CN1788448B - 重传的方法和*** - Google Patents

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Abstract

本发明涉及通信***中的重传。公开了一种通过引入节点B的上行链路MAC ARQ层来降低无线电通信***的上行链路重传延迟的方法和***。此外,还引入了一种用于节点B中软组合控制和RLC PDU重新排序的MAC PDU数据指示符。

Description

重传的方法和***
技术领域
本发明涉及通信***中的重传,并且更特别地涉及一种蜂窝移动无线电***,尤其是通用移动电信***UMTS或WCDMA***。
背景技术
去向或来自移动台MS或用户设备UE数据的重传在以前是已知的。在专用信道的确认模式中使用UMTS协议结构的介质访问控制和无线电链路控制层也是已知的。
在确认模式中,重传是在检测的传输错误没有通过前向差错控制恢复的情况下进行的。这也称作自动重传请求ARQ。利用ARQ,如果没有(肯定地)确认所发射的消息,则可以进行重传。重传还可以在所发射消息的明确的否定确认的时候启动。通常,对于要考虑的相应的肯定和否定确认存在时间限制。
在本专利申请中,无线电网络控制器RNC被理解为包括无线资源控制器的网络单元。节点B是负责在一个或多个小区内向用户设备进行无线电发射/从用户设备进行无线电接收的逻辑节点。基站BS是代表节点B的物理实体。
在象通用分组无线电业务GPRS和UMTS的无线电通信***内使用了介质访问控制MAC和无线电链路控制RLC。
美国专利US5570367公开了一种配置用来发射重传消息的确认和请求的无线通信***。在微区内从终端用户设备接收的数据被转发到小区站点。由小区站点接收的数据被发射到蜂窝交换机。基站向终端用户设备发送轮询消息来询问先前从基站发射的未确认消息的状态。
而且,定义了基站发射机窗口。低端指针识别发射到基站并由基站确认的编号最低的分组。高端指针识别由基站发射的编号最高的分组。因此,该窗口表示由基站发射且终端用户设备没有确认的分组。
国际专利申请WO02096044披露了一种在通信***中通过建立下行链路传输状态的图像来降低或消除在稀有通信链路资源上的发射的方法和***。
国际专利申请PCT/SE02/02186包括一种在切换时用来按顺序把在下行链路方向发射的RLC PDU传送到用户设备的方法和***。
第三代合作伙伴计划(3GPP):Technical Specification GroupRadio Access Network,Physical Layer Procedures,3G TS 25.301v3.6.0,France,September 2000在第5章中规定了UMTS***的无线电接口协议体系结构。存在三个协议层:
-物理层,层1或L1
-数据链路层,层2或L2,以及
-网络层,层3或L3。
层2、L2和层3、L3被分成控制和用户平面.层2由用于控制平面的RLC和MAC两个子层以及用于用户平面的四个子层BMC、PDCP、RLC和MAC组成。首字母缩写词BMC、PDCP、RLC和MAC分别表示广播/多播控制、分组数据收敛协议、无线电链路控制和介质访问控制。
图1说明用于在用户设备UE和通用地面无线电接入网络UTRAN之间的Uu层UuS或无线电层的简化UMTS层1和2协议结构。
无线电接入承载RAB使得无线电资源(和业务)可用于用户的应用。对于每个移动台来说,可以存在一个或多个RAB。来自RAB的数据流(以段的形式)被传递到相应的无线电链路控制RLC实体,该实体除了其它许多任务之外还缓冲所接收的数据段。对于每个RAB存在一个RLC实体。在RLC层,RAB被映射到相应的逻辑信道。介质访问控制MAC实体接收在逻辑信道中所发射的数据,并进一步将逻辑信道映射到一组传输信道。根据3GPP技术规范的分节5.3.1.2,MAC应当支持业务复用例如以便将RLC业务映射到相同的传输信道上。在此情况下,复用的标识被包含在MAC协议控制信息中。
传输信道最终被映射到单个物理信道,这种物理信道具有网络分配给它的总带宽。在频分双工模式中,物理信道由码、频率以及在上行链路中的相对相位(I/Q)来定义。在时分双工模式中,物理信道由码、频率和时隙来定义。例如DSCH(下行链路共享信道)被映射到一个或多个物理信道以便使用下行链路资源的指定部分。如在3GPP技术规范的分节5.2.2中进一步描述的那样,L1层负责传输信道上的错误检测并向更高层指示,FEC负责传输信道的编码/解码和交织/解交织。
PDCP提供在诸如因特网协议之类的网络协议的网络PDU(协议数据单元)和RLC实体之间的映射。PDCP压缩和解压缩冗余的网络PDU控制信息(报头压缩和解压缩)。
对于在点到多点逻辑信道上的传输来说,BMC在UTRAN侧存储从RNC接收的广播消息,计算所需的传输速率并请求合适的信道资源。它从RNC接收调度(scheduling)信息,并产生调度消息。为了传输,该消息被映射到点到多点逻辑信道上。在UE侧,BMC估计该调度消息,并将广播消息传送到UE中的上层。
3G TS 25.301还描述了协议终止,即无线电接口协议终止于UTRAN的哪个节点,或相当地,在UTRAN中的什么地方可以接入各个协议业务。
