NO339670B1 - Fremgangsmåte og apparat for dynamisk allokering av H-ARQ prosesser - Google Patents

Fremgangsmåte og apparat for dynamisk allokering av H-ARQ prosesser Download PDF

Info

Publication number
NO339670B1
NO339670B1 NO20070156A NO20070156A NO339670B1 NO 339670 B1 NO339670 B1 NO 339670B1 NO 20070156 A NO20070156 A NO 20070156A NO 20070156 A NO20070156 A NO 20070156A NO 339670 B1 NO339670 B1 NO 339670B1
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
arq
mac
stream
wtru
data
Prior art date
Application number
NO20070156A
Other languages
English (en)
Other versions
NO20070156L (no
Inventor
Stephen E Terry
Original Assignee
Interdigital Tech Corp
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 Interdigital Tech Corp filed Critical Interdigital Tech Corp
Publication of NO20070156L publication Critical patent/NO20070156L/no
Publication of NO339670B1 publication Critical patent/NO339670B1/no

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • 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
    • 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
    • H04L1/1887Scheduling and prioritising arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • 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
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/56Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/12Access point controller devices
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)
  • Surface Acoustic Wave Elements And Circuit Networks Thereof (AREA)
  • Communication Control (AREA)

Description

Foreliggende oppfinnelse er relatert til en hybrid-automatisk gjentatt forespørsel (H-ARQ) operasjon i et trådløst kommunikasjonssystem som inkluderer i det minste en trådløs sender/mottakerenhet (WTRU), i det minste en Node-B og en radio nettverks-kontroller (RNC). Mer bestemt er foreliggende oppfinnelse en fremgangsmåte og system for dynamisk å allokere H-ARQ prosesser i WTRU for å understøtte forbedret åpning (EU) sendinger.
En EU operasjon reduserer opplink (UL) latens, forbedrer gjennomstrømming og gir mer effektiv bruk av fysiske radioressurser. Under EU operasjon vil en H-ARQ prosess bli brukt til å understøtte EU sendinger mellom WTRU og en Node-B som inkluderer forenkling av en tilbakekoplingsprosess for å rapportere suksessfull eller ikke-suksessfull EU datasendinger.
Et antall av EU H-ARQ prosesser er definert for hver WTRU, og hver WTRU under-støtter flere instanser av H-ARQ prosesser samtidig. Siden en tilbakekoplingssykel for hver EU datasending er relativt lang sammenliknet med UL sendingstiden, vil et forskjellig antall av sendinger kunne være påkrevet for å oppnå en suksessfull sending for hver EU sending, en WTRU er påkrevet til å operere flere H-ARQ prosesser samtidig for å gi økte apparater og redusert latens.
For enhver WTRU forbindelse vil flere logiske kanaler eksistere. Disse logiske kanalene har forskjellig gjennomstrømning, latens, feilrate og kvalitet på tjeneste (QoS) krav. For å tilfredsstille disse kravene setter RNC en prioritet for hver logiske kanal kjent som media aksess kontroll (MAC) logisk kanalprioritet (MLP). MLP er avbildet på en dedikert kanal MAC (MAC-d) strøm som er koplet til EU MAC (MAC-e), som styrer EU H-ARQ prosessene.
En tilsvarende konstruksjon eksisterer for høyhastighets nedlinkpakke aksess (HSDPA) i en nedlink (DL) kanal. Når høyere prioriterte data er påkrevet å bli sendt og alle H-ARQ prosesser allerede er tildelt for sending av lavere prioriterte data, er det tillatt å hindre den eksisterende H-ARQ sendingen av lavere prioritet med en høyere prioritets-sending. Når forhindringen finner sted vil de lavere prioriterte data bli planlagt om igjen for en H-ARQ sending på et senere tidspunkt.
Et problem med H-ARQ prosessforhindring er et tap av fordelen med å kombinere. En viktig fordel med en EU H-ARQ operasjon er muligheten til å lagre mottatte data fra tidligere sendinger og å kombinere tidligere sendinger med påfølgende sendinger for å øke sannsynligheten for en suksessfull datasending. Imidlertid, når H-ARQ prosessen er forhindret vil de lagrede dataene til den tidligere sendingen, og dermed kombinasjons-fordelen til H-ARQ prosessen, være tapt.
En grunn for å implementere H-ARQ prosessforhindring er at antallet av H-ARQ prosesser som kan bli konfigurert i WTRU er begrenset. Mens hver H-ARQ prosess krever betraktelig hukommelse for mottaksprosessering, vil størrelsen av hukommelse i WTRU være begrenset.
Siden det er vanlig å ha en stor mengde lavere prioriterte data og en liten mengde høyere prioriterte data vil det, når det prosesseres lavere prioritetssendinger være nødvendig å unngå å blokkere høyere prioritetssendinger for å beholde QoS kravene til de høyere prioriterte dataene. Dersom lavere prioriterte data monopoliserer H-ARQ prosessene kan dette degradere den samlede systemytelsen. Videre, siden lavere prioriterte data tillater større latens, kan det resultere i større H-ARQ prosess holdetid.
H-ARQ prosessforhindring kan løse sendingsprioriteringsproblemet, men på bekostning av tap av kombineringsfordelen og følgelig mindre effektiv bruk av radioressurser. Det er forventet at den beste samlede ytelsen blir oppnådd i H-ARQ systemer når en stor prosentdel av første og mulige andre sending feiler siden en mindre robust modulasjon og kodeplan (MCS) hever mye mindre fysiske ressurser som kan bli anvendt. I dette tilfellet, når H-ARQ prosessforhindring er anvendt, vil disse initielle sendingene og omsendingene ofte måtte bli repetert for å oppnå suksessfull sending, som kaster bort radioressurser brukt for den initielle forhindrede sendingen.
