CN1473410A - 反向链路中用混合式自动重复请求进行软切换的闭环方法 - Google Patents

反向链路中用混合式自动重复请求进行软切换的闭环方法 Download PDF

Info

Publication number
CN1473410A
CN1473410A CNA018184162A CN01818416A CN1473410A CN 1473410 A CN1473410 A CN 1473410A CN A018184162 A CNA018184162 A CN A018184162A CN 01818416 A CN01818416 A CN 01818416A CN 1473410 A CN1473410 A CN 1473410A
Authority
CN
China
Prior art keywords
frame
base stations
base station
judge
btss
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Granted
Application number
CNA018184162A
Other languages
English (en)
Other versions
CN1264302C (zh
Inventor
ϣ
阿米塔瓦·高希
卢韦·贾罗尔
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Motorola Mobility LLC
Google Technology Holdings LLC
Original Assignee
Motorola 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
Application filed by Motorola Inc filed Critical Motorola Inc
Publication of CN1473410A publication Critical patent/CN1473410A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN1264302C publication Critical patent/CN1264302C/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Images

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
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1835Buffer management
    • H04L1/1845Combining techniques, e.g. code combining
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/04Error control
    • 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
    • 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
    • H04L1/1812Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/16Performing reselection for specific purposes
    • H04W36/18Performing reselection for specific purposes for allowing seamless reselection, e.g. soft reselection

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Control Of Eletrric Generators (AREA)
  • Electrotherapy Devices (AREA)

Abstract

一种利用混合式ARQ方案实现软切换,以使通信***的吞吐量和增益达到最大的方法。在从MS(110)接收到帧后,BTS(104与106)将对帧进行处理,都通过前向控制信道将是否包含错误的帧传送到MS。如果全部BTS都传送包含错误的帧,则MS将向全部BTS重发相同帧,对其刷新位进行设置,以通知BTS 104与106将重发的帧与最初存储的帧进行组合。如果只有一些BTS传送包含错误的帧,MS将向所有对帧进行成功解码的BTS发送下一帧,对其刷新位进行设置,以通知BTS从内存中擦除前一帧,并不要将前一帧与当前帧进行组合。MS将向那些未对帧进行成功解码的BTS重发帧,对其刷新位进行设置,以通知BTS将前一帧与重发的帧进行组合。

