміжним кадром. ка Операцією 896 БОР РКАМЕ ТХОД(ЕЇ) одержує значення, більше за значення у ХОР ЕКАМЕ ТХО|МІ, і це вказує, що кадр, який має бути переданий у допоміжному каналі, міститиме послідовний номер ПРЗ, який бо перевищує послідовний номер у кадрі що вже передається у іншому допоміжному каналі. У
ЗМР ЕКАМЕ ТХ ТІМЕ|Е) встановлюється значення поточного еталонного часу (у бажаному втіленні - системного часу) і це вказує на те, що у каналі, таймер якого щойно відпрацював, має бути переданий новий кадр. Крім того, таймер ЗОР ТІМЕКЦЕ)Ї одержує значення БОР ОШКАТІОМІЕ) і, отже, відпрацює з завершенням передачі наступного кадру. Далі відбувається перехід до 500. 65 Фіг.12 ілюструє бажане втілення процедури фіг. 8. Операцією 1810 встановлюється МООЕ-Рогмага і буферуються всі кадри, що надходять після значення часу Т ОБ ІМЕК, а кадри, що надійшли раніше,
надсилаються.
При кожному відпрацюванні таймера відбувається визначення, які кадри мають бути перенесені з буфера до рівня 344 КІ РЗЕ. Буферуванням кадрів до відпрацьовування таймера відвертається таке надсилання прийнятих кадрів до рівня 344 КІ РЗЕ, при якому генеруються зайві МАК. Наприклад (точка 970 фіг.9В), були прийняті кадри
О, 1, 3. Якби вони не були буферовані, рівень 344 КІ РЗЕ генерував би МАК. На відміну від варіанту 530 з одним допоміжним каналом, коли при наявності двох таких каналів відпрацьовує один таймер, лише обрані кадри можуть бути надіслані до рівня 344 КІРЗЕ без генерування зайвих МАК. Припустимо, наприклад, що відпрацював таймер допоміжного каналу 1 (точка 980 фіг.98). Прийняті кадри міститимуть послідовні номери 0, 70 1, 3, 4, 6, і 2. Хоча бажано надіслати до рівня 344 КІРЗЕ всі кадри з послідовними номерами менше 5, надсилати кадр 6 небажано, оскільки це призведе до генерування зайвої МАК для кадру 5. Винахід передбачає надсилання до рівня 344 КІ РЗЕ лише бажаних кадрів.
У випадку двох допоміжних каналів виконується перевірка, відпрацював один чи одночасно обидва таймери.
Якщо відпрацював лише один таймер (точки 970, 980, 985 фіг.9В і точки 1020, 1030, 1040 фіг.10) виконуються такі дії.
По-перше, порівнюються відносні послідовні номери останнього переданого кадру у кожному каналі.
Якщо виявляється, що останній послідовний номер, переданий у допоміжному каналі, пов'язаному з таймером, що відпрацював, перевищує послідовний номер, переданий у іншому допоміжному каналі, то прийняті кадри буферуються, а у таймері, що відпрацював, встановлюється тривалість кадру пов'язаного з ним допоміжного каналу. У бажаному втіленні для порівняння і визначення значень, пов'язаних з ХОР ЕКАМЕ ТХО, використовуються беззнакові арифметичні операції за модулем 8.
Наприклад, при одночасному відпрацюванні обох таймерів (точка 1030 фіг.10) кадри 4, 5 будуть буферовані, а у точці 1040 будуть буферовані кадри 6, 7.
Однак, якщо виявляється, що останній послідовний номер, переданий у допоміжному каналі, пов'язаному з с ов таймером, що відпрацював, є меншим за послідовний номер, переданий у іншому допоміжному каналі, або у іншому допоміжному каналі не був переданий жоден кадр, то виконується така процедура. Кадри, прийняті у і) допоміжному каналі, надсилаються до рівня 344 КІ РЗЕ разом з усіма буферованими кадрами, прийнятими протягом або перед 20мс після початку передачі останнього кадру у іншому допоміжному каналі. Якщо поточний час не перевищує 20мс після початку передачі останнього кадру у іншому допоміжному каналі, то прийнятий с зо поточний основний кадр також надсилається до рівня 344 КІ РЗЕ, а у іншому разі цей кадр буферується.
Наприклад (точка 980 фіг.98), кадри, прийняті до або протягом часу 80 (60-20), і (точка 985) кадри, со прийняті до або протягом часу 120 (1004-20), будуть надіслані до рівня 344 КІ РЗЕ. Крім того, у таймері, що с відпрацював, встановлюється тривалість кадру його допоміжного каналу і реєструється, що кадр готовий починати передачу у каналі, пов'язаному з таймером, що відпрацював, і що кадр, готовий починати передачу у о зв цьому допоміжному каналі, буде містити послідовні номери ПРЗ, більші за кадр, що вже почав передачу у ї- іншому допоміжному каналі.
Якщо виявляється, що обидва таймери відпрацювали одночасно (точка 990 фіг.9В), то всі прийняті І! всі буферовані кадри надсилаються до рівня 344 КІ РЗЕ. Наприклад (точка 990 фіг.9В), всі прийняті І всі буферовані кадри надсилаються до рівня 344 КІ РЗЕ. Крім того, кожний таймер, що відпрацював, ініціалізується тривалістю « кадру його допоміжного каналу. Реєструється, що послідовний номер у кадрі, який генерується у допоміжному в с каналі з більшою тривалістю, є відносно більшим за значення послідовного номера ПРЗ у кадрі, що генерується у іншому допоміжному каналі. У бажаному втіленні змінній Т СЕ ІМЕК надається значення поточного еталонного ;» часу плюс 20мс, і це вказує, що основний кадр РПЗЗЕ, прийнятий у наступному інтервалі, має бути надісланий до рівня 344 КІ РЗЕ.
