UA75996C2 - Method (variants) and device for transmitting signals in a wireless communication system - Google Patents

Method (variants) and device for transmitting signals in a wireless communication system Download PDF

Info

Publication number
UA75996C2
UA75996C2 UA20040604560A UA20040604560A UA75996C2 UA 75996 C2 UA75996 C2 UA 75996C2 UA 20040604560 A UA20040604560 A UA 20040604560A UA 20040604560 A UA20040604560 A UA 20040604560A UA 75996 C2 UA75996 C2 UA 75996C2
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
data
block
last
buffer
data block
Prior art date
Application number
UA20040604560A
Other languages
English (en)
Original Assignee
Lg Electronics Inc
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=36073953&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=UA75996(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Lg Electronics Inc filed Critical Lg Electronics Inc
Publication of UA75996C2 publication Critical patent/UA75996C2/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
    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • H04L1/187Details of sliding window management
    • 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
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/1607Details of the supervisory signal
    • H04L1/1685Details of the supervisory signal the supervisory signal being transmitted in response to a specific request, e.g. to a polling signal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L47/00Traffic control in data switching networks
    • H04L47/10Flow control; Congestion control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L47/00Traffic control in data switching networks
    • H04L47/10Flow control; Congestion control
    • H04L47/27Evaluation or update of window size, e.g. using information derived from acknowledged [ACK] packets
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/02Processing of mobility data, e.g. registration information at HLR [Home Location Register] or VLR [Visitor Location Register]; Transfer of mobility data, e.g. between HLR, VLR or external networks
    • H04W8/04Registration at HLR or HSS [Home Subscriber Server]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W80/00Wireless network protocols or protocol adaptations to wireless operation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/04Large scale networks; Deep hierarchical networks
    • H04W84/042Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Databases & Information Systems (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Communication Control (AREA)
  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)
  • Computer And Data Communications (AREA)
  • Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)
  • Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)
  • Small-Scale Networks (AREA)

