CN102511142A - 改进无线***的链路预算的方法和*** - Google Patents

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Abstract

使用快速混合自动重复请求(HARQ)协议来改进无线***的链路预算的方法和***。在本发明的一个实施例中,基站中的媒体接入控制(MAC)逻辑确定与移动台的通信链路质量是否差。在基站中的MAC逻辑确定质量差时,基站在处理来自移动台的任何接收的同样信息前,使用快速混合自动重复请求(HARQ)协议在多个连续通信间隔的每个间隔中指示移动台发送同样信息到基站。与当前HARQ协议相比,快速HARQ协议降低了正确接收同样信息的等待时间。

Description

改进无线***的链路预算的方法和***
技术领域
本发明涉及无线通信的领域,并且更具体地但不排它地说,涉及使用快速混合自动重复请求协议来改进无线***的链路预算。
背景技术
在无线***中,接收节点一般需要接收传送的信息突发的每音(tone)的最小功率级别。混合自动重复请求(HARQ)协议允许传送节点重新传送信息突发,并且在接收节点中合并接收的信息突发以有效地增大每音的接收功率。传送节点能够通过重新传送原始信息突发,用每音相同功率来增加大约3分贝(dB)。如果信息突发重新传送3次,即,总共4次传送相同信息突发,则与信息突发的单次传送相比,传送节点能够增加大约6dB。
图1A示出根据HARQ操作的移动台和基站之间通信交换的现有技术时间线100。现有技术时间线100示出5个帧102、104、106、108和110。在帧x 102中,基站向移动台发送HARQ上行链路媒体接入(Medium Access)协议信息元素(HARQ UL MAP IE)120。HARQUL MAP IE 120向移动台指示发送特定信息到基站。在帧x+1 104中,移动台响应HARQ UL MAP IE 120,向基站发送特定信息的HARQ UL传送(HARQ UL TX)突发122。
基站接收HARQ UL TX突发122并处理它以针对任何错误进行检查。假设接收的HARQ UL TX突发122在此示例中有错误,并且基站在帧x+3 108中发送另一HARQ UL MAP IE 124,以指示移动台再次重新传送该特定信息。在接收UL MAP 124后,移动台在帧x+4 110中向基站发送该特定信息的HARQ UL重新传送(HARQ UL reTX)突发126。
HARQ UL TX突发122与HARQ UL reTX突发126之间的时间间隔示为HARQ往返程时间(RTT)132,并且为了说明的目的而假设为3帧。HARQ RTT是相同HARQ信道中特定信息突发的传送与该特定信息的重新传送(或另一信息突发的新传送)之间的最小时间。
重复编码是能够增大传送的可靠性的另一技术。例如,重复因子为二的重复编码方案为要传送的每个比特重复两次,并且传送所要求的时隙数量如图1B中所示翻倍。如果传送节点受它能够传送的总功率所限制,则重复编码无法帮助增大传送的可靠性。这是因为假设不使用重复编码时传送要求最大总功率,则每音的功率需要减半以便传送如音的数量的两倍那么多次。
附图说明
从主题的以下详细描述,本发明的实施例的特征和优点将变得明显,其中:
图1A示出根据混合自动重复请求协议操作的移动台和基站之间通信交换的现有技术时间线。
图1B示出带有和不带有重复编码的现有技术信道分配;
图2示出根据本发明的一个实施例的无线***;
图3示出根据本发明的一个实施例的节点的协议结构;
图4示出根据本发明的一个实施例的基站与移动台之间通信交换的时间线;
图5示出根据本发明的一个实施列的改进无线***的链路预算的步骤的流程图;以及
图6示出根据本发明的一个实施例的实现本文中公开的方法的***的框图。
具体实施方式