У системі, де у допоміжних каналах кадри мають однакову тривалість, при відпрацюванні лише одного -І таймера кадр, що передається у іншому допоміжному каналі, матиме послідовний номер ПРЗ, який перевищує номер щойно прийнятого допоміжного кадру. Отже, у системі, де у допоміжних каналах кадри мають однакову о тривалість, процедура для двох допоміжних каналів може бути спрощена, а саме, кожного разу, коли 2) відпрацьовує лише один таймер, до рівня КІ РЗЕ надсилаються всі кадри, прийняті протягом або до 20мс після 5р початку передачі останнього кадру у іншому допоміжному каналі. со Операцією 1810 визначається, чи відпрацював таймер ЗОР ТІМЕКІ| або БОР ТІМЕК/ІЛІ. Якщо ні, операцією 4) 1814 виконується перевірка, чи перевищує поточний еталонний час значення у Т ОБЕОМЕК і, якщо так, виконується операція 1830, якою допоміжний кадр, прийнятий у цьому періоді, буферується у області пам'яті, пов'язаній з значенням поточного еталонного часу Після цього відбувається перехід до опер. 500.
Якщо поточний еталонний час не перевищує значення у Т ОЕПІМЕК (опер. 1814), виконується операція 1818, якою кадри допоміжного каналу, прийняті у цьому періоді, надсилаються до рівня 344 ПКІ РЗЕ. Після цього (Ф) відбувається перехід до опер. 500. ка Якщо якийсь таймер відпрацював (опер. 1810), виконується операція 1840, яка перевіряє, чи відпрацювали обидва таймери. Якщо так, операцією 1850 змінні і таймери встановлюються, щоб стежити, за передачею кадрів во Від БС 310.
Операцією 1850 змінним і таймерам надаються такі значення ЗОР РКАМЕ ТХО|5) - значення 1, а
ЗР ЕКАМЕ ТХО| - значення 2, що означає, що послідовний номер, пов'язаний з допоміжним каналом, який має більшу тривалість, перевищує послідовний номер, пов'язаний з допоміжним каналом, який має меншу тривалість. Змінна Т ОЕГІМЕК одержує значення поточного еталонного часу плюс 20Омс, і це означає, що всі 65 Кадри, що надійшли до часу Т ОБГІМЕК, мають бути надіслані до рівня 344 КІ РЗЕ. Таймер ЗОР ТІМЕКІ5) одержує значення БОР ВШОКАТІОМІ5), а таймер БОР ТІМЕКІ одержує значення ХОР РОКАТІОМІЦІ. Отже,
таймер ЗИОР ТІМЕКІЗ)Ї відпрацює з завершенням передачі поточного кадру у допоміжному каналі 5, а
ЗЦР ТІМЕКІУ - з завершенням передачі поточного кадру у допоміжному каналі Ї. У іншому втіленні змінній
РОМО ОЕСМЕКУ ОК надається значення ТКИОЕ.
Далі операцією 1860 всі буферовані кадри переносяться до рівня 344 КІ РЗЕ разом з кадрами, прийнятими протягом поточного 20-мілісекундного періоду, після чого відбувається перехід до операції 500.
Якщо було визначено (опер. 1840), що відпрацював лише один таймер, то операцією 1870 визначається, який саме. Якщо відпрацював ЗОР ТІМЕК|Ц1), встановлюється Е-1 і М-2. У іншому разі встановлюється Е-2 і
М-1. Отже Е позначає канал, таймер якого відпрацював, а М - канал, таймер якого не відпрацював. 70 Далі операцією 1880 виконується перевірка, чи значенням БОР ЕКАМЕ ТХОЇМ)| є -1 і чи перевищує значення змінної ХОР ЕКАМЕ ТХО(ЕЇ) значення у БОР ЕКАМЕ ТХО|М). Якщо значенням БОР ЕКАМЕ ТХО|МІ не є -1, це означає, що кадр почав передачу у допоміжному каналі М, а перевищення значенням змінної
ЗР ЕКАМЕ ТХОІЕ) значення у ХОР ЕКАМЕ ТХО|М)| означає, що кадр, прийнятий у допоміжному каналі Е, містить більший послідовний номер ПРЗ, ніж кадр, що має бути прийнятий допоміжним каналом М. Операцією 7/5 1892 всі кадри ПРЗ, прийняті від мультиплексного субрівня 348, буферуються у області пам'яті, пов'язаній з значенням поточного еталонного часу.
Якщо значенням 5ОР ЕКАМЕ ТХОЇ|М) є -1 (опер. 1880), це означає, що жоден кадр не почав передачі у допоміжному каналі М, а якщо значення змінної ЗОР ЕКАМЕ ТХО|Е) є меншим за значення у
ЗР ЕКАМЕ ТХО1|М)|, це означає, що кадр, прийнятий у допоміжному каналі М, має послідовний номер, нижчий 2о за номер кадру, що передається у допоміжному каналі Е. Далі виконується операція 1882 буферування одних кадрів І передачі других кадрів до рівня 344 КІ РЗЕ.
Якщо поточний еталонний час є меншим за значення у змінній Т ОБ ІМЕК (опер. 1882), всі кадри переносяться до рівня 344 КІ РЗЕ разом з кадрами, що надійшли від мультиплексного субрівня 348 у цей період.
У іншому разі всі кадри ПРЗ, прийняті від мультиплексного субрівня 348 у цей період, буферуються у області сч об Пам'яті, пов'язаній з значенням поточного еталонного часу. Крім того, всі буферовані кадри, пов'язані з часом не пізніше Т ОЕОМЕК, переносяться з буферної пам'яті до рівня 344 КІ РЗ. і)
Далі операцією 1896 таймер ЗР ТІМЕКІЕ) одержує значення БОР ПОКАТІОМІЕ) і, отже, цей таймер відпрацює з завершенням передачі кадру у допоміжному каналі Е. Крім того, Т ОБ ІМЕК одержує значення поточного еталонного часу плюс 2Омс, і це означає, що всі кадри, що надійшли до часу Т ОЕПІМЕК, мають бути с зо надіслані до рівня 344 КІ-РЗЕ. Змінна ЗОР. ЕКАМЕ. ТХО(Е) одержує значення БОР. РКАМЕ. ТХО|МІН за тоа 8.