Description

Опис винаходу
Наступний винахід стосується систем зв'язку та, більш точно до системи та способу контролю передачі 2 опитної інформації з одним чи більшими модулями даних протоколу в системі бездротового зв'язку.
Універсальна мобільна телекомунікаційна система (УМТС або ОМТ5) є системою мобільного зв'язку третього покоління, яка розвинута на базі стандарту відомого як Глобальна система мобільного зв'язку (З5М). Це європейський стандарт, метою існування якого є забезпечення поліпшеного мобільного зв'язку на основі базової мережі ЗМ та технології широкосмугового багатостанційного доступу з кодовим розподіленням каналів 70 (М/-СОМА). В грудні 1998 року Європейський інститут телекомунікаційних стандартів (ЕТ5І), АКІВ/ТТС (Японія), служба Т1 (США) та ТТА (Республіка Корея) заснували Проект Партнерства Третього Покоління (ЗОРР) з метою створення специфікації для стандартизації УМТС.
Робота із стандартизації УМТС, виконана ЗОРР, призвела до формування п'яти технічно-спеціфікаційних груп (155), кожна з яких спрямована на формування елементів мережі, що можуть діяти незалежно. Більш точно, 12 кожна т5Оо-група розробляє, затверджує та керує якоюсь стандартною специфікацією у відповідній галузі. Серед них група мережного радіозв'язку з абонентами (КАМ або Т50-КАМ) створює специфікацію для функції, бажаних елементів та інтерфейсу наземної мережі радіозв'язку з абонентами УМТС (ТКАМ), що є новою групою КАМ для підтримки технології доступу М-СОМА в УМТС.
Група Т5О-КАМ включає в себе пленарну групу та чотири робочих групи. Робоча група 1 (МУС1) розробляє специфікацію фізичного рівня (перший рівень). Робоча група 2 (МуУс2) точно визначає функції канального рівня (другий рівень) та мережного рівня (третій рівень). Робоча група З (М/С3) визначає специфікацію для інтерфейсу між базовою станцією в ШТКАМ, радіомережним контролером (КМС) та базовою мережею. Робоча група 4 (МУС4) обговорює бажані умови для характеристик радіоканалу та бажані елементи для управління радіоресурсами.
На Фіг.1 відображено структуру інтерфейсного протоколу радіозв'язку з абонентами, яка використовується с між терміналом, що працює на базі специфікації ЗОРР КАМ, та ОЮТКАМ. Якщо глянути горизонтально, то Ге) інтерфейсний протокол радіозв'язку включає фізичний рівень (РНУ), канальний рівень та мережний рівень; а коли розглянути його вертикально, то він розділений на матрицю контролю (С-матриця) для передачі контрольного сигналу та матрицю користувача для передачі інформаційних даних. Матриця користувача - це область, до якої передається інформація про абонентське навантаження, наприклад, голос або ідентифікаційний ее, пакет даних про місцезнаходження користувача, а контрольна матриця - це область, до якої передається Ге») контрольна інформація для управління мережним інтерфейсом або дзвінком.
Рівні протоколів можуть бути розділені на перший рівень (11), другий рівень (12), та третій рівень (13), о базуючись на трьох нижчих рівнях моделі взаємодії відкритих систем (051), добре відомої в системі зв'язку. ою
Перший рівень (11) працює як фізичний рівень (РНУ) для радіоінтерфейсу, згідно з відповідною технологією 3о з'єднується з верхнім рівнем управління доступом до середовища (МАС) через один або більше транспортних в каналів. Фізичний рівень передає дані передані до фізичного рівня (РНМ) через транспортний канал до приймача, використовуючи різні методи модуляції та кодування, що відповідають радіообстановці. Транспортний канал між фізичним рівнем (РНУ) та рівнем МАС поділяється на виділений транспортний канал та загальний « транспортний канал залежно від його ексклюзивного використання одним терміналом або спільного З 70 використання декількома терміналами. с Другий рівень /2 працює як рівень каналу передачі даних та дозволяє різним терміналам спільно
Із» використовувати радіоресурси мережі МУ-СОМА. Другий рівень 12 розділяється на рівень МАС, рівень контролю радіоканалу (КІС), рівень протоколу конвергенції пакетних даних (РОСР), та рівень контролю радіомовлення (ргоадсазі/тийсаві сопігоЇ або ВМО).
Рівень МАС передає дані через відповідне відображення взаємозв'язку між логічним каналом та і транспортним каналом. Логічні з'єднують верхній рівень з рівнем МАС. Забезпечуються різні логічні канали 4! відповідно до інформації, що передається. Загалом, коли передається інформація матриці контролю, використовується контрольний канал. Коли передається інформація матриці користувача, використовується о інформаційний канал. Рівень МАС розділяється на три підрівні відповідно до функцій, що виконуються. Три (Те) 20 підрівня - це підрівень МАС-Я, розташований в 5КМС (обслуговуючий контролер радіомережі), що керує виділеним транспортним каналом, рівень МАС-с/5п, що розташований в СКМС та керує загальним транспортним щи каналом, та рівень МАС-Нз, що розташований в Вузлі В та керує передачею НЗ-ОЗСН.
Рівні КІС створюють відповідний модуль даних протоколу (РОЮ) для КІС, що підходить для передачі завдяки функціям сегментації та конкатенації (зчеплення) модуля сервісу даних (50) КІ С, отриманих з 29 верхнього рівня. Рівень КІС також виконує функцію автоматичного запиту на повторення (АКО), завдяки якій
ГФ) КІС РО, загублений під час передачі, передається знов. Рівень КІ С працює в трьох режимах - прозорий режим (ТМ), непідтверджений режим (М) та підтверджений режим (АМ). Вибраний режим залежить від способу, о використаного для обробки КІ С ЗД, отриманого з верхнього рівня. Буфер КІ С зберігає різні КІ Є 50 або КІ С
РО, отримані з верхнього рівня, існують в рівні КІ С. 60 Рівень протоколу конвергенції пакетних даних (РОСР) є верхнім рівнем КІС, що дозволяє елементам даних передаватися через мережний протокол, наприклад, ІР.м4 або ІР.Мб. Техніка стискування заголовку (Пеадег сотргеззіоп Їесппідце) для стискування та передачі заголовної інформації в пакеті може бути використана для ефективної передачі ІР пакету.
Рівень контролю радіомовлення (ВМС) дозволяє передати повідомлення з центру стільникового мовлення бо (СВС) через радіоінтерфейс. Головною функцією рівня ВМС є планування та передача повідомлення стільникового мовлення до терміналу. Загалом, дані передаються через рівень КІС, що працює в непідтвердженому режимі.
Рівень РОСР та рівень ВМС розташовані тільки в матриці користувача, тому що вони передають тільки дані
Користувача. На відміну від рівня РОСР та рівня ВМС, рівень КІ С може бути включений до матриці користувача та матриці контролю відповідно до приєднаного верхнього рівня. Коли рівень КІС належить матриці контролю, дані отримуються з рівня контролю радіоресурсу (ККС). В інших випадках рівень КС належить матриці користувача. Загалом, послуга передачі даних користувача до верхнього рівня, забезпечена другим рівнем (І 2) в матриці користувача, визначається як односпрямований радіоканал (КВ). Послуга передачі даних контролю до /о Верхнього рівня, забезпечена другим рівнем (І2) в матриці контролю, визначається як односпрямований радіоканал сигналізації (ЗКВ). Як зазначено на Фіг.1, безліч елементів може існувати в рівнях КІС та РОСР.
Внаслідок того, що термінал має безліч КВ, та один з двох елементів КІ С, тільки один елемент РОСР загалом використовується для одного КВ. Елементи рівня КІ С та рівня РОСР можуть виконувати незалежні функції в кожному рівні.
Рівень ККС, розташований в найнижчій частині третього рівня (І 3), визначається тільки в матриці контролю та контролює логічні канали, транспортні канали та фізичні канали залежно від установки, реконфігурації, та встановлення каналів КВ. Так само встановлення КВ означає процес зумовлювання характеристик рівня протоколу та каналу, який є необхідним для забезпечення специфічної послуги, та встановлення відповідних деталізованих параметрів та операційних способів. Можна передати контрольні повідомлення, отримані з верхнього рівня через повідомлення ККС.
Рівень КІ С тепер буде описаний детальніше. Як зазначено раніше, рівень КІ С працює в трьох режимах: ТМ,
М, та АМ. Режим АМ буде описаний тут, тому що він є переважним для використання з цим винаходом.
Однією з найзначніших характеристик роботи в режимі АМ є його здатність забезпечувати повторну передачу
РОШ коли РОЇШ не передається або приймається успішно. Точніше, коли передавач рівня КІ С передає РО, сч приймач визначає чи приймається кожний РОШ та потім створює інформацію про стан, що показує результат.
Далі приймач відсилає інформацію про стан назад, щоб інформувати передавач щодо прийому РОШ. Коли і) передавач отримує інформацію про стан, яка свідчить про те, що РОЮ не був прийнятий, РОМУ повторно передається до приймача.
На Фіг.2 показано структуру передавача АМ КІ С 100, який передає різні РОЮ приймачу. Як зазначено, якщо Ге зо Генератор РО 101 отримує ЗОЇ з верхнього рівня, генератор РО сегментує або каскадує БВ, щоб зробити розмір ЗБОЮ подібним до РОЮ. РОЮ може бути створений завдяки додаванню заголовку КІС до кожного Ме) сегменту, та порядковий номер може бути включений до заголовку. РОЮ може бути класифікований на базі його ду порядкового номеру.
Різні РОШ створені у такий спосіб зберігаються як в передавальному буфері 102, так і в буфері повторної о передачі 104. Передавач АМ КІС посилає РОМ, що зберігаються в передавальному буфері 102 до нижчого ї- рівня, базуючись на номері, якого вимагає кожен часовий інтервал передачі цього нижчого рівня (ТТ). Тоді ж модуль встановлення опитного розряду 103 визначає, чи встановлювати опитний розряд, якого вимагає приймач для надіслання інформації про стан для специфічного РО серед переданих РО. В якому РОШ опитний розряд повинен бути встановлений, залежить від опитного тригеру. «
Ті РО, що були надіслані до нижчого рівня, передаються до приймача через радіоінтерфейс, вприймачі АМ п) с КС формує різні БЮ використовуючи інформацію в заголовках РОМ, та БО потім передаються до вищого рівня приймача. ;» Коли опитний розряд встановлений в одному РОЮ серед отриманих РО, приймач АМ КІС перевіряє, чи правильно РОШ отримані, та передає інформацію про стан до передавача АМ КІ С. Передавач АМ КІ С знищує успішно передані РО в передавальному буфері 104, базуючись на позитивній інформації про стан. РО, що не -І були успішно передані, як зазначено в негативній інформації про стан, передаються до передавального буферу та повторно передаються. Тільки РОЮ, що отримують негативне підтвердження, передаються повторно. о Повторно передані РОЮ залишаються в буфері повторної передачі доти, поки передача не визначається як
Ге) успішна. Повторно передані РОЮ можуть отримати пріоритет над РОМ, що були передані першими, та є
Можливим встановлення опитного розряду в повторно переданих РОЮ. ік В АМ КІС вікно передачі та вікно прийому відповідно використовуються в передавачі та приймачі для
Ф передачі та прийому РО. Загалом, розмір вікна передачі є таким, як і розмір вікна прийому.
Вікно передачі має розмір, що відповідає попередньо встановленому максимальному номеру РОМ, що можуть бути передані. Після передачі РО, що відповідають розміру вікна, з передавального буферу, наступні дв РО завантажуються до буферу та передаються в межах скоригованого вікна передачі. Вікно передачі може бути скориговане, базуючись на інформації про стан з приймача. Коригування вікна передавача може включати
Ф) зміну нижчої межі (або позиції) вікна, базуючись на попередньо переданому РО, для якого було отримане ка негативне підтвердження.
Наприклад, розглянемо випадок, в якому межі вікна передачі розширяються від 1 до 100 (розмір вікна бо передачі складає 100 позицій РО) та передаються РО), що відповідають номерам від 1 до 50. Коли інформація про стан, яка визначає, що РОЮ Мо15, 20, та 40 не були успішно передані, та РО, що залишилися, були успішно передані, надходить з приймача, вікно передачі коригується (тобто нижня та верхня межі вікна змінюються) з 15 по 114. РОШ після передаються в порядку 15, 20, 40, 51, 52, та 53, тобто повторно передані РО отримують пріоритет над РО, що були передані першими. 65 Вікно прийому приймача приймає тільки ті РОЮ, що знаходяться в межах дійсного діапазону. Точніше, приймач приймає тільки ті РО, що мають порядкові номери передачі, які лежать в межах ліміту вікна прийому.
