RU2226039C2 - Передача данных по каналу связи с переменными скоростями передачи - Google Patents

Передача данных по каналу связи с переменными скоростями передачи Download PDF

Info

Publication number
RU2226039C2
RU2226039C2 RU2000131204/09A RU2000131204A RU2226039C2 RU 2226039 C2 RU2226039 C2 RU 2226039C2 RU 2000131204/09 A RU2000131204/09 A RU 2000131204/09A RU 2000131204 A RU2000131204 A RU 2000131204A RU 2226039 C2 RU2226039 C2 RU 2226039C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
data
transmission
transmission rate
communication channel
data blocks
Prior art date
Application number
RU2000131204/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000131204A (ru
Inventor
Йохан ЛУНДШЕ (SE)
Йохан ЛУНДШЕ
Матиас ЙОХАНССОН (SE)
Матиас ЙОХАНССОН
Кристиан РОБОЛЬ (SE)
Кристиан РОБОЛЬ
Пер БЕМИНГ (SE)
Пер БЕМИНГ
Original Assignee
Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл)
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 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) filed Critical Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл)
Publication of RU2000131204A publication Critical patent/RU2000131204A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2226039C2 publication Critical patent/RU2226039C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/24Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J13/00Code division multiplex systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J3/00Time-division multiplex systems
    • H04J3/16Time-division multiplex systems in which the time allocation to individual channels within a transmission cycle is variable, e.g. to accommodate varying complexity of signals, to vary number of channels transmitted
    • H04J3/1605Fixed allocated frame structures
    • H04J3/1623Plesiochronous digital hierarchy [PDH]
    • H04J3/1647Subrate or multislot multiplexing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0002Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0006Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission format
    • H04L1/0007Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission format by modifying the frame length
    • 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
    • H04L1/1809Selective-repeat protocols
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/50Reducing energy consumption in communication networks in wire-line communication networks, e.g. low power modes or reduced link rate

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Communication Control (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)
  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)

Abstract

Изобретение направлено на определение оптимального размера блока данных для передачи данных с переменными скоростями по каналу связи в предварительно определенные временные интервалы одинаковой длительности. Техническим результатом является то, что все блоки данных имеют одинаковый фиксированный размер, т.е. одинаковое количество битов данных в каждом блоке, при этом размер блока данных не изменяется в соответствии с изменением скоростей передачи, чтобы исключить излишнюю сложность. Это достигается тем, что этот фиксированный размер блока данных определяется так, чтобы для всех доступных скоростей передачи каждый предварительно определенный временной интервал был полностью занят полезной информацией. Фиксированный размер блока данных определяют на основе максимальной частоты, с которой может изменяться скорость передачи в канале связи, и самой низкой доступной скорости передачи. 3 с. и 14 з.п. ф-лы, 10 ил.