Foreliggende oppfinnelse er en fremgangsmåte og apparat for dynamisk å allokere H-ARQ prosesser i WTRU for å understøtte EU sendinger. H-ARQ prosessen i WTRU er reservert for spesifikke transportkanaler (TrCH), dedikert kanal medium aksesskontroll (MAC-d) strømmer eller logiske kanaler assosiert med forskjellige datasendingsprioritetsklasser. WTRU allokerer H-ARQ prosesser fra de som er reservert for H-ARQ prosesser som er tilgjengelige. Valgfritt vil høyere prioritetskanaler kunne være tillatt å allokere en H-ARQ prosess reservert for lavere prioritetskanaler. Lavere prioritets H-ARQ prosesser kan bli forhindret. Forhindringen kan bli begrenset ved viktigheten av datasendinger (for eksempel nær utløpet av levetidsklokke), eller ved RNC konfigurasjon av H-ARQ prosesser. Alternativt vil en felles samling av H-ARQ prosesser kunne bli konfigurert, og en H-ARQ prosess kan være allokert fra den felles samlingen i henhold til en prioritet for hver kanal, og lavere prioritet H-ARQ kan bli forhindret.
I henhold til foreliggende oppfinnelse vil lavere prioriterte data kunne oppnå maksimale datarater, og høyere prioritetssendinger kan bli initiert på ethvert tidspunkt uten å kreve behovet for H-ARQ prosessforhindring. Ved å reservere H-ARQ prosesser for spesifikke kanaler, og å tillate WTRU å dynamisk allokere disse H-ARQ prosessene, vil EU datarate og sendingslatens for disse kanalene kunne være bedre garantert for å møte deres QoS krav.
En mer detaljert forståelse av foreliggende oppfinnelse kan bli gjort fra følgende beskrivelse av en foretrukket utførelse, gitt som et eksempel, og som må forstås i samband med de vedlagte tegninger hvor: Figur 1 er et blokkdiagram over et trådløst kommunikasjonssystem i henhold til foreliggende oppfinnelse, Figur 2 er et flytdiagram over en prosess for å allokere H-ARQ prosesser for systemet i figur 1 i henhold til en første utførelse av foreliggende oppfinnelse, Figur 3 er et flytdiagram over en prosess for å allokere H-ARQ prosesser i systemet i figur 1 i henhold til en andre utførelse av foreliggende oppfinnelse, og Figur 4 er et flytdiagram over en prosess for å allokere H-ARQ prosesser for systemet i figur 1 i henhold til en tredje utførelse av foreliggende oppfinnelse.
Heretter vil uttrykket "WTRU" inkludere men ikke være begrenset til et brukerutstyr (UE), en mobilstasjon, en fast eller mobil abonnentenhet, en personsøker eller enhver annen type av innretning som er i stand til å operere i et trådløst miljø. Når referert til heretter vil uttrykket "Node-B" inkludere men ikke være begrenset til en basestasjon, en stedskontroller, et aksesspunkt eller enhver annen type av grensesnittinnretning i et trådløst miljø.
Egenskapene til foreliggende oppfinnelse kan være innarbeidet i en integrert krets (IC) eller være konfigurert i en krets innbefattende et flertall av sammenkoplete kompo-nenter.
Figur 1 er et blokkdiagram over et trådløst kommunikasjonssystem 100 som opererer i henhold til foreliggende oppfinnelse. Systemet 100 inkluderer i det minste en WTRU
102, i det minste en Node-B 104 og en RNC 106. RNC 106 kontrollerer samlet EU operasjon via en Iub/Iur 112 ved å konfigurere EU parametere for Node-B 104 og WTRU 102, slik som konfigurasjon av H-ARQ prosesser 124 i WTRU 102, initiell sendingseffektnivå, maksimal tillatt EU sendingseffekt eller tilgjengelige fysiske ressurser. En UL EU kanal 108 er etablert mellom WTRU 102 og Node-B 104 for å forenkle EU sendinger. UL EU kanal 108 inkluderer en forbedret dedikert kanal (E-DCH) for sending av E-DCH data og kan også inkludere en separat UL EU signaleringskanal. UL EU signaleringen kan også bli sendt via E-DCH.
WTRU 102 inkluderer en kontroller 122, et flertall av H-ARQ prosesser 124, en hukommelse 126 og en sender/mottaker 128. Kontrolleren 122 kontrollerer samlet prosedyrer for H-ARQ tildeling og E-DCH sendinger. Videre holder kontrollen 122 rede på statusen til hver sending assosiert med en H-ARQ prosess. Hukommelsen 126 lagrer E-DCH data for sending. H-ARQ prosessene 124 og hukommelsen 126 kan være delt for å understøtte et flertall av prioritetsklasser som vil bli forklart i videre detalj heretter.
For E-DCH sendinger sender WTRU 102 en kanalallokeringsforespørsel til Node-B 104 via UL EU kanalen 108. Som svar sender Node-B 104 kanalallokeringsinformasjon til WTRU 102 via en DL EU signaleringskanal 110. Etter at EU fysiske ressurser er allokert for WTRU 102 sender WTRU 102 E-DCH data via UL EU kanalen 108. Som svar på E-DCH sendingene sender Node-B en kvittering (ACK) eller en ikke-kvittering (NACK) melding for H-ARQ operasjon via DL EU signal eringskanal en 110.
Hukommelseskravene for H-ARQ operasjon er primært et problem for mottakeren. For HSDPA vil antallet av H-ARQ prosesser og hukommelsen reservert for hver H-ARQ prosess være minimalisert. For EU vil hukommelseskravene i WTRU ikke være begrenset som tilfellet for HSDPA. Det er en maksimal datarate som begrenser minimaliseringen av H-ARQ prosessene og hukommelseskravene. For hver "stopp og vent" H-ARQ prosessending er det en sykel for å generere sendingen og å vente på og å prosessere tilbakekopling for denne sendingen. For å ha muligheten til å fortsette sending er flere H-ARQ prosesser påkrevet for å operere i sekvens.
Siden hukommelseskravet for WTRU 108 ikke er så mye en bekymring i EU, vil antallet av H-ARQ prosesser 124 og hukommelse 126 reservert for hver prioritetsklasse kunne overskrive antallet av H-ARQ prosesser påkrevet for å oppnå bestemte datarater for hver prioritetsklasse. WTRU 102 kan være konfigurert for flere H-ARQ prosesser enn det som kan bli brukt på en gang.
I henhold til en utførelse er H-ARQ prosessene reservert for spesifikke TrCH, MAC-d strømmer eller logiske kanaler som kan bli dynamisk allokert av WTRU 102 på ethvert tidspunkt slik at forhindring av en allerede tildelt H-ARQ prosess og tilsvarende tap av kombinasjonsfordelene kan bli unngått.