本文中所述的本发明的实施例在附图中以示例的方式而非限制的方式来示出。为了图示的清晰和简明,图中所示元素不一定按比例绘制。例如,为清晰起见,一些元素的尺寸相对其它元素可能被夸大。此外,在认为适当之处,引用数字已在图之间被重复以指示对应或类似的元素。说明书对本发明“一个实施例”或“一实施例”的引用是指连同该实施例描述的特定特征、结构或特性包括在本发明的至少一个实施例中。因此,遍及说明书各个位置中出现的短语“在一个实施例中”不一定全部指相同实施例。
本发明的实施例提供使用快速HARQ来改进无线***的链路预算的方法和***。快速HARQ至少部分符合HARQ协议。在本发明的一个实施例中,无线***包括但不限于能够无线地交换信息的两个或更多节点。节点包括但不限于基站、移动台或远程站、台式计算机、膝上型计算机、笔记本计算机、网本计算机、个人数字助理(PDA)、服务器、工作站、蜂窝电话、移动计算装置及诸如此类。
在本发明的一个实施例中,节点使用通信标准进行通信,所述通信标准包括但不限于电气和电子工程师协会(IEEE)802.16标准系列、第三代合作伙伴项目(3GPP)长期演进(LTE)标准或高速下行链路分组接入(HSDPA)标准或能够实现或使用HARQ协议的任何其它有线或无线通信标准之一。
图2示出根据本发明的一个实施例的无线***200。为了图示的清晰,在无线***200中只示出一个移动台210和一个基站220。无线***200可包括多于一个基站220,并且每个基站220可支持多于一个移动台210。
在本发明的一个实施例中,移动台210具有与媒体接入控制(MAC)逻辑214耦合的控制逻辑212。控制逻辑212允许移动台210根据本文中所述的无线通信协议充当无线站。MAC逻辑214控制移动台210与基站220之间的信令,并且还控制与天线218耦合的物理(PHY)层逻辑216。
在本发明的一个实施例中,基站220具有与MAC逻辑224耦合的控制逻辑222。控制逻辑222允许基站220根据本文中所述的无线通信协议充当无线站。它还能够有利于与基站220连接的移动台之间的信息交换。MAC逻辑224控制基站220与移动台210之间的信令,并且还控制与天线228耦合的PHY层逻辑226。天线218和228经无线的通信链路或信道230进行通信。通信链路230的质量或可靠性取决于一个或多个因素,包括但不限于天线218与228之间的距离、来自其它装置或站的干扰、多径损耗、串话、移动台的移动性、遮蔽、多径衰落及诸如此类。
在本发明的一个实施例中,基站220中的MAC逻辑224确定与移动台210的通信链路230的质量是否差。在本发明的一个实施例中,在基站220中的MAC逻辑224确定质量差时,基站220在处理来自移动台210的任何接收的同样(identical)信息前,在多个连续通信间隔的每个间隔中使用快速HARQ协议指示移动台210发送同样信息到基站220。通过在本发明的一个实施例中使用快速HARQ协议,基站220使用更少的时间请求从移动台210重新传送特定突发,因为它无需等待处理时间以确定要求特定突发的重新传送。
基站220能够在处理来自移动台210的任何接收的同样信息前,在多个连续通信间隔中发送信号通知移动台210将同样信息传送到基站220。在本发明的一个实施例中,采用快速HARQ协议的无线***200由于基站220与移动台210之间用于信息的重新传送的信令时间得以降低而能够支持具有更低等待时间的业务。
基站220能够在处理来自移动台210的任何接收的同样信息前,使用多种不同方法在多个连续通信间隔的每个间隔中发送信号通知移动台210发送同样信息到基站220。例如,在本发明的一个实施例中,在移动台210和基站220正在根据IEEE 802.16e-2005标准(IEEE802.16e-2005,“IEEE Standard for Local and Metropolitan Area NetworksPart 16:Air Interface for Fixed and Mobile Broadband Wireless AccessSystems”、IEEE Std.802.16e-2005和IEEE Std.802.16-2004/Cor1-2005)进行通信时,基站220通过在多个连续帧或通信间隔的每个帧或间隔中向移动台210发送HARQ UL MAP IE而指示移动台210。HARQ ULMAP IE指示移动台210发送同样的信息。