Description

Область техники
Изобретение относится к передаче данных и более конкретно к передаче блоков данных по каналу связи, в котором скорость передачи изменяется.
Предшествующих уровень техники и сущность изобретения
В развивающейся области беспроводной связи число услуг, которое может быть обеспечено между мобильной станцией (МС) и базовой станцией (БС), значительно возросло и включает в себя услуги в реальном масштабе времени, например, речевую связь и видеосвязь, а также услуги не в реальном масштабе времени, такие как передача файлов и сообщений электронной почты. Каждая услуга обычно имеет различное требование к формату передачи. Одним из требований к формату передачи является скорость передачи по радиоканалу между мобильной станцией и базовой станцией. Радиоканал может соответствовать радиочастоте в системе связи множественного доступа с частотным разделением (МДЧР), временному интервалу в системе множественного доступа с временным разделением времени (МДВР) и коду расширения спектра в системе множественного доступа с кодовым разделением (МДКР). Из-за разнообразия услуг, которые необходимо предоставить, скорость передачи по радиоканалу может изменяться с довольно высокой частотой. В действительности в некоторых системах скорость, с которой может изменяться радиоканал, может составлять порядка одного изменения в каждые десять миллисекунд. Для более высоких скоростей передачи число битов данных, передаваемых в каждый заданный промежуток времени, может быть довольно большим. С другой стороны, для сравнительно низких скоростей передачи гораздо меньшее число битов данных передается в течение этого же промежутка времени.
Это разнообразие скоростей передачи создает проблему, вызывающую особые затруднения в условиях радиосвязи, когда данные зачастую искажаются в результате затухания, затенения, помех и т.д. Для поддержания битовых ошибок, возникающих из-за такого искажения на низком уровне, может быть использован протокол ARQ (автоматического запроса повторной передачи), при котором применяются методы передачи с подтверждением приема и/или неподтверждением приема для обеспечения надежной передачи данных. Если сообщение данных принимается с ошибкой, приемник передает запрос повторной передачи к передатчику, который автоматически повторяет передачу сообщения данных. Передаваемое сообщение обычно делится на несколько блоков данных меньшего размера. Каждый блок данных содержит порядковый номер для целей идентификации, используемый, когда эти повторно передаваемые блоки принимаются и последовательно упорядочиваются в приемнике.
Важно тщательно выбрать размер, т.е. количество битов в каждом из этих блоков меньшего размера. Чем больше размер блока, тем больше вероятность, что повторно переданный блок будет принят со слишком большим количеством ошибок. Чтобы уменьшить число ошибок в ситуации, когда используются большие блоки, требуется радиоканал очень высокого качества, который или не может быть получен в текущих условиях, или является “дорогим” в том смысле, что он использует ограниченную пропускную способность. С другой стороны, когда размер блоков данных уменьшается, эффективная скорость передачи данных или пропускная способность также уменьшается, так как число дополнительных битов, используемых в каждом блоке данных, таких как порядковый номер, биты обнаружения и исправления ошибок и т.д., увеличивается по отношению к числу битов данных полезной нагрузки, которые образуют основу сообщения данных.
Тот факт, что скорость передачи по радиоканалу или любому типу канала связи может часто изменяться, усложняет определение подходящего размера блока данных. На фиг.1 показан размер блока из 640 битов. Скорость передачи данных может изменяться до одной из двух скоростей: 64 кбит/с и 32 кбит/с. Частота, при которой может изменяться скорость передачи, соответствует интервалу кадра длительностью 10 мс. Другими словами, допускается изменение скорости передачи только в конце каждого интервала кадра длительностью 10 мс, но не в течение этого интервала.
При скорости передачи выше 64 кбит/с в течение первого интервала кадра весь блок данных из 640 битов размещается в одном интервале кадра длительностью 10 мс. Спустя этот интервал скорость передачи изменяется до 32 кбит/с и в течение последующего интервала кадра длительностью 10 мс только половина из 640 битов в следующем блоке данных передается в течение второго интервала кадра. Вслед за вторым интервалом кадра длительностью 10 мс происходит еще одно изменение скорости, повышающее скорость передачи снова до 64 кбит/с. При этой более высокой скорости передачи для передачи остальных 320 битов второй половины блока данных требуется только половина третьего интервала кадра длительностью 10 мс. После этого последняя половина третьего интервала кадра остается “пустой”, и ее затем заполняют “холостыми” битами. Неспособность передать полезную информацию в течение части интервалов кадра приводит к неэкономичному расходованию ценных ресурсов (особенно в случае радиосвязи) и уменьшает эффективную скорость передачи данных по радиоканалу.
Возможным путем решения этой проблемы изменяющейся скорости передачи является адаптация размера блоков данных (числа битов в каждом блоке) к текущей скорости передачи. Однако этот подход вызывает трудности, когда блоки данных должны передаваться повторно в результате искажений в канале связи. Например, рассмотрим ситуацию, когда блок данных большого размера первоначально передается с высокой скоростью передачи в течение одного интервала кадра длительностью 10 мс. Этот большой блок искажается, и поэтому нужно его передать повторно. В более позднее время, когда должен быть повторно передан большой блок данных, скорость передачи в это время может измениться, например, до более низкой скорости передачи. Из-за более низкой скорости большие блоки данных не могут быть переданы в одном интервале кадра длительностью 10 мс, и должны быть использованы один или больше интервалов кадра для передачи оставшихся данных. Весьма вероятно, что один из интервалов кадра будет передан с полезной нагрузкой меньшей, чем полная полезная нагрузка.
Задачей настоящего изобретения является создание способа определения оптимального размера блока данных для использования в системах связи, в которых могут использоваться переменные скорости передачи.
Также задачей настоящего изобретения является определение оптимального размера блока данных, чтобы ресурсы связи не тратились бесполезным образом.
Кроме того, задачей настоящего изобретения является определение фиксированного размера блока для устранения сложностей, связанных с блоками различного размера.