第三代合作伙伴计划(3GPP):Technical Specification GroupRadio Access Network,Physical Layer Procedures,3G TS 25.322v3.5.0,France,December 2000规定了RLC协议。RLC层向更高层提供三种服务:
-透明数据传送服务,
-未确认数据传送服务,以及
-确认数据传送服务。
在分节4.2.1.3中描述了确认模式实体即AM实体(参见3GPP技术规范的图4.4)。在确认模式下,使用自动重传请求ARQ。RLC子层提供与所使用的无线电传输技术紧密联系的ARQ功能。3GPP技术规范还披露了用于要发射的状态报告的各种触发器。如果接收机接收到轮询请求,则它就会总是发送状态报告。还存在三种状态报告触发器,它们可以被配置为:
1、丢失PU检测,
2、定时器启动状态报告,以及
3、估计PDU计数器。
对于触发器1来说,如果检测到净荷单元PU丢失,则接收机将触发向发送者发射状态报告。(一个PU被包括在一个RLC PDU中。)。利用触发器2,接收机根据定时器来周期性地触发状态报告的发射。最终,触发器3简而言之涉及与在接收到所请求的PU之前所接收的PU的估计数量对应的定时器。3GPP技术规范规定了用于在两个RLC AM(“确认模式”)实体之间报告状态的状态PDU。
第三代合作伙伴计划(3GPP):Technical Specification GroupRadio Access Network,High Speed Downlink Packet Access(HSDPA),Overall Description,3G TS 25.308 v5.3.0,France,December 2002描述了在UTRA中对于高速下行链路分组接入的全面支持。图5.1-1和5.1-2说明了HSDSCH的协议体系结构。第6章规定了下行链路的HS-DSCH MAC的体系结构。
第三代合作伙伴计划(3GPP):Technical Specification GroupRadio Access Network,UTRAN Overall Description,3G TS 25.401v4.5.0,France,December 2002描述了UTRAN的整体结构,包括内部接口和无线电上的假定和Iu接口。第11.2.5节展现了DSCH传输信道。DSCH调度是由CRNC中的MAC-c/sh执行的。
第三代合作伙伴计划(3GPP):Technical Specification GroupRadio Access Network,Physical layer aspects of UTRA High SpeedDownlink Packet Access,3G TS 25.848 v4.0.0,France,March 2001除了其它许多东西之外还描述了在高速下行链路分组接入(HSDPA)概念的后面的技术的物理层方面。第6.3.1节展示了对下行链路混合ARQ的双信道停止等待协议的复杂分析。
第三代合作伙伴计划(3GPP):Technical Specification GroupRadio Access Network,Physical layer aspects of UTRA High SpeedDownlink Packet Access,3G TS 25.950 v4.0.0,France,March 2001描述了有助于高速下行链路分组接入的多个技术。第8章描述了停止等待混合ARQ的各种特性。
上面所引用的任何一个文献都没有公开通过引入节点B的上行链路MAC ARQ层来降低无线电通信***的上行链路重传延迟的方法和***。另外,所引用的任何一个文献都没有提到用于节点B中的软组合控制的MAC PDU数据指示符。
发明内容
所引用的现有技术参考文献描述了在UE和RNC之间的重传。根据本发明的优选实施例,传输和重传部分地终止于节点B,从而使后续传输的软组合成为可能。如果存在传输,则在UE中终止相应的确认(肯定或否定)。
目前的WCDMA上行链路连接具有在大约100-150ms范围内的等待时间。这种数量的等待时间对一些人来说被认为是令人讨厌的,例如当在该连接上使用交互业务时.
还有,当前的WCDMA版本提供384kbps的上行链路数据速率的广域覆盖。所建议的或最近出现的应用在上行链路上需要高峰值速率。
因此,一个目的是降低在诸如无线电接口之类的稀有资源上的传输延迟和等待时间。
另一个目的是在节点B中产生ARQ状态报告并使后续(重新的)传输的软组合成为可能。
又一个目的是将RLC PDU分段成适于在一个传输时间间隔内传输的MAC PDU,所述传输时间间隔可以短于当前WCDMA版本所允许的传输时间间隔。
最后,一个目的在于引入RNC的重排序实体来处理以混乱次序接收的RLC-PDU,以改进在RNC处的混乱次序的处理。
这些目的可以由本发明来满足,本发明尤其适于发展的通用移动电信***的高速上行链路分组接入信道。
参考下面的附图通过例子来描述本发明的优选实施例。
附图说明
图1显示根据现有技术在无线电通信***中的分层协议结构.