Ті РОУ, що отримані за межами діапазону вікна прийому, відбраковуються, як тільки ці РОЮ отримуються. Вікно прийому коригується тільки тоді, коли новий послідовний РОШ отримується у вікні прийому.
Наприклад, розглянемо випадок, у якому вікно прийому розширюється з 1 до 100 (розмір вікна прийому 100 позицій РОЮ), приймаються РО, відповідно, з 1 до 50, але РО Мо15, 20, та РО Мо40 не приймаються успішно.
Коли це має місце, вікно прийому коригується таким чином, що його межа розширюється з 15 по 114. Випадок, в якому РОШ не приймаються успішно, може відповідати випадку, де РО не передаються або РОШ отримуються з помилками.
Упорядковане опитування абонентів (Роїйпо) означає те, що передавач запитує інформацію про стан з 7/0 приймача. Коли приймач отримує опитний запит з передавача, приймач повинен перевірити стан надходження
РОШ, отриманих до цього моменту (тобто в момент, коли останній РОЮ, що містить опитний розряд, був отриманий). Після цього приймач посилає інформацію щодо стану прийому до передавача. Точніше, для опитування цей передавач встановлює опитний розряд в РОШ до передачі. Коли отримується РО), що містить опитний розряд, приймач перевіряє стан буферу прийому, що стосується цього та попередньо отриманих РО, /5 та потім надає передавачу інформацію стосовно того, чи був кожний РО, отриманий до цього моменту, успішно прийнятий.
Тому що передача інформації про стан витрачає радіоресурси, передача інформації про стан повинна контролюватися відповідним способом. Тобто, передавач повинен встановлювати опитний розряд тільки для
РО, який задовольняє якомусь визначеному правилу, не запитуючи інформацію про стан кожному РОМ. Така система відома як опитний тригер.
Один спосіб, що використовується для визначення опитного тригера, базується на останньому РО збереженому в буфері передачі. Більш точно, в цьому способі опитний розряд встановлюється, коли передається останній РОЮ в буфері передачі. Таким чином, як зазначено на Фіг.3, у випадку, якщо РО відповідно з 1 по 50 зберігаються в буфері передачі, коли передається РОМ, чий порядковий номери передачі сч дв 20, опитний розряд встановлюється в 50-му РО.
Фіг.4 являє собою блок-схему відповідного способу для встановлення опитного розряду, використовуючи і) останній РО в буфері передачі. Згідно з цим способом, ці РОЮ в буфері передачі послідовно вибираються кожним ТТІ, базуючись на номерах РОМ, що вимагаються нижчим рівнем (5101). Наступний крок для кожного вибраного РОШ - це перевірка, що виконується для визначення того, чи є вибраний РОШ останнім РОШ в буфері Ге зо передачі (5102). Коли визначається, що вибраний РОЮ є останнім РОЮ в буфері передачі, опитний розряд встановлюється в вибраному РОШ (5103) та цей РОШ передається до приймача (5104). Коли визначається, що Ме вибраний РОЦІ не є останнім РОЇ в буфері передачі, то цей РОО передається без опитного розряду (5104). Далі ду система очікує наступного ТТІ (5105) та вищезазначений процес повторюється.
Відповідний спосіб принаймні один недолік, що погіршує зв'язок між передавачем та приймачем. А саме, Щео, з5 Внаслідок того що вікно передачі не розглядається в класичному способі для встановлення опитного розряду, ча передавач та АМ КІ С приймача можуть опинитися в тупиковій ситуації.
Ця тупикова ситуація виникає, наприклад, коли номер РОШ за межами вікна передачі зберігається в буфері передачі. Коли виникає така ситуація, РО), які перевищують розмір вікна передачі, не можуть бути переданими доти, поки вікно передачі не буде скориговане до межі, де ці РО знаходяться в межах вікна передачі. Однак, « внаслідок того, що останній РОЮ у вікні передачі не співвідноситься з останнім РОЮ в буфері передачі, з с останній РО)Ш у вікні передачі не буде передаватися з опитним розрядом. В результаті, якщо навіть приймач . успішно прийматиме останній РО, він не надішле інформацію про стан назад до приймача. Відповідно, вікно а передачі не буде скориговане, не буде передано додаткових РОЮ та таким чином передавач та приймач опиняються у тупиковій ситуації.
Фіг.5 ілюструє тупикову ситуацію. Як зазначено, коли вікно передачі має розмір, що співвідноситься з РОМ -І від 1 до 100 (розмір вікна передачі становить 100 РОШ позицій) та РОШ з 1 до 150 отримуються з верхнього рівня передавача і зберігаються в буфері передачі, передавач та приймач опиняться в тупиковій ситуації. Це о відбувається внаслідок того, що опитний розряд встановлюється, коли останній збережений в буфері РОШ (тобто
Ге) РОШ Мо150) передається, коли відповідний спосіб опитування використовується в цих умовах, внаслідок того, що 5о розмір вікна передачі тільки 100 РОЮ позицій, передавач може передати тільки РО) з 1 до 100. Як результат, ік усі РОШ в межах вікна передачі передаються без опитного розряду.
Ф Щодо ж приймача, то приймач не посилає інформацію про стан, тому що не було прийнято РОШ з встановленим опитним розрядом серед прийнятих РО. Тому що не було надіслано назад з приймача інформації про стан, вікно передачі не буде скориговане і таким чином РО, що залишились в буфері (тобто во РОБИ 101-150), не будуть передані. Таким чином передавач і приймач знаходяться у тупиковій ситуації. У такому випадку передача не виконується, навіть якщо мережа має можливість передати РО). Відповідно, мережні (Ф, ресурси використовуються неефективно, що викликає затримку, яка не є необхідною. ка Таким чином існує потреба в поліпшеному способі збільшення ефективності та якості передачі мовлення та інформації в мобільній комунікаційній системі, та точніше, способу, що надає ці переваги, захищаючи систему бо Від виникнення тупикової ситуації між системним приймачем та передавачем.
Метою цього винаходу є принаймні вирішення вищезазначених проблем та/або перешкод та досягти переваг, описаних нижче.
Однією метою цього винаходу є забезпечити систему та спосіб для покращення швидкості, ефективності, якості зв'язку в системі мобільного зв'язку. 65 Другою метою цього винаходу є досягнути вищезазначеної мети, використовуючи опитну схему, яка гарантує що тупикова ситуація не виникне між передавачем та приймачем мобільної системи.
Іншою метою цього винаходу є забезпечити систему та спосіб, що запобігає тупиковій ситуації, використовуючи опитний тригер та базуючись виключно або частково на визначеній позиції вікна передачі.
Ці та інші цілі та переваги цього винаходу досягаються завдяки забезпеченню способу, що запобігає
Виникненню тупиковій ситуації в системі зв'язку, базуючись на одному з різноманітних опитних тригерів.
Відповідно до одного з варіантів втілення, спосіб включає вибір елементу даних з буфера, визначення того, чи є цей елемент останнім у вікні передачі, та передачу опитної інформації з елементом даних, якщо цей елемент даних визначається як останній елемент даних у вікні передачі. Принаймні, визначений крок може бути виконаний в контрольному рівні радіоканалу, що працює в режимі АМ. Якщо елемент даних не є останнім у вікні 7/о передачі, спосіб може надалі включити визначення того, чи є елемент даних останнім елементом даних у буфері та таким, що передає опитну інформацію (тобто опитний запит) з елементом даних, якщо елемент даних визначається останнім елементом даних в буфері. Якщо елемент даних не є останнім елементом даних у буфері, елемент даних може бути переданий без опитного запиту. Буфер може бути буфером передачі або повторної передачі.
Спосіб може включати необов'язковий крок визначення, того чи передавався елемент даних раніше, та передачу опитної інформації з елементом даних, якщо цей елемент даних визначається як останній елемент даних серед елементів даних, що передаються повторно у вікні передачі.
Відповідно до іншого варіанту втілення винаходу, спосіб цього винаходу включає вибір елементу даних з буфера, з визначенням того, чи займає елемент даних попередньо визначену позицію в межах вікна передачі, та 2о передачу опитної інформації з елементом даних, якщо елемент даних визначається як такий, що займає попередньо визначену позицію в межах вікна передачі. Попередньо визначена позиція може бути останньою позицією вікна передачі або може бути іншою позицією вікна передачі.
Відповідно до іншого варіанту втілення винаходу, спосіб цього винаходу включає послідовний вибір РОШ за номером, на вимогу нижчого рівня в буфері передачі, для того, щоб передати РОЇ, перевіряючи, чи є вибраний сч специфічний РОЮ останнім РОЮ в буфері передачі, чи є вибраний специфічний РОЮ останнім РО У вікні передачі, та встановлюючи один чи два опитних розряди до відповідного РОЮ та передачу цього РОЮ до (8) приймача, коли визначається, що вибраний РОШ є останнім РО). Порядок кроків перевірки може відрізнятися.
Один варіант втілення винаходу включає спочатку перевірку того, чи є вибраний РОШ останнім РОЇ в буфері передачі та далі після перевірку того, чи є вибраний РОШ останнім РОЇ у вікні передачі, коли визначається, що Ге зо вибраний РО не є останнім РОШ в буфері передачі. Інший варіант включає, чи є вибраний РОШ останнім РОО в буфері передачі та перевірку, чи є вибраний РОЮ останнім РОШ у вікні передачі. Бажано, щоб РОМ були Ме елементами даних, визначеними контрольним рівнем радіоканалу (КІ С), такими як мобільний термінал системи Ге! мобільного зв'язку або мережний апарат. Чи перевіряється встановлений опитний розряд, можна визначити завдяки інформації, відображеній у вікні передачі, та інформації на РОМ, що існують в буфері передачі. Процес о з5 перевірки виконання передавачем опитування приймача може бути повторений у кожен часовий інтервал ча передачі.
Цей винахід є також передавачем або мережним апаратом, зконфігурованим для виконання способу цього винаходу. Передавач, бажано, включається до терміналу користувача системи мобільного зв'язку, та у відповідності з хоча б одним варіантом втілення винаходу, включає буфер та пристрій встановлення опитної « інформації. Буфер може бути буфером передачі або буфером повторної передачі, або можуть бути включені с обидва. В роботі, пристрій встановлення опитної інформації визначає, чи є елемент даних, вибраний з буферу, . останнім елементом даних у вікні передачі, і потім передає опитну інформацію з елементом даних, якщо елемент а даних визначається останнім елементом даних у вікні передачі. Якщо елемент даних не є останнім елементом даних у вікні передачі, пристрій встановлення опитної інформації визначає, чи є елемент даних останнім елементом даних в буфері передачі і потім передає опитну інформацію з елементом даних, якщо елемент даних -І визначається останнім елементом даних в буфері передачі. Якщо елемент даних не є останнім елементом даних в буфері передачі, пристрій встановлення опитної інформації передає елемент даних без опитної інформації. о Пристрій встановлення опитної інформації може виконувати додаткові функції. Ці кроки включають
Ге) визначення того, чи є інший елемент даних вибраний з буфера передачі останнім елементом даних в буфері 5о передачі, та після передачу опитної інформації з вищезазначеним елементом даних, якщо вищезазначений ік інший елемент даних є останнім елементом даних в буфері передачі. Якщо буфер є буфером повторної
Ф передачі (ретрансмісії), пристрій встановлення опитної інформації може виконувати функції визначення того, чи передавався попередньо елемент даних, та передачі опитної інформації з елементом даних, якщо елемент даних визначається як останній елемент даних серед повторно переданих елементів даних у вікні передачі. 5Б Цей винахід також є способом створення терміналу або мережного апарату, як описано раніше.
Цей винахід також є комп'ютерною програмою, що включає кодову секцію для виконання кроків способу цього
Ф) винаходу. Програма може зберігатися на носії інформації, з якого її може зчитувати комп'ютер, вбудований або ка такий, що має інтерфейс з терміналом або мережним апаратом.