H-ARQ operasjonen kan enten være synkron eller asynkron mellom WTRU 102 og Node-B 104.1 en asynkron H-ARQ operasjon vil mekanismen for å velge H-ARQ prosess i WTRU 102 være ikke-kjent for Node-B 104, derfor bør H-ARQ prosessen være identifisert i hver sending. I en synkron H-ARQ operasjon vil mekanismen for å velge H-ARQ prosess i WTRU 102 være forhåndsbestemt og kjent for Node-B 104. Node-B 104 kan identifisere H-ARQ prosessen brukt i WTRU 102 basert på den for-håndsbestemte sendingsplanen. Hver E-DCH sending inkluderer en ny dataindikator (NDI) som indikerer om sendingen enten er en "ny sending" eller en "omsending". Den initielle verdien til NDI indikerer at sendingen er en "ny sending". Et omsendings sekvenstall for hver H-ARQ sending gir tilsvarende informasjon. I en synkron H-ARQ operasjon kan Node-B 104 bestemme hvilken H-ARQ prosess som ble brukt i WTRU 102 og hvilken sending som bør bli kombinert med hvilken tidligere sending basert på når sendingen blir sendt.
Figur 2 er et flytdiagram over en prosess 200 for å allokere H-ARQ prosesser 124 i WTRU 102 i henhold til en første utførelse av foreliggende oppfinnelse. RNC 106 konfigurerer WTRU 102, slik at antallet av H-ARQ prosesser 124 og/eller hukom-melsesoppdeling assosiert med hver logiske kanal, MAC-d strøm, transportkanal (TrCH) eller dataprioritetsklasser er konfigurert (trinn 202). Dette er foretrukket utført gjennom lag-3 radioressurskontroll (RRC) signaleringsprosedyrer.
For hvert sendingstidsintervall (TTI), i trinn 204, kan WTRU 102 dynamisk allokere en H-ARQ prosess assosiert med TrCH, MAC-d strøm eller logisk kanal som blir betjent. WTRU 102 bestemmer om fysiske ressurser er blitt allokert av Node-B 104 (trinn 206). Dersom fysiske ressurser ikke er blitt allokert returnerer prosessen 200 til trinn 204 for å vente på enste TTI. Dersom fysiske ressurser er blitt allokert velger WTRU 102 data i den høyeste prioritetsklassen for å sende disse i nåværende TTI (trinn 208). WTRU 102 bestemmer hvilke data som skal sendes ved å bruke en valgt H-ARQ prosess 124, foretrukket basert på absolutt prioritet. I slike tilfeller vil data i høyeste prioritet ha forrang over data i en lavere prioritetsklasse hver gang en ny H-ARQ prosess blir tildelt.
Dersom det ikke er noen data som venter for sending vil prosessen 200 returnere til trinn for å vente på neste TTI. Dersom det er data som blir sendt og data i den høyeste prioritetsklassen er valgt i trinn 208, bestemmer WTRU 102 om en H-ARQ prosess 124 allerede er blitt tildelt til andre data som har en "ikke-suksessfull sending" status (trinn 210). Dersom en H-ARQ prosess 124 er blitt allokert til andre data som ikke er blitt suksessfullt sendt (dvs. tilbakekoplingsinformasjonen inkluderer en NACK melding som er blitt mottatt), og som ikke venter på datakoplingsinformasjon, vil den tidligste tildelte H-ARQ prosess assosiert med denne prioritetsklassen bli valgt i trinn 212, og H-ARQ prosessen blir sendt i nåværende TTI (trinn 214). Den tidligste tildelte H-ARQ prosessen kan bli bestemt av enten det laveste sendingssekvenstallet (TSN) eller det høyeste antallet av omsendinger sammenliknet med andre H-ARQ prosesser tildelt i de samme prioriterte data.
Dersom det er en nåværende ikke H-ARQ prosess tildelt andre data som har en "ikke-suksessfull sending" status, bestemmer WTRU 102 om det er en H-ARQ prosess assosiert med TrCH, MAC-d strøm eller logisk kanal, som er tilgjengelig for å under-støtte sendinger av data i denne prioritetsklassen (trinn 216). Dersom det er en tilgjengelig H-ARQ prosess allokerer WTRU 102 en av de reserverte H-ARQ prosessene 124 assosiert med prioritetsklassen for de valgte data (trinn 218). Prioritetsklassen kan være avbildet på konfigurert H-ARQ prosesser assosiert med i det minste en av en logisk kanal, en MAC-d strøm og en TrCH. Dersom det ikke er noen tilgjengelige H-ARQ prosesser for TrCH, MAC-d strøm eller logisk kanal for de valgte data, vil prioritetsklassen bli merket som å være blokkert for den nåværende TTI (trinn 220). Prosessen 200 returnerer så til trinn 208 for å velge de neste høyest prioriterte data. H-ARQ prosessen assosiert med TrCH, MAC-d strømmer eller logiske kanaler som understøtter lavere prioritetsklasser venter på en TTI, hvor fysiske ressurser er tildelt og alle utestå-ende klare til å sende høyere prioritets H-ARQ prosesser er blitt betjent.
Det er påkrevet å begrense antallet av H-ARQ prosesser påkrevet for å oppnå maksimal datarate for hver logiske kanal, MAC-d strøm eller TrCH. RNC 106 kan begrense det maksimale antallet av H-ARQ prosesser reservert for i det minste en av en logisk kanal, en MAC-d strøm og en TrCH. Dette begrenser effektivt den maksimale dataraten for hver logiske kanal, MAC-d strøm eller TrCH, når lavere prioritet H-ARQ prosesser allerede er tildelt. Høyprioriterte data kan ha et begrenset antall av H-ARQ prosesser som begrenser den maksimale dataraten, men som fremdeles gir latens for lavprioriterte sendinger. For eksempel, signaleringsradiobærere (SRB) krever lavlatens, men ikke høy nok datarate for trafikkanaler. SRB TrCH, MAC-d strøm eller logisk kanal kan så være konfigurert av RNC med RRC prosedyrer for en høyere prioritet og en eller flere H-ARQ prosesser dedikert for denne kanalen.
Figur 3 er et flytdiagram over en prosess 300 for å allokere H-ARQ prosesser i WTRU 102 i henhold til en andre utførelse av foreliggende oppfinnelse. RNC 106 konfigurerer WTRU 102, for eksempel, antallet av H-ARQ prosesser og/eller hukommelsesoppdel-ing assosiert med hver logiske kanal, MAC-d strøm, TrCH eller dataprioritetsklasse blir konfigurert (trinn 302). Dette er foretrukket utført gjennom RRC prosedyrer.