在本发明的一个实施例中,基站220在HARQ UL MAP IE中设置相同的ARQ标识符序列(AL_SN)字段或比特以指示移动台210再次重新传送相同的信息。在本发明的另一实施例中,基站220在移动台210中设置寄存器的一个或多个比特以在多个连续帧中指示移动台210传送相同的信息。
在本发明的另一实施例中,基站220可使用不符合HARQ协议的信令协议在多个连续帧中指示移动台210传送相同的信息。相关领域技术人员将容易领会到,能够利用指示或发信号通知的其它方法而不影响本发明的工作,并且能够应用这些其它方法到本发明。
移动台210和基站220中的控制逻辑、MAC逻辑和PHY层逻辑能够在硬件、软件和/或固件的任何组合中实现。另外,块的一个或多个功能性也可至少部分由另一个块来执行。例如,在本发明的一个实施例中,控制逻辑222可代替MAC逻辑224执行MAC逻辑224的一个或多个功能性。
图3示出根据本发明的一个实施例的节点的协议结构300。协议结构300至少部分符合IEEE 802.16m-08/003r8***描述草案(SDD)(IEEE 802.16m-08/003r8 SDD,“IEEE 802.16m System DescriptionDocument[Draft]”,IEEE 802.16宽带无线接入工作组,2009年4月10日)。
协议结构300具有网络层310、MAC层320和PHY层360。在本发明的一个实施例中,协议结构300在基站220中被实现以使用快速HARQ来改进无线***200的链路预算。
MAC层320具有两个子层:MAC公共部分子层330和汇聚(convergence)子层350。汇聚子层350根据分类规则将分组分类,并且将分组映射到特定的传输连接上。如果分组与ARQ连接相关联,则ARQ块340在逻辑上将分组分割成ARQ块。在调度后,分组可由分片/打包块341来分片或打包,并且添加子报头(如果必要的话)。MAC协议数据单元(PDU)形成块342还可使用加密块343来加密分组和子报头,并且添加一般MAC报头以形成MAC PDU单元(MPDU)。
MAC公共部分子层330具有无线电资源控制和管理(RRCM)块331,该块基于业务负载而调整无线电网络参数,并且还执行负载控制或平衡、准入(admission)控制和干扰控制。休眠模式管理块332处置休眠模式操作,并生成休眠操作有关的MAC信令。服务质量(QoS)块333处置每个连接的QoS管理。调度和资源复用块334基于连接的属性来调度和复用分组。休眠模式管理块332与调度和资源复用块334进行通信以根据休眠时期正确地操作。
MAC公共部分子层330还具有包括测距模块336和链路自适应模块337的PHY控制块335。PHY控制块335处置PHY信令,PHY信令包括但不限于使用测距模块336的测距、使用信道质量信息(CQI)的通信链路的测量和/或反馈、HARQ确认(ACK)和否定ACK(NACK)及诸如此类。在本发明的一个实施例中,PHY控制模块335基于通信链路的质量的估计,确定与站的通信链路的质量是否差。链路状况或通信链路的质量的估计基于一个或多个因素,所述因素包括但不限于CQI、HARQ ACK/NACK及诸如此类。
链路自适应模块337通过调整调制和编码方案(MCS)和/或功率级别来执行链路自适应。在本发明的一个实施例中,链路自适应模块337使用一个或多个因素来选择用于特定连接的MCS,所述因素包括但不限于通信链路的质量的估计、特定连接所要求的QoS及诸如此类。例如,在链路状况差时,链路自适应模块337可选择由移动台210使用正交相移键控(QPSK)调制、速率1/2和重复因子2的重复编码方案。在链路状况进一步恶化时,链路自适应模块337还可选择更高的重复因子。