Цей винахід є значним поліпшенням класичних способів, принаймні частково, внаслідок використання бо опитних тригерів у різних варіантах втілення винаходу. Внаслідок їхнього використання цей винахід уникає затримок передачі, що створюються класичними опитними тригерами. Результатом є значне збільшення швидкості, ефективності та якості зв'язку. Ці вдосконалення надалі дозволяють терміналам користувачів відповідати або перевищувати стандарти, що вимагаються системами мобільного зв'язку наступного покоління разом з так званими бездротовими системами ЗОРР. 65 Додаткові переваги, цілі та характеристики винаходу будуть викладені частково в нижченаведеному описі, і частково стануть очевидними для фахівців у галузі використання винаходу. Цілі та переваги винаходу можуть бути втілені та досягнуті, як особливо зазначено в доданій формулі винаходу.
Винахід буде детально описаний з посиланням на наступні графічні матеріали, в яких номери посилань відносяться до ідентичних елементів, де:
Фіг.1 є схемою структури радіоінтерфейсного протоколу, що використовується між терміналом, робота якого базується на специфікації ЗОРР КАМ та ОТКАМ.
Фіг2 є схемою, що показує структуру контрольного рівня радіоканалу передавача, який працює в підтвердженому режимі.
Фіг.3 є схемою, що показує приклад опитного тригера, який базується на останньому РОЇ в буфері передачі. 70 Фіг.А4 є блок-схемою, що показує кроки, включені до відповідного способу встановлення опитної інформації до передавача.
Фіг.5 є схемою, що показує тупикову ситуацію, яка може виникнути, коли використовується відповідний спосіб для встановлення опитної інформації.
Фігб є схемою, що показує передавач, зконфігурований відповідно до одного варіанту втілення цього /5 винаходу.
Фіг.7 є блок-схемою, що показує кроки, включені до одного варіанту втілення способу цього винаходу.
Фіг.8 є блок-схемою, що показує кроки, включені до другого варіанту втілення способу цього винаходу.
Фіг9 є схемою, що показує встановлення опитного розряду у вибраному РО, коли РОЮ відповідає останньому РОШ в буфері передачі.
Фіг.10 є схемою, що показує встановлення опитного розряду у вибраному РО, коли цей РОЇ є останнім РОШ у вікні передачі.
Фіг.11 є блок-схемою, що показує кроки, включені до третього варіанту втілення способу цього винаходу.
Цей винахід є системою та способом запобігання виникнення тупикової ситуації в системі зв'язку. Винахід переважно виконується в системі мобільного зв'язку, такій як Універсальна мобільна телекомунікаційна система сч (УМТСО), що в даний час розробляється Проектом партнерства Третього Покоління (ЗОРР). Ті, хто є кваліфікованим та компетентним у цій сфері, можуть, однак, оцінити, що винахід може альтернативно бути і) адаптований для використання в інших системах зв'язку, що працюють відповідно до інших стандартів. Цей винахід є також передавачем, що виконує спосіб цього винаходу для попередження виникнення тупикової ситуації. Цей винахід є також комп'ютерною програмою, яка може зберігатись в передавачі для виконання Ге зо способу цього винаходу. Детальне обговорення варіантів втілення винаходу буде надано надалі.
Винахід ідеально підходить для використання в специфічному рівні комунікаційного протоколу, який є Ме адаптованим для роботи в межах Універсальної мобільної телекомунікаційної системи (УМТС) наземної мережі Ге! радіозв'язку з абонентами (ОТКАМ). Рівень може бути рівнем каналу передачі даних протоколу, і якщо виконаний у цей спосіб, може відповідати принаймні контрольному рівню радіоканалу (КІ С). Нижчі рівні цього протоколу, о
Зв ГОЛОВНИМ ЧИНОМ показані на Фіг.1, детальне обговорення якої було наведено попередньо. Переважно цей ї- винахід використовується в межах рівня КІ С, що працює в підтвердженому режимі (АМ). Фахівці у цій сфері, можуть, однак, оцінити, що винахід може бути використаний в інших варіантах. Наприклад, рівень протоколу радіоканалу (КІ Р), системи радіозв'язку відповідно до цього винаходу може бути адаптований, щоб працювати відповідно до стандарту СОМА 2000. «
Фіг.6 є діаграмою, що відображає передавач 200 у відповідності з однім варіантом втілення цього винаходу, з с який передає елементи даних протоколу використовуючи Рівень КС, що бажано працює в режимі АМ. . Передавач включає РОЮ генератор 201, буфер передачі 202, буфер повторної передачі 203, та пристрій а встановлення опитного розряду 204. Передавач може бути включений до будь-якого з різних типів обладнання користувача, включаючи, але не обмежуючись, мобільний телефон, особистий цифровий допоміжний пристрій (а регвопа! аа! азвівіапО), так званий кишеньковий РС, комп'ютер типу лептоп або ноутбук, та інші пристрої, -І що приймають сигнал, який передається бездротовим способом в мережі мобільного зв'язку.
РОШ генератор отримає елементи даних (тобто ЗО) з верхнього протокольного рівня та потім сегментує та о каскадує ці ЗО для формування РОШ однакового розміру. РОЮ можуть бути сформовані завдяки додаванню со заголовку КІС до кожного сегменту. Номер за порядком, найкраще, включається до заголовку з метою 5р класифікації або інакше ідентифікації РОЮ. Порядковий номер може бути порядковим номером передачі, щоб ік дозволити приймачу виконати послідовну обробку РОШ надісланих з передавача.
Ф Буфер передачі зберігає вихід РОЮ з генератора 201. Ці РОЮ послідовно передаються до нижчого протокольного рівня, базуючись на порядковому номері, що вимагається нижчим рівнем кожного часового інтервалу передачі (ТТІ). Нижчий рівень потім передає РО до приймача через радіоінтерфейс. В приймачі ов рівень АМ КІС формує ЗОШ з отриманими РОО, базуючись на інформації з заголовків РОЮ. Результуючі БОЮ потім передаються до верхнього протокольного рівня приймача для подальшої обробки.
Ф) Буфер повторної передачі також зберігає вихід РОШ з генератора 201. На відміну від буфера передачі, однак ка мета буфера повторної передачі - надати можливість переданому РОЮ бути повторно переданим у випадку, коли він не був успішно прийнятий приймачем. во Буфер повторної передачі працює відповідно до інформації про стан з приймача. Більш точно, коли опитна інформація встановлюється в отриманий РОШ, приймач АМ КІС перевіряє, чи були коректно отримані цей та попередній РО. Попередні РО можуть бути перевірені назад до останнього РО), що був прийнятий та містить опитну інформацію. По закінченні цієї перевірки приймач передає інформацію про стан до передавача, визначаючи ті РО), що були або не були успішно прийнятими. 65 Передавач АМ КІ С знищує в буфері передавача ті РО, про які надійшла інформація про стан, що вони були успішно прийняті. РОМ, які не були успішно прийняті, є вихідними з буферу повторної передачі та повторно передаються. Сигнал негативного підтвердження (МАСК) може бути включений до інформації про стан для індикації того, що РОЮ не були успішно прийнятими, що передані повторно можуть бути залишені в буфері повторної передачі доти, поки передача не буде успішною, або альтернативно, доки РОЮ не передадуться повторно попередньо визначену кількість разів. Коли будь-який з цих випадків має місце, РОЮ може бути стертий в буфері повторної передачі. Повторно передані РОЮ можуть отримати пріоритет над переданими першими
РО, якщо це є бажаним.
Пристрій встановлення опитного розряду 204 визначає чи посилати опитну інформацію з виходом (вихідним сигналом) елементу даних протоколу з буферу передачі. Пристрій встановлення опитного розряду виконує цю 7/о функцію, базуючись на тому, чи є елемент даних протоколу останнім елементом даних в буфері передачі, останнім елементом даних у вікні передачі, або усе це разом. Як обговорювалося раніше, якщо опитна інформація включена з РО, по виявленні, приймач передасть назад інформацію про стан до передавача АМ
КІС відображаючи, чи були успішно прийняті цей та попередні РО). Опитна інформація може бути у вигляді однорозрядної або багаторозрядної посилки у визначеному полі заголовку РОЮ. Якщо бажано, опитна 7/5 Інформація може бути включена з РО), що передаються повторно.
Інформація про стан, що надсилається приймачем назад до передавача у відповідь на опитну інформацію, контролює переміщення вікна передачі, використаного, щоб передати РОЮ до приймача. Вікно передачі має розмір, який, переважно, відповідає попередньо встановленій максимальній кількості РОЮ, що можуть бути переданими. Принаймні нижча позиція цього вікна може бути встановлена на базі інформації про стан з приймача. Вікно передачі переміщується на базі інформації про стан, яка вказує, що РОШ були успішно прийняті.
Переміщення вікна можуть бути зупинені, однак, коли отримується інформація про стан, яка вказує на те, що
РОШ не був успішно прийнятим. Коли це відбувається, цей РОЮ може бути повторно переданий (з або без опитної інформації), доки наступна інформація про стан не покаже, що повторно передані РО були успішно отримані. Вікно передачі після може бути переміщене так, щоб надати можливість додатковим РОЮ бути сч об Завантаженими з буфера передачі. Приклад способу, в який переміщення вікна передачі коригується та вікно прийому в приймачі переміщується, був описаний раніше. і)
На Фіг.7 показано кроки, включені до одного варіанту втілення способу цього винаходу. Спосіб переважно виконується АМ КІ С передавачем, таким як показано на Фіг.б, і відповідно принаймні одному аспекту спрямовує спосіб в якому опитна інформація задається до виходу РОШ з буфера передачі та буфера повторної передачі. Ге зо Точніше, цей винахід найбільш ефективно контролює передачу опитної інформації з РОМ, базуючись на опитному тригері, що дозволяє цьому винаходу перевершити класичні способи відносно швидкості, ефективності б» та точності зв'язку. Ге!
Перший крок способу включає вибір елементу даних протоколу з множини РОМ, збережених в буфері передачі. (Блок 301). Як описано раніше, цей буфер може бути завантажений, базуючись на виході РОШ з о зв генератора 201. Ці РОМ, найкраще, зберігаються в порядку попередньо встановленої послідовності передачі та ї- надалі можуть мати послідовні порядкові номери передачі. Вибір елементів даних найкраще виконується в межах відповідних часових інтервалів передачі.
Другий крок способу включає визначення того, чи є вибраний елемент даних протоколу останнім елементом даних у вікні передачі (блок 302). Вікно передачі, що використовується АМ КІС передавача, має попередньо « встановлений розмір для зберігання максимальної кількості РОЮ. Наприклад, вікно передачі може мати діапазон з с в 100 позицій РОЮ. В цьому випадку РОМ, що відповідає 100 позиції вікна, відповідає останньому елементу даних вікна. Останній РОШ вікна передачі створює опитний тригер для цього варіанту втілення даного винаходу. ;» Як було обговорено більш детально, встановлення опитного тригера до цього РОШ є значним вдосконаленням в цій сфері, тому що це дозволяє винаходу уникнути тупикової ситуації, яка викликана використанням класичних
Оопитних технік. -І Третій крок способу включає передачу вибраних РОЇ, базуючись на результаті другого кроку. Якщо вибраний
РОЇ відповідає останньому РОЇ у вікні передачі, АМ КІС передавача передає опитну інформацію з РОМ до о нижчого протокольного рівня передавача. РО далі може бути переданий з опитною інформацією до приймача,
Ге) (блок 303). Опитна інформація може бути у формі одного або багатьох опитних розрядів, які переважно зберігаються у визначеному полі заголовку РО. Альтернативно, опитна інформація може бути прикріплена до ік або інакше передана з цим РОШ до приймача.
Ф Коли приймач отримує опитну інформацію, інформація про стан надсилається назад до передавача. Ця інформація про стан переважно вказує, чи був успішно прийнятий приймачем той РО, що був переданий з опитною інформацією, або ні, та чи були попередні РО), до останнього РО), передані з опитною інформацією, прийняті вони або ні. Вікно передачі може бути скориговане, базуючись на інформації про стан, надісланій з приймача (блок 304). Це може включати переміщення позиції вікна передачі так, що нижня позиція вікна (Ф) відповідає РО, який не був невдало прийнятий. В цей момент невдало прийняті РОЮ можуть бути вихідним ка сигналом з буферу повторної передачі та передаватися повторно. Переданим повторно РО може бути наданий пріоритет у вікні передачі. во Якщо вибраний РОШ не відповідає останньому му вікні передачі, то АМ КІ С передавача може передати РО нижчого протокольного рівня без опитної інформації (блок 305). Далі РОЮ може бути переданий до приймача.