Настоящее изобретение решает эти проблемы и достигает указанных результатов в заявленном способе определения оптимального размера блока данных. Размер блока данных может быть предпочтительным образом использован для передачи данных с переменными скоростями по каналу связи в предварительно определенные временные интервалы, причем предварительно определенный временной интервал имеет одинаковую длительность. Блоки данных в соответствии с настоящим изобретением все имеют одинаковый фиксированный размер, т.е. имеют одинаковое число битов данных в каждом блоке, вместо изменения размера блоков данных в соответствии с изменениями скоростей передачи, что вводит дополнительные сложности. Этот фиксированный размер блока данных определяется так, чтобы для всех имеющихся переменных скоростей, при которых могут передаваться данные, каждый предварительно определенный временной интервал был полностью занят полезной информацией, т.е. не имел неиспользованных или занятых битами-заполнителями частей одного из временных интервалов. Даже, если бы данные можно было первоначально передавать с первой скоростью передачи блоками данных фиксированного размера, когда обнаруживается переход с первой скорости передачи на вторую скорость передачи, биты распределяются и передаются со второй скоростью передачи в виде тех же блоков данных фиксированного размера.
Фиксированный размер блока данных определяется на основании максимальной частоты, при которой скорость передачи может изменяться в канале связи, и самой низкой доступной скорости передачи. Желательно, чтобы фиксированный размер каждого блока данных был ограничен определенными максимальным и минимальным размерами блоков данных, чтобы уменьшить количество битовых ошибок на блок данных, сохранить определенную пропускную способность данных и ограничить количество дополнительных битов по отношению к битам полезной нагрузки.
Помимо начальных передач данных между двумя устройствами связи по каналу связи настоящее изобретение также полезно использовать в процедуре Автоматического запроса повторной передачи (АЗП). Если сообщение данных определено как ненадежное, например, в нем слишком много битовых ошибок, на передающее устройство связи направляется запрос о повторной передаче этого сообщения данных. Даже если сообщение данных первоначально было передано с использованием первого формата передачи, определяющего первую скорость передачи, то формат передачи может быть изменен на второй формат, который определяет вторую скорость передачи, отличающуюся от первой, если сообщение должно быть передано повторно. В варианте осуществления, приведенном в качестве примера, повторно передаваемое сообщение данных сегментируется или разделяется на протокольном уровне канала передачи данных на протокольные единицы данных (ПЕД) фиксированного размера, где каждая ПЕД фиксированного размера имеет одинаковое число битов, независимо от скорости передачи или другого формата. ПЕД фиксированного размера затем передаются по первому физическому протокольному уровню, используя второй формат передачи, определяющий вторую скорость передачи, отличающуюся от первой скорости передачи, с которой первоначально передавалось сообщение данных. Фиксированный размер ПЕД выбирается так, чтобы временные интервалы использовались полностью, несмотря на частые изменения форматов и скоростей передачи по каналу связи. Другими словами, эти временные интервалы полностью заняты полезной информацией без добавления заполняющих битовых данных для полного заполнения этого временного интервала кадра.
Хотя настоящее изобретение может быть выгодно использовано в любом устройстве связи, в любой системе передачи данных, предпочтительным применением является передача данных между мобильной станцией и базовой станцией, в частности, в системе мобильной связи МДКР. На первом протокольном уровне связи используются коды расширения спектра при передаче ПЕД по каналу радиосвязи. Второй протокольный уровень связи, расположенный над первым протокольным уровнем, соответствует протокольному уровню управления радиоканалом/управления доступом к среде передачи (УРК/УДС). Уровень УРК осуществляет сегментирование данных в ПЕД фиксированного размера для передачи по радиоинтерфейсу.
Краткое описание чертежей
Упомянутые и другие задачи, признаки и преимущества изобретения очевидны из следующего описания предпочтительных вариантов осуществления, представленных на чертежах, на которых одинаковыми ссылочными позициями обозначены одинаковые элементы на различных видах. Чертежи не обязательно выполнены в масштабе, и основное их назначение - иллюстрация принципов изобретения.
Фиг.1 - диаграмма, иллюстрирующая одну из проблем, обусловленную связью с переменными скоростями, решаемую настоящим изобретением;
фиг.2 - блок-схема, иллюстрирующая устройства связи и канал связи между ними, где может быть использовано настоящее изобретение в соответствии с первым вариантом его осуществления;
фиг.3 - блок-схема, иллюстрирующая пример процедуры 10 передачи блоков фиксированного размера в соответствии с первым вариантом осуществления изобретения;
фиг.4 - блок-схема, иллюстрирующая пример процедуры определения размера блока данных в соответствии с первым вариантом осуществления изобретения;
фиг.5 - диаграмма, иллюстрирующая пример использования настоящего изобретения в канале связи с изменяющейся скоростью передачи;
фиг.6 - диаграмма, иллюстрирующая другой пример использования настоящего изобретения;
фиг.7 - блок-схема системы мобильной радиосвязи, в которой настоящее изобретение может быть использовано в другом варианте его осуществления;
фиг.8 - диаграмма, иллюстрирующая различные протокольные уровни связи, используемые при осуществлении связи между мобильной станцией, базовой станцией, контроллером радиосети и узлами базовых сетевых служб в системе мобильной связи, показанной на фиг.7;
фиг.9 - упрощенная диаграмма формата ПЕД;
фиг.10 - блок-схема процедуры 200 повторной передачи блоков данных в соответствии с примером использования настоящего изобретения.
Подробное описание изобретения
В следующем описании для пояснения, но не ограничения упоминаются конкретные детали, такие как отдельные варианты осуществления, структуры данных, конфигурации аппаратных средств, скорости передачи данных, способы и т.д., чтобы пояснить принципы настоящего изобретения. Однако для специалиста в данной области очевидно, что настоящее изобретение может быть использовано в других вариантах осуществления без использования этих конкретных деталей. Кроме того, описание хорошо известных способов, устройств и схем не приводится, чтобы не загромождать описание настоящего изобретения ненужными деталями.