Description

反向链路中用混合式自动重复请求进行软切换的闭环方法
技术领域
本发明从总的来说涉及通信***,具体地说涉及结合了组合式自动重复请求(ARQ)的软切换。
背景技术
为了在蜂窝***中实现CDMA,电信工业协会已经采用了暂行标准IS-95-A(IS-95)。在CDMA***中,移动站与分布在一定地域内的多个基站中的任何一个或多个进行通信。每个基站连续发送具有相同的扩频码但相移不同的导频信道信号。相移使导频信号彼此能够区分开,然后又允许区分开基站。在下文中,将基站的导频信号简称为导频。移动站监听导频,并测量接收到的导频能量。
IS-95中为在移动站与基站之间进行的通信定义了许多状态和信道。例如,在移动站对通信进行控制的状态内,基站在前向业务信道上与移动站进行通信,移动站在反向业务信道上与基站进行通信。在呼叫过程中,移动站必须不断地监测并保持四组导频,集合在一起被称为导频组——有效组、候选组、邻近组以及其余组。有效组是那些与分配给移动站的前向业务信道关联的导频。候选组是那些当前不在有效组内,但是已经被特定的移动站进行接收并具有足够的强度,表明所关联的前向业务信道可被成功解调的导频。邻近组是那些当前不在有效组或候选组内,但很可能成为切换切换候选站的组。其余组是那些除了在邻近组、候选组合有效组中的导频外,当前***中在当前的CDMA频率分配中所有可能的导频。
移动站不断地在邻近的基站的导频信道中搜索超过阈值并具有足够强度的导频。移动站用导频强度测量信息将这个情况发送至基站。当移动站从一个基站的覆盖范围内运动到另一个移动站的覆盖范围内时,基站将候选组中的特定导频提升到有效组,将邻近组中的特定导频提升到候选组,并通过切换导频信息将这种提升通知移动站。如果在终止与旧的基站进行的通信之前,移动站就开始与新的有效组中新的基站进行通信,则出现“软切换”。对于反向链路,典型情况下,每个基站独立地对每个帧或分组进行解调和解码。由交换中心在两个基站的解码帧之间做出判断。这种软切换工作方式具有多个优点。定量地说,当用户从一个单元移动到相邻的单元时,这个特点提高并确保了在基站之间进行切换的可靠性。定量地说,软切换提高了CDMA***内的容量/覆盖范围。
CDG Phase-II(服务商协会对无线通信的下一个阶段确定的要求)要求反向链路具有高的峰值速率(>1Mbps)以及更高的平均吞吐量(大约600kbps)。为了满足对反向链路的这些要求,需要诸如混合式ARQ和自适应调制及编码的技术。
自适应调制及编码(AMC)为每个用户提供了一种灵活性,使调制及前向纠错(FEC)编码方案与平均信道状态相匹配。对于那些由于靠近基站或其它地理优势而具有良好信道质量的用户,AMC承诺能够大大提高平均数据速率。与没有AMC时100kbs的数据速率相比,使用了AMC的增强GSM***提供了高达384kbs的数据速率。类似地,通过AMC,1.25MHz CDMA***可以提供高达5Mbps的下行链路峰值数据速率,而没有AMC的典型值为460kbps。然而AMC也有一些缺点。AMC对测量错误和延迟敏感。为了选择合适的调制方式,调度程序必须知道信道的质量。信道评估中的错误将使调度程序选择错误的数据速率,并以过高的功率进行发送,浪费了***容量,或以过低的功率进行发送,提高了阻塞错误速率。由于不断地变化移动信道,在报告信道测量时产生的延迟也会降低信道质量评估的可靠性。为了克服测量延迟,应该增加信道测量报告的频率,然而,测量报告消耗了***容量,否则的话,这些容量可以用来传输数据。
混合式ARQ(H-ARQ)是一种隐式链路适应技术。然而,在AMC中,用显式C/I测量或类似的测量对调制及编码格式进行设定,在H-ARQ中,将链路层确认用于重新传送决定。有许多方案可以实现H-ARQ,例如,Chase组合、速率一致的穿孔Turbo代码和增加冗余度。增加冗余度或第二类H-ARQ是另一种实现H-ARQ的技术,其中,如果第一次尝试中解码失败,则增加传输额外的冗余信息,而不是简单地重复发送整个编码分组。
第三类H-ARQ也属于增加冗余度ARQ方案的类别。然而,与第二类H-ARQ的情况不同,使用第三类H-ARQ可以使每次重发实现自解码。Chase组合(也可以被称为具有一种冗余类型的第三类H-ARQ)中包含了由发送机对相同的编码数据分组进行重发的过程。接收机的解码器将这些发送分组的多个拷贝进行组合,这些拷贝用接收到的SNR进行了加权。因此,获得分集(时间)增益。在具有多个冗余类型的第三类H-ARQ中,在每次重发中使用了不同的穿孔比特。在现有技术中,知如何实现不同的H-ARQ方案的详情是公知的,因此在此不进行讨论。
结合了AMC的H-ARQ可以大大提高用户的流量,潜在地使***容量加倍。通过发送附加的冗余度增量,提高了编码速率并有效地降低了数据速率以匹配信道,使混合式ARQ有效地适应了信道。目前,H-ARQ功能驻留于BTS,而反向链路软切换在RNC中执行。此外,基站只能通过RNC进行通信。
因此,存在对一种方法的需要:在反向链路中,用软切换来组合AMC与H-ARQ方案(一个或多个),以使***流量和增益达到最大。
附图简要说明
图1为通信***的方块图,其可以通过利用本发明的H-ARQ方法来实现反向链路软切换;
图2为本发明提出的软切换方法的流程图;
图3为在图2所示的流程图中处理框的流程图。
优选实施例概
本发明提供了一种利用混合式ARQ方案(一个或多个)来实现软切换,以使***的吞吐量和增益达到最大的方法。在本优选实施例中,方法包括步骤:提供与至少一个RNC及移动站进行通信的多个基站;从移动站向所述多个基站的第一基站和第二基站发送帧Pn,m;在所述多个基站的第一和第二基站中处理帧Pn,m;在移动站中,确定是否向所述多个基站的第一和第二基站重发送帧Pn,m或发射下一帧Pn+1,m,其中,如果判断需要重发帧Pn,m,则发送Pn,m+1,并且在所述多个基站的第一和第二基站中,利用H-AQR将帧Pn,m与帧Pn,m+1进行组合,如果判断需要发送下一帧Pn+1,m,则向所述多个基站的第一和第二基站发送下一帧。优选实施例的具体说明
对于任何码分多址(CDMA)***,在反向链路(从移动站(MS)到基站(BTS))上的软切换都是重要的部分。在典型的IS-95、IS-2000或宽带CDMA(W-CDMA)中,进行软切换的BTS将对由MS发送的分组或帧(下文中称为帧)进行解码。在软切换中最多可以有六(6)个基站。经解码的帧中的质量信息从BTS发送至无线网络控制器(RNC)或选择分配单元(SDU)。RNC从接收到的BTS帧中选择具有最高质量的帧。软切换在数量上改善了CDMA***的容量/覆盖范围。
参见图1,表示根据本发明的优选实施例的通信***的方框图。在优选实施例中,通信***100包括RNC102,其通过3GPP TSGUTRAN lub接口108(lub接口)连接至第一BTS104及第二BTS106。在规范#3GTS25.430,V3.2.0,概况及原理中对lub接口108进行了详细说明。第一BTS104及第二BTS106连接到MS110上。可以从位于伊利诺斯州的Arlington Heights的摩托罗拉公司得到可用于本发明的BTS及MS。可以从多个渠道购买到可用于本发明的ANC,例如法国的Alcatel以及德克萨斯州的达拉斯的Nortel。正如在此进行介绍的,在反向链路通信过程中,MS110向BTS104与106发送帧Pn,m。在选定的命名规则中,n表示帧数,m表示从MS110向BTS104与106发送同一帧的次数。例如,P1,2表示从MS110向BTS104与106进行第二次发送(重发)的第一帧。