Фіг.9А містить часову діаграму, яка ілюструє часи передачі різних кадрів ПРЗ у типовій системі сата2000 з со одним активним допоміжним каналом. На фіг.9А зображений 220-мілюекундний інтервал, у якому кадри ПДКУ, с що містять послідовні номери 0-12 ПРЗ, передаються системою 900 передачі даних КІ РЗЕ, яка складається з основного каналу 901 і одного допоміжного каналу 902. Довжина кадрів ПДКУ для допоміжного каналу 902 о
Зв становить 8Омс, а зсув - бомс. ї-
Основний канал 901 передає 20-мілюекундні кадри ПДКУ, які містять кадри КІ РЗЕ з послідовними номерами 0, 1,2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12. Допоміжний канал 902 передає 80-мілісекундні кадри ПДКУ, які містять кадри
КІРЗЕ з послідовними номерами 4 і 9. Передача кадру 0 починається у момент 20 | закінчується у момент 20.
У точці 910, яка репрезентує 6б0О-мілюекундний зсув допоміжного каналу, основний канал 901 закінчує « передачу кадру 2 (з послідовним номером ПРЗ 2) і починає передачу кадру 3, а допоміжний канал 902 починає па) с передачу кадру 4. . У точці 915 основний канал 901 закінчує передачу кадру З і починає передачу кадру 5. и?» У точці 920 основний канал 901 закінчує передачу кадру 7 і починає передачу кадру 8, а допоміжний канал 902 закінчує передачу кадру 4 і починає передачу кадру 9.
У точці 930 основний канал 901 закінчує передачу кадру 12, а допоміжний канал 902 закінчує передачу кадру 9. т Фіг.98 містить часову діаграму, яка ілюструє часи передачі різних кадрів ПРЗ у типовій системі сата2000 з о двома активними допоміжними каналами. На фіг.9В зображений 220-мілісекундний інтервал, протягом якого 2) передаються кадри ПДКУ з номерами ПРЗ від О до 16 у системі 950 передачі даних КІ РЗЕ, яка включає основний канал 951, перший допоміжний канал 952 і другий допоміжний канал 953. Тривалість кадрів ПДКУ для со першого допоміжного каналу 952 становить 8Омс і зсув - бОомс, а тривалість кадрів ПДКУ для другого 4) допоміжного каналу 953 становить бОмс з канальним зсувом бОмс. Основний канал 951 передає 20-мілісекундні кадри ПДКУ, які містять кадри КІ РЗЕ з послідовними номерами 0, 1, 3, 4, 6 7, 9, 11 12, 13, 16. Перший допоміжний канал 952 передає 80-мілісекундні кадри ПДКУ, які містять кадри КІ РЗЕ з послідовними номерами 2, 8 і 14. Другий допоміжний канал 953 передає 80-мілісекундні кадри ПДКУ, які містять кадри КІ РЗЕ з послідовними номерами 5, 10 і 15. Згідно з фіг1А, передача кадру 0 починається у момент 20 і закінчується у (Ф, момент 20. ка У точці 960, яка репрезентує 20-мілісекундний зсув допоміжного каналу, основний канал 951 закінчує передачу кадру 0 (з послідовним номером ПРЗ 2) і починає передачу кадру 1, а перший допоміжний канал 952 бор починає передачу кадру 2.
У точці 970, яка репрезентує 6б0-мілісекундний зсув допоміжного каналу, основний канал 951 закінчує передачу кадру З і починає передачу кадру 4, а другий допоміжний канал 953 починає передачу кадру 5.
У точці 980 основний канал 951 закінчує передачу кадру 6 і починає передачу кадру 7, а перший допоміжний канал 952 закінчує передачу кадру 2 і починає передачу кадру 8. 65 У точці 985 основний канал 951 закінчує передачу кадру 7 і починає передачу кадру 9, а другий допоміжний канал 953 закінчує передачу кадру 5 і починає передачу кадру 10.
У точці 990 основний канал 951 закінчує передачу кадру 12 і починає передачу кадру 13, а перший допоміжний канал 952 закінчує передачу кадру 8 і починає передачу кадру 14.
Нарешті, другий допоміжний канал 953 закінчує передачу кадру 10 і починає передачу кадру 15.
Фіг.10 містить часову діаграму, яка ілюструє інші часи передачі кадрів ПРЗ у типовій системі сата2000 з двома активними допоміжними каналами. На фіг.10 зображений 100-мілісекундний інтервал, протягом якого передаються кадри ПДКУ з номерами ПРЗ від 0 до 9 у системі 1000 передачі даних КІ РЗЕ, яка включає основний канал 1001, перший допоміжний канал 1002 і другий допоміжний канал 1003. Тривалість кадрів ПДКУ для першого допоміжного каналу 1002 становить 8Омс і зсув становить бОмс, а тривалість кадрів ПДКУ для 7/0 другого допоміжного каналу 1003 становить 20мс з канальним зсувом 20мс. Основний канал 1001 передає 20-мілісекундні кадри ПДКУ, які містять кадри КІ РЗЕ з послідовними номерами 0, 1,4, 6, 8. Перший допоміжний канал 1002 передає 80-мілісекундні кадри ПДКУ, які містять кадр КІ РЗЕ з послідовним номером 3. Другий допоміжний канал 1003 передає 20-мілісекундні кадри ПДКУ, які містять кадри КІ РЗЕ з послідовними номерами 2,5,719. 15 У точці 1010, яка репрезентує 20-мілісекундний зсув допоміжного каналу, основний канал 1001 закінчує передачу кадру 0 (з послідовним номером ПРЗ 0) і починає передачу кадру 1, а перший і другий допоміжні канали 1002, 1003 починають передачу кадрів, відповідно, З і 2.