На фиг.2 показана система связи общего назначения, в которой настоящее изобретение может быть использовано в первом варианте осуществления. Передающее устройство 1 связи осуществляет связь по первому каналу 5 связи с приемным устройством 6 связи. Канал 5 связи может соответствовать любому типу среды передачи данных, включая провод, оптическое волокно, СВЧ-канал, радиоканал и т.д., и может использовать любое число различных форматов связи, подходящих для передачи по любой из сред. Скорость передачи по каналу 5 связи может изменяться довольно часто с предварительно определенными временными интервалами. В примере, показанном на фиг.1, описанном выше, предварительно определенный временной интервал соответствует интервалу кадра длительностью 10 мс.
Устройство 1 связи содержит передатчик 2, схему обработки данных 3, содержащую один или несколько буферов, и приемник 4. Аналогичным образом, устройство 6 связи содержит передатчик 7, схему обработки данных 8, содержащую один или несколько буферов, и приемник 9. Схема обработки данных 3 в передающем устройстве 1 связи передает посредством передатчика 2 информацию по каналу связи 5, используя блоки данных фиксированного размера. Этот размер не зависит от текущей скорости передачи по каналу связи 5.
Ниже описана процедура 10 передачи блоков фиксированного размера, показанная в виде блок-схемы на фиг.3. Для каждого блока данных фиксированного размера задано первое число битов, соответствующее первой скорости передачи. Эти блоки данных передаются посредством передатчика 2 по каналу 5 связи на приемное устройство 6 связи (блок 12). В блоке 14 принимается решение, изменилась ли скорость передачи для передачи данных по каналу 5 связи. Если скорость изменилась, то тем же блокам данных фиксированного размера задается второе число битов, соответствующее второй скорости передачи. Передатчик 2 передает эти фиксированные блоки со второй скоростью передачи по каналу 5 связи (блок 16).
Важным аспектом настоящего изобретения является определение оптимального размера блоков, фиксируемого для всех имеющихся скоростей передачи данных, которые могут быть использованы в канале 5 связи. В связи с этим на фиг.4 показана процедура 20 определения размера блока данных. Определяется частота (F), с которой может изменяться скорость передачи по каналу 5 связи (в блоке 22), т.е. число изменений скорости передачи в единицу времени. Помимо этого определяется (блок 24) минимальная или самая низкая имеющаяся скорость передачи (Тх(мин)) в канале связи. Затем определяется (блок 26) фиксированный размер блоков в соответствии со следующим равенством:
Figure 00000001
На фиг.5 показан пример сценария передачи по каналу 5 связи с использованием настоящего изобретения. Полагая, что интервал кадра длительностью 10 мс определяет самую высокую частоту изменения скорости передачи в канале 5 связи, и полагая, что двумя доступными скоростями передачи являются 64 кбит/с и 32 кбит/с, фиксированным размером блока в соответствии с равенством (I) является 10 мс × 32 кбит/с. В соответствии с этим каждый блок данных фиксированного размера содержит 320 битов. Полагая, что начальная скорость передачи выше 64 кбит/с, каждый переданный десятимиллисекундный интервал кадра содержит два 320 битовых блока данных или всего 640 битов. Если скорость передачи в конце интервала кадра длительностью 10 мс изменяется до 32 кбит/с, то в течение каждого интервала кадра передается только один блок данных, состоящий из 320 битов.
Несмотря на то, что скорость передачи изменяется только спустя 10 мс, оптимально рассчитанный фиксированный размер блоков обеспечивает полное заполнение интервалов длительностью 10 мс. Специалистам в данной области понятно, что полная занятость означает, что битовые позиции в интервале кадра не будут бесполезно израсходованы. Другими словами, отсутствует значительная часть интервала кадра, которая не содержит полезной информации, в том числе дополнительные биты или биты полезной нагрузки. Например, настоящее изобретение, как показано на фиг.5, отличается от аналогичного сценария, показанного на фиг.1, в котором одна половина интервала кадра длительностью 10 мс передается без какой-либо полезной информации. Передача “холостых” битов в течение этой неиспользуемой части интервала кадра является бесполезной и неэффективной.
Может оказаться желательным наложить некоторые ограничения на размер фиксированных блоков данных в зависимости от параметров канала связи с переменной скоростью передачи. Например, если размер блока слишком мал, большая доля битов данных, передаваемых по каналу связи, будет дополнительными битами, что уменьшает общую пропускную способность и эффективность. С другой стороны, блоки большего размера подвержены ошибкам, что может потребовать одного или более повторений передачи, чтобы надежно передать такое большое количество битов. Следовательно, могут быть заданы максимальное и/или минимальное ограничения фиксированного размера блоков в зависимости от применения.
Рассмотрим пример, в котором устройство связи 1 может передавать по каналу связи 5 блоки данных, используя любую одну из следующих имеющихся скоростей передачи: 8 кбит/с, 32 кбит/с, 64 кбит/с. Используя равенство (I), получаем фиксированный размер блока: 10 мс × 8 кбит/с равно 80 битам. Может оказаться, что размер блока в 80 битов слишком мал, т.е. меньше, чем порог (Т), как показано в блоке 28 решений на фиг.4. В этом случае задается размер блока в 320 битов, что соответствует следующей более высокой скорости 32 кбит/с, но самая высокая частота, при которой скорость передачи по каналу связи 5 может изменяться, уменьшается на коэффициент, обратно пропорциональный разности между самой низкой и следующей по величине скоростями передачи. В этом примере данный коэффициент равен четырем. Поэтому самая высокая частота, при которой скорость передачи может изменяться в этом примере, соответствует 40 мс, когда скорость передачи равна 8 кбит/с. На фиг.6 показано, что блок данных фиксированного размера, состоящий из 320 битов, передается с использованием четырех интервалов кадра по 80 битов каждый. Во время этих четырех интервалов кадра скорость передачи может не изменяться. Таким образом изобретение ограничивает частоту, при которой скорости передачи могут изменяться, когда используются низкие скорости передачи (блок 30). Настоящее изобретение также обеспечивает, что даже если скорость передачи будет изменяться очень резко, например, от 64 до 8 кбит/с, размер блока данных определяется так, чтобы использовались все интервалы кадров для передачи полезной служебной информации и информации полезной нагрузки.