图2显示根据本发明在无线电通信***中的分层协议结构。
图3显示根据本发明在RNC和UE之间的连接中所涉及的UE和基站之间的通信。
图4示意性说明根据本发明在多层协议结构中的MAC和RLC协议层。
图5给出根据本发明优选实施例的上行链路协议结构的概观。
图6显示根据本发明优选实施例的MAC PDU。
图7说明根据本发明在独立信道上发射数据和相关控制字段。
图8说明根据本发明优选实施例用于N信道停止等待的N个时分复用信道。
图9显示根据本发明的RNC。
图10显示根据本发明的节点B。
图11显示根据本发明的用户设备。
具体实施方式
图2显示根据本发明的优选分层协议结构,即协议栈。图1的L2MAC层已经被扩展并划分成两个子层,即一个新的L2 MAC子层和一个新的MAC-ARQ子层。实质上,新的L2 MAC子层相应于图1的现有技术的L2 MAC子层。MAC-ARQ加MAC层可以被看作是单个MAC层,其被扩展以便还包括混合ARQ功能。但是,为了进行解释,它们优选地被看作分离的子层。另外,在网络侧,将它们视作分离协议子层在物理上更好地与它们所驻留的物理实体对应。如在图2中所示的那样,在UTRAN侧(或网络侧)上,L2 MAC子层优选地位于RNC中,而L2 MAC-ARQ子层位于节点B中。混合ARQ协议组合连续接收的重传。让混合ARQ协议靠近物理层有很大的好处,尤其是在节点B中。在由此所实现的好处中,例如与在RNC中的位置相比降低了往返行程延迟。在本专利申请中,除了如刚刚解释的L2MAC和L2 MAC-AQR之外的协议层与图1中的那些协议层对应。
参考图3,无线电通信***的节点B1和节点B2是负责在一个或多个小区内向用户设备UE进行无线电发射/从用户设备UE进行无线电接收的逻辑节点。BS1和BS2是分别代表节点B1和节点B2的物理实体。节点B1和节点B2端接在UE和朝向无线电网络控制器RNC的相应节点B之间在UMTS内称作Uu接口的空中接口。在UMTS中,在节点B和RNC之间的接口被称作Iub接口。
优选地,为了获得显著的性能,无线电通信***的所有节点B都根据本发明进行工作。然而,本发明还可以应用在也包含不根据本发明进行工作的节点B的***中。
图4比图2稍微更详细地描述了在协议栈的子层之间的信息传输。在示例情况下并参考图3,UE在与BS1相关的无线电链路上进行通信。在两个方向上以协议数据单元PDU来发送分组交换数据。每个PDU至少以一个传输块TB在传输信道上传输,如图4所示。优选地,对于每个PDU有一个TB。如上所述,由层1纠正和检测在传输信道上的传输差错。图4中的每个传输块TB在物理信道上进行传输之前可以为其提供各自的CRC差错检测校验和。但是,优选地,为携带一个或多个TB的传输单元仅仅提供一个CRC差错检测校验和。如果在接收侧检测到传输单元出现差错,那么就将其报告给L2MAC层。
L2MAC层可以请求错误接收的传输单元的重传。检测到出现错误的传输单元仍然携带不应该浪费的信息。优选地在L2MAC层请求重传之前使用混合ARQ,其通过与最近的重传的适当组合来利用传输单元先前传输的可用信息。
优选地,混合ARQ终止于节点B。如果L2RLC位于RNC,则RLC层不应该负责混合ARQ。根据本发明的优选实施例,L2MAC-ARQ子层负责混合ARQ。在UTRAN侧,L2 MAC-ARQ子层位于节点B中。
在节点B中终止混合ARQ的一个原因在于与在RNC中终止它相比降低了往返行程的延迟。另一个原因是节点B能够使用多个所发射的数据分组的软组合,而RNC通常只接收硬量化的比特。
在接收端,差错检测也由图4的L2 RLC层执行。如果RLC协议数据单元PDU被错误地接收或PDU丢失,那么就在由RLC层建立状态报告的时间点请求重传。RLC PDU被传输到MAC层SDU/由MAC层SDU来传输。MAC PDU(业务数据单元)可能包括没有包括在RLC PDU中的报头。如对于图2所解释的那样,根据本发明,优选地存在两个UTRAN MAC子层,即L2 MAC子层和L2 MAC-ARQ子层。在本发明的优选实施例,L2 MAC子层位于RNC中,以及L2 MAC-ARQ子层位于节点B中。如前所述,RLC PDU以传输块TB的形式在物理信道上进行传输。在上行链路方向上,可能在组合各个TB的多次(重新)传输之后,L2 MAC-ARQ层把指示为无差错的TB传送到L2 MAC层。
网络层PDU或L3 PDU可以包括若干RLC PDU,如图4中所示。在传送到更高层PDU之前,RLC PDU被重新组装成RLC业务数据单元RLC SDU。L3协议例如可以是因特网协议IP。一旦从L3接收到,则RLC SDU就被分段成RLC PDU。
图5给出根据本发明优选实施例的上行链路协议结构的概观。已经相对于图3描述了《RNC》、《节点B1》、《节点B2》和《UE》。《MAC-ARQ1》和《MAC-ARQ2》分别是根据本发明的节点B《节点B1》和《节点B2》的MAC-ARQ协议层。在用户设备《UE》中,整数个RLC PDU《1》、《2》、...、《i》被分段成适于在一个传输时间间隔TTI内进行上行链路传输的MAC层PDU《MAC PDU》。优选地,上行链路传输是在增强上行链路信道上使用短于现有技术的传输时间间隔的传输时间间隔来执行的。每个节点B《节点B1》、《节点B2》(肯定地)确认成功接收的MAC PDU的《ARQ状态》。可选地,它可以否定性地确认没有成功接收的MAC PDU的《ARQ状态》。这些确认在下行链路方向上传输给用户设备《UE》。在仅仅肯定确认的情况下,如果在预定的时间内没有接收到确认,那么《UE》就重传未得到确认的MAC PDU,否则《UE》从存储还没有得到确认的MACPDU的缓冲器中删除该MAC PDU。在可选的否定确认情况下,预定的时间周期变得不那么关键。但是,由于存在将否定确认错误解释为肯定确认的风险,所以需要为各种信道环境考虑这种错误解释的信道相关可能性以进行最佳选择。
由节点B《节点B1》、《节点B2》的相应MAC-ARQ协议层《MAC-ARQ1》、《MAC-ARQ2》接收的MAC PDU被传送到无线电网络控制器《RNC》,它将所接收的MAC PDU重新排序成连续的顺序。这是需要的,因为例如单个节点B可以成功获得由于改变需要重传的不同PDU的编号而以混乱次序发射和接收的MAC PDU。另一个典型原因在于在涉及多个节点B的切换时,RLC PDU的不同MACPDU被接收并被(重新)传输到不同节点B的RNC以在RNC中进行组装,而对于下行链路传输来说,只有一个发射实体(节点B)和一个接收实体(UE)。
无线电网络控制器《RNC》中的重新排序实体将把在RNC中接收的RLC PDU《RLC PDU》按顺序传送到RLC层《RLC》。考虑两种可替换的用来重新排序的编号顺序:
-对于UM和AM RLC基于RLC顺序号进行重新排序;或
-MAC层上的专用顺序号。
MAC层上的专用顺序号用于下行链路HS-DSCH。然而,如果重新排序是在RNC中做出的,那么顺序号可以降低,如果重新排序基于RLC顺序号,那么就将传输开销保持为最小。
接收重复的RLC PDU的风险也需要考虑。重复的RLC PDU的删除也可以基于RLC顺序号。在使用否定确认的情况下,删除重复的RLC PDU还可以降低在UE中肯定确认被接收为否定确认的负面影响。
优选地使用混合ARQ,如果不止一个的话软组合连续接收的每个MAC PDU的(重新)传输。除了净荷《净荷》之外,进程标识(identity)的识别《进程ID》和新数据的指示符《新数据》还可以包括在根据如在图6中指示的HARQ协议的数据分组《MAC PDU》中,或者单独进行处理,但是与净荷数据相关,如图7所示。净荷字段《净荷》包括整数个RLC PDU。新数据的指示符《新数据》指示MAC PDU是否是重传,以及是否包括MAC PDU来控制软组合。这可以通过顺序号来明确指示或暗含指示,所述顺序号对于不是较早传输的MAC PDU的每次传输进行增加。