在本发明的一个实施例中,链路自适应模块337通过使用快速HARQ协议来改进无线***200的链路预算。在链路自适应模块337检测到重复编码方案要由移动台210使用时,它向控制信令模块338发送对于在多个连续帧中向移动台发送传送相同信息的指示的请求,其中,在每次传送中不使用重复编码。在本发明的一个实施例中,链路自适应模块337向控制信令模块338发送对于在多个连续帧的每个帧中发送信号通知移动台210传送相同信息的请求。在本发明的一个实施例中,链路自适应模块337执行控制信令模块338的功能性,并在多个连续帧的每个帧中发送信号通知移动台210传送相同信息。
在本发明的一个实施例中,链路自适应模块337还检测重复编码方案的重复因子。在本发明的一个实施例中,链路自适应模块337在多个连续帧的每个帧中发送信号通知移动台210,其中所述多个连续帧等于重复因子。例如,在一个实施例中,如果在重复编码方案中要设置的重复因子是四,则链路自适应模块337向控制信令模块338发送对于在四个连续帧中发送信号通知移动台传送相同信息的请求。
在本发明的另一实施例中,链路自适应模块337无需检测或确定重复编码方案中要设置的重复因子。链路自适应模块337为移动台设置传送相同信息的固定次数。例如,在本发明的一个实施例中,在链路自适应模块337确定通信链路的质量差时,它将始终向控制信令模块338发送对于在三个连续帧中发送信号通知移动台210传送相同信息的请求。在本发明的一个实施例中,在移动台210和基站220正在根据IEEE 802.16e-2005标准进行通信时,控制信令模块338通过在多个连续帧或通信间隔的每个中发送HARQ UL MAP IE到移动台210来指示移动台210。
相关领域技术人员将容易领会,能够使用选择传送次数的其它方法,并且能够应用这些其它方法而不影响本发明的工作。在本发明的另一实施例中,链路自适应模块337在它确定通信链路的质量差时,指示移动台210发送信息而不使用重复编码方案。通过如此做,基站能够实现更高链路预算而无需增大信道量以便使用重复编码方案。在通信链路的质量差时,可能要求移动台210重新传送特定突发以便基站220将特定突发正确解码。在本发明的一个实施例中,基站220在处理特定突发前,使用快速HARQ向移动台210指示重新传送相同的特定突发,而不等待接收特定突发和处理特定突发以确定特定突发是不正确接收的。
虽然链路自适应模块337在本文中描述为执行用于快速HARQ的逻辑,但这不意味着是限制性的。在本发明的另一实施例中,执行快速HARQ的逻辑能够由协议结构300中的其它块来执行。另外,图3中描述的节点的协议结构300不意味着是限制性的。相关领域技术人员将容易领会,能够使用分隔协议结构300中的逻辑块的其它方式,并且能够应用这些其它方式而不影响本发明的工作。类似地,相关领域技术人员将容易领会如何在其它无线通信协议中应用HARQ的逻辑,并且这些其它无线通信协议也能够被应用而不影响本发明的工作。
图4示出根据本发明的一个实施例的基站220与移动台210之间通信交换的时间线400。为了说明的目的,在本发明的一个实施例中,假设基站与移动台之间的信令协议至少可与HARQ信令协议一起操作。
时间线400显示六个帧402、404、406、408、410及412。在本发明的一个实施例中,基站220确定与移动台210的通信链路的质量是否差。例如,在本发明的一个实施例中,基站220检测在来自移动台210的数据突发的传送中是否要使用重复编码方案。重复编码方案的使用向基站220指示与移动台210的通信链路的质量差。在本发明的另一实施例中,基站220估计通信链路的质量。
为了说明的目的,假设基站220检测到移动台要使用重复编码方案,并且重复编码方案的重复因子设在二。在帧y 402中,基站220向移动台210发送HARQ UL MAP IE 420。HARQ UL MAP IE 420指示移动台210发送或传送特定信息突发到基站220。在本发明的一个实施例中,HARQ UL MAP IE 420还指示移动台210发送特定信息突发而不使用重复编码方案。