Настоящее изобретение может быть с выгодой использовано в любой системе связи, включая системы сетевой мобильной связи на основе МДЧР, МДВР и МДКР. На фиг.7 показан пример системы 100 мобильной связи. Представительная, ориентированная на соединения, внешняя базовая сеть 120 может представлять собой, например, коммутируемую телефонную сеть общего пользования (КТСОП) и/или цифровую сеть с предоставлением комплексных услуг (ЦСКУ). Представительная ориентированная связь без установления соединений внешняя базовая сеть 140 может представлять собой, например, сеть Интернет. Обе сети связаны с соответствующими сервисными узлами 160.
КТСОП/ЦСКУ, ориентированная на соединения сеть 120 соединена с ориентированным на соединение сервисным узлом, показанным как узел 180 центра коммутации мобильных станций (ЦКМ), который обеспечивает услуги передачи данных с коммутацией каналов. В системе мобильной связи, например, хорошо известной системе GSM (глобальная система мобильной связи), используемой в Европе и в других регионах, центр 180 коммутации мобильных станций соединен через интерфейс А с системой базовых станций (СБС) 220, которая, в свою очередь, соединена через интерфейс А’ с базовой станцией 230 радиосвязи. Сеть 140 Интернет, ориентированная на связь без установления соединений, соединена с узлом 200 услуги пакетной радиосвязи общего назначения (УПРОН), обеспечивающим услуги с коммутацией пакетов данных.
Каждый из сервисных узлов 180 и 200 базовой сети соединяет с сетью радиодоступа (СРД) 240 через интерфейс сети радиодоступа. Каждый контроллер 260 сети радиодоступа соединен с большим числом базовых станций 280, которые устанавливают связь через радиоинтерфейс с большим числом мобильных станций 300. Хотя может быть использован любой радиодоступ, преимущественно радиодоступ основан на широкополосном МДКР (Ш-МДКР), при этом отдельные радиоканалы распределяются с использованием кодов расширения спектра режима Ш-МДКР. Ш-МДКР обеспечивает широкую полосу пропускания для мультимедийных услуг и другие потребности высокоскоростных услуг, а также обеспечивает надежность связи за счет использования процедуры переключения каналов связи с разнесением и многоотводных приемников для обеспечения высокого качества.
На фиг.8 схематично представлен возможный набор нижних уровней протокола связи для использования в системе 100 мобильной связи, показанной на фиг.7. Протокольный уровень управления радиоканалом/управления доступом к среде передачи (УРК/УДС) находится над физическим протокольным уровнем L1. Предполагается, что физический уровень Ш-МДКР, физический протокольный уровень L1, а также УРК/УДК замыкаются на контроллер сети радиосвязи (КСР) для целей процедуры переключения каналов связи с разнесением. Третий протокольный уровень соответствует логическому управлению каналом (ЛУК), который замыкается на базовые сети (БС). Протокольные уровни УРК/УДС и ЛУК соответственно могут рассматриваться как более низкий и более высокий протокольные уровни канала передачи данных в контексте модели стандарта OST (взаимодействия открытых систем).
Хотя каждый из этих трех протокольных уровней обеспечивает многочисленные функции, для целей описания данного конкретного варианта осуществления настоящего изобретения рассмотрены только некоторые задачи. На физическом уровне потоки данных, исходящие от разных услуг связи, мультиплексируются в канале радиосвязи. Эти услуги могут иметь различные сервисные требования к качеству, например, различные требования к битовым ошибкам, различные типы кодирования (сверточное кодирование, кодирование Рида-Соломона и т.д.) и различные скорости передачи. Чтобы изменить скорость передачи, например, в канале обратной линии связи от мобильной станции к базовой станции, изменяют коэффициент расширения кода, расширения спектра, выделенного мобильной станции. Мобильная станция поэтому может передавать данные для различных услуг одновременно при эффективном использовании также ограниченных ресурсов радиосвязи путем адаптации к требуемой скорости передачи для конкретной услуги.
Надежная передача через радиоинтерфейс достигается, например, при использовании схемы автоматического запроса повторной передачи (АЗП) на протокольном уровне УРК. Пакеты данных более высокого уровня, обеспечиваемые протокольным уровнем ЛУК, сегментируются в блоки меньшего размера, называемые протокольными единицами данных (ПЕД) УРК, подходящими для передачи через радиоинтерфейс. ПЕД УРК является наименьшим повторно передаваемым блоком данных. Пример ПЕД УРК показан на фиг.9. Он содержит поле 32 заголовка, имеющее среди прочего порядковый номер, поле 34 полезных данных, которое содержит часть повторно передаваемого сообщения ЛУК, и поле обнаружения и исправления ошибок, такое как поле 36 контроля с использованием циклического избыточного кода (ЦИК). Таким образом, если пакет ненадежно принят от приемного устройства, он повторно передается на уровне УРК.
Аналогично тому, что описано выше, размер ПЕД УРК фиксирован и определяется на основании максимальной частоты изменения скорости передачи и минимальной или самой низкой скорости передачи. Обычно скорость передачи определяется в формате передачи вместе с другими параметрами, например информацией кодирования, информацией перемежения битов и схемой повторения/прокалывания битов для согласования скоростей.
Процедура 200 повторной передачи сообщения данных описана ниже со ссылками на фиг.10. Дается указание о повторной передаче сообщения данных, которое было первоначально передано с использованием первого формата передачи (блок 202). Уровень УРК сегментирует сообщение данных на ПЕД фиксированного размера (блок 204). В соответствии с процедурой 20 определения размера блоков, показанной на фиг.4, определяется фиксированный размер ПЕД. ПЕД фиксированного размера повторно передаются через радиоинтерфейс, полностью занимая один или больше кадров радиосвязи, с использованием второго формата передачи (блок 206). Если даже два различных формата содержат две различные скорости передачи, оптимальный выбор фиксированного размера ПЕД обеспечивает эффективное использование ресурсов радиосвязи.
Хотя настоящее изобретение было описано по отношению к определенным вариантам его осуществления, специалистам в данной области должно быть ясно, что оно не ограничено этими конкретными примерами вариантов осуществления. Для реализации изобретения могут быть использованы различные форматы, варианты осуществления, адаптации кроме уже показанных и описанных, а также многие другие изменения, модификации и эквивалентные конфигурации. Поэтому, хотя настоящее изобретение было описано по отношению к предпочтительным вариантам его осуществления, следует иметь в виду, что это описание является иллюстративным и предназначено только для обеспечения полного раскрытия изобретения. Соответственно, изобретение ограничено только сущностью и объемом, определяемыми формулой изобретения.