在进程标识和新数据指示符字段《进程ID》、《新数据》的传输中需要比净荷更高的可靠性。如果没有接收到控制数据,那么相应的净荷就不能与其它传输的数据软判决组合。因此,使用比传送净荷的数据信道更高的可靠性来传送控制字段《进程ID》和《新数据》。更高的可靠性可以例如通过更加抗差错的差错控制编码或增加的发射功率来实现。优选地,在从数据信道分离出的控制信道上传输进程标识《进程ID》和新数据指示符《新数据》的控制字段。该控制和数据信道是同步的。
除了上面提到的控制字段之外,还存在携带诸如净荷RLC PDU的数量和传输块尺寸之类的信息的现有技术中自然公知的控制字段。
公知的(一个信道)停止等待ARQ协议并没有为所研究的大多数相关情况提供足够的吞吐量。根据本发明,选择性重传或N信道停止等待ARQ是优选的。
对于N信道停止等待来说,节点B需要为每个UE存储高达N个不同MAC PDU的软采样。N个信道被时分复用,如图8所示。对于特定的信道来说,根据停止等待协议,直到接收到确认或确认的时间已经经过才可以进一步发射数据。即,对确认进行调度以便确认在第一信道《第一信道》中发射的数据的确认《第一确认》不迟于第一信道《第一信道》的下一个传输时刻到达。这同样适用于第二信道《第二信道》,一直到第N信道《第N信道》。
图9显示根据本发明的RNC。接收装置1接收第一协议数据单元,例如从一个或多个节点B传送来的MAC PDU。所接收的第一协议数据单元被缓冲装置2存储。该第一协议数据单元被分段装置3分段成第二协议数据单元,例如RLC PDU。重新排序装置4在分段的缓冲数据单元上进行工作,并按需要以根据顺序号的连续顺序重新排序第二协议数据单元。为了传送到更高层,重新组装装置5将第二协议数据单元重新组装成业务数据单元,该业务数据单元由传送装置6进行传送。
无线电网络进一步包括处理装置7,其根据差错检测码校验第二协议数据单元。优选地,在第二协议数据单元的状态报告中包括的确认由发射装置8进行发射。
图10显示根据本发明的节点B。节点B向UE发射响应,用来提供有关在无线电接口上从UE到节点B的数据传送的结果的信息。在一个示例情况中,接收装置9接收一个或多个第一协议数据单元,例如MAC PDU,所接收的第一协议数据单元被存储在缓冲装置10中,并在协议实体11中进行处理,其中确定所接收的数据单元是否是有效的代码字。发射装置12相应地向发射者(UE)确认所接收的数据单元。当需要多次传输以获得有效接收的协议数据单元时,(重新)传输的次数可以通过适当地组合传输来降低。可选的组合装置13优选地使用来自接收装置9的软判决信息执行这种组合。
图11显示根据本发明的用户设备UE。组装装置14将诸如RLCPDU之类的第二协议数据单元组装成诸如MAC PDU之类的第一协议数据单元。第一协议数据单元被缓冲装置15进行缓冲,并根据需要由发射装置16发射一次或多次。如果根据出现的或未出现的确认而认为传输成功,那么就由接收装置17接收第一协议数据单元的肯定或否定确认。第二协议数据单元的肯定或否定确认由可选地不同于接收装置17的接收装置18进行接收。
本领域熟练技术人员容易理解,BS或UE的接收机和发射机特性实质上是通用的。在本专利申请中使用诸如BS、UE或RNC的概念不打算将本发明仅仅限制在与这些首字母缩写词相关的设备。它涉及到所有相应工作的设备,或者根据本发明本领域熟练技术人员明显知道适用于此的设备。作为明确的非唯一的示例,本发明涉及没有用户识别模块SIM的移动台以及包括一个或多个SIM的用户设备。此外,协议和层被认为与UMTS术语密切相关。然而,这并不排除在具有其它类似功能的协议和层的其它***中应用本发明。
本发明不打算仅仅限于上面详细描述的实施例。在不脱离本发明的情况下,可以做出变化和修改。它覆盖了在下面权利要求书的范围内的所有的修改。

Claims (26)

1.一种通过重传协议降低传输差错的影响的方法,该方法的特征在于,重传环路涉及从用户设备到与一个或多个无线电基站连接的控制单元的分组无线电传输,所述用户设备无线电传输在一个或多个无线电基站处被接收以用于转发到所述控制单元,所述基站对用户设备根据ARQ协议发送来的MAC协议数据单元进行前向差错控制码校验,并肯定或否定地确认来自用户设备的传输,以及所述控制单元将转发的MAC协议数据单元分段为RLC协议数据单元,根据差错检验码校验RLC协议数据单元来肯定或否定地确认转发到它的传输。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,对于重传进程来说,如果不止一次地接收到相同的传输的分组信息内容,那么就组合所接收的分组信息内容。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,在确定所述无线电基站是否应该确认所传输的信息内容之前,在基站中组合连续接收的相同信息内容的分组传输。
4.根据权利要求2或3所述的方法,其特征在于,所述分组信息内容是否相同是借助于新数据指示符来确定的。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述新数据指示符在可靠的控制信道上进行传输。
6.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述重传进程是借助于进程标识来识别的。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述进程标识在可靠的控制信道上进行传输。
8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述控制单元重新排序所接收的分组。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所接收的分组被重新排序成连续的顺序。
10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,根据RLC顺序号来确定所述连续顺序。
11.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,根据MAC顺序号来确定所述连续顺序。
12.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法降低了上行链路传输的延迟,所述延迟与重传相关。
13.一种无线电基站,其特征在于
-接收装置,用来接收用户设备根据ARQ协议发送来的一个或多个第一协议数据单元,
-协议实体,用来对所述第一协议数据单元进行前向差错控制码校验并肯定或否定地确认来自所述用户设备的传输,以及
-发射装置,用来发射确认并转发所述第一协议数据单元到无线电网络控制器RNC。
14.根据权利要求13所述的无线电基站,其特征在于
-缓冲装置,用来缓冲一个或多个第一协议数据单元。
15.根据权利要求13所述的无线电基站,其特征在于用来组合接收的第一协议数据单元的装置。
16.根据权利要求15所述的无线电基站,其特征在于,根据所接收的新数据指示符组合具有相同进程标识的第一协议数据单元。
17.根据权利要求13所述的无线电基站,其特征在于,所述第一协议数据单元是MAC PDU。
18.根据权利要求13所述的无线电基站,其特征在于,所述无线电基站是UMTS或WCDMA***的无线电基站。