Спосіб дозволяє після цього продовжити роботу завдяки вибору наступного в послідовності РОЮ в межах діапазону вікна передачі.
Встановлення опитного тригера АМ КІС передавача до останнього РО вікна передачі дозволяє завдяки 65 цьому винаходу попередити виникнення тупикової ситуації між передавачем та приймачем. Це може стати зрозумілим, якщо розглянути, у якій спосіб працюють класичні системи.
Відповідні системи використовують опитний тригер, що базується на останньому РО, що зберігається в буфері передачі, як було зазначено раніше. Коли кількість РОМ, які зберігаються в буфері передачі, є більшою за розмір вікна передачі, остання позиція РОЮ у вікні передачі може не відповідати останньому РО, що зберігається в буфері передачі. Останній РОЮ у вікні передачі, таким чином, буде переданий без опитної інформації. Це зупинить переміщення вікна передачі в передавачі та, кінець кінцем, вікна прийому приймача, таким чином ставлячи передавач та приймач у тупикову ситуацію. Це стане зрозумілим, якщо розглянути наступний приклад.
Розглянемо випадок, де розмір вікна передачі становить 100 позицій РОЮ та РО)! з номерами від 1 до 150 70 зберігаються в буфері передачі. Коли останній РОЇ у вікні передачі (тобто РОЮ Мо100) вибирається, виконується перевірка для визначення того, задовільні чи ні умови опитування. В класичних системах опитування запускається, коли цей вибраний РОШ відповідає останньому РОЮ збереженому в буфері передачі. Завдяки тому, що РОЮ Мо100 не відповідає останньому РОЮ, що зберігається в буфері передачі (тобто РОЮ Мо150), опитна інформація не встановлюється в Мо100, коли він передається до приймача.
Внаслідок того, що опитна інформація не передається з РОЮ Мо100, приймач не надсилатиме інформацію про стан назад до передавача, тому що приймач виконує цю функцію тільки тоді, коли опитна інформація включена в отриманий РОШ. Як результат, передавач не прийматиме інформацію про стан у відповідь на передачу Мо100. Як зазначено раніше, вікно передачі коригується, (тобто переміщується) у відповідь на позитивну інформацію про стан, тобто інформацію, яка показує, що попередньо передані РО були успішно прийнятими. За даних умов зрозуміло, що навіть якщо цей РО може бути прийнятий успішно, вікно передачі не буде скориговане внаслідок того, що інформація про стан не була надіслана назад с передавача. Як результат, вікно передачі не буде переміщуватись, щоб передати ті 50 РО), що залишилися в буфері передачі, що означає, що приймач більше не прийматиме будь-яких додаткових РОЮ. Таким чином, для усіх практичних цілей передавач та приймач опиняються у несправному стані, який відомий як тупикова ситуація. с
Цей винахід працює, використовуючи опитний тригер, що переважно робить тупикову ситуацію неможливою.
Опитний тригер, використаний відповідно до першого варіанту втілення цього винаходу, є останнім РОШ у вікні і) передачі. Коли опитний тригер цього типу використовується, винахід гарантує, що інформація про стан надсилається назад з приймача, незважаючи на те, чи є кількість РО, що зберігається в буфері передачі, більшою за розмір вікна передачі. Щоб проілюструвати це, у вищезазначеному прикладі, коли РОЮ Мо100 «я зо вибирається для передачі з буфера передачі, перевірка, виконана пристроєм встановлення опитного розряду
Мо204, визначає, що це є останній РОШ у вікні передачі. Як результат, пристрій встановлення опитної інформації б» передає опитну інформацію з РОЮ Мо100. б
Приймач виявляє опитну інформацію та надсилає назад інформацію про стан, що показує стан прийому РОМ
Мо100 та усіх попередніх РОШ перед останнім РОЮ, що був прийнятий з опитною інформацією. Вікно передачі о
Зв Корегується на основі інформації про стан, і як результат, п'ятдесят РО), що залишились (тобто РОЮ Мо101-150), М можуть бути передані з буферу до приймача. Також, внаслідок того, що передавач продовжує передачу, приймач залишається працюючим. В результаті в повній мірі можливо уникнути тупикової ситуації. В цьому прикладі опитна інформація може бути передана з останнім РОЇ з буфера передачі, який в цьому випадку є РОШ
Мо150. «
Спосіб цього винаходу може включати принаймні один вибірковий крок. Цей вибірковий крок включає -птш) с визначення того, чи був вибраний елемент даних попередньо переданим. Цей крок може бути виконаний на основі інформації про стан, надісланої назад з приймача. Наприклад, розглянемо випадок, де РОШ з 1 по 100 ;» були передані з використанням вікна передачі з 100 позиціями, та що останній був переданий з опитною інформацією. Розглянемо далі, що інформація про стан, надіслана назад з приймача, показує, що РОЮ Мо50О, 72 та 80 не були успішно прийняті. У цьому випадку перші три позиції можуть бути призначені для повторної -І передачі РОЮ Мо50, 72 та 80 та вікно передачі може бути змінено так, що перші 50 РОМ, що повинні бути переданими, відповідають новим РОЮ Мо101-149 для першого разу. Внаслідок цих обставин, спосіб може надалі о включати визначення того, що цей РОЮ Мо80 є останнім РОЮ серед РО, що передаються повторно, у вікні со передачі. Коли це відбувається, опитний запит може бути встановлений до РОШ Мо80 і після цей РОМ може бути 5р повторно переданий до приймача. | опитна інформація також може бути передана з останнім РО у вікні ік передачі, у цьому випадку РО Мо149, тільки якщо РОЇШ визначається як останній елемент даних у вікні передачі
Ф та цей РОЇШ не був попередньо переданий.
Фіг.8 відображає кроки включені до другого варіанту втілення цього винаходу. Другий варіант втілення є аналогічним першому варіанту втілення, за винятком того що він виконується на базі одного з двох опитних ов тригерів, при цьому перший є вибраним РО, який є останнім РОЇШ у вікні передачі, а другий є вибраним РО, який є останній РОЇШ у буфері передачі. Цей спосіб може бути виконаний наступним шляхом.
Ф) Спочатку один РО вибирається з буферу передачі під час часового інтервалу передачі (блок 401). Потім ка виконується перевірка, щоб визначити, чи співпадає вибраний РОШ з останнім РОШ в буфері передачі. (Блок 402). Якщо вибраний РОЇ є останнім РОЇШ в буфері передачі, опитний розряд встановлюється у вибраному РО бо (блок 403) та цей РОЇ після передається до приймача (блок 404). Якщо вибраний РОШ не є останнім РОО в буфері передачі, виконується друга перевірка, щоб визначити чи є він останнім РОШ у вікні передачі (блок 405). Якщо вибраний РОЮ є останнім РОШ у вікні передачі, опитний розряд встановлюється, і цей РОШ передається до приймача. Якщо вибраний РОШ не є останнім РОШ в буфері передачі або у вікні передачі, цей
РОШ передається до приймача без опитної інформації. Після цього, цей пристрій чекає наступного часового 65 інтервалу передачі (блок 406) та передаються інші РО. Якщо бажано, один або більше можуть бути вибрані з буфера повторної передачі. Опитна інформація може бути передана з цим РОЇ, якщо задоволена одна з умов тригера.
Фіг.9 є схемою, що відображає встановлення опитного розряду до вибраного РОШ (тобто РОЮ Мо150), коли цей РОМ відповідає останньому РОЮ в буфері передачі. Більш точно, ця схема показує випадок де вікно передачі містить 160 позицій та РОШ з номерами з 1 по 150 зберігаються в буфері передачі. Внаслідок того, що кількість РОШ, які зберігаються в буфері передачі, є меншою за кількість позицій вікна передачі, опитний розряд встановлюється для РОШМОо150, що є останнім РОЇ! в буфері передачі.
Фіг.10 є схемою, що відображає встановлення опитного розряду до вибраного РОШ (тобто РОЮ Мо100) коли цей РОЇШ відповідає останньому РОЮ у вікні передачі. Більш точно, ця схема показує випадок де вікно передачі 7/0 Містить 100 позицій та РОЮ з номерами з 1 по 150 зберігаються в буфері передачі, тобто кількість позицій вікна передачі менша за кількість РОЮ, що зберігаються в буфері передачі. Внаслідок цих обставин, та відповідно до цього винаходу, РОЮ Мо100 встановлюється з опитним розрядом, навіть якщо він не є останнім
РО, що зберігається у буфері передачі.
Фіг.11 відображає кроки, включені до третього варіанту втілення цього винаходу. Третій варіант втілення є /5 аналогічним другому варіанту втілення, за винятком того, що перевірка для визначення того, чи є вибраний РОМ останнім РОЇ у вікні передачі (блок 502) виконується до перевірки для визначення чи є вибраний РОШ останнім
РОШ в буфері передачі (блок 505).
Цей винахід також є комп'ютерною програмою, що включає секцію кодів для виконання кроків включених до різних варіантів втілення способу цього винаходу. Комп'ютерна програма може бути написана на будь-якій комп'ютерній мові та може зберігатися на стаціонарних або змінних сумісних з комп'ютером носіях в межах терміналу користувача, в якому розташований буфер передачі, або з підключенням до терміналу через інтерфейс. Стаціонарні комп'ютерні носії включають, але не обмежуються, ПЗП (постійний запам'ятовуючий пристрій або КОМ) та ЗПДВ (запам'ятовуючий пристрій з довільною вибіркою або КАМ). Змінні носії включають, але не обмежуються, ЕРКОМ. ЕРКОМ - це будь-які так звані картки або плати пам'яті, інтелектуальні або сч ов смарт-картки, комп'ютерні картки або будь-які змінні засоби зберігання інформації. Пам'ять з груповим перезаписом (флеш-пам'ять) може також бути використана для зберігання комп'ютерної програми цього і) винаходу.
У всіх варіантах втілення способу цього винаходу, пристрій встановлення опиту терміналу користувача показаний на Фіг. б може виконувати кроки визначення того, чи є вибраний РОЮ останнім РОО в буферахабо (о
Зо Вікні передачі, також як і інші кроки обробки.
Також спосіб цього винаходу був описаний як контролюючий для встановлення опитного розряду відповідно з б» вікном передачі, що має попередньо встановлений розмір. Цей розмір може відповідати попередньо Ге! встановленому максимальному розміру цього вікна, або це вікно може бути встановлено трохи меншим за максимальний розмір, якщо це бажано. о
Також в багатьох варіантах втілення цього винаходу цей опитний тригер базується на останньому РОИ у вікні ї- передачі. Кваліфіковані та досвідчені фахівці можуть оцінити те, що якщо бажано, опитний тригер може бути встановлений до РОМ, який не відповідає останньому РОШ у вікні передачі. Наприклад, може бути бажано розмістити одну або більше позицій у вікні передачі для РОЮ спеціального типу, наприклад РОМ, що передаються повторно. У цих обставинах опитний тригер може бути встановлений, щоб відповідати останньому « 40. 3 РО, які передавалися першими, у вікні передачі, або останньому РО), які передавалися повторно, у вікні з с передачі. Опитний тригер може бути встановлений верхнім протокольним рівнем, та може бути динамічно . змінений протягом роботи передавача на базі контрольної інформації з верхнього рівня, або може базуватися на и?» інформації, що була збережена попередньо, в передавачі.
Слід зазначити, що цей винахід був затверджений в технічній специфікації ЗОРР Тесппіса! Зресійсайоп 5 295.322 м4а.3.0 (2001-12), що містить в собі "Тесппіса! Зресійсайоп Стор Кадіо Ассезз Мейогк; КІ С Ргоїосої -І Зресійсайоп". Цей документ надається тут для посилання.
Вищезазначені варіанти втілення та переваги є тільки ілюстративними та не повинні тлумачитися як такі, що о обмежують цей винахід. Ця інструкція може бути без труднощів використана для інших типів апаратури. Опис со цього винаходу є ілюстративним та не обмежує сферу формули винаходу. Багато альтернативних варіантів, модифікацій та змін будуть очевидними для кваліфікованих фахівців. У Формулі винаходу, пункти ік значення-плюс-функції (теапвз-ріиз-Гипсіоп) призначені для висвітлення описаної тут структури як такої, що
Ф виконує наведену функцію, і не лише структурних еквівалентів, але й еквівалентних структур.