Claims (17)

1. Способ определения фиксированного размера блока данных для передачи по каналу связи, который имеет переменную скорость передачи, содержащий этапы:
определяют (22) наибольшую частоту, с которой может изменяться упомянутая скорость передачи,
определяют наименьшую из упомянутых скоростей передачи, причем более высокая из упомянутых скоростей передачи является кратной упомянутой наименьшей скорости передачи,
определяют упомянутый фиксированный размер блока данных, равный частному от деления упомянутой наименьшей скорости передачи на упомянутую наибольшую частоту.
2. Способ передачи данных с переменными скоростями передачи по каналу (5) связи, причем наименьшая из упомянутых скоростей передачи равна Tx(min), более высокая из упомянутых скоростей передачи является кратной упомянутой наименьшей скорости передачи Тх(min), a F является наибольшей частотой, с которой может изменяться скорость передачи, содержащий этапы:
принимают данные для передачи по каналу (5) связи,
формируют биты принятых данных в блоки данных фиксированного размера, равного Tx(min)/F битам данных, передают упомянутые блоки данных фиксированного размера по каналу связи во временных интервалах длительностью 1/F,
изменяют количество упомянутых блоков данных фиксированного размера, передаваемых в упомянутых временных интервалах, в ответ на изменения упомянутой скорости передачи.
3. Способ по п.2, отличающийся тем, что этап изменения содержит этапы:
определяют первую скорость передачи для передачи по каналу связи,
формируют биты данных при первой скорости передачи в упомянутые блоки данных фиксированного размера,
передают по каналу связи с первой скоростью передачи в течение одного или более упомянутых временных интервалов упомянутые блоки данных фиксированного размера, соответствующие первой скорости передачи,
обнаруживают изменения скорости передачи по каналу связи с первой скорости передачи на вторую скорость передачи,
формируют биты данных при второй скорости передачи в блоки данных фиксированного размера,
передают блоки данных фиксированного размера, соответствующие второй скорости передачи, в течение одного или более упомянутых временных интервалов.
4. Способ по п.2 или 3, отличающийся тем, что предотвращают изменение скорости передачи в течение упомянутого временного интервала.
5. Способ по п.2 или 3, отличающийся тем, что дополнительно содержит этап:
повторно передают один или более блоков данных с упомянутым фиксированным размером блоков данных в течение одного из временных интервалов со скоростью передачи, отличной от скорости передачи, используемой, когда эти повторно передаваемые один или более блоков данных передавались первый раз,
причем эти повторно передаваемые один или более блоков данных вместе с другими блоками данных, количество которых равно нулю или более, полностью занимают временной интервал.
6. Способ по п.5, отличающийся тем, что количество упомянутых других блоков данных на этапе повторной передачи равно, по меньшей мере, одному.
7. Способ по п.2 или 3, отличающийся тем, что в канале связи используют проводной или оптический кабель для передачи данных.
8. Способ по п.2 или 3, отличающийся тем, что в канале связи используют беспроводную радиочастотную связь для передачи данных.
9. Устройство (1, 6) связи для передачи данных по каналу (5) связи во временных интервалах длительностью 1/F с переменными скоростями передачи, причем наименьшая из упомянутых скоростей передачи равна Tx(min), более высокая из упомянутых скоростей передачи является кратной Tx(min), а наибольшей частотой, с которой может изменяться скорость передачи, является F, содержащее:
буфер (8) для хранения данных для передачи по упомянутому каналу связи,
схему (3) обработки данных, выполненную с возможностью формирования битов данных в блоки данных фиксированного размера SZ, причем SZ=Tx(min)/F, и упомянутая схема обработки данных дополнительно выполнена с возможностью изменять скорость для формирования битов данных в упомянутые блоки данных фиксированного размера в ответ на изменение упомянутой скорости передачи,
передатчик (2, 7), выполненный с возможностью передавать упомянутые блоки данных в упомянутых временных интервалах, причем количество блоков данных, передаваемых в упомянутые временные интервалы, изменяется в ответ на изменение скорости передачи.
10. Устройство (1, 6) связи по п.9, отличающееся тем, что упомянутая схема обработки данных выполнена с возможностью обнаруживать, какая из упомянутых скоростей передачи связана с данными, которые должны быть переданы по каналу связи, и выполнена с возможностью обнаруживать любые изменения упомянутых скоростей передачи.
11. Устройство (1, 6) связи по п.9 или 10, отличающееся тем, что фиксированный размер каждого блока данных определяют так, что блоки данных фиксированного размера полностью занимают информацией один или более временных интервалов и для наименьшей и для более высокой из упомянутых скоростей передачи.
12. Устройство (1) связи по п.9 или 10, отличающееся тем, что предотвращается изменение скорости передачи в течение временного интервала.
13. Устройство (1, 6) связи по п.9 или 10, отличающееся тем, что передатчик (2, 7) повторно передает один или более упомянутых блоков данных в течение одного или более временных интервалов на одной из упомянутых скоростей передачи, отличной от скорости передачи, с которой упомянутые один или более блоков данных передавались первый раз,
причем эти повторно передаваемые один или более блоков данных вместе с любым одним или более другими блоками данных полностью занимают один или более временных интервалов.
14. Устройство (1, 6) связи по п.9 или 10, отличающееся тем, что в канале (5) связи используют проводной или оптический кабель для передачи данных.
15. Устройство (1, 6) связи по п.9 или 10, отличающееся тем, что в канале (5) связи используют беспроводную радиочастотную связь для передачи данных.
16. Устройство (1, 6) связи по п.9 или 10, отличающееся тем, что устройством связи является мобильный радиотелефон.
17. Устройство (1, 6) связи по п.9 или 10, отличающееся тем, что устройством связи является базовая радиостанция.
RU2000131204/09A 1998-05-14 1999-04-29 Передача данных по каналу связи с переменными скоростями передачи RU2226039C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US09/078,598 1998-05-14
US09/078,598 US6307867B1 (en) 1998-05-14 1998-05-14 Data transmission over a communications link with variable transmission rates