在帧y+1 404中,基站220向移动台210发送HARQ UL MAP IE422。HARQ UL MAP IE 422指示移动台210发送相同或同样的特定信息突发到基站220。在本发明的一个实施例中,HARQ UL MAP IE422还指示移动台210发送相同的特定信息突发而不使用重复编码方案。基站220在连续帧y 402和y+1 404中发信号通知移动台402发送相同信息突发,而不进行接收的特定信息的任何处理。不像现有技术时间线100,基站220在发送信号通知移动台210再次传送相同特定信息前,无需等待接收和处理特定信息。在特定信息能够被成功接收或解码前要求多于一次传送时,这允许基站220节约时间。
在帧y+1 404中,移动台210响应接收的HARQ UL MAP IE 420,向基站220发送特定信息的HARQ UL TX突发424。类似地,在帧y+2406中,移动台210响应HARQ UL MAP IE 422,向基站220发送特定信息的HARQ UL reTX突发426。移动台210在另一连续数量的帧中发送TX突发。在HARQ UL TX突发424和HARQ UL reTX突发426由基站220接收时,基站220处理突发以针对任何错误进行检查。在本发明的一个实施例中,基站220通过将两个突发合并在一起来处理突发,并且运算合并突发的循环冗余码(CRC)以确定是否正确接收了特定信息。两个突发的合并根据但不限于跟踪合并(Chasecombining)方案、增量冗余方案及诸如此类来执行。相关领域技术人员将容易领会,在两个突发的合并中使用增量冗余方案时,虽然每个突发具有源于相同信息块的不同比特,但它不影响本发明的工作。
为了说明的目的,假设正确接收特定信息块,并且在帧y+4 410中,假设基站220已确定移动台210与基站220之间通信链路的质量良好。在帧y+4 410中,基站向移动台210发送HARQ UL MAP IE 428以便发送另一特定信息突发到基站220。在帧y+5 412中,移动台210在从基站220接收HARQ UL MAP IE 428后,发送另一特定信息突发430的HARQ UL TX突发。由于在合并HARQ UL TX突发424和HARQ UL reTX突发426后,基站220确定合并突发的运算的CRC未损坏,因此,基站220未在帧y+4410中发送重新传送请求。在本发明的一个实施例中,移动台210使用相同HARQ信道来传送另一特定信息突发430的HARQ UL TX突发。
在本发明的另一实施例中,快速HARQ方案也应用到重新传送突发。例如,在本发明的一个实施例中,如果基站220确定HARQ ULreTX突发426的CRC被损坏,则它能够在连续的帧y+5 412和y+6(图4中未示出)中请求重新传送HARQ UL reTX突发426。相关领域技术人员能够在HARQ协议的其它情形中使用快速HARQ方案,并且它不影响本发明的工作。
虽然基站220示为使用快速HARQ来改进无线***200的链路预算的节点,但这不意味着是限制性的。在本发明的另一实施例中,移动台210也能够使用快速HARQ来改进无线***200的链路预算。相关领域技术人员将容易领会如何在移动台210中应用为快速HARQ所描述的逻辑和方法。
在移动台210远离基站220时或者移动台210与基站220之间链路状况的状况差时的情形中,基站220使用快速HARQ来改进移动台210的上行链路链路预算。移动台210必须以每音高功率传送信息到基站220以便实现更低的错误率。然而,如果移动台220具有有限的上行链路或传送功率,则它能够使用的子信道和时隙的数量是有限的。为了改进移动台210的上行链路预算,基站220在多个连续通信间隔的每个间隔中向移动台210指示发送同样信息而不进行该同样信息的任何处理。该指示在基站220接收该同样信息的第一次传送前由基站220发送。以此方式,移动台210有效地增大了基站220中每音的接收功率。
图5示出根据本发明的一个实施列的改进无线***200的链路预算的步骤的流程图500。为了说明的目的,参照正与传送节点进行通信的接收节点来讨论流程图500中的步骤。