For hver TTI i trinn 305 allokerer WTRU 102 dynamisk H-ARQ prosesser. WTRU 102 bestemmer om fysiske ressurser er blitt allokert av Node-B 104 (trinn 306). Dersom fysiske ressurser ikke er blitt allokert returnerer prosessen 300 til trinn 304 og venter på neste TTI. Dersom fysiske ressurser er blitt allokert bestemmer WTRU 102 de høyeste prioriterte data som blir sendt i nåværende TTI (trinn 308) hver gang en ny H-ARQ prosess blir tildelt.
Dersom det ikke er noen data som venter på sending returnerer prosessen 300 til trinn 304 for den neste TTI. Dersom det er data som blir sendt bestemmer WTRU 102 om en H-ARQ prosess allerede er blitt tildelt til andre høyere prioriterte data som har en "ikke-suksessfull sending" status (trinn 310). Dersom en H-ARQ prosess er blitt allokert til andre høyeste prioritetsaktive data som ikke er blitt suksessfullt sendt (dvs. status til NACK tilbakekoplingen er mottatt), og som ikke venter på datatilbakekoplingsinformasjon, blir den tidligst tildelte H-ARQ prosess assosiert med prioritetsklassen valgt i trinn 312 og H-ARQ prosessen blir sendt i nåværende TTI (trinn 314).
Dersom det ikke er noen nåværende tildelt H-ARQ prosess for de høyeste prioriterte data bestemmer WTRU om det er en H-ARQ prosess tilgjengelig assosiert med en TrCH, MAC-d strøm eller logisk kanal for denne prioritetsklassen (trinn 316). Dersom det er en tilgjengelig H-ARQ prosess for prioritetsklassen for de valgte dataene allokerer WTRU 102 en av de reserverte H-ARQ prosessene for denne prioritetsklassen (trinn 318), og H-ARQ prosessen blir sendt i trinn 314.
Dersom det ikke er noen tilgjengelig H-ARQ prosess for denne prioritetsklassen for de valgte dataene bestemmer WTRU 102 om det er tilgjengelig H-ARQ prosesser for lavere prioritetsklasse (trinn 320). Dersom det er tilgjengelig H-ARQ prosesser assosiert med en lavere prioritetsklasse forgrener prosessen 300 til trinn 318 for å allokere H-ARQ prosessen assosiert med den lavere prioritetsklassen, og den allokerte H-ARQ prosessen blir sendt (trinn 314). Dersom det i trinn 320 blir bestemt at det ikke er noen tilgjengelig H-ARQ prosesser assosiert med en lavere prioritetsklasse, vil denne prioritetsklassen bli blokkert for nåværende TTI (trinn 522), og prosessen 300 returner til trinn 308 som velger de neste høyeste prioriterte data.
Valgfritt vil H-ARQ prosessene allokert for lavere prioritetsklasser kunne være forhindret dersom det ikke er noen tilgjengelige H-ARQ prosesser assosiert med en lavere prioritetsklasse. RNC 106 konfigurerer antallet av H-ARQ prosesser reservert for hver prioritetsklasse. Dersom et stort antall av H-ARQ prosesser er reservert for høyere prioriterte data vil det være mindre forhindring. Dersom færre H-ARQ prosesser blir reservert for høyere prioriterte data, da vil det være flere forhindringer.
Figur 4 er et snittdiagram over en prosess 400 for å allokere H-ARQ prosesser for WTRU 102 i henhold til en tredje utførelse av foreliggende oppfinnelse. RNC 106 konfigurerer en felles samling av H-ARQ prosesser, der antallet av disse overskrider det maksimale antallet av H-ARQ prosesser som kan bli brukt på ethvert tidspunkt av WTRU 102 (trinn 402).
For hver TTI i trinn 404 vil WTRU 102 dynamisk allokere H-ARQ prosesser. WTRU
102 bestemmer om fysiske ressurser er blitt allokert av Node-B 104 (trinn 406). Dersom fysiske ressurser ikke er blitt allokert vil prosessen 400 returnere til trinn 404 for å vente på den neste TTI. Dersom fysiske ressurser er blitt allokert velger WTRU 102 data i den høyeste prioritetsklassen som blir sendt i de nåværende TTI (trinn 408).
Dersom det ikke er noen data som venter på sending vil prosessen 400 returnere til trinn 404 for å vente på den neste TTI. Dersom det er data som blir sendt og de høyeste prioriterte dataene blir valgt, bestemmer WTRU 102 om en H-ARQ prosess allerede er blitt tildelt til andre høyest prioriterte data som har en "ikke-suksessfull sending" status (trinn 410). Dersom en H-ARQ prosess er blitt allokert til andre høyest prioriterte aktive data som ikke er blitt suksessfullt sendt (dvs. status til NACK tilbakekoplingen er mottatt), og som ikke venter på datatilbakekoplingsinformasjon, vil den tidligst tildelte H-ARQ prosess assosiert med prioritetsklassen bli valgt i trinn 412 og H-ARQ prosessen blir sendt i nåværende TTI (trinn 414).
Dersom det ikke er noen nåværende tildelt H-ARQ prosess for andre høyest prioriterte data bestemmer WTRU 102 om det er en tilgjengelig H-ARQ prosess (trinn 416). Dersom det er en tilgjengelig H-ARQ prosess allokerer WTRU 102 den tilgjengelige H-ARQ prosessen (trinn 418), og den allokerte H-ARQ prosessen blir sendt i trinn 414.
Dersom det i trinn 416 blir bestemt at det ikke er noen tilgjengelig H-ARQ prosess bestemmer WTRU 102 om det er en H-ARQ prosess allerede allokert for en lavere prioritetsklassedata (trinn 420). Dersom det er en H-ARQ prosess som allerede er allokert for en lavere prioritetsklassedata blir H-ARQ prosessen som er allokert for de laveste prioritetsklassedataene forhindret (trinn 422). Den forhindrede H-ARQ prosessen er allokert for de valgte data, og den allokerte H-ARQ prosessen blir sendt (trinnene 418, 414). Dersom det ikke er noen H-ARQ prosess som allerede er allokert for en lavere prioritetsklassedata vil denne prioritetsklassen bli blokkert for den nåværende TTI (trinn 424), og prosessen 400 returnerer til trinn 408 for å velge de neste høyeste prioriterte data.
Selv om egenskapene og elementene i foreliggende oppfinnelse er beskrevet i fore-trukne utførelser i bestemte kombinasjoner er gjeldende oppfinnelse definert av de vedlagte kravene.