Claims (21)

  1. Формула винаходу (Ф) 1. Спосіб передачі сигналів за допомогою передавача у системі зв'язку, у якому ГІ - вибирають блок даних з буфера, у якому зберігаються блоки даних, - визначають, чи є блок даних останнім блоком даних у вікні передачі, во - визначають, чи був переданий раніше блок даних, і - передають інформацію опитування разом із блоком даних, якщо блок даних визначений як останній блок даних у вікні передачі і блок даних не був переданий раніше.
  2. 2. Спосіб за п. 1, у якому буфер являє собою буфер передачі.
  3. 3. Спосіб за п. 2, у якому, якщо блок даних не є останнім блоком даних у вікні передачі, то 65 - визначають, чи є блок даних останнім блоком даних у буфері передачі, і - передають інформацію опитування разом із блоком даних, якщо блок даних визначений як останній блок даних у буфері передачі і блок даних не був переданий раніше.
  4. 4. Спосіб за п. 3, у якому, якщо блок даних не є останнім блоком даних у буфері передачі, то - передають блок даних без інформації опитування.
  5. 5. Спосіб за п. 1, у якому додатково - приймають блок даних із третього рівня протоколу і - зберігають блок даних у буфері.
  6. 6. Спосіб за п. 5, у якому операцію визначення здійснюють на другому рівні протоколу, що є більш низьким рівнем, ніж третій рівень протоколу. 70
  7. 7. Спосіб за п. 1, у якому додатково - встановлюють зазначену інформацію опитування у заданому полі блока даних.
  8. 8. Спосіб за п. 2, у якому додатково: (а) перевіряють, чи є вибраний блок протокольних даних останнім блоком протокольних даних у буфері передачі, (Б) перевіряють, чи є вибраний блок протокольних даних останнім блоком протокольних даних у вікні передачі, і (с) встановлюють щонайменше один біт опитування у вибраний блок протокольних даних і передають вибраний блок протокольних даних приймачу, якщо визначено, що вибраний блок протокольних даних є щонайменше одним з останніх блоків протокольних даних у буфері передачі і останнім блоком протокольних 2о даних у вікні передачі.
  9. 9. Спосіб за п. 8, у якому операцію (Б) здійснюють після операції (а).
  10. 10. Спосіб за п. 8, у якому операцію (а) здійснюють після операції (Б).
  11. 11. Спосіб за п. 8, у якому вибраний блок протокольних даних є блоком даних, обумовленим рівнем протоколу керування радіоканалом. с
  12. 12. Спосіб за п. 8, у якому операції (а)-(с) повторюють для кожного з послідовно вибраних блоків о протокольних даних кожен часовий інтервал передачі.
  13. 13. Спосіб за п. 1, у якому щонайменше одну операцію визначення здійснюють на рівні протоколу керування радіоканалом.
  14. 14. Спосіб за п. 13, у якому рівень протоколу керування радіоканалом знаходиться в мобільному терміналі Ге Зо бистеми мобільного зв'язку.
  15. 15. Спосіб за п. 13, у якому рівень протоколу керування радіоканалом знаходиться в мережному пристрої. Ме
  16. 16. Спосіб передачі сигналів за допомогою передавача у системі зв'язку, у якому Ге! - вибирають блок даних з буфера, у якому зберігаються блоки даних, - визначають, чи займає блок даних задану позицію у вікні передачі, Щео, - визначають, чи був переданий раніше блок даних, і ча - передають інформацію опитування разом із блоком даних, якщо визначено, що блок даних займає задану позицію у вікні передачі і блок даних не був переданий раніше.
  17. 17. Спосіб за п. 16, у якому задана позиція є останньою позицією у вікні передачі.
  18. 18. Спосіб за п. 16, у якому операції визначення здійснюють на рівні протоколу керування радіоканалом, що « 0 працює в режимі з підтвердженням прийому. в с
  19. 19. Спосіб за п. 16, у якому, якщо блок даних не займає задану позицію, то . - визначають, чи є блок даних останнім блоком даних у буфері, і а - передають інформацію опитування із блоком даних, якщо блок даних визначений як останній блок даних у буфері і блок даних не був переданий раніше.
  20. 20. Спосіб за п. 16, у якому буфер являє собою буфер передачі. -І
  21. 21. Пристрій для застосування у бездротовій системі зв'язку, що містить - буфер, що зберігає блоки даних, і о - блок установки інформації опитування, що визначає, чи є блок даних, вибраний з буфера, останнім блоком Ге) даних у вікні передачі та чи передавався блок даних раніше, причому зазначений блок установки інформації опитування передає інформацію опитування із блоком даних, якщо блок даних визначений як останній блок ік даних у вікні передачі і блок даних не був переданий раніше. 42) Ф) іме) 60 б5
UA20040604560A 2001-11-24 2002-07-11 Method (variants) and device for transmitting signals in a wireless communication system UA75996C2 (en)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR20010073642A KR100765121B1 (ko) 2001-11-24 2001-11-24 송신버퍼의 프로토콜 데이터 유닛 폴링 방법
PCT/KR2002/002071 WO2003047206A1 (en) 2001-11-24 2002-11-07 System and method for polling a protocol data unit of a transmission buffer