如图1所示,帧结构包括:(1)刷新位(F),向BTS表明何时将当前帧与原来存储的帧进行组合,或者何时刷新当前缓冲器;(2)数据;(3)循环冗余核对(CRC)位,表明帧解码是否成功(即帧中是否包含任何错误);(4)用于刷新信道解码器内存的末尾位(T)。在此将包含在帧中的信息称为软信息。根据本发明,BTS104与106将利用H-ARQ方案对多次重发的帧进行组合。
在本优选实施例中,在从MS110接收到帧P1,1后,BTS104与106将对帧进行处理,都通过前向控制信道将是否包含错误的帧传送到MS110。如果BTS104与106都传送了含有错误的帧,则MS110将向BTS104与106重发相同帧P1,2,对其F位进行设置以通知BTS104与106将重发的帧P1,2与最初存储的帧P1,1进行组合。如果BTS104与106中只有一个或没有基站传送包含错误的帧P1,1,则MS110将向BTS104与106发送下一帧P2,1,对其F位进行设置以通知BTS104与106从内存中擦除前一帧P1,1,并不要将前一帧与当前帧P2,1进行组合。参考图2的流程图,对本发明提出的方法的优选实施例进行更详细的介绍。
图2为本发明的反向链路软切换方法的实施例的流程图。流程图包括四种情况:(1)两个BTS都成功地对MS发射的帧进行了解码(未检测出错误);(2)两个BTS都错误地对帧进行解码;(3)第一个BTS成功地对帧进行解码,而第二个BTS错误地对帧进行解码;(4)第一个BTS错误地对帧进行解码,而第二个BTS成功地对帧进行解码。
从情况1开始,在方框202中,MS110向第一BTS104和第二BTS106发送帧Pn,m(在本例中为P1,1)。在方框204中,第一BTS104对帧P1,1进行处理。在如图3所示的优选实施例中,BTS104对帧P1,1进行解码(方框301),检查作为帧P1,1的质量指示器的CRC(方框303),并将帧P1,1进行存储(方框305)。CRC质量指示器表示在帧中是否存在任何错误。回过来参见图2,在方框206中,第二BTS106也对帧P1,1进行处理。在如图3所示的优选实施例中,BTS106对帧P1,1进行解码(方框302),为帧P1,1检查CRC(方框304),并将帧P1,1进行存储(方框306)。接下来,在判断框208和210中,BTS104与BTS106都判断处理是否产生成功的结果(例如,CRC是否表明帧P1,1被成功进行解码)。如果BTS104与BTS106都对帧P1,1进行了成功的解码,则BTS104与BTS106都向MS110发出成功信息(方框212及215),在优选实施例中所述消息用ACK表示。然后MS110对从BTS104与BTS106发出的ACK进行解码(方框216及219),然后在判断框220中判断ACK是否是从BTS104与BTS106中解码出的。由于在情况1中,ACK是从BTS104与BTS106中解码出的,MS在向BTS104与BTS106发送的下一帧P2,1中将刷新位置位(F=1)(步骤230)。将F位置为“1”,则通知BTS104与BTS106不要将存储的帧P1,1与它接收到的下一帧P2,1进行组合。因此,BTS104与BTS106将从内存中清除帧P1,1
在情况2中,如上所述执行步骤202、204及206。在判断框208和210中,BTS104与BTS106都判断出帧P1,1被错误解码。在方框213和214中,BTS104与BTS106向MS110发出错误信息,在优选实施例中所述错误信息用NACK表示。然后在方框217和218中,MS110对NACK进行解码。然后流程通过判断框220的“no”路径继续执行判断框222。在判断框222中,MS决定对来自BTS104与BTS106的NACK进行解码,并且将刷新位(F=0)清零,用于发送至BTS104与BTS106的下一帧P1,2(重发的第一帧)(方框228)。将F清零,则通知BTS104与BTS106将存储的帧P1,1与其接收到的下一帧P2,1进行组合。因此,BTS104与BTS106将不从内存中清除帧P1,1。在情况2中,所介绍的包括对帧解码不成功、将不成功的帧进行存储,对不成功的帧进行重发,将不成功的帧进行组合的过程将一直持续,直至BTS104与BTS106中至少一个对帧进行成功解码,或者直至达到预设的超时时间。根据本发明,BTS104与BTS106将使用一种H-ARQ方案(例如前面介绍的方案)对帧进行组合。
在情况3中,如上面介绍用于情况1的方式来执行步骤202、204及206。在判断框208中,第一BTS104判断出帧P1,1被成功解码。在判断框210中,第二BTS106判断出帧P1,1被错误解码。在方框212中,第一BTS104向MS110发出ACK。在214中,第二BTS106向MS110发出NACK。在方框216中,MS110对发自第一BTS104的ACK进行解码,在方框218中,MS110对发自第二BTS106的NACK进行解码。流程通过判断框220和判断框222的“no”路径继续执行判断框224。在判断框224中,MS决定对来自第一BTS104的ACK与来自第二BTS106的NACK进行解码。在方框230中,MS将下一帧P2,1中的刷新位置为1(F=1)。由于BTS104之中一个基站对帧P1,1解码成功,BTS104与BTS106都将从内存中清除帧P1,1,并不会将下一帧P2,1与帧P1,1进行组合。
在情况4中,如所述用于情况1的方式来执行步骤202、204及206。在判断框208中,第一BTS104判断出帧P1,1被错误解码。在判断框210中,第二BTS106判断出帧P1,1被成功解码。在213中,第一BTS104向MS110发出NACK。在方框215中,第二BTS106向MS110发出ACK。在方框217中,MS110对发自第一BTS104的NACK进行解码,在方框219中,MS110对发自第二BTS106的ACK进行解码。流程通过判断框220、判断框222及判断框224的”no”路径继续执行判断框226。在判断框226中,MS决定对来自第一BTS104的NACK与来自第二BTS106的ACK进行解码。在方框230中,MS将下一帧P2,1中的刷新位置为1(F=1)。由于BTS106之中一个对帧P1,1解码成功,BTS104与BTS106都将从内存中清除帧P1,1,并不会将下一帧P2,1与帧P1,1进行组合。
在上面介绍的四种情况中,在BTS104与BTS106对从MS110接收到的帧进行处理后,BTS将向RNC102发送帧和用于所述帧的质量指示器。RNC将选择具有最高质量的帧。用软切换来组合H ARQ提供了多个优点,包括提高了容量或吞吐量、提高覆盖范围并延长了移动站的电池寿命。
本领域普通技术人员将认识到,在不背离本发明的范围和精神的情况下,可以对本发明的装置和结构进行各种修改和变化。例如,本发明的方法可以用于实现包括多于两个基站的通信***。