在步骤510中,接收节点检查传送节点与接收节点之间的链路状况是否差。在本发明的另一实施例中,接收节点检测传送节点是否要使用重复编码方案来传送信息突发。如果否,则接收节点使用正常或常规HARQ协议与传送节点进行通信,并且流程结束。如果是,则在步骤520中,接收节点在X个连续帧中发送信号通知或指示传送节点传送相同的特定信息突发到接收节点。在本发明的一个实施例中,数量X是传送节点要使用的重复编码方案的重复因子。在本发明的另一实施例中,数量X是预定的数量。在本发明仍有的另一实施例中,数量X是取决于因素的可变数量,这些因素包括但不限于CQI、HARQ重新传送的次数、最大等待时间要求及诸如此类。数量X能够对每个新传送或重新传送不同。
在步骤530中,接收节点等待来自传送节点的特定信息的突发。在步骤540中,接收节点检查是否接收了特定信息的突发。如果否,则流程回到步骤530,并且继续等待来自传送节点的特定信息的突发。如果是,则在步骤550中,接收节点处理特定信息的突发。在本发明的一个实施例中,接收节点通过合并特定信息的两个或更多接收的突发来处理或解析突发,并且运算合并突发的CRC。
在步骤560中,接收节点检查突发或合并突发的CRC以检查是否存在任何错误。如果没有错误,则在可选步骤565中,如果接收节点尚未完成在X个连续帧中发送信号通知传送节点,则接收节点停止发信号通知传送节点。在可选步骤565中,如果特定信息已被成功接收和/或解码,则接收节点也丢弃来自传送节点的突发,并且流程结束。
如果有错误,则在步骤570中,接收节点检查是否有来自传送节点的待定突发尚未接收。例如,在本发明的一个实施例中,在步骤570中,接收节点检查是否已接收X个突发以确定是否有来自传送节点的待定突发尚未接收。如果是,则流程500回到步骤530,并且继续等待来自传送节点的特定信息的突发。如果否,则流程500回到步骤520,并且在X个连续帧中发送信号通知或指示移动节点传送相同特定信息到接收节点。
虽然流程500已参照帧进行了讨论,但这不意味着是限制性的。也能够应用划分通信间隔的其它方法而不影响本发明的工作。另外,流程500中步骤的序列无意于是限制性的,并且该序列也可被互换而不影响本发明的工作。
图6示出根据本发明的一个实施例的实现本文中描述的方法的***600。***600包括但不限于台式计算机、膝上型计算机、笔记本计算机、网本计算机、个人数字助理(PDA)、服务器、工作站、蜂窝电话、移动计算装置、因特网设施或任何其它类型的计算装置。在另一实施例中,用于实现本文中公开的方法的***600可以是芯片上***(SOC)***。
***600包括存储器/图形控制器620和I/O控制器650。存储器/图形控制器620一般提供存储器和I/O管理功能以及可由处理器610访问或使用的多个通用和/或专用寄存器、计时器等。处理器610可使用一个或多个处理器来实现,或者可使用多核处理器来实现。在本发明的另一实施例中,存储器/图形控制器620与处理器610集成。
存储器/图形控制器620执行使得处理器610能够访问主存储器640并与其进行通信的功能,该主存储器包括易失性存储器642和/或非易失性存储器644。易失性存储器642包括但不限于同步动态随机存取存储器(SDRAM)、动态随机存取存储器(DRAM)、RAMBUS动态随机存取存储器(RDRAM)和/或任何其他类型的随机存取存储器装置。非易失性存储器644包括但不限于NAND闪速存储器、ROM、EEPROM和/或任何其它期望类型的存储器装置。主存储器640存储信息和要由处理器610运行的指令。处理器610在运行指令时,主存储器640还可存储临时变量或其它中间信息。
存储器/图形控制器620连接到显示器装置630,该显示器装置包括但不限于液晶显示器(LCD)、阴极射线管(CRT)显示器或任何其它形式的可视显示器装置。I/O控制器650与存储媒体(多个存储媒体)660、网络接口670和键盘/鼠标680耦合,但不限于这些装置。具体而言,I/O控制器650执行使得处理器610能够与存储媒体660、网络接口670和键盘/鼠标680进行通信的功能。