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2000131204A RU2000131204A (ru) 2003-01-10
RU2226039C2 true RU2226039C2 (ru) 2004-03-20

Family

ID=22145069

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000131204/09A RU2226039C2 (ru) 1998-05-14 1999-04-29 Передача данных по каналу связи с переменными скоростями передачи

Country Status (15)

Country Link
US (1) US6307867B1 (ru)
EP (1) EP1078485B1 (ru)
JP (1) JP3464453B2 (ru)
KR (1) KR100397962B1 (ru)
CN (1) CN1143466C (ru)
AR (1) AR016485A1 (ru)
AU (1) AU756782B2 (ru)
BR (1) BR9910416B8 (ru)
CA (1) CA2331546C (ru)
DE (1) DE69915280T2 (ru)
MY (1) MY126453A (ru)
RU (1) RU2226039C2 (ru)
TW (1) TW431088B (ru)
WO (1) WO1999059278A1 (ru)
ZA (1) ZA200006604B (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7633892B2 (en) 2004-04-19 2009-12-15 Lg Electronics Inc. Apparatus and method for enhanced UM RLC data handling
RU2475989C2 (ru) * 2008-02-13 2013-02-20 Квэлкомм Инкорпорейтед Способы и устройство для форматирования заголовков в коммуникационном фрейме