У точці 1020 основний канал 1001 закінчує передачу кадру 1 і починає передачу кадру 4, а другий допоміжний канал 1003 закінчує передачу кадру 2 і починає передачу кадру 5. 20 У точці 1030 основний канал 1001 закінчує передачу кадру 4 і починає передачу кадру б, а другий допоміжний канал 1002 закінчує передачу кадру 5 і починає передачу кадру 7.
У точці 1040 основний канал 1001 закінчує передачу кадру б і починає передачу кадру 8, а другий допоміжний канал 1003 закінчує передачу кадру 7 і починає передачу кадру 9.
У точці 1050 основний канал 1001 закінчує передачу кадру 8, перший допоміжний канал 1002 починає сч ов передачу кадру 2, а другий допоміжний канал 1003 закінчує передачу кадру 9.
Наведений вище опис бажаних втілень дозволить будь-якому фахівцю використати винахід, зробивши і) належні модифікації і зміни згідно з концепціями і принципами винаходу. Об'єм винаходу не обмежується наведеними втіленнями і визначається новими принципами і ознаками. 55 о 30 с сонне ТТ » о 20 40 во во 100 120 140 160 Час (ме) « - с ФІГЛ1А . и? 45 -І 10 чо. Основний 5 8 а та 12 14 15 17 о г 077 00440000 4-4-4 01-00. - Допоміжний 1 6 13 оо 30 04440400. - Допоміжний 2 7 11 16 й КНЖЖщТтШВ--ШИВЕ-ВЖШВ-ШВЗВАЕВШ-Ш20О 5 сю» фо 40 бо во 100 120140 160 180 Час (мс) 7 ФІГЛВ
Ф) іме) 60 б5
/їт вт тт в !
І 212 232 І мо ще І ! 214 234! 236! в
І І
І І
І 216 2зв ! ! Ко ультиплексний субрівень
І
І І тв 218 20 238 і ! ' ' 1
І Ме і БС і ' !
І! і пря а ж и и нт а а а а ни А с 2 о
ФіГг.2 ут аа аа со ' 312 . з42 ! (ее)
М. івенстютту байтів)
І! 1 со ' ' 314 М 344 ще М. Гтівень ВІРУ зав! о
І і І - ' Субрівень 316 Субрівень з46 ' ! переупорядкування переупорядкування| (7 ! кадрів кадрів !
І
! ! « зів зав "культиплексний субрівань у, | 2 с ' І й І 320 і. Як зо 350 І з Фізитннй ріст 17 ' І
І Ме І
І! Бе І! -І І ши 22222 (ав) , (95)
І со 2? ФІГ.З с» ко бо б5
Початок узгодження - обслуговування
Призначення 410 прямого і зворотного допоміжних каналів
Ініціалізація субрівня 420 переупорядкування кадрів
З6о
Сн і
ФІГ.4 ц о ч 500 екання на межу 346 со 502 хі
Прийом кідрів від Ге) мультиплексного субрівня «в) 510 у
Розгалуження за значеннями АСТІМЕ ЗИРУ 2
АСТІУЕ 5085
АСТІМЕ 5ИРУ -еї « - с Обробка кадрів Обробка кадрів п Передача кадрів при наявності 530 при наявності и » до рівня КІ РЗЕ одного допоміж- двох допоміж- ного каналу них каналів 540 - («в) (95) (ее) бе»
ФІГ.5 іме) бо б5
Так ні
МООЕ « Рогуаго ! 530 ? М, бо
Передача кадрів в10 до рівня ВІ.РЗЕ Так БОР. ТІМЕКНІ відпрацював? бво ні відпрацював? до рівня КІ.РОЄ кадрів
Так
Встановлення 63
МООЕ - Вибег бло сч
Встановлення о
БИР ТІМЕКИІ . 50 7 со зо Чекання на межу основного кадру со (зе)
ФІГ.6 о че
З7З с . и? -І («в) (95) (ее) бе» іме) бо б5 ко М,
Шо | 780 5 Так Ні
МОБЕ З Боглаті З---52----«8 2 Буферування для двох каналів
Передача кадрів то до рівня КІ-РЗЕ 740 720 730 т Так Встановлення
Ні "Один з таймерівм АЙ Обидва таймери таймерів і змінних відпрацював? відпрацювали?