19.一种无线电通信***的用户设备装置,其特征在于
-用来将一个或多个第二协议数据单元组装成一个或多个第一协议数据单元的组装装置,
-用来缓冲第一协议数据单元的缓冲装置,
-用来根据ARQ协议发射第一协议数据单元的发射装置,
-用来从基站接收第一协议数据单元的一个或多个确认的接收装置,以及
-用来从控制单元接收第二协议数据单元的一个或多个确认的接收装置,
其中,所述第一协议数据单元是MAC协议数据单元,所述第二协议数据单元是RLC协议数据单元。
20.根据权利要求19所述的用户设备装置,其特征在于,如果在预定时间内是否定的确认或者没有肯定确认,那么所述发射装置被配置来重传一个或多个第一协议数据单元。
21.根据权利要求19或20所述的用户设备装置,其特征在于,如果在预定时间内是肯定的确认或者没有否定确认,那么所述缓冲装置被配置来释放一个或多个第一协议数据单元的缓冲空间。
22.根据权利要求19所述的用户设备装置,其特征在于,所述发射装置被配置用来在短于10毫秒的发射时间间隔内发射第一协议数据单元。
23.根据权利要求22所述的用户设备装置,其特征在于,所述发射装置被配置用来在短于4毫秒的发射时间间隔内发射第一协议数据单元。
24.根据权利要求19所述的用户设备装置,其特征在于,所述用户设备装置是UMTS或WCDMA***的用户设备。
25.一种无线电通信***,其特征在于包括权利要求13-18的任何一项所述的多个无线电基站。
26.一种无线电通信***,其特征在于包括权利要求19-24的任何一项所述的多个用户设备装置。
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Families Citing this family (59)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10133500A1 (de) * 2001-07-10 2003-01-30 Siemens Ag Verfahren zur Übertragung von Daten über eine Datenübertragungseinheit und Datenverarbeitungsanlage
US7457267B1 (en) 2001-10-10 2008-11-25 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for quickly exploiting a new link during hand-off in a wireless network
US7352707B2 (en) * 2003-05-28 2008-04-01 D-Link Corporation Processing method enabling each unit in stacking network device to run rapid spanning tree protocol
KR100689543B1 (ko) * 2003-08-26 2007-03-02 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 상향링크 패킷 전송을 위한 스케쥴링 요청 방법 및 장치
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
US8488457B2 (en) * 2003-11-14 2013-07-16 Interdigital Technology Corporation Wireless communication method and apparatus for transferring buffered enhanced uplink data from a mobile station to a node-B
KR100713442B1 (ko) * 2004-02-14 2007-05-02 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 향상된 역방향 전용채널을 통한 스케쥴링 정보의 전송방법
US8040834B2 (en) 2004-03-31 2011-10-18 Interdigital Technology Corporation Wireless communication method and apparatus for reporting traffic volume measurement information to support enhanced uplink data transmissions
WO2005112296A2 (en) 2004-04-29 2005-11-24 Interdigital Technology Corporation Wireless communication method and system for configuring radio access bearers for enhanced uplink services
TWI511583B (zh) * 2004-05-07 2015-12-01 Interdigital Tech Corp 配置具增強上鏈服務胞元之無線通信系統及方法
US7643419B2 (en) * 2004-05-07 2010-01-05 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for implementing a data lifespan timer for enhanced dedicated channel transmissions
FI20045297A0 (fi) * 2004-08-16 2004-08-16 Nokia Corp HSUPA-järjestelmän radioresurssikontrolli
GB2417861A (en) * 2004-09-01 2006-03-08 Samsung Europe Plc Adaptive ARQ system
RU2396711C2 (ru) * 2005-01-06 2010-08-10 Эл Джи Электроникс Инк. Улучшения системы высокоскоростной пакетной передачи данных по восходящей линии связи
US8755407B2 (en) * 2005-02-18 2014-06-17 Qualcomm Incorporated Radio link protocols for enhancing efficiency of multi-link communication systems
TWI301381B (en) * 2005-03-24 2008-09-21 Nokia Corp Method for controlling transmission over a wireless communication link, and mobile station and network node for a wireless communication network
US20060224745A1 (en) * 2005-04-01 2006-10-05 Sharpe Randall B Error recovery mechanism and network element comprising same