Claims (10)

1.一种利用混合式ARQ来实现软切换的方法,该方法包括步骤
a.提供与至少一个RNC及移动站进行通信的多个基站;
b.从所述移动站向所述多个基站的第一基站和第二基站发送帧Pn,m
c.在所述多个基站的第一和第二基站中处理帧Pn,m;和
d.在移动站中,确定是否向所述多个基站的第一和第二基站重新发送帧Pn,m或发送下一帧Pn+1,m,其中,如果判断重发帧Pn,m,则发送Pn,m+1,并且在所述多个基站的第一和第二基站中,利用H-AQR将帧Pn,m与帧Pn,m+1进行组合,如果判断发送下一帧Pn+1,m,则向所述多个基站的第一和第二基站发送下一帧。
2.根据权利要求1中所述的方法,其中对帧Pn,m进行处理的步骤中包括步骤:在所述多个基站的第一和第二基站中对帧Pn,m进行解码。
3.根据权利要求1中所述的方法,其中对帧Pn,m进行处理的步骤中包括下述步骤:在所述多个基站的第一基站中,判断第一质量测量指示帧Pn,m中是否有任何错误,和在所述多个基站的第二基站中,判断第二质量测量指示帧Pn,m中是否有任何错误。
4.根据权利要求3中所述的方法,其中判断第一质量测量的步骤中包括检查第一CRC。
5.根据权利要求3中所述的方法,其中判断第二质量测量的步骤中包括检查第二CRC。
6.根据权利要求1中所述的方法,其中对帧Pn,m进行处理的步骤中包括存储帧Pn,m中的软信息的步骤。
7.根据权利要求1中所述的方法,其中判断是否向所述多个基站的第一和第二基站重新发送帧Pn,m或者发送下一帧Pn+1,m的步骤包括:如果所述多个基站的第一或第二基站中的至少一个对帧Pn,m进行正确解码,则发送下一帧Pn+1,m
8.根据权利要求7中所述的方法,进一步包括步骤:所述移动站将刷新位置“1”,其中所述刷新位置“1”通知所述多个基站的第一及第二基站从内存中清除帧Pn,m的软信息。
9.根据权利要求8中所述的方法,进一步包括步骤:在所述多个基站的第一及第二基站中清除帧Pn,m的软信息。
10.根据权利要求1中所述的方法,其中判断是否向所述多个基站的第一和第二基站重新发送帧Pn,m或者发送下一帧Pn+1,m的步骤中包括步骤:如果没有基站对帧Pn,m进行正确解码,则发送帧Pn,m,且将刷新位置“0”,通知所述多个基站的第一及第二基站将帧Pn,m与重发的帧Pn,m+1进行组合。
CNB018184162A 2000-11-03 2001-10-09 反向链路中用混合式自动重复请求进行软切换的闭环方法 Expired - Fee Related CN1264302C (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US09/705,850 US6678523B1 (en) 2000-11-03 2000-11-03 Closed loop method for reverse link soft handoff hybrid automatic repeat request
US09/705,850 2000-11-03