Ні
Встановпення змінних 750 Га для визначення таймера, - що відпрацював о 7650
Встановлення со таймерів і змінних 770 с
Встановлення со
МООЕ з Вийег
БОЮ (ав) у
Чекання на межу основного кадру
ФІГ.7 - с . и? -І («в) (95) (ее) бе» іме) бо б5
Ононлення Во етапоннога часу
ПД
9 вій во - чо
Один таймерів Так, Обиднатаймери Ні ди-ІВканачення таймера, відпрацював? відпрацювали? що відпрацюває так вв 70 ні Номер прийнятого допоміжного
Так кадру перенищує
Нокер другого допоніж- ного? й й таймера і змінних
Буферування вве основних кадрів вна Буферування ша щі кадрін в Й вш
Встановлення Передача кадрів таймера і змінних до рівня ЕІ.РЗЕ во щ сч до рівня НІ.РЗЕ т о
Чекання на межу я основного кадру со зо ФІГ.8 с 910 915 920 930 со 900 ши Ф 901 в (бен ОСТ с 902 2 иБНБИН-ИН--Н НН но, о с 20 40 80 во 100120 140 46в 180 200 220 Час (ме) . и? - 960 970 9во 985 990 (ав) т 950 9 ши ИН В ДН 951
ФК сю ПТ 15Г 952 й НАИНШНВИНА-- НН НШНИ НН
ГФ) 9 2й 0 4б 860 8о 0000 01200040 0380 16000020о0 220
Час (ме) ко во ФІГ.9В б5
1010 1020 1030 гово 1040 1059 "й то шила
Сон ГА 1002 -ч Допоміжний 2 2|5| | ві 2 7 0240 во Во 10 Час (ме) о
ФІГ.10 1600 сч
Так і
МООЕ « Бодлмагі? а И о
Ге) 1660 со
Передача кадрів до рівня КІРЗЕ | 1919 Так и вОР тІМЕКИ) о
І ? відпрацював? ав! й - 1662 н ; 620 Оновлення
Ні ВИР ОЛМЕВИ М рови! відпрацював? ї ОЕПМЕД х 1670
Поточний « час більше часу 1664 УТ оЕСМЕК
Так Ні 7 а с Встановлення | 1630 -- Так ч з» МООЕ - Вийег 1675 и 1640 Буферування кадрів
ЗР ТІМЕКЦІЇ 1680 -| Передача кадрів. 200 до рівня ВІ ЄЗЕ
З основного кадру (95) (ее) сю
ФІГ.11 ко бо 65
У
Б й ие удь-який Й . 1870 о таймер Так ідпрацювали ні відпрацюван? таймери? відпрацював
Оновленна ЗІР ЕКАМЕ 1872 ні Так ТХЕЇ згідно з значенням
БР. ЕВАМЕ. ТХОЇМ) 1880 1814 ей сп вам тя ні й Так вказують, що хадри маютк
Поточний час бути надіслані до айщого от ОЕШМЕт 1882 рівня? 7 Надсилання кадрів, буферованих до ні 18181 Так ТОЕШМЕК, і всіх
Інших кадрів Буферування тазе
Надсилання кадрів основнОога кадру 1850 1830 Встановлення й змінних І таймерів
Буферування основного кадру 1896 с
Надсилання кад- 1860
Чекання на межу основного кадру (зе)
Зо со
ФІГ.12 со «в) і -

Claims (16)

Формула винаходу
1. Спосіб попередження відсутності підтвердження прийому зайвих кадрів у Радіо Протоколі Типу 3, який « включає: прийом у першому допоміжному каналі кадрів Протоколу Радіоканалу Типу З, які мають першу кадрову - с довжину, ц прийом у другому допоміжному каналі кадрів Протоколу Радіоканалу Типу 3, які мають другу кадрову "» довжину, відмінну від першої кадрової довжини, доставку кадрів першої кадрової довжини і кадрів другої кадрової довжини з мультиплексного субрівня до субрівня переупорядкування кадрів, буферування кадрів субрівнем переупорядкування кадрів, доки не будуть прийняті всі кадри, передані перед поточним кадром, -І визначення субрівнем переупорядкування кадрів порядку, у якому кадри були передані від вузла того ж о рангу, щоб уникнути генерування кадрів негативного підтвердження кадрами, прийнятими поза послідовністю, зміну субрівнем переупорядкування кадрів порядку, у якому були передані кадри вузлом того ж рангу, о таймерними і/або лічильними засобами і доставку переупорядкованих кадрів до субрівня Протоколу Радіоканалу со 50 Типу 3.
2. Спосіб генерування кадрів даних Протоколу Радіоканалу Типу 3, який включає: с» прийом у субрівні Протоколу Радіоканалі Типу З вимог кадрів даних від мультиплексного субрівня, генерування субрівнем Протоколу Радіоканалу Типу З множини нових кадрів даних з присвоєнням нового найнижчого порядкового номера новому кадру даних найменшої кадрової довжини і нового найвищого порядкового номера новому кадру даних найбільшої кадрової довжини.
о З. Спосіб доставки кадрів даних Протоколу Радіоканалу Типу З до субрівня Радіо Протоколу Типу 3, який включає: ко визначення кількості допоміжних каналів, встановлення лічильника і/або таймера для кожного допоміжного каналу для 60 упорядкування кадрів даних Радіо Протоколу Типу З різної кадрової довжини, упорядкування прийнятих кадрів даних Протоколу Радіоканалу Типу 3, згідно з порядковими номерами, що містяться у ньому, і доставку упорядкованих кадрів даних Протоколу Радіоканалу Типу З до програмного субрівня Радіо Протоколу Типу 3. 65 4. Спосіб ініціалізації субрівня переупорядкування Протоколу Радіоканалу Типу З, який включає: визначення кількості активних допоміжних каналів,
визначення канального зсуву кожного активного допоміжного каналу, призначення тривалості кадру для кожного допоміжного каналу і ініціалізацію таймера канального зсуву для кожного активного допоміжного каналу.
5. Мобільна станція, яка включає: мультиплексний програмний субрівень для генерування вимог кадрів даних для Протоколу Радіоканалу Типу З від програмного субрівня Протоколу Радіоканалу Типу З і для прийому послідовно нумерованих кадрів даних від програмного субрівня Протоколу Радіоканалу Типу З і програмний субрівень переупорядкування кадрів для упорядкування кадрів, прийнятих від мультиплексного 7/0 програмного субрівня, згідно з їх порядковими номерами, і для доставки упорядкованих кадрів до програмного субрівня Протоколу Радіоканалу Типу 3.
6. Базова станція, яка включає: мультиплексний програмний субрівень для генерування вимог кадрів даних для Протоколу Радіоканалу Типу З від програмного субрівня Протоколу Радіоканалу Типу З і для прийому послідовно нумерованих кадрів даних 7/5 Від програмного субрівня Протоколу Радіоканалу Типу З і програмний субрівень переупорядкування кадрів для упорядкування кадрів, прийнятих від мультиплексного програмного субрівня, згідно з їх порядковими номерами, і для доставки упорядкованих кадрів до програмного субрівня Протоколу Радіоканалу Типу 3.