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA75996C2 true UA75996C2 (en) 2006-06-15

Family

ID=36073953

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UA20040604560A UA75996C2 (en) 2001-11-24 2002-07-11 Method (variants) and device for transmitting signals in a wireless communication system

Country Status (15)

Country Link
US (2) US20030099305A1 (uk)
EP (1) EP1315341B1 (uk)
JP (1) JP2003198604A (uk)
KR (1) KR100765121B1 (uk)
CN (1) CN100459728C (uk)
AT (1) ATE352930T1 (uk)
AU (1) AU2002348615B2 (uk)
DE (1) DE60217803T2 (uk)
ES (1) ES2278862T3 (uk)
MA (1) MA27161A1 (uk)
MX (1) MXPA04006223A (uk)
RU (1) RU2280958C2 (uk)
UA (1) UA75996C2 (uk)
WO (1) WO2003047206A1 (uk)
ZA (1) ZA200404746B (uk)

Families Citing this family (75)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100434054B1 (ko) * 2002-04-26 2004-06-04 엘지전자 주식회사 래디오 링크 콘트롤의 폴링방법
US7400640B2 (en) * 2002-05-03 2008-07-15 Conexant, Inc. Partitioned medium access control implementation
US20030206543A1 (en) * 2002-05-03 2003-11-06 Fischer Michael Andrew Partitioned medium access control
DE60327436D1 (de) 2002-05-10 2009-06-10 Interdigital Tech Corp Knoten b und verfahren zur priorisierung von wiederübertragung von protokolldateneinheiten zur unterstützung von wiederübertragung in der funkverbindungssteuerungsschicht
KR100486033B1 (ko) * 2002-12-02 2005-05-03 아스텍 컴퓨터 인코퍼레이티드 윈도우에 기초한 폴링을 위한 응용가능한 피디유 레인지테스트 및 계산
US7411973B2 (en) * 2003-03-11 2008-08-12 Broadcom Corporation System and method for interfacing with a management system
CN1257620C (zh) * 2003-05-30 2006-05-24 中兴通讯股份有限公司 无线链路层发送窗口控制信息的触发方法
KR100568232B1 (ko) 2003-07-28 2006-04-07 삼성전자주식회사 모바일 애드 혹 네트워크에서 전송층을 이용한 효율적인데이터 송수신 방법 및 상기 방법을 이용한 네트워크 장치
JP2007502070A (ja) * 2003-08-08 2007-02-01 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド マルチメディアブロードキャスト/マルチキャストサービスのためのプロトコルを構成する方法及び装置
US7136396B2 (en) * 2003-11-24 2006-11-14 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for compiling a protocol data unit
CN1855887A (zh) 2005-04-29 2006-11-01 华硕电脑股份有限公司 在接收端中减少数据串流前后跳动的方法及其相关装置
TW200713895A (en) * 2005-09-21 2007-04-01 Asustek Comp Inc Method and apparatus for improving transmission delay of status report in a wireless communications system
KR20070080552A (ko) 2006-02-07 2007-08-10 엘지전자 주식회사 이동 통신 시스템에서의 응답 정보 전송 방법
KR101211807B1 (ko) 2006-01-05 2012-12-12 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서 무선단말의 동기상태 관리방법
BRPI0706841A8 (pt) 2006-01-05 2018-04-17 Lg Electronics Inc transmissão de dados em um sistema e comunicação móvel
WO2007148881A2 (en) 2006-06-21 2007-12-27 Lg Electronics Inc. Method of supporting data retransmission in a mobile communication system
US8954045B2 (en) 2006-09-29 2015-02-10 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for managing resources at a wireless device
CN101193095B (zh) * 2006-11-20 2012-07-04 联芯科技有限公司 无线链路控制层的数据传输方法及系统
US9306707B2 (en) 2006-12-06 2016-04-05 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for processing control information included in data unit in a mobile communication system
KR101002890B1 (ko) 2006-12-06 2010-12-21 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 데이터 유닛의 제어 정보를 처리하는 방법 및 장치
US8917595B2 (en) * 2007-01-11 2014-12-23 Broadcom Corporation Method and system for a distributed platform solution for supporting CIM over web services based management
TW201503650A (zh) * 2007-02-02 2015-01-16 Interdigital Tech Corp 可辯rlc pdu大小之增強rlc方法及裝置
US8687495B2 (en) 2007-03-16 2014-04-01 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for polling in a wireless communication system
US8619752B2 (en) * 2007-03-16 2013-12-31 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for polling in a wireless communication system
US8483125B2 (en) * 2007-04-27 2013-07-09 Intellectual Ventures Holding 81 Llc Multiplexing packets in high speed downlink packet access (HSDPA) communications
US8358669B2 (en) * 2007-05-01 2013-01-22 Qualcomm Incorporated Ciphering sequence number for an adjacent layer protocol in data packet communications
US8331399B2 (en) * 2007-05-07 2012-12-11 Qualcomm Incorporated Re-using sequence number by multiple protocols for wireless communication
KR101486352B1 (ko) * 2007-06-18 2015-01-26 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템의 단말에서의 상향링크 동기 상태 제어방법
KR101341515B1 (ko) * 2007-06-18 2013-12-16 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 반복 전송 정보 갱신 방법
WO2008156314A2 (en) * 2007-06-20 2008-12-24 Lg Electronics Inc. Effective system information reception method
WO2008156346A2 (en) * 2007-06-20 2008-12-24 Lg Electronics Inc. A method of transmitting data in mobile communication system
KR101490253B1 (ko) 2007-08-10 2015-02-05 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 제어정보 전송 및 수신 방법
EP2176969B1 (en) * 2007-08-10 2012-11-28 LG Electronics Inc. Methods of setting up channel in wireless communication system
KR101479341B1 (ko) * 2007-08-10 2015-01-05 엘지전자 주식회사 Mbms 서비스를 제공하는 무선 통신 시스템에서효율적인 수신 방법
KR20090016412A (ko) * 2007-08-10 2009-02-13 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 데이터 통신 방법
KR101514841B1 (ko) * 2007-08-10 2015-04-23 엘지전자 주식회사 효율적인 랜덤 액세스 재시도를 수행하는 방법
KR20090016419A (ko) * 2007-08-10 2009-02-13 엘지전자 주식회사 동적 무선자원 할당방법에서 harq를 제어하는 방법
JP2009044693A (ja) * 2007-08-10 2009-02-26 Fujitsu Ltd 送信方法、送信装置、およびコンピュータプログラム
GB2464427B (en) * 2007-08-10 2012-04-04 Lg Electronics Inc Method of reporting measurement result in wireless communication system
EP2028890B1 (en) 2007-08-12 2019-01-02 LG Electronics Inc. Handover method with link failure recovery, wireless device and base station for implementing such method
WO2009022877A2 (en) * 2007-08-14 2009-02-19 Lg Electronics Inc. A method of transmitting and processing data block of specific protocol layer in wireless communication system
FR2920622B1 (fr) * 2007-09-03 2010-03-12 Airbus France Methode de transmission de messages acars sur ip.
EP2432290B1 (en) * 2007-09-13 2013-05-22 LG Electronics Inc. Method of allocating radio resources in a wireless communication system
KR101461970B1 (ko) * 2007-09-13 2014-11-14 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 폴링 과정 수행 방법
KR100937432B1 (ko) * 2007-09-13 2010-01-18 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 무선자원 할당 방법
KR101513033B1 (ko) 2007-09-18 2015-04-17 엘지전자 주식회사 다중 계층 구조에서 QoS를 보장하기 위한 방법
KR101435844B1 (ko) * 2007-09-18 2014-08-29 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 데이터 블록 전송 방법
KR101591824B1 (ko) * 2007-09-18 2016-02-04 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 폴링 과정 수행 방법
KR101396062B1 (ko) * 2007-09-18 2014-05-26 엘지전자 주식회사 헤더 지시자를 이용한 효율적인 데이터 블록 전송방법
WO2009038377A2 (en) * 2007-09-20 2009-03-26 Lg Electronics Inc. Method of effectively transmitting radio resource allocation request in mobile communication system
KR101487557B1 (ko) * 2007-10-23 2015-01-29 엘지전자 주식회사 공통제어채널의 데이터를 전송하는 방법
KR20090041323A (ko) * 2007-10-23 2009-04-28 엘지전자 주식회사 데이터 블록 구성함에 있어서 단말의 식별 정보를 효과적으로 전송하는 방법
KR20090043465A (ko) * 2007-10-29 2009-05-06 엘지전자 주식회사 무선 베어러 타입에 따른 오류 해결 방법
US8917598B2 (en) 2007-12-21 2014-12-23 Qualcomm Incorporated Downlink flow control
US8027356B2 (en) * 2008-01-31 2011-09-27 Lg Electronics Inc. Method for signaling back-off information in random access
WO2009096743A2 (en) * 2008-01-31 2009-08-06 Lg Electronics Inc. Method for sending status information in mobile telecommunications system and receiver of mobile telecommunications
KR101594359B1 (ko) 2008-01-31 2016-02-16 엘지전자 주식회사 랜덤 접속에서 백오프 정보를 시그널링하는 방법
US8699487B2 (en) 2008-02-04 2014-04-15 Qualcomm Incorporated Uplink delay budget feedback
US8656239B2 (en) 2008-02-12 2014-02-18 Qualcomm Incorporated Control of data transmission based on HARQ in a wireless communication system
WO2009116788A1 (en) * 2008-03-17 2009-09-24 Lg Electronics Inc. Method of transmitting rlc data
US9338690B2 (en) * 2008-09-23 2016-05-10 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) RLC segmentation for carrier aggregation
KR101729134B1 (ko) * 2009-03-27 2017-04-25 삼성전자주식회사 무선통신시스템에서 자동 재전송 요청 피드백을 요청하기 위한 장치 및 방법
CN102547842B (zh) * 2010-12-14 2014-11-05 联芯科技有限公司 Rlc层的空口资源分配方法、轮询位重传方法和装置
CN102136892A (zh) * 2010-12-29 2011-07-27 华为技术有限公司 一种发送方法及设备
TW201309053A (zh) * 2011-08-03 2013-02-16 Acer Inc 動態調整通訊協定之視窗大小以增加無線網路系統內資料流通量之方法
US20160156564A1 (en) * 2014-12-02 2016-06-02 Mediatek Inc. Wireless communication methods
WO2018086969A1 (en) * 2016-11-11 2018-05-17 Sony Corporation Transmitting node, receiving node, methods and mobile communications system
JP7074852B2 (ja) 2018-02-14 2022-05-24 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) 通信を取り扱うためのtr送信デバイスおよびその中で実行される方法
US11121829B2 (en) 2018-03-23 2021-09-14 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Method and device for retransmission processing
CN110876164B (zh) * 2018-08-30 2023-03-31 中国移动通信有限公司研究院 一种触发轮询的参数的设置方法、装置及计算机可读存储介质
CN112771992A (zh) * 2018-10-08 2021-05-07 瑞典爱立信有限公司 无线通信网络中的网络节点和方法
CN112448732B (zh) 2019-09-02 2023-06-02 华为技术有限公司 无线设备的射频暴露控制方法、装置及无线设备
US12554562B2 (en) * 2021-07-29 2026-02-17 International Business Machines Corporation Intersystem processing employing buffer summary groups
US12008413B2 (en) 2021-07-29 2024-06-11 International Business Machines Corporation Vector processing employing buffer summary groups
KR20240106241A (ko) * 2022-12-29 2024-07-08 현대오토에버 주식회사 Plc 시스템과의 통신 방법