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN1473410A true CN1473410A (zh) 2004-02-04
CN1264302C CN1264302C (zh) 2006-07-12

Family

ID=24835213

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNB018184162A Expired - Fee Related CN1264302C (zh) 2000-11-03 2001-10-09 反向链路中用混合式自动重复请求进行软切换的闭环方法

Country Status (9)

Country Link
US (1) US6678523B1 (zh)
EP (1) EP1336269B1 (zh)
JP (1) JP4008350B2 (zh)
KR (1) KR100585050B1 (zh)
CN (1) CN1264302C (zh)
AT (1) ATE344556T1 (zh)
AU (1) AU2002213068A1 (zh)
DE (1) DE60124293T2 (zh)
WO (1) WO2002037872A2 (zh)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN100433917C (zh) * 2005-08-29 2008-11-12 华为技术有限公司 高速下行分组接入用户在基站间平滑切换的方法
CN101094446B (zh) * 2006-06-14 2012-02-29 日本电气株式会社 移动通信***和在发生切换时发送数据的方法
CN101278573B (zh) * 2005-08-23 2012-03-28 株式会社Ntt都科摩 移动台、基站和移动通信***以及通信方法
CN102594523A (zh) * 2004-09-13 2012-07-18 松下电器产业株式会社 重传方法以及发送装置
CN101213781B (zh) * 2005-07-07 2012-08-08 艾利森电话股份有限公司 在重传通信***中进行编码和调度的方法及装置
CN101084691B (zh) * 2004-08-25 2013-03-20 阿尔卡特朗讯公司 控制发送单元和接收单元组间无线信道传输的方法及设备