7. Спосіб переупорядкування кадрів у системі безпровідного зв'язку, яка має перший допоміжний канал і другий допоміжний канал, конфігурований для довжини кадру, відмінної від довжини кадру першого допоміжного каналу, який включає: встановлення таймера для першого допоміжного каналу і другого допоміжного каналу для затримки передачі кадрів негативного підтвердження прийому, упорядкування прийнятих кадрів даних, згідно з їх порядковими номерами, перевстановлення таймера таким чином, щоб відвернути передачу негативних підтверджень для с кадрів, прийнятих поза послідовністю, і доставку кадрів даних до іншого програмного субрівня.
8. Пристрій безпровідного зв'язку для переупорядкування кадрів, який включає: і) буфери для буферування кадрів Протоколу Радіоканалу Типу З різних довжин, які мають порядкові номери, таймери і/або лічильники для упорядкування кадрів Протоколу Радіоканалу Типу 3, згідно з їх порядковими номерами. со зо
9. Пристрій зв'язку, який включає: засіб прийому у Протоколі Радіоканалу Типу З вимог кадрів даних від мультиплексного субрівня і засіб со генерування субрівнем Протоколу Радіоканалу Типу З множини нових кадрів даних з присвоєнням нового с найнижчого порядкового номера новому кадру даних найменшої кадрової довжини і нового найвищого порядкового номера новому кадру даних найбільшої кадрової довжини. о
10. Пристрій зв'язку, який включає: ча засіб визначення кількості допоміжних каналів, засіб встановлення лічильника і/або таймера для кожного допоміжного каналу для упорядкування кадрів даних Радіо Протоколу Типу З різної кадрової довжини, засіб упорядкування прийнятих кадрів даних Протоколу Радіоканалу Типу 3, згідно з порядковими номерами, « ЩО містяться у ньому, і з с засіб доставки упорядкованих кадрів даних Протоколу Радіоканалу Типу З до програмного субрівня Радіо Протоколу Типу 3. ;»
11. Пристрій зв'язку, який включає: засіб встановлення таймера для першого допоміжного каналу і другого допоміжного каналу для затримки передач кадрів негативного підтвердження прийому, -І засіб упорядкування прийнятих кадрів даних, згідно з їх порядковими номерами, засіб перевстановлення таймера таким чином, щоб відвернути передачу негативних підтверджень для о кадрів, прийнятих поза послідовністю, і 2) засіб доставки кадрів даних до іншого програмного субрівня.
12. Пристрій зв'язку, який включає: со засіб буферування кадрів Протоколу Радіоканалу Типу З різних довжин, які мають порядкові номери, 4) засіб упорядкування кадрів Протоколу Радіоканалу Типу 3, згідно з їх порядковими номерами.
13. Машинно-читабельний носій, що відображує спосіб генерування кадрів даних Протоколу Радіоканалу Типу 3, який включає: прийом у субрівні (переупорядкування) Протоколу Радіоканалу Типу З вимог кадрів даних від мультиплексного субрівня, Ф) генерування субрівнем Протоколу Радіоканалу Типу З множини нових кадрів даних присвоєнням нового ка найнижчого порядкового номера новому кадру даних найменшої кадрової довжини і нового найвищого порядкового номера новому кадру даних найбільшої кадрової довжини. во 14. Машинно-читабельний носій, що відображує спосіб доставки кадрів даних Протоколу Радіоканалу Типу З до субрівня Радіо Протоколу Типу З, який включає: визначення кількості допоміжних каналів, встановлення лічильника і/або таймера для кожного допоміжного каналу для упорядкування кадрів даних Радіо Протоколу Типу З різної кадрової довжини, упорядкування прийнятих кадрів даних Протоколу Радіоканалу 65 Типу 3, згідно з порядковими номерами, що містяться у ньому, і доставку упорядкованих кадрів даних Протоколу Радіоканалу Типу З до програмного субрівня Радіо
Протоколу Типу 3.
15. Машинно-читабельний носій, що відображує спосіб ініціалізації рівня переупорядкування Протоколу Радіоканалу Типу 3, який включає: визначення кількості активних допоміжних каналів, визначення канального зсуву кожного активного допоміжного каналу, призначення тривалості кадру для кожного допоміжного каналу і ініціалізацію таймера канального зсуву для кожного активного допоміжного каналу.