网络接口670使用任何类型的公知网络接口标准来实现,包括但不限于以太网接口、通用串行总线(USB)、***组件互连(PCI)高速(Express)接口、无线接口和/或任何其它合适类型的接口。无线接口允许***600充当无线节点或无线站。
虽然公开的主题的实施例的示例已描述,但相关领域的技术人员将容易领会,可备选地使用实现公开的主题的许多其它方法。在上述描述中,已描述了公开的主题的各种方面。为了解释的目的,陈述了特定的数、***和配置以便提供公开的主题的详尽理解。然而,受益于此公开的相关领域的技术人员将明白,可无需特定细节而实践该主题。在其它情况下,省略、简化、组合或分割了公知的特征、组件或模块以便不混淆公开的主题。
本文中使用的术语“是可操作的”表示在装置或***处于关闭功率(off-powered)状态中时装置、***、协议等为其期望功能性能够操作或适用于操作。公开的主题的各种实施例可以在硬件、固件、软件或其组合中实现,并且可通过参照或者连同程序代码进行描述,例如指令、函数、过程、数据结构、逻辑、应用程序、用于模拟、仿真和设计制作的设计表示或格式,其在由机器访问时导致该机器执行任务、定义抽象数据类型或低端硬件上下文、或者产生结果。
图中所示技术能使用诸如通用计算机或计算装置的一个或多个计算装置上存储和运行的代码和数据来实现。此类计算装置使用机器可读媒体来存储和传递(在内部和通过网络与其它计算装置)代码和数据,所述机器可读媒体例如是机器可读存储媒体(例如,磁盘、光盘、随机存取存储器、只读存储器、闪速存储器装置、相变存储器)和机器可读通信媒体(例如,电、光、声或其它形式的传播信号-例如载波、红外信号、数字信号等)。
虽然公开的主题已参照说明性实施例来描述,但此描述并非旨在在限制意义中来解释。公开的主题有关的领域的技术人员明白的这些说明性实施例的各种修改及该主题的其它实施例视为在公开的主题的范围内。

Claims (27)

1.一种方法,包括:
检测到在数据突发的传送中要使用重复编码方案;以及
在多个连续帧的每个帧中发送信号通知所述数据突发的所述传送,其中所述数据突发的所述传送将不使用所述重复编码方案,以及其中在每个连续帧中发信号通知至少部分符合混合自动重复请求(HARQ)信令协议。
2.如权利要求1所述的方法,还包括响应于检测到要使用所述重复编码方案而检测所述重复编码方案的重复因子,以及其中所述多个连续帧等于所述重复因子。
3.如权利要求1所述的方法,其中在每个连续帧中发送信号通知所述数据突发的所述传送包括:在每个连续帧中发送HARQ上行链路媒体接入协议信息元素(HARQ UL MAP IE),以及其中每个连续帧中的HARQ UL MAP IE要指示所述数据突发的所述传送。
4.如权利要求3所述的方法,其中每个连续帧中指示所述数据突发的所述传送的HARQ UL MAP IE要在每个连续帧中的HARQ ULMAP IE中设置同样的ARQ标识符序列(AL_SN)字段。
5.如权利要求1所述的方法,还包括:
在另一批多个连续帧的每个帧中接收传送的数据突发;
将至少两个接收的传送的数据突发合并成合并的数据突发;以及
运算所述合并的数据突发的循环冗余码(CRC)。
6.如权利要求5所述的方法,其中合并所述至少两个接收的传送的数据突发符合跟踪合并方案或增量冗余方案。
7.如权利要求6所述的方法,还包括在所述合并的数据突发的运算的CRC不正确时,以及在所有传送的数据突发已被接收时,重复在每个连续帧中发送信号通知的步骤。
8.如权利要求5所述的方法,其中在每个其它连续帧中接收所述传送的数据突发至少部分符合电气和电子工程师协会(IEEE)802.16标准系列、第三代合作伙伴项目(3GPP)长期演进(LTE)标准或高速下行链路分组接入(HSDPA)标准之一。
9.一种方法,包括:
确定与第一节点的通信链路的质量是否差;以及
响应所述质量差的确定,在处理来自所述第一节点的任何接收的同样信息前,在多个连续通信间隔的每个间隔中请求所述第一节点发送同样信息到第二节点。
10.如权利要求9所述的方法,还包括:
响应所述质量差的确定,检测到重复编码方案要由所述第一节点用于将所述同样信息发送到所述设备。
11.如权利要求10所述的方法,还包括:
响应所述质量差的确定,请求所述第一节点将所述同样信息发送到所述第二节点而不使用所述重复编码方案。
12.如权利要求10所述的方法,还包括:
响应检测到要使用所述重复编码方案,检测所述重复编码方案的重复因子,以及其中所述多个连续通信间隔等于所述重复因子。
13.如权利要求9所述的方法,其中在每个连续通信间隔中请求所述第一节点将所述同样信息发送到所述第二节点包括:
在每个连续通信间隔中将混合自动重复请求上行链路媒体接入协议信息元素(HARQ UL MAP IE)发送到所述第一节点,其中所述HARQ UL MAP IE要请求所述第一节点将所述同样信息发送到所述第二节点。
14.如权利要求9所述的方法,还包括:
在另一批多个连续通信间隔的每个间隔中接收所述同样信息,以及其中处理所接收的同样信息包括:
将至少两个接收的同样信息合并成合并的信息;以及
运算所述合并的信息的循环冗余码(CRC)。
15.如权利要求14所述的方法,其中合并所述至少两个接收的同样信息包括:
根据跟踪合并方案或增量冗余方案来操作。
16.如权利要求9所述的方法,其中所述第一节点和所述第二节点符合电气和电子工程师协会(IEEE)802.16标准系列、第三代合作伙伴项目(3GPP)长期演进(LTE)标准或高速下行链路分组接入(HSDPA)标准之一。
17.如权利要求9所述的方法,其中所述第一节点是移动台,以及其中所述第二节点是基站。
18.一种***,包括:
基站,用于:
接收通信链路的链路信息;
至少部分基于所接收的链路信息,检测到经所述通信链路正确接收突发的概率低;以及
在多个连续帧的每个帧中发送信号通知所述突发的传送而不解析任何接收的突发;以及
移动台,在通信上经所述通信链路与所述基站耦合,响应每个连续帧中的发信号通知而传送所述突发。
19.如权利要求18所述的***,其中检测到经所述通信链路正确接收所述突发的概率低的所述基站要检测到所述基站要指示所述移动台使用重复编码方案来传送所述突发。
20.如权利要求19所述的***,其中在每个连续帧中发送信号通知所述突发的所述传送的所述基站要在每个连续帧中发送信号通知所述突发的所述传送而不使用所述重复编码方案。
21.如权利要求20所述的***,其中响应于检测到所述基站要指示所述移动台使用所述重复编码方案来传送所述突发,所述基站还要检测所述重复编码方案的重复因子,以及其中所述多个连续帧等于所述重复因子。
22.如权利要求18所述的***,其中在每个连续帧中发送信号通知所述突发的所述传送的基站逻辑要在每个连续帧中传送混合自动重复请求上行链路媒体接入协议信息元素(HARQ UL MAP IE)到所述移动台,其中所述HARQ UL MAP IE要指示所述移动台传送所述突发。
23.如权利要求18所述的***,其中所述基站还要:
响应每个连续帧中的发信号通知,接收所传送的突发;
将至少两个接收的传送突发合并成合并的突发;以及
运算所述合并的突发的循环冗余码(CRC)。
24.如权利要求23所述的***,其中合并所述至少两个传送的突发的所述基站可根据跟踪合并方案或增量冗余方案来操作。
25.如权利要求24所述的***,其中在所述合并的突发的运算的CRC不正确时,以及在所有传送的突发已被接收时,所述基站还要重复在每个连续帧中发送信号通知所述突发的所述传送的步骤。
26.如权利要求24所述的***,其中响应于所述合并的突发的正确运算的CRC,所述基站还要:
在所述基站具有一个或多个剩余连续帧要发送信号通知所述突发的所述传送时,停止所述发信号通知;以及
丢弃来自所述移动台的任何接收的帧。
27.如权利要求18所述的***,其中所述基站和所述移动台符合电气和电子工程师协会(IEEE)802.16标准系列、第三代合作伙伴项目(3GPP)长期演进(LTE)标准或高速下行链路分组接入(HSDPA)标准之一。
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