Families Citing this family (63)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB0107746D0 (en) * 2001-03-28 2001-05-16 Nokia Networks Oy Transmissions in a communication system
FI109252B (fi) * 1999-04-13 2002-06-14 Nokia Corp Tietoliikennejärjestelmän uudelleenlähetysmenetelmä, jossa on pehmeä yhdistäminen
JP3844957B2 (ja) * 2000-11-15 2006-11-15 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 再送制御方法及び装置
JP2002171245A (ja) * 2000-12-05 2002-06-14 Sony Corp 再送データ合成方法および再送データ合成装置
GB2369961B (en) * 2000-12-09 2003-04-23 Ericsson Telefon Ab L M Transmission control in a radio access network
JP4591736B2 (ja) * 2001-02-21 2010-12-01 ソニー株式会社 情報処理装置および方法、記録媒体、並びにプログラム
GB0104830D0 (en) * 2001-02-27 2001-04-18 Koninkl Philips Electronics Nv Radio communication system
US7136364B2 (en) * 2001-03-29 2006-11-14 Intel Corporation Maintaining a reliable link
US7903610B2 (en) * 2001-04-03 2011-03-08 Nokia Corporation Reverse link handoff mechanism with hybrid ARQ and cell site selection
GB0110125D0 (en) 2001-04-25 2001-06-20 Koninkl Philips Electronics Nv Radio communication system
EP1253736A3 (en) * 2001-04-26 2003-12-10 NTT DoCoMo, Inc. Data link transmission control for mobile communications
US7158504B2 (en) * 2001-05-21 2007-01-02 Lucent Technologies, Inc. Multiple mode data communication system and method and forward and/or reverse link control channel structure
US20030112780A1 (en) * 2001-12-17 2003-06-19 Koninklijke Philips Electronics N.V. Time diversity combining to increase the reliability of the IEEE 802.11 WLAN receiver
WO2003067953A2 (en) 2002-02-14 2003-08-21 Nokia Corporation Physical layer packet retransmission handling in wcdma in soft handover
US6678249B2 (en) * 2002-02-14 2004-01-13 Nokia Corporation Physical layer packet retransmission handling WCDMA in soft handover
US6717927B2 (en) 2002-04-05 2004-04-06 Interdigital Technology Corporation System for efficient recovery of node B buffered data following serving high speed downlink shared channel cell change
US6829470B2 (en) * 2002-04-08 2004-12-07 Lucent Technologies Inc. Per stream rate control using APP decoding
US7577227B2 (en) * 2002-04-18 2009-08-18 Alcatel-Lucent Usa Inc. Link adaption in general packet radio service networks
US7706405B2 (en) 2002-09-12 2010-04-27 Interdigital Technology Corporation System for efficient recovery of Node-B buffered data following MAC layer reset
US8107885B2 (en) 2002-10-30 2012-01-31 Motorola Mobility, Inc. Method and apparatus for providing a distributed architecture digital wireless communication system
JP4256158B2 (ja) 2002-12-26 2009-04-22 パナソニック株式会社 無線通信装置及び無線通信方法
US6996763B2 (en) * 2003-01-10 2006-02-07 Qualcomm Incorporated Operation of a forward link acknowledgement channel for the reverse link data
CN1523797B (zh) * 2003-02-17 2012-07-04 北京三星通信技术研究有限公司 Wcdma***增强型上行专用信道harq的重排序方法
US7155236B2 (en) 2003-02-18 2006-12-26 Qualcomm Incorporated Scheduled and autonomous transmission and acknowledgement
US7660282B2 (en) 2003-02-18 2010-02-09 Qualcomm Incorporated Congestion control in a wireless data network
US20040160922A1 (en) 2003-02-18 2004-08-19 Sanjiv Nanda Method and apparatus for controlling data rate of a reverse link in a communication system
US8391249B2 (en) 2003-02-18 2013-03-05 Qualcomm Incorporated Code division multiplexing commands on a code division multiplexed channel
US8705588B2 (en) 2003-03-06 2014-04-22 Qualcomm Incorporated Systems and methods for using code space in spread-spectrum communications
US7215930B2 (en) 2003-03-06 2007-05-08 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for providing uplink signal-to-noise ratio (SNR) estimation in a wireless communication
KR20040083617A (ko) * 2003-03-24 2004-10-06 삼성전자주식회사 향상된 역방향 전용전송채널을 서비스하는 비동기 방식의부호분할다중접속 이동통신시스템에서 소프트 핸드오버영역에 위치하는 이동단말이 역방향 데이터를 재전송하는방법 및 시스템
US7013143B2 (en) * 2003-04-30 2006-03-14 Motorola, Inc. HARQ ACK/NAK coding for a communication device during soft handoff
US7414989B2 (en) * 2003-05-07 2008-08-19 Motorola, Inc. ACK/NACK determination reliability for a communication device
US7408913B2 (en) 2003-05-12 2008-08-05 Lucent Technologies Inc. Method of real time hybrid ARQ
US6944142B2 (en) * 2003-05-13 2005-09-13 Interdigital Technology Corporation Method for soft and softer handover in time division duplex code division multiple access (TDD-CDMA) networks
US8477592B2 (en) 2003-05-14 2013-07-02 Qualcomm Incorporated Interference and noise estimation in an OFDM system
US8489949B2 (en) 2003-08-05 2013-07-16 Qualcomm Incorporated Combining grant, acknowledgement, and rate control commands
EP1507352B1 (en) 2003-08-14 2007-01-31 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Time monitoring of packet retransmissions during soft handover
EP1507421B1 (en) * 2003-08-14 2006-06-28 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Base station synchronization during soft handover
EP1677442B1 (en) * 2003-08-21 2014-04-23 Ntt Docomo, Inc. Mobile communication system, mobile station, and radio control device
WO2005022798A1 (en) * 2003-08-25 2005-03-10 Interdigital Technology Corporation Enhanced uplink operation in soft handover
US7046648B2 (en) 2003-11-05 2006-05-16 Interdigital Technology Corporation Wireless communication method and apparatus for coordinating Node-B's and supporting enhanced uplink transmissions during handover
US8102788B2 (en) * 2003-11-05 2012-01-24 Interdigital Technology Corporation Method and wireless transmit/receive unit for supporting an enhanced uplink dedicated channel inter-node-B serving cell change
US7206581B2 (en) * 2003-11-05 2007-04-17 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for processing data blocks during soft handover
CN100355231C (zh) * 2003-12-19 2007-12-12 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 多载波***中具有混合自动重传请求的数据传输方法
EP1564908A1 (en) 2003-12-23 2005-08-17 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Advanced multi-sensor processing
US20050181834A1 (en) * 2004-02-12 2005-08-18 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and apparatus for cell-site ARQ generation under softer handoff conditions
US8570952B2 (en) 2004-04-29 2013-10-29 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for selectively enabling reception of downlink signaling channels
WO2005109729A1 (en) * 2004-05-10 2005-11-17 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and system for providing autonomous retransmissions in a wireless communication system
US7738423B2 (en) * 2004-07-09 2010-06-15 Alcatel-Lucent Usa Inc. Cell switching and packet combining in a wireless communication system
US20060062173A1 (en) * 2004-09-17 2006-03-23 Lucent Technologies, Inc. Hybrid automatic repeat request operation during soft hand offs in a wireless system
US7292856B2 (en) 2004-12-22 2007-11-06 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for flexible forward-link and reverse-link handoffs
US20060198442A1 (en) * 2004-12-28 2006-09-07 Curt Jutzi Method, apparatus and system for frame level recovery using a collection of badly received frames
FI20050114A0 (fi) 2005-02-01 2005-02-01 Nokia Corp Nousevalta siirtotieltä tulevan datan käsittely viestintäjärjestelmässä
US8755407B2 (en) * 2005-02-18 2014-06-17 Qualcomm Incorporated Radio link protocols for enhancing efficiency of multi-link communication systems
FR2884375B1 (fr) * 2005-04-08 2007-11-23 Nec Technologies Uk Ltd Procede d'optimisation des echanges d'information d'accuse de reception dans une communication asynchrone entre un terminal et un reseau
US8254360B2 (en) 2005-06-16 2012-08-28 Qualcomm Incorporated OFDMA control channel interlacing
US7983674B2 (en) 2005-06-16 2011-07-19 Qualcomm Incorporated Serving base station selection in a wireless communication system
US7562278B2 (en) * 2005-12-29 2009-07-14 Intel Corporation Incremental forward error correction redundancy
CN100499912C (zh) * 2006-01-19 2009-06-10 华为技术有限公司 软切换方法和终端设备
FR2916598A1 (fr) * 2007-05-24 2008-11-28 Thomson Licensing Sas Procede de transmission de paquets de donnees et procede de reception correspondant
US9160496B2 (en) * 2007-06-29 2015-10-13 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for H-ARQ process memory management
EP2066141B1 (en) * 2007-11-30 2014-08-27 Alcatel Lucent Method for performing resource allocation in a wireless communication network, base station and wireless communication network
US8498416B2 (en) * 2008-05-05 2013-07-30 Qualcomm Incorporated Validation of stored or incoming messages