16. Машинно-читабельний носій, що відображує спосіб переупорядкування кадрів у системі безпровідного /о зв'язку, що має перший допоміжний канал і другий допоміжний канал, конфігурований для довжини кадру, відмінної від довжини кадру першого допоміжного каналу, який включає: встановлення таймера для першого допоміжного каналу і другого допоміжного каналу для затримки передачі кадрів негативного підтвердження прийому, упорядкування прийнятих кадрів даних, згідно з їх порядковими номерами, перевстановлення таймера таким чином, щоб відвернути передачу негативних підтверджень для кадрів, прийнятих поза послідовністю, і доставку кадрів даних до іншого програмного субрівня. Офіційний бюлетень "Промислоава власність". Книга 1 "Винаходи, корисні моделі, топографії інтегральних мікросхем", 2004, М 10, 15.10.2004. Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України. с щі 6) (зе) Зо со (зе) «в) і -
- . и? -і («в) (95) (ее) сю» іме) 60 б5
UA2002021445A 1999-09-13 2000-12-09 Спосіб попередження відсутності, спосіб генерування, спосіб дос тавки,спосіб ініціалізації та спосіб переупорядкування кадрів даних і мобільна станція, базова станція, пристрій безпровідного зв'язку, пристрій зв'язку (варіанти) та машинно-читабельний носій (варіанти) для їх здійснення UA70383C2 (uk)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US09/394,974 US6618375B2 (en) 1999-09-13 1999-09-13 Radio link protocol frame sorting mechanism for dynamic capacity wireless data channels
PCT/US2000/024954 WO2001020874A1 (en) 1999-09-13 2000-09-12 Radio link protocol frame sorting mechanism for dynamic capacity wireless data channels

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA70383C2 true UA70383C2 (uk) 2004-10-15

Family

ID=23561156

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UA2002021445A UA70383C2 (uk) 1999-09-13 2000-12-09 Спосіб попередження відсутності, спосіб генерування, спосіб дос тавки,спосіб ініціалізації та спосіб переупорядкування кадрів даних і мобільна станція, базова станція, пристрій безпровідного зв'язку, пристрій зв'язку (варіанти) та машинно-читабельний носій (варіанти) для їх здійснення

Country Status (16)

Country Link
US (1) US6618375B2 (uk)
EP (1) EP1236332B1 (uk)
JP (1) JP4574927B2 (uk)
KR (1) KR100812094B1 (uk)
AU (1) AU777058B2 (uk)
BR (1) BR0013933A (uk)
CA (1) CA2382532A1 (uk)
DE (1) DE60037204T2 (uk)
IL (1) IL148364A0 (uk)
MX (1) MXPA02002618A (uk)
NO (1) NO20021208L (uk)
NZ (1) NZ517254A (uk)
RU (1) RU2249923C2 (uk)
TW (1) TW540211B (uk)
UA (1) UA70383C2 (uk)
WO (1) WO2001020874A1 (uk)

Families Citing this family (35)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100606064B1 (ko) * 2000-01-15 2006-07-26 삼성전자주식회사 이동통신시스템의 부가채널 할당 장치 및 방법
FI112304B (fi) * 2000-02-14 2003-11-14 Nokia Corp Datapakettien numerointi pakettivälitteisessä tiedonsiirrossa
US7061913B1 (en) * 2000-08-25 2006-06-13 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for delayed frame detection in third generation radio link protocol
US7031257B1 (en) * 2000-09-22 2006-04-18 Lucent Technologies Inc. Radio link protocol (RLP)/point-to-point protocol (PPP) design that passes corrupted data and error location information among layers in a wireless data transmission protocol
EP1249951B1 (en) * 2000-11-16 2016-06-01 Sony Corporation Communication apparatus
US7032153B1 (en) * 2000-11-28 2006-04-18 Nortel Networks Limited Dynamic automatic retransmission request in wireless access networks
US7103817B1 (en) * 2001-04-19 2006-09-05 Cisco Technology, Inc. Method and system for dynamically controlling frame retransmissions in a wireless network
US6937585B2 (en) * 2001-07-27 2005-08-30 Motorola, Inc. Transmission scheme within a communication system
US7889742B2 (en) * 2001-09-29 2011-02-15 Qualcomm, Incorporated Method and system for improving data throughput
US8089940B2 (en) * 2001-10-05 2012-01-03 Qualcomm Incorporated Method and system for efficient and reliable data packet transmission
DE60141176D1 (de) * 2001-11-03 2010-03-11 Ericsson Telefon Ab L M Verfahren und knoten zum aufbau einer verbindung in einem telekommunikationsnetz
US20030120800A1 (en) * 2001-12-06 2003-06-26 Edwards Systens Technology, Inc. Network layer protocol
US20030169740A1 (en) * 2002-03-08 2003-09-11 Harris John M. Method and apparatus for transmitting and receiving data
US6901063B2 (en) 2002-05-13 2005-05-31 Qualcomm, Incorporated Data delivery in conjunction with a hybrid automatic retransmission mechanism in CDMA communication systems
US6987780B2 (en) 2002-06-10 2006-01-17 Qualcomm, Incorporated RLP retransmission for CDMA communication systems
KR100965861B1 (ko) 2002-10-24 2010-06-24 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 복합 재전송 제어 장치
US7720043B2 (en) * 2002-11-20 2010-05-18 Qualcomm Incorporated Use of idle frames for early transmission of negative acknowledgement of frame receipt
JP2006523042A (ja) * 2003-04-10 2006-10-05 テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) 再送信の方法とシステム
KR100933124B1 (ko) * 2004-12-27 2009-12-21 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 보충 채널 관리 방법 및 장치
US8965440B2 (en) * 2005-05-31 2015-02-24 Alcatel Lucent Method of estimating a current channel condition in a wireless communications network
US8842693B2 (en) 2005-05-31 2014-09-23 Qualcomm Incorporated Rank step-down for MIMO SCW design employing HARQ
US7944992B2 (en) 2005-06-17 2011-05-17 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Multicarrier CDMA system
US7782862B2 (en) * 2006-01-13 2010-08-24 Alcatel-Lucent Usa Inc. Method for controlling packet delivery in a packet switched network