CN100438397C (zh) * 2005-08-29 2008-11-26 华为技术有限公司 无线通信***中的下行数据重传方法
US8401555B2 (en) * 2005-11-30 2013-03-19 Qualcomm Incorporated Receiver status message management during handoff
JP2007181127A (ja) 2005-12-28 2007-07-12 Ntt Docomo Inc 通信装置、通信方法及びプログラム
CN101043305B (zh) * 2006-03-24 2011-06-22 电信科学技术研究院 自动重发请求协议数据单元arq pdu串接方法
KR100943590B1 (ko) 2006-04-14 2010-02-23 삼성전자주식회사 이동 통신 시스템에서 상태 보고의 송수신 방법 및 장치
FI20065495A0 (fi) * 2006-07-18 2006-07-18 Nokia Corp Tiedonsiirtomenetelmä ja tukiasema
US8295839B2 (en) * 2006-08-17 2012-10-23 Interdigital Technology Corporation Wireless communication method and apparatus for recovering data following a serving cell change based on a radio link control intelligence mode in effect
KR100938090B1 (ko) 2006-10-19 2010-01-21 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 핸드오버 수행 방법 및 장치
KR101269739B1 (ko) 2006-10-27 2013-05-30 후지쯔 가부시끼가이샤 무선 통신 시스템에서의 전송 제어 방법, 송신 장치 및 수신 장치
KR20080047909A (ko) * 2006-11-27 2008-05-30 삼성전자주식회사 복수개의 동영상 컨텐트의 동시 재생을 위한 데이터 전송방법 및 그 장치, 복수개의 동영상 컨텐트의 동시 재생방법 및 그 장치
WO2008069589A1 (en) * 2006-12-06 2008-06-12 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for processing control information included in data unit in a mobile communication system
US8619752B2 (en) * 2007-03-16 2013-12-31 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for polling in a wireless communication system
CN101299706B (zh) * 2007-04-30 2011-01-19 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 实现数据包的查询处理的方法、通信***和发送端设备
FR2916598A1 (fr) * 2007-05-24 2008-11-28 Thomson Licensing Sas Procede de transmission de paquets de donnees et procede de reception correspondant
US8204010B2 (en) * 2007-06-18 2012-06-19 Research In Motion Limited Method and system for dynamic ACK/NACK repetition for robust downlink MAC PDU transmission in LTE
US8176378B2 (en) * 2007-09-07 2012-05-08 Broadcom Corporation Method and system for a transmitting antenna selection failure recovery mode
KR101296044B1 (ko) 2007-09-27 2013-08-12 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 업링크 전송을 위한 패킷의 분할을 지원하는 방법 및 장치
JP2009164699A (ja) * 2007-12-28 2009-07-23 Fujitsu Ltd 無線通信のデータ再送処理方法およびその方法を用いる無線通信装置
KR101515042B1 (ko) * 2008-08-04 2015-04-24 삼성전자주식회사 역방향 전송 자원 할당 메시지를 처리하는 방법 및 장치
WO2010016669A2 (en) 2008-08-04 2010-02-11 Samsung Electronics Co., Ltd. Signal transmission method and apparatus for user equipment in mobile communication system
KR101274756B1 (ko) * 2008-09-05 2013-06-14 삼성전자주식회사 멀티캐스트 및 브로드캐스트 서비스 송신 장치, 송신 방법, 수신 방법
CN102281120B (zh) * 2010-06-08 2014-09-17 鼎桥通信技术有限公司 信令发送方法、网络侧设备和用户设备
JP2010233249A (ja) * 2010-06-16 2010-10-14 Fujitsu Ltd 無線通信のデータ再送処理方法およびその方法を用いる無線通信装置
US8891356B2 (en) * 2010-06-28 2014-11-18 Qualcomm Incorporated System and method for multi-point HSDPA communication utilizing a multi-link RLC sublayer
US8989140B2 (en) 2010-06-28 2015-03-24 Qualcomm Incorporated System and method for mobility in a multi-point HSDPA communication network
EP2622774B1 (en) 2010-10-01 2023-12-13 InterDigital Patent Holdings, Inc. Mac and rlc architecture and procedures to enable reception from multiple transmission points
US8942102B2 (en) * 2010-11-05 2015-01-27 Qualcomm Incorporated Segmented data transfer with resume capability