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA1209925A (en) * 1979-05-22 1986-08-19 Haakon H. Kristiansen Internal combustion engine and operating cycle
US6145108A (en) * 1997-09-04 2000-11-07 Conexant Systems, Inc. Retransmission packet capture system within a wireless multiservice communications environment
JP2901585B1 (ja) * 1998-03-20 1999-06-07 埼玉日本電気株式会社 無線通信システム並びにこのシステムに使用する送信装置及び受信装置
FI105734B (fi) * 1998-07-03 2000-09-29 Nokia Networks Oy Automaattinen uudelleenlähetys
US6359877B1 (en) * 1998-07-21 2002-03-19 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for minimizing overhead in a communication system
WO2000013364A1 (en) * 1998-08-26 2000-03-09 Nokia Networks Oy Bidirectional arq apparatus and method
EP0999669A1 (en) * 1998-11-06 2000-05-10 Nortel Matra Cellular Method and apparatus for diversity reception of user messages with different forward error correction
US6473399B1 (en) * 1998-11-30 2002-10-29 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for determining an optimum timeout under varying data rates in an RLC wireless system which uses a PDU counter
FI106493B (fi) * 1999-02-09 2001-02-15 Nokia Mobile Phones Ltd Menetelmä ja järjestelmä pakettimuotoisen datan luotettavaksi siirtämiseksi
FI109252B (fi) * 1999-04-13 2002-06-14 Nokia Corp Tietoliikennejärjestelmän uudelleenlähetysmenetelmä, jossa on pehmeä yhdistäminen
US6421803B1 (en) * 1999-06-25 2002-07-16 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) System and method for implementing hybrid automatic repeat request using parity check combining
FI109251B (fi) * 1999-09-10 2002-06-14 Nokia Corp Tiedonsiirtomenetelmä, radiojärjestelmä, radiolähetin ja radiovastaanotin
US7903610B2 (en) * 2001-04-03 2011-03-08 Nokia Corporation Reverse link handoff mechanism with hybrid ARQ and cell site selection