KR100781523B1 (ko) * 2006-04-25 2007-12-03 삼성전자주식회사 Ip식별 패킷 구성 및 ip할당 장치, 이를이용한ip식별 패킷 구성 및 ip할당 방법
US7661038B2 (en) * 2006-10-09 2010-02-09 Intel Corporation Link adaptation for retransmission error-control technique transmissions
CN101197010A (zh) * 2006-12-06 2008-06-11 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 工作流程催发系统及方法
US20080270866A1 (en) * 2007-04-26 2008-10-30 Infineon Technologies Ag Transmission with automatic repeat request process
EP2140631B1 (en) 2007-05-02 2018-06-20 Nokia Technologies Oy System and method for improving reordering functionality in radio communications
CN101690359B (zh) * 2007-06-21 2015-02-04 交互数字技术公司 用于e-utran的与切换相关的测量报告
KR101722284B1 (ko) * 2011-03-25 2017-04-18 삼성전자주식회사 방송/통신 시스템에서 제어 정보를 부호화하는 방법 및 그 제어 정보를 송수신하는 장치 및 방법
WO2012134121A2 (en) 2011-03-25 2012-10-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting and receiving control information in a broadcasting/communication system
US9185649B2 (en) * 2012-03-30 2015-11-10 Qualcomm Incorporated High-speed data channel availability
JP6704797B2 (ja) * 2016-06-01 2020-06-03 キヤノン株式会社 画像検索装置、その制御方法、およびプログラム
CN110135483A (zh) * 2019-04-30 2019-08-16 北京百度网讯科技有限公司 训练图像识别模型的方法、装置及相关设备
US20220385709A1 (en) * 2021-05-28 2022-12-01 Spotify Ab Command buffering

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6088342A (en) 1997-05-05 2000-07-11 Nokia Mobile Phones Limited Dynamic configuration of radio link protocol in a telecommunications system
JPH05130081A (ja) * 1991-11-08 1993-05-25 Toshiba Corp 通信システム及び通信システムにおける誤り訂正方式
JP3003839B2 (ja) * 1993-11-08 2000-01-31 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社 Cdma通信方法および装置
US5638412A (en) 1994-06-15 1997-06-10 Qualcomm Incorporated Method for providing service and rate negotiation in a mobile communication system
FI101332B1 (fi) * 1995-12-18 1998-05-29 Nokia Telecommunications Oy Epäjatkuvalähetys monikanavaisessa suurinopeuksisessa datasiirrossa
US5708656A (en) * 1996-09-11 1998-01-13 Nokia Mobile Phones Limited Method and apparatus for packet data transmission
US5936948A (en) * 1997-02-19 1999-08-10 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson System and method of multiplexing digitized calls on intersystem transmission circuits in a radio telecommunications network
US6236647B1 (en) 1998-02-24 2001-05-22 Tantivy Communications, Inc. Dynamic frame size adjustment and selective reject on a multi-link channel to improve effective throughput and bit error rate
US6081536A (en) * 1997-06-20 2000-06-27 Tantivy Communications, Inc. Dynamic bandwidth allocation to transmit a wireless protocol across a code division multiple access (CDMA) radio link
JPH11177482A (ja) * 1997-12-16 1999-07-02 Nec Corp Phsデータ多重化通信システム
US5949773A (en) * 1998-03-31 1999-09-07 Motorola, Inc. Method for transferring a data signal in a wireless communications system
US6307867B1 (en) * 1998-05-14 2001-10-23 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Data transmission over a communications link with variable transmission rates
US6205168B1 (en) * 1998-11-12 2001-03-20 Sharp Laboratories Of America, Inc. Sequential detection system and method with adaptive bias

Also Published As

Publication number Publication date
TW540211B (en) 2003-07-01
IL148364A0 (en) 2002-09-12
MXPA02002618A (es) 2002-10-23
US6618375B2 (en) 2003-09-09
KR100812094B1 (ko) 2008-03-12
RU2249923C2 (ru) 2005-04-10
AU7372200A (en) 2001-04-17
DE60037204T2 (de) 2008-09-25
AU777058B2 (en) 2004-09-30
NZ517254A (en) 2004-06-25
WO2001020874A1 (en) 2001-03-22
US20030067920A1 (en) 2003-04-10
DE60037204D1 (de) 2008-01-03
JP2003526970A (ja) 2003-09-09
CA2382532A1 (en) 2001-03-22
EP1236332A1 (en) 2002-09-04
BR0013933A (pt) 2003-07-15
NO20021208L (no) 2002-05-03
NO20021208D0 (no) 2002-03-12
JP4574927B2 (ja) 2010-11-04
EP1236332B1 (en) 2007-11-21
KR20020030111A (ko) 2002-04-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
UA70383C2 (uk) Спосіб попередження відсутності, спосіб генерування, спосіб дос тавки,спосіб ініціалізації та спосіб переупорядкування кадрів даних і мобільна станція, базова станція, пристрій безпровідного зв'язку, пристрій зв'язку (варіанти) та машинно-читабельний носій (варіанти) для їх здійснення
JP7273937B2 (ja) Ttiバンドリングによるアップリンク送信の強化
CN100428705C (zh) 具有用于控制无争用访问的数据帧中传输的争用控制字段的csma通信
US6947446B2 (en) Slot format and acknowledgement method for a wireless communication system
JP3691694B2 (ja) パケット無線サービスネットワーク用の移動端末及び基地局
CN1454419B (zh) 支持CSMA网络中无争用间隔和QoS的方法
US7978734B2 (en) Multichannel MAC data stream for wireless communication
EP1628447A1 (en) System and method for retransmission of voice packets in wireless communications
US7450587B2 (en) Method for transmitting packet information in a radio communication system
CN102067500A (zh) 通信系统中的用于持久分配的分组的新数据指示符
WO2000070457A1 (en) Out-of-band forward error correction
JP2002064474A (ja) 少なくとも部分的なストリーミングサービスの復元を可能にする無線リンク制御(rlc)プロトコルのための方法およびシステム
AU4622700A (en) Apparatus and method for exchanging variable-length data according to a radio link protocol in a mobile communication system
JP5085821B2 (ja) Ir機能を具備したarqを用いて通信システムで情報を送信する方法
US20010051529A1 (en) Radio system and apparatus for, and method of , multicast communication
US20080148122A1 (en) Method and device for transmitting data according to a hybrid arq method
JP3214498B2 (ja) データパケットマルチアクセス通信方法及びそのシステムとその送受信装置
US8391310B2 (en) Wireless base station and method of controlling wireless communications
GB2337663A (en) Communication method and apparatus
CN102625372B (zh) 用于在无线通信系统中分配资源的装置和方法
JP2003078580A (ja) 通信方法および通信システム
EP1204093A1 (en) Discontinuous comfort noise transmission
KR20050114180A (ko) 광대역 무선 접속 시스템에서 복합 자동 재전송 제어정보를 전송하기 위한 맵 정보 요소 전송 방법