US8989004B2 (en) 2010-11-08 2015-03-24 Qualcomm Incorporated System and method for multi-point HSDPA communication utilizing a multi-link PDCP sublayer
CN102843774B (zh) * 2011-06-21 2018-04-27 中兴通讯股份有限公司 一种rlc层状态报发送的方法、装置和***
US9125098B2 (en) 2011-08-03 2015-09-01 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for flow congestion control in multiflow networks
US8737211B2 (en) 2011-08-03 2014-05-27 Qualcomm Incorporated Methods and apparatuses for network configuration of user equipment communication modes in multiflow systems
JP6027622B2 (ja) * 2011-11-10 2016-11-16 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) 方法、無線基地局、及び無線ネットワーク制御装置
US9172510B2 (en) * 2011-12-21 2015-10-27 Qualcomm Incorporated Systems and methods for improved recovery for the downlink
EP2874461A4 (en) * 2013-01-18 2015-10-07 Huawei Tech Co Ltd METHOD AND DEVICE FOR DATA TRANSMISSION
US9444753B2 (en) 2013-06-10 2016-09-13 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for improving call performance and data throughput
CN108141316A (zh) * 2015-09-24 2018-06-08 Idac控股公司 用于无线***中的增强复用的***
US10574400B2 (en) * 2016-05-20 2020-02-25 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods and devices for robustness enhancement in a wireless communication system
JP7027690B2 (ja) * 2017-03-16 2022-03-02 日本電気株式会社 情報処理装置、通信システム、通信方法及びプログラム
CN109905206A (zh) 2017-12-07 2019-06-18 夏普株式会社 无线通信方法和设备
CN111130705A (zh) * 2018-10-31 2020-05-08 ***通信有限公司研究院 一种数据包发送的方法和设备
EP3925121B1 (en) * 2019-02-15 2023-10-04 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. V2x harq process management
WO2022027213A1 (en) * 2020-08-04 2022-02-10 Qualcomm Incorporated Network coding augmented radio link control (rlc) layer communication

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1323123A (zh) * 2000-05-17 2001-11-21 松下电器产业株式会社 用于分组数据传输的混合自动重发请求方法

Family Cites Families (32)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4941089A (en) * 1986-12-12 1990-07-10 Datapoint Corporation Input/output network for computer system
US5570367A (en) 1994-07-29 1996-10-29 Lucent Technologies Inc. Asymmetric protocol for wireless communications
FI108824B (fi) * 1998-06-03 2002-03-28 Nokia Corp Datasiirtomenetelmiä tietoliikennejärjestelmässä
US6424625B1 (en) * 1998-10-28 2002-07-23 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for discarding packets in a data network having automatic repeat request
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
FI109252B (fi) * 1999-04-13 2002-06-14 Nokia Corp Tietoliikennejärjestelmän uudelleenlähetysmenetelmä, jossa on pehmeä yhdistäminen
DE69905623T2 (de) * 1999-05-21 2003-10-02 Nokia Corp., Espoo Paketdatenübertragung im mobilfunksystem der dritten generation
EP1056258A1 (en) * 1999-05-27 2000-11-29 TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (publ) Data unit sending means and control method in wireless networks
US6618375B2 (en) * 1999-09-13 2003-09-09 Qualcomm, Incorporated Radio link protocol frame sorting mechanism for dynamic capacity wireless data channels
AU2462701A (en) * 1999-12-30 2001-07-16 Motient Communications Inc. System and method of transmitting data messages between subscriber units communicating with/between complementary/disparate networks