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101084691B (zh) * 2004-08-25 2013-03-20 阿尔卡特朗讯公司 控制发送单元和接收单元组间无线信道传输的方法及设备
CN102594523A (zh) * 2004-09-13 2012-07-18 松下电器产业株式会社 重传方法以及发送装置
CN101213781B (zh) * 2005-07-07 2012-08-08 艾利森电话股份有限公司 在重传通信***中进行编码和调度的方法及装置
CN101278573B (zh) * 2005-08-23 2012-03-28 株式会社Ntt都科摩 移动台、基站和移动通信***以及通信方法
CN100433917C (zh) * 2005-08-29 2008-11-12 华为技术有限公司 高速下行分组接入用户在基站间平滑切换的方法
CN101094446B (zh) * 2006-06-14 2012-02-29 日本电气株式会社 移动通信***和在发生切换时发送数据的方法

Also Published As

Publication number Publication date
WO2002037872A3 (en) 2002-08-01
US6678523B1 (en) 2004-01-13
DE60124293T2 (de) 2007-02-15
ATE344556T1 (de) 2006-11-15
KR20030048115A (ko) 2003-06-18
EP1336269A2 (en) 2003-08-20
AU2002213068A1 (en) 2002-05-15
WO2002037872A2 (en) 2002-05-10
CN1264302C (zh) 2006-07-12
JP4008350B2 (ja) 2007-11-14
KR100585050B1 (ko) 2006-06-01
EP1336269B1 (en) 2006-11-02
JP2004519122A (ja) 2004-06-24
DE60124293D1 (de) 2006-12-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1264302C (zh) 反向链路中用混合式自动重复请求进行软切换的闭环方法
CN100409605C (zh) 测量信道质量的混合arq方法、发送器和***
JP4276263B2 (ja) 肯定応答フィードバック方式を利用するパケット無線通信システムにおいてデータ・パケットの再送信を促進する装置およびその方法
JP4125730B2 (ja) 高速ダウンリンクパケットデータを支援する移動通信システムにおける圧縮モードに基づく複合再伝送を遂行する方法
US7013143B2 (en) HARQ ACK/NAK coding for a communication device during soft handoff
CN100566227C (zh) 用于通信装置的确认/非确认确定可靠性的方法
EP1482667B1 (en) Apparatus and method for transmitting/receiving data using a multiple antenna diversity scheme in a mobile communication system
US20070168831A1 (en) Reverse transmission apparatus and method for improving transmission throughput in a data communication system
US20060003702A1 (en) Communications device and wireless communications system
KR20050106350A (ko) 향상된 상향 링크 전용 채널에서 harq 동작을 고려한tti 변경 방법 및 장치
CN100370723C (zh) 通信***和在其中传送数据的方法
JP2007536854A (ja) 通信方法、パケット無線システム、制御装置及びユーザ端末
CN101174931A (zh) 一种重传类型选择方法、相应的发送设备、接收设备及***
KR100594161B1 (ko) 이동통신 시스템에서 제어정보를 이용한 전력제어 방법 및 장치와 그 제어정보에 대한 오류검출정보의 송수신 방법 및 장치
JP4186607B2 (ja) 送信装置、受信装置
EP2113144B1 (en) Transmission power control in hspda
EP1182797A1 (en) Method for improving data transmission between a transmitting unit and a receiver unit
KR20060072487A (ko) 고속 하향 패킷 접속 이동 통신 시스템에서 패킷 데이터를전송하기 위한 스케줄링 방법
Hsu et al. Evolution towards simultaneous high-speed packet data and voice services: an overview of cdma2000 1/spl times/EV-DV
JP2007336583A (ja) 送信装置、受信装置、再送制御方法
EP2424152B1 (en) Channel quality measurement in data transmission using hybrid ARQ
CN102882664B (zh) 用于在无线通信***中提供自主重传的方法和***
JP2008011550A (ja) 送信装置、受信装置、送受信システム、再送制御方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
ASS Succession or assignment of patent right

Owner name: MOTOROLA MOBILE CO., LTD.

Free format text: FORMER OWNER: MOTOROLA INC.

Effective date: 20110107

C41 Transfer of patent application or patent right or utility model
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20110107

Address after: Illinois State

Patentee after: MOTOROLA MOBILITY, Inc.

Address before: Illinois, USA

Patentee before: Motorola, Inc.

C41 Transfer of patent application or patent right or utility model
C56 Change in the name or address of the patentee
CP01 Change in the name or title of a patent holder

Address after: Illinois State

Patentee after: MOTOROLA MOBILITY LLC

Address before: Illinois State

Patentee before: MOTOROLA MOBILITY, Inc.

TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20160309

Address after: California, USA

Patentee after: Google Technology Holdings LLC

Address before: Illinois State

Patentee before: MOTOROLA MOBILITY LLC

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20060712

Termination date: 20151009

EXPY Termination of patent right or utility model