Claims (10)

1. Fremgangsmåte for å understøtte forbedret opplink, EU, sendinger, implementert av en trådløs sender/mottakerenhet, WTRU,karakterisertved at fremgangsmåten innbefatter: å tilveiebringe hybrid-automatisk gjentatt forespørsel, H-ARQ, prosesser for å under-støtte sending over en EU kanal, å motta en tilordning av fysiske ressurser for EU sending, å motta konfigureringsinformasjon, hvor konfigureringsinformasjonen indikerer hvilke H-ARQ prosesser er assosiert med en bestemt dedikert kanal medium aksesskontroll, MAC-d, strøm, hvori assosiasjonen indikerer at data fra den bestemte MAC-d strømmen tillates å bli sendt ved bruk av en assosiert H-ARQ prosess, hvori den bestemte MAC-d strømmen er assosiert med en prioritetsklasse, å, for et sendingstidsintervall, TTI, tilveiebringe data fra MAC-d strømmen for sending ved bruk av en første H-ARQ prosess, på en betingelse at den første H-ARQ prosessen er fra en av de assosierte H-ARQ prosessene, og å sende data fra MAC-d strømmen over EU kanalen baser på de allokerte fysiske ressursene ved å bruke den første H-ARQ prosessen, hvori data assosiert med en høyeste prioritet klasse er sendt.
2. Fremgangsmåte i henhold til krav 1,karakterisert vedat konfigurasjonsinformasjonen er mottatt via radioressurskontroll, RRC, signalering.
3. Fremgangsmåte i henhold til krav 1,karakterisert vedat konfigurasjonsinformasjonen er mottatt fra en radionettverkskontroller, RNC.
4. Fremgangsmåte i henhold til krav 1,karakterisert vedat konfigurasjonsinformasjon er mottatt for hver MAC-d strøm konfigurert for WTRUen, og hvori hver konfigurert MAC-d strøm er assosiert med en prioritetsklasse.
5. Fremgangsmåte i henhold til krav 1,karakterisert vedat konfigurasjonsinformasjonen begrenser H-ARQ prosesser assosiert med en MAC-d strøm.
6. Trådløs sender/mottakerenhet, WTRU,karakterisertved at WTRUen innbefatter: en kontroller konfigurert for å tilveiebringe hybrid-automatisk gjentatt forespørsel, H-ARQ, prosesser for å understøtte sending over en forbedretopplink, EU kanal en mottaker konfigurert for å motta en allokering av fysiske ressurser for EU-sending, der mottakeren er konfigurert for å motta konfigureringsinformasjon, hvor konfigureringsinformasjonen indikerer hvilke H-ARQ prosesser er assosiert med en bestemt dedikert kanal medium aksesskontroll, MAC-d, strøm, hvori assosiasjonen indikerer at data fra den bestemte MAC-d strømmen tillates å bli sendt ved bruk av en assosiert H-ARQ prosess, hvori den bestemte MAC-d strømmen er assosiert med en prioritetsklasse, for et sendingstidsintervall, TTI, er kontrolleren videre konfigurert for å tilveiebringe data fra MAC-d strømmen for sending ved bruk av en første H-ARQ prosess på en betingelse at den første H-ARQ prosessen er fra en av de assosierte H-ARQ prosessene, og en sender konfigurert for å sende data fra MAC-d strømmen over EU kanalen basert på de allokerte fysiske resursene ved å bruke den første H-ARQ prosessen, hvori data assosiert med en høyeste prioritetsklasse blir sendt.
7. WTRU i henhold til krav 6,karakterisert vedat konfigureringsinformasjonen som er mottatt fra en radionettverkskontroller, RNC.
8. WTRU i henhold til krav 6,karakterisert vedat at konfigureringsinformasjonen er mottatt via radioressurskontroll, RRC, signal prosedyrer.
9. WTRU i henhold til krav 6,karakterisert vedat konfigureringsinformasjon er mottatt for hver MAC-d strøm konfigurert for WTRUen, og hvori hver konfigurerte MAC-d strøm er assosiert med en prioritetsklasse.
10. WTRU i henhold til krav 6,karakterisert vedat konfigurerings informasjonen begrenser H-ARQ prosesser assosiert med en MAC-d strøm.
NO20070156A 2004-06-10 2007-01-09 Fremgangsmåte og apparat for dynamisk allokering av H-ARQ prosesser NO339670B1 (no)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US57871204P 2004-06-10 2004-06-10
PCT/US2005/019237 WO2005125226A2 (en) 2004-06-10 2005-06-01 Method and apparatus for dynamically allocating h-arq processes

Publications (2)

Publication Number Publication Date
NO20070156L NO20070156L (no) 2007-03-06
NO339670B1 true NO339670B1 (no) 2017-01-23

Family

ID=35510459

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO20070156A NO339670B1 (no) 2004-06-10 2007-01-09 Fremgangsmåte og apparat for dynamisk allokering av H-ARQ prosesser

Country Status (20)

Country Link
US (4) US7710911B2 (no)
EP (3) EP2315368B8 (no)
JP (6) JP4938665B2 (no)
KR (5) KR101186186B1 (no)
CN (5) CN1961502B (no)
AU (3) AU2005256054B2 (no)
BR (1) BRPI0511366A (no)
CA (2) CA2972264C (no)
DE (1) DE202005009142U1 (no)
DK (1) DK2315368T3 (no)
ES (2) ES2439449T3 (no)
GE (1) GEP20105038B (no)
HK (2) HK1102653A1 (no)
IL (2) IL179402A (no)
MX (1) MXPA06014277A (no)
NO (1) NO339670B1 (no)
PL (1) PL2315368T3 (no)
SG (2) SG189678A1 (no)
TW (4) TWI430610B (no)
WO (1) WO2005125226A2 (no)