Families Citing this family (101)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6724748B1 (en) * 1998-05-21 2004-04-20 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Intelligent network and packet data network interoperability
GB9814960D0 (en) * 1998-07-10 1998-09-09 Koninkl Philips Electronics Nv Coding device and communication system using the same
JP3500565B2 (ja) * 1998-07-27 2004-02-23 富士通株式会社 メッセージ分割通信方法及び通信システム
JP3882354B2 (ja) * 1998-08-31 2007-02-14 ブラザー工業株式会社 無線通信方法及び無線通信システム
US6590882B1 (en) * 1998-09-15 2003-07-08 Nortel Networks Limited Multiplexing/demultiplexing schemes between wireless physical layer and link layer
US6798736B1 (en) * 1998-09-22 2004-09-28 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for transmitting and receiving variable rate data
KR100640908B1 (ko) * 1998-10-01 2007-01-31 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서의 트랜스포트 포맷 설정 방법 및 송신 장치
WO2000021220A1 (en) * 1998-10-06 2000-04-13 Nokia Networks Oy Radio link protocol with reduced signaling overhead
US7403781B2 (en) * 1998-10-06 2008-07-22 Siemens Aktiengesellschaft Method and apparatus for adapting data rates for services over a connection between a base station and a subscriber station
US7016678B1 (en) * 1998-11-23 2006-03-21 Nokia Mobile Phones, Ltd. Method and arrangement for avoiding loss of error-critical non real time data during certain handovers
DE19857406A1 (de) * 1998-12-12 2000-06-15 Bosch Gmbh Robert Telekommunikationssystem und Verfahren zur Datenübertragung
EP1014641A1 (de) * 1998-12-22 2000-06-28 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Verfahren und Vorrichtung zur Reduzierung der Aufarbeitungszeit von Daten in Kommunikationsnetzen
US6697348B1 (en) * 1999-04-08 2004-02-24 Lucent Technologies Inc. Burst duration assignment based on fading fluctuation and mobility in wireless communication systems
KR100382470B1 (ko) * 1999-04-08 2003-05-01 엘지전자 주식회사 Imt-2000 이동 통신 시스템의 무선 프로토콜
US6804202B1 (en) * 1999-04-08 2004-10-12 Lg Information And Communications, Ltd. Radio protocol for mobile communication system and method
US6473442B1 (en) * 1999-04-12 2002-10-29 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Communications system and method for matching and balancing the bit rates of transport channels to the bit rate of a physical channel
US6567420B1 (en) 1999-04-15 2003-05-20 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for high rate channel access control
FR2792788B1 (fr) * 1999-04-21 2001-07-13 Mitsubishi Electric France PROCEDE D'EQUILIBRAGE DU RAPPORT Eb/I DANS UN SYSTEME cdma A MULTIPLEXAGE DE SERVICE ET SYSTEME DE TELECOMMUNICATION L'UTILISANT
US6625165B1 (en) * 1999-07-27 2003-09-23 Lucent Technologies Inc. Data link protocol for wireless systems
EP1077556B1 (de) * 1999-08-18 2003-07-30 Alcatel Datenübertragung zwischen einer ersten Mobilfunkvermittlungsstelle eines ersten Mobilfunksystems und einer zweiten Mobilfunkvermittlungsstelle eines zweiten Mobilfunksystems
US6618375B2 (en) * 1999-09-13 2003-09-09 Qualcomm, Incorporated Radio link protocol frame sorting mechanism for dynamic capacity wireless data channels
US6714527B2 (en) * 1999-09-21 2004-03-30 Interdigital Techology Corporation Multiuser detector for variable spreading factors
KR20050039883A (ko) * 1999-09-21 2005-04-29 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 가변 확산 인자용 멀티유저 검출기
EP1091517A1 (en) * 1999-10-07 2001-04-11 Siemens Aktiengesellschaft Communication method and apparatus using punctured or repeated data
DE50013701D1 (de) * 1999-11-25 2006-12-14 Siemens Ag Verfahren und vorrichtung zur bitratenanpassung mittels punktierung und/oder vervielfachung von bits
CN101364834A (zh) * 2000-01-14 2009-02-11 交互数字技术公司 一种码分多址通信设备和用于该设备的方法
GB2358332B (en) * 2000-01-14 2002-05-29 Marconi Comm Ltd Method of communicating data in a communication system
US7463600B2 (en) * 2000-01-20 2008-12-09 Nortel Networks Limited Frame structure for variable rate wireless channels transmitting high speed data
US6728218B1 (en) * 2000-02-14 2004-04-27 Motorola, Inc. Method of dynamic rate switching via medium access channel layer signaling
US6414938B1 (en) * 2000-02-14 2002-07-02 Motorola, Inc. Method and system for retransmitting data packets in a communication system having variable data rates
US6567375B2 (en) * 2000-03-13 2003-05-20 Lucent Technologies Inc. Method and apparatus for packet size dependent link adaptation for wireless packet
FR2806576B1 (fr) * 2000-03-15 2004-04-23 Nortel Matra Cellular Procede d'emission de signaux radio, reseau d'acces et terminal de radiocommunication appliquant le procede
AU2000251426B2 (en) * 2000-05-17 2006-06-01 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for transmission rate modification of communication channels
KR100640921B1 (ko) * 2000-06-29 2006-11-02 엘지전자 주식회사 프로토콜 데이터 유닛의 생성 및 전송 방법
JP3821636B2 (ja) * 2000-08-21 2006-09-13 松下電器産業株式会社 通信端末装置、基地局装置および無線通信方法
US7092727B1 (en) * 2000-11-08 2006-08-15 Nortel Networks Limited Apparatus and method for supporting differentiated packet data services within a wireless network
JP2002152259A (ja) * 2000-11-13 2002-05-24 Yozan Inc 通信端末装置および課金処理装置
US20020097686A1 (en) * 2000-11-20 2002-07-25 Qiu Robert C. Long-range prediction of fading signals for WCDMA high speed downlink packet access (HSDPA)
JP3668697B2 (ja) * 2001-04-09 2005-07-06 三菱電機株式会社 データ送信方法及びデータ送信装置
KR100493084B1 (ko) * 2001-05-04 2005-06-03 삼성전자주식회사 이동통신시스템에서 멀티미디어 서비스를 위한 초기전송및 재전송 장치 및 방법
US6810236B2 (en) 2001-05-14 2004-10-26 Interdigital Technology Corporation Dynamic channel quality measurement procedure for adaptive modulation and coding techniques
US7542482B2 (en) * 2001-08-16 2009-06-02 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for message segmentation in a wireless communication system
US6839566B2 (en) * 2001-08-16 2005-01-04 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for time-based reception of transmissions in a wireless communication system
US7023803B2 (en) * 2001-09-28 2006-04-04 Nokia Corporation Apparatus, and associated method, for selectably controlling packet data flow in a packet radio communication system
US20030101049A1 (en) * 2001-11-26 2003-05-29 Nokia Corporation Method for stealing speech data frames for signalling purposes
US7287206B2 (en) 2002-02-13 2007-10-23 Interdigital Technology Corporation Transport block set transmission using hybrid automatic repeat request
KR100810281B1 (ko) * 2002-03-30 2008-03-07 삼성전자주식회사 부호분할다중접속 이동통신시스템에서 전송 포맷 선택을위한 검색시간 최소화 방법
US8171300B2 (en) * 2002-04-30 2012-05-01 Qualcomm Incorporated Security method and apparatus
US7684329B2 (en) 2002-05-06 2010-03-23 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for augmenting physical layer ARQ in a wireless data communication system
US7539165B2 (en) * 2002-05-24 2009-05-26 Antti Toskala Method and apparatus for distributed signaling for uplink rate control
GB2412770B (en) * 2002-05-29 2006-11-15 Flyingspark Ltd Method and system for using caches
GB2412771B (en) * 2002-05-29 2006-01-04 Flyingspark Ltd Methods and system for using caches
US6741653B2 (en) * 2002-07-01 2004-05-25 Interdigital Technology Corporation Data detection for codes with non-uniform spreading factors
EP1536597B1 (en) * 2002-09-06 2015-01-21 Fujitsu Limited Radio network control apparatus
AU2003303597A1 (en) 2002-12-31 2004-07-29 Therasense, Inc. Continuous glucose monitoring system and methods of use
US8218573B2 (en) * 2003-01-21 2012-07-10 Qualcomm Incorporated Power boosting in a wireless communication system
US7587287B2 (en) 2003-04-04 2009-09-08 Abbott Diabetes Care Inc. Method and system for transferring analyte test data
US8066639B2 (en) 2003-06-10 2011-11-29 Abbott Diabetes Care Inc. Glucose measuring device for use in personal area network
CN100411317C (zh) * 2003-07-08 2008-08-13 联想(北京)有限公司 一种提高无线网络信道传输效率的方法
US7599339B2 (en) * 2003-11-12 2009-10-06 Interdigital Technology Corporation Method and system for transferring wireless transmit/receive unit-specific information
CA2556331A1 (en) * 2004-02-17 2005-09-29 Therasense, Inc. Method and system for providing data communication in continuous glucose monitoring and management system
DE102004024651A1 (de) * 2004-05-18 2005-12-08 Siemens Ag Verfahren und Funkstation zur Übertragung von Daten über paketvermittelte Übertragungsstrecken
US7920884B2 (en) 2004-06-04 2011-04-05 Qualcomm Incorporated Frame structures for a wireless communication system with multiple radio technologies
US7710911B2 (en) * 2004-06-10 2010-05-04 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for dynamically allocating H-ARQ processes
US7573879B2 (en) * 2004-09-03 2009-08-11 Intel Corporation