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1982004201A1 (fr) * 1981-05-29 1982-12-09 Ringrose Anthony Eprouvette pour la centrifugation et la collection d'un liquide
US4601035A (en) * 1983-10-03 1986-07-15 At&T Bell Laboratories Data communication method and circuitry
US5163046A (en) * 1989-11-30 1992-11-10 At&T Bell Laboratories Dynamic window sizing in a data network
US5570367A (en) 1994-07-29 1996-10-29 Lucent Technologies Inc. Asymmetric protocol for wireless communications
US5563874A (en) * 1995-01-27 1996-10-08 Bell Communications Research, Inc. Error monitoring algorithm for broadband signaling
US5751719A (en) * 1995-11-30 1998-05-12 Lucent Technologies Inc. Method and system for data transfer in the presence of disconnects
US6240067B1 (en) * 1997-10-06 2001-05-29 Ericsson Messaging Systems Inc. Method and apparatus for managing control messages in a communication system
US6298396B1 (en) * 1998-06-01 2001-10-02 Advanced Micro Devices, Inc. System for loading a current buffer desciptor register with a value different from current value to cause a previously read buffer descriptor to be read again
AU9629798A (en) 1998-10-06 2000-04-26 Nokia Networks Oy Radio link protocol with reduced signaling overhead
RU2137312C1 (ru) * 1998-10-16 1999-09-10 Военная академия связи Способ и устройство управления передачей пакетов данных в канале связи общего пользования
US6643813B1 (en) * 1999-02-17 2003-11-04 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for reliable and efficient data communications
US6947394B1 (en) 1999-04-09 2005-09-20 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Flexible radio link control protocol
EP1214810A1 (en) * 1999-09-20 2002-06-19 Nokia Corporation Error control method and apparatus
US6697331B1 (en) * 1999-11-17 2004-02-24 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Link layer acknowledgement and retransmission for cellular telecommunications
US6694469B1 (en) * 2000-04-14 2004-02-17 Qualcomm Incorporated Method and an apparatus for a quick retransmission of signals in a communication system
KR100339342B1 (ko) * 2000-07-01 2002-06-03 서평원 프로토콜 데이터의 수신 확인 방법
FI113323B (fi) * 2000-08-21 2004-03-31 Nokia Corp Datapakettinumeroiden synkronointi pakettivälitteisessä tiedonsiirrossa
US6798842B2 (en) * 2001-01-10 2004-09-28 Asustek Computer Inc. Retransmission range for a communications protocol
US6888816B2 (en) * 2001-04-02 2005-05-03 Asustek Computer Inc. Window-based polling scheme for a wireless communications protocol
US6904016B2 (en) * 2001-11-16 2005-06-07 Asustek Computer Inc. Processing unexpected transmission interruptions in a wireless communications system
US6996063B2 (en) * 2001-11-16 2006-02-07 Asustek Computer Inc. Applicable PDU range test and calculation for window-based polling

Also Published As

Publication number Publication date
RU2004119305A (ru) 2006-01-10
ES2278862T3 (es) 2007-08-16
AU2002348615B2 (en) 2005-12-15
ATE352930T1 (de) 2007-02-15
KR20030042847A (ko) 2003-06-02
RU2280958C2 (ru) 2006-07-27
MXPA04006223A (es) 2004-10-11
DE60217803D1 (de) 2007-03-15
CN100459728C (zh) 2009-02-04
DE60217803T2 (de) 2007-11-22
WO2003047206A1 (en) 2003-06-05
MA27161A1 (fr) 2005-01-03
JP2003198604A (ja) 2003-07-11
ZA200404746B (en) 2006-05-31
KR100765121B1 (ko) 2007-10-11
US20030099305A1 (en) 2003-05-29
US20060062323A1 (en) 2006-03-23
EP1315341B1 (en) 2007-01-24
AU2002348615A1 (en) 2003-06-10
EP1315341A1 (en) 2003-05-28
CN1422086A (zh) 2003-06-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
UA75996C2 (en) Method (variants) and device for transmitting signals in a wireless communication system
US10356766B2 (en) Wireless communication method and apparatus for reporting traffic volume measurement information to support uplink data transmissions
CN101321047B (zh) 协议数据单元再传输的用户终端设备及节点b
US8488457B2 (en) Wireless communication method and apparatus for transferring buffered enhanced uplink data from a mobile station to a node-B
KR100971892B1 (ko) 비수신확인 응답들을 관리하는 방법
EP2273696A2 (en) Method and apparatus for dynamically allocating H-ARQ processes
CN102724025A (zh) 无线发射/接收单元和方法
US5815508A (en) Method and apparatus for providing information between communication devices
KR20050065552A (ko) 데이터 패킷 전송 방법, 단말기 및 시스템
CN113508548B (zh) 通信装置、基础设施设备和方法
US20220006573A1 (en) Wireless data transmission apparatus, wireless data reception apparatus and methods
US8089862B2 (en) HARQ and bandwidth request method in wireless access system
US20090232161A1 (en) Hierarchical header format and data transmission method in communication system
KR101084136B1 (ko) 무선 통신 시스템의 송수신 단에서 상태정보를 포함하는pdu를 송수신하는 방법
AU2013201275B2 (en) Method and Apparatus for Dynamically Allocating H-ARQ Processes
US20130336243A1 (en) Apparatus and Method for Control Packet Transmission Scheduling During Hybrid ARQ Processes
HK1157521B (en) Method and apparatus for dynamically allocating h-arq processes