FI112305B (fi) * 2000-02-14 2003-11-14 Nokia Corp Datapakettien numerointi pakettivälitteisessä tiedonsiirrossa
JP3469560B2 (ja) * 2000-04-10 2003-11-25 ヒュンダイ エレクトロニクス インダストリーズ カムパニー リミテッド 広帯域無線通信システムのダウンリンクにおけるハイブリッド自動再伝送要求2/3方式のためのデータ伝達方法
US6731623B2 (en) * 2000-04-10 2004-05-04 Hyundai Electronics Industries Co., Ltd. Data transmission method for hybrid ARQ type II/III downlink of a wide-band radio communication system
JP3507809B2 (ja) * 2000-04-10 2004-03-15 ヒュンダイ エレクトロニクス インダストリーズ カムパニー リミテッド 広帯域無線通信システムのアップリンクにおけるハイブリッド自動再伝送要求2/3方式のためのデータ伝送方法
US6895011B1 (en) 2000-08-15 2005-05-17 Lucent Technologies Inc. Method and apparatus for re-sequencing data packets
US20020080719A1 (en) * 2000-12-22 2002-06-27 Stefan Parkvall Scheduling transmission of data over a transmission channel based on signal quality of a receive channel
SE0100475D0 (sv) * 2001-02-09 2001-02-09 Ericsson Telefon Ab L M Method and system of retransmission
WO2002064797A2 (en) 2001-02-16 2002-08-22 The United States Of America, Represented By The Secretary, Department Of Health And Human Services Mitochondrial topoisomerase i
US7580427B2 (en) * 2001-03-21 2009-08-25 Lg Electronics Inc. Method for retransmitting data through a reverse link in packet data communication system using automatic repeat request
AU2002341076A1 (en) * 2001-04-27 2002-11-18 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Reordering data packets in a communication system
US7310336B2 (en) * 2001-05-18 2007-12-18 Esa Malkamaki Hybrid automatic repeat request (HARQ) scheme with in-sequence delivery of packets
SE0101846D0 (sv) 2001-05-22 2001-05-22 Ericsson Telefon Ab L M Method and system of retransmission
KR100446502B1 (ko) * 2001-06-11 2004-09-04 삼성전자주식회사 이동 통신 시스템의 데이터 재전송 장치 및 방법
GB2380104B (en) * 2001-07-06 2003-09-10 Samsung Electronics Co Ltd Method for resetting MAC layer entity in a communication system
KR100802618B1 (ko) 2001-07-07 2008-02-13 엘지전자 주식회사 무선통신시스템에서 이동국 식별자 설정방법 및 장치
DE60104113T2 (de) 2001-08-22 2004-10-28 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Kadoma Übertragungsverfahren und Übertragungsgerät mit Mehrkanal-ARQ
BR0212700A (pt) * 2001-08-24 2004-08-03 Interdigital Tech Corp Estação base que implementa solicitação de repetição automática de camada fìsica
US7379434B2 (en) * 2001-10-19 2008-05-27 Koninklijke Philips Electronics N.V. Radio communication system
US7283508B2 (en) * 2002-02-07 2007-10-16 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for transmitting/receiving serving HS-SCCH set information in an HSDPA communication system
CN100505923C (zh) * 2002-05-10 2009-06-24 美商内数位科技公司 允许伺服无线网络控制器控制b节点清除的***
US6901063B2 (en) * 2002-05-13 2005-05-31 Qualcomm, Incorporated Data delivery in conjunction with a hybrid automatic retransmission mechanism in CDMA communication systems
US7239610B2 (en) * 2002-07-18 2007-07-03 Lucent Technologies Inc. Methods and devices for partial upper layer frame loss detection based retransmission

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1323123A (zh) * 2000-05-17 2001-11-21 松下电器产业株式会社 用于分组数据传输的混合自动重发请求方法

Also Published As

Publication number Publication date
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