Families Citing this family (57)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7710911B2 (en) * 2004-06-10 2010-05-04 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for dynamically allocating H-ARQ processes
KR101065428B1 (ko) * 2006-02-03 2011-09-19 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 하이브리드 자동 반복 요청 메모리를 동적으로 구성하는 방법 및 장치
KR100946901B1 (ko) * 2006-02-07 2010-03-09 삼성전자주식회사 통신 시스템에서 자원 할당 방법 및 시스템
US8045992B2 (en) * 2006-03-20 2011-10-25 Intel Corporation Uplink and downlink control signaling in wireless networks
CN101115281B (zh) * 2006-04-30 2012-06-06 华为技术有限公司 ***控制消息发送、接收方法及装置
TWI310641B (en) 2006-07-18 2009-06-01 Ind Tech Res Inst Method and apparatus of dynamic channel assignment for a wireless network
CA2663932C (en) * 2006-08-21 2013-01-22 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for dynamically allocating harq processes in the uplink
US8098643B2 (en) * 2006-08-24 2012-01-17 Alcatel Lucent Method of increasing the capacity of the forward link MAC channel in a wireless communication system
US9049017B2 (en) * 2006-10-02 2015-06-02 Sony Corporation Efficient TCP ACK prioritization in wireless networks
TWI384819B (zh) * 2006-10-20 2013-02-01 Innovative Sonic Ltd 無線通訊系統設定上鏈路傳輸通道組態之方法及其相關裝置
WO2008085811A2 (en) * 2007-01-04 2008-07-17 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for hybrid automatic repeat request transmission
WO2008140222A1 (en) * 2007-05-09 2008-11-20 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for layer 2 arq for packets
KR101341515B1 (ko) 2007-06-18 2013-12-16 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 반복 전송 정보 갱신 방법
KR101486352B1 (ko) 2007-06-18 2015-01-26 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템의 단말에서의 상향링크 동기 상태 제어방법
WO2008156314A2 (en) 2007-06-20 2008-12-24 Lg Electronics Inc. Effective system information reception method
US9160496B2 (en) 2007-06-29 2015-10-13 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for H-ARQ process memory management
DE602007009665D1 (de) * 2007-07-19 2010-11-18 Ericsson Telefon Ab L M Verfahren und Vorrichtung zur Überwachung der Übertragungsressourcen für Prozesse mit automatisch wiederholten Anfragen
KR101394008B1 (ko) * 2007-08-07 2014-05-12 삼성전자주식회사 복합 자동 재전송을 지원하는 이동통신 시스템에서 패킷 송/수신 장치 및 방법
US8160033B2 (en) 2007-08-07 2012-04-17 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for transmitting and receiving packets in a mobile communication system supporting hybrid automatic repeat request
EP2186247A4 (en) * 2007-08-10 2014-01-29 Lg Electronics Inc METHOD FOR CONTROLLING HARQ OPERATION WITH DYNAMIC RADIO RESOURCE ALLOCATION
WO2009022836A2 (en) 2007-08-10 2009-02-19 Lg Electronics Inc. A random access method for multimedia broadcast multicast service(mbms)
KR20090016431A (ko) 2007-08-10 2009-02-13 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 채널품질 보고 수행 방법
KR101467789B1 (ko) 2007-08-10 2014-12-03 엘지전자 주식회사 휴지 단말의 상향 접속 제어 방법
KR101392697B1 (ko) 2007-08-10 2014-05-19 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서의 보안 오류 검출방법 및 장치
KR101490253B1 (ko) 2007-08-10 2015-02-05 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 제어정보 전송 및 수신 방법
EP2026491A1 (en) * 2007-08-13 2009-02-18 Panasonic Corporation Soft-buffer management of a re-transmission protocol for unicast and multicast transmissions
KR101435844B1 (ko) 2007-09-18 2014-08-29 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 데이터 블록 전송 방법
KR101513033B1 (ko) 2007-09-18 2015-04-17 엘지전자 주식회사 다중 계층 구조에서 QoS를 보장하기 위한 방법
KR101591824B1 (ko) 2007-09-18 2016-02-04 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 폴링 과정 수행 방법
WO2009038377A2 (en) 2007-09-20 2009-03-26 Lg Electronics Inc. Method of effectively transmitting radio resource allocation request in mobile communication system
WO2009057941A2 (en) 2007-10-29 2009-05-07 Lg Electronics Inc. A method for repairing an error depending on a radion bearer type
US8917598B2 (en) 2007-12-21 2014-12-23 Qualcomm Incorporated Downlink flow control
CN101472337B (zh) * 2007-12-28 2010-08-18 华为技术有限公司 一种确定应答指示位的方法及装置
KR101594359B1 (ko) 2008-01-31 2016-02-16 엘지전자 주식회사 랜덤 접속에서 백오프 정보를 시그널링하는 방법
WO2009096731A2 (en) 2008-01-31 2009-08-06 Lg Electronics Inc. Method for signaling back-off information in random access
KR101986757B1 (ko) 2008-02-01 2019-06-10 옵티스 와이어리스 테크놀로지, 엘엘씨 통신 단말기 및 우선순위가 매겨진 제어 정보를 사용하는 방법
EP2086263B1 (en) 2008-02-01 2017-07-12 Lg Electronics Inc. Method for controlling uplink load in cell_fach state
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
EP2093921B1 (en) * 2008-02-22 2015-10-14 Sequans Communications Method and product for memory management in a HARQ communication system
US7903818B2 (en) 2008-03-13 2011-03-08 Lg Electronics Inc. Random access method for improving scrambling efficiency
KR100893869B1 (ko) 2008-03-13 2009-04-20 엘지전자 주식회사 측정 간격을 고려한 harq 동작 방법
EP2104264B1 (en) 2008-03-21 2016-08-17 LG Electronics Inc. Method of data communication in a wireless communication system, comprising indicators for process control
JP5373890B2 (ja) * 2008-04-30 2013-12-18 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド Ueにおけるデータサイズ適応システム及び方法
CN101572661B (zh) * 2008-04-30 2011-09-07 电信科学技术研究院 基于时分双工模式的数据缓存方法、装置和***
CN101667985B (zh) * 2008-09-04 2012-04-04 中兴通讯股份有限公司 资源单位的分配方法和装置
EP2264936A3 (en) * 2009-06-17 2011-06-22 HTC Corporation Method for avoiding false random access procedure completion in a wireless communication system
US9160486B2 (en) * 2010-05-13 2015-10-13 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for multiplexing control information and data, and for transmitting the multiplexed control information and data in a MIMO wireless communication system
EP3151496B1 (en) 2012-06-28 2019-05-08 Huawei Technologies Co., Ltd. System for adjusting resource configuration, radio network controller, and base station
EP3340523B1 (en) 2014-03-20 2021-01-13 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for non-orthogonal access in lte systems
EP3238491A1 (en) * 2014-12-23 2017-11-01 IDAC Holdings, Inc. Latency reduction in lte systems
WO2017039509A1 (en) * 2015-09-03 2017-03-09 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) A wireless device, a network node and methods therein for harq feedback prioritization
KR102129362B1 (ko) 2016-11-16 2020-07-03 주식회사 케이티 차세대 무선망에서 하향 링크 선점 지시 정보를 송수신하는 방법 및 그 장치
KR102156668B1 (ko) 2016-11-16 2020-09-17 주식회사 케이티 차세대 무선망에서 하향링크 신호를 송수신하는 방법 및 그 장치
CN116489797A (zh) * 2016-11-16 2023-07-25 株式会社Kt 用于在下一代无线网络中传送和接收下行链路预占指示数据的方法和设备
CN116709539A (zh) * 2016-11-16 2023-09-05 株式会社Kt 用于在下一代无线网络中传送和接收下行链路信号的方法和装置
US20210196243A1 (en) * 2019-12-27 2021-07-01 Canon Medical Systems Corporation Medical image diagnostics system and ultrasonic probe

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1389847A1 (en) * 2002-08-13 2004-02-18 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Hybrid automatic repeat request protocol

Family Cites Families (46)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6307867B1 (en) 1998-05-14 2001-10-23 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Data transmission over a communications link with variable transmission rates
US6704898B1 (en) * 1998-10-23 2004-03-09 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Combined hybrid automatic retransmission request scheme
CA2347946C (en) * 1998-10-23 2013-05-07 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Combined hybrid automatic retransmission request scheme
FI109252B (fi) * 1999-04-13 2002-06-14 Nokia Corp Tietoliikennejärjestelmän uudelleenlähetysmenetelmä, jossa on pehmeä yhdistäminen
AU756683B2 (en) 1999-04-29 2003-01-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Appararus and method for synchronizing channels in a W-CDMA communication system
US6738368B1 (en) * 2000-05-12 2004-05-18 Interdigital Technology Corporation Prioritization and flow control of a spread spectrum multiuser channel
CA2395215C (en) * 2000-10-21 2008-10-07 Min-Koo Kim Data transmitting/receiving method in harq data communication system
GB2361392B (en) * 2000-12-13 2003-07-23 Ericsson Telefon Ab L M Flow control in a radio access network
US7054316B2 (en) * 2001-04-25 2006-05-30 Nokia Corporation Method and system for interlayer control between re-sequencing and retransmission entities
GB2377117B (en) * 2001-06-27 2004-08-18 Cambridge Broadband Ltd Method and apparatus for providing communications bandwidth
KR100790131B1 (ko) 2001-08-24 2008-01-02 삼성전자주식회사 패킷 통신시스템에서 매체 접속 제어 계층 엔터티들 간의 시그널링 방법
TWI261984B (en) * 2001-08-24 2006-09-11 Interdigital Tech Corp Implementing a physical layer automatic repeat request for a subscriber unit
EP1289219A1 (en) * 2001-08-28 2003-03-05 Lucent Technologies Inc. A method of scheduling data packets for transmission over a shared channel, and a terminal of data packet transmission network
EP1431425A4 (en) * 2001-09-28 2007-07-25 Komatsu Denshi Kinzoku Kk APPARATUS AND METHOD FOR MANUFACTURING SINGLE CRYSTALLINE SEMICONDUCTOR AND MONOCRYSTALLINE INGOT
US7376879B2 (en) 2001-10-19 2008-05-20 Interdigital Technology Corporation MAC architecture in wireless communication systems supporting H-ARQ
JP3726741B2 (ja) * 2001-11-16 2005-12-14 日本電気株式会社 パケット転送装置、方法およびプログラム
US7515616B2 (en) * 2001-11-24 2009-04-07 Lg Electronics Inc. Packet transmission scheduling technique
US20030135632A1 (en) * 2001-12-13 2003-07-17 Sophie Vrzic Priority scheduler
KR100754552B1 (ko) * 2001-12-28 2007-09-05 삼성전자주식회사 고속 순방향 패킷 접속 방식을 사용하는 통신 시스템에서고속 공통 제어 채널 송수신 장치 및 방법
KR100840733B1 (ko) 2002-01-05 2008-06-24 엘지전자 주식회사 통신 시스템에서 패킷 데이터 처리하는 방법 그 시스템 및 그 수신 장치
DE60306433T2 (de) * 2002-02-01 2007-09-13 Innovative Sonic Ltd. Verfahren zur Vermeidung der Blockierung mittels des Empfangenzustands der HARQ Prozesse
CN1245041C (zh) * 2002-02-01 2006-03-08 华硕电脑股份有限公司 利用harq进程的接收状态避免停顿的方法
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
KR100837351B1 (ko) * 2002-04-06 2008-06-12 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템의 무선링크 파라미터 갱신 방법
TWI259674B (en) * 2002-05-07 2006-08-01 Interdigital Tech Corp Method and apparatus for reducing transmission errors in a third generation cellular system
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
DE60312689T2 (de) * 2002-05-10 2007-12-06 Interdigital Technology Corporation, Wilmington Verfahren und vorrichtung zur verminderung von übertragungsfehlern
US6901063B2 (en) * 2002-05-13 2005-05-31 Qualcomm, Incorporated Data delivery in conjunction with a hybrid automatic retransmission mechanism in CDMA communication systems
EP1461872A4 (en) 2002-06-07 2007-05-09 Nokia Corp APPARATUS AND ASSOCIATED METHOD FOR FACILITATING THE DISTRIBUTION OF DATA COMMUNICATIONS IN A RADIO COMMUNICATIONS SYSTEM
US20040021359A1 (en) * 2002-08-02 2004-02-05 Yuan-Feng Chang Modular sofa
ATE349829T1 (de) 2002-08-13 2007-01-15 Matsushita Electric Ind Co Ltd Hybrides automatisches wiederholungsaufforderungsprotokoll
JP2004147275A (ja) * 2002-08-30 2004-05-20 Matsushita Electric Ind Co Ltd パケット送信スケジューリング方法および基地局装置
DE10244696A1 (de) 2002-09-24 2004-04-01 Philips Intellectual Property & Standards Gmbh Verfahren und Datenübertragungssystem zur Übertragung von Datenpaketen zwischen einem Sender und einem Empfänger
US7301988B2 (en) 2002-10-07 2007-11-27 Golden Bridge Technology, Inc. Enhanced uplink packet transfer
US8107885B2 (en) * 2002-10-30 2012-01-31 Motorola Mobility, Inc. Method and apparatus for providing a distributed architecture digital wireless communication system
KR100584431B1 (ko) * 2003-02-14 2006-05-26 삼성전자주식회사 부호 분할 다중 접속 통신 시스템에서 역방향 데이터재전송 시스템 및 방법
US7385951B2 (en) * 2003-02-15 2008-06-10 Lucent Technologies Inc. Methods of transmitting and signaling over a reverse link in wireless systems
US20040228313A1 (en) * 2003-05-16 2004-11-18 Fang-Chen Cheng Method of mapping data for uplink transmission in communication systems
US7925953B2 (en) * 2003-10-07 2011-04-12 Nokia Corporation Redundancy strategy selection scheme
KR100686775B1 (ko) 2003-11-07 2007-02-23 삼성전자주식회사 광대역 무선 접속 통신 시스템에서 트래픽 지시 메시지 전송 방법
ATE429744T1 (de) * 2003-12-19 2009-05-15 Panasonic Corp Harq protokoll mit synchronen wiederholungen
US8243633B2 (en) * 2004-03-16 2012-08-14 Nokia Corporation Enhanced uplink dedicated channel—application protocol over lub/lur
KR100735346B1 (ko) * 2004-05-04 2007-07-04 삼성전자주식회사 향상된 상향 링크 전용 채널에서 harq 동작을 고려한tti 변경 방법 및 장치
US7366477B2 (en) * 2004-05-06 2008-04-29 Nokia Corporation Redundancy version implementation for an uplink enhanced dedicated channel
TWI543120B (zh) 2004-05-07 2016-07-21 內數位科技公司 分派混合自動重複請求過程之方法及裝置
US7710911B2 (en) * 2004-06-10 2010-05-04 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for dynamically allocating H-ARQ processes

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1389847A1 (en) * 2002-08-13 2004-02-18 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Hybrid automatic repeat request protocol

Also Published As

Publication number Publication date
CN102780549B (zh) 2016-06-01
TWI430610B (zh) 2014-03-11
IL213253A0 (en) 2011-07-31
EP2315368A3 (en) 2012-05-30
JP5898256B2 (ja) 2016-04-06
DE202005009142U1 (de) 2007-12-13
SG155888A1 (en) 2009-10-29
CA2972264A1 (en) 2005-12-29
CN102780551B (zh) 2015-08-12
US20100208689A1 (en) 2010-08-19
KR101186381B1 (ko) 2012-09-26
EP2315368A2 (en) 2011-04-27
TW200915773A (en) 2009-04-01
WO2005125226A2 (en) 2005-12-29
EP1754321A4 (en) 2007-12-12
AU2005256054A1 (en) 2005-12-29
AU2009212858A1 (en) 2009-09-24
JP5409047B2 (ja) 2014-02-05
US10129871B2 (en) 2018-11-13
AU2009245824B2 (en) 2012-12-06
KR101333390B1 (ko) 2013-11-28
KR101186186B1 (ko) 2012-10-08
EP2273696A3 (en) 2012-05-30
KR101432367B1 (ko) 2014-08-20
IL213253A (en) 2013-12-31
ES2525728T3 (es) 2014-12-29
JP2008503182A (ja) 2008-01-31
EP2315368B8 (en) 2015-02-18
KR20060048266A (ko) 2006-05-18
SG189678A1 (en) 2013-05-31
EP1754321B1 (en) 2013-09-25
AU2009245824A1 (en) 2009-12-24
GEP20105038B (en) 2010-07-12
TWM289555U (en) 2006-04-11
BRPI0511366A (pt) 2007-12-04
JP6228170B2 (ja) 2017-11-08
CN102780551A (zh) 2012-11-14
WO2005125226A3 (en) 2006-08-24
JP5658208B2 (ja) 2015-01-21
JP2009261008A (ja) 2009-11-05
KR20120102032A (ko) 2012-09-17
CA2972264C (en) 2020-06-23
KR20120006957A (ko) 2012-01-19
CN2891494Y (zh) 2007-04-18
IL179402A (en) 2011-07-31
CA2569516A1 (en) 2005-12-29
US20130272243A1 (en) 2013-10-17
CN102780550B (zh) 2017-03-01
TWI473461B (zh) 2015-02-11
CN102780550A (zh) 2012-11-14
CN102780549A (zh) 2012-11-14
JP2009118534A (ja) 2009-05-28
ES2439449T3 (es) 2014-01-23
US20160037517A1 (en) 2016-02-04
MXPA06014277A (es) 2007-03-02
CN1961502B (zh) 2012-09-05
JP2013013107A (ja) 2013-01-17
IL179402A0 (en) 2007-05-15
KR101432441B1 (ko) 2014-08-21
CA2569516C (en) 2018-01-09
KR20130060248A (ko) 2013-06-07
JP2015233329A (ja) 2015-12-24
JP2014168287A (ja) 2014-09-11
PL2315368T3 (pl) 2015-03-31
EP2315368B1 (en) 2014-10-01
JP4938665B2 (ja) 2012-05-23
KR20060092948A (ko) 2006-08-23
DK2315368T3 (da) 2014-12-15
TW200620932A (en) 2006-06-16
TWI364961B (en) 2012-05-21
NO20070156L (no) 2007-03-06
EP1754321A2 (en) 2007-02-21
CN1961502A (zh) 2007-05-09
EP2273696A2 (en) 2011-01-12
HK1102653A1 (en) 2007-11-30
HK1157521A1 (en) 2012-06-29
US9161337B2 (en) 2015-10-13
AU2009212858B2 (en) 2012-06-28
TW201310939A (zh) 2013-03-01
US7710911B2 (en) 2010-05-04
US20060007880A1 (en) 2006-01-12
US8462717B2 (en) 2013-06-11
JP5150580B2 (ja) 2013-02-20
AU2005256054B2 (en) 2009-08-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10129871B2 (en) Method and apparatus for transmitting enhanced uplink data using a H-ARQ process
AU2013201275B2 (en) Method and Apparatus for Dynamically Allocating H-ARQ Processes
KR200400104Y1 (ko) H-arq 프로세스를 동적으로 할당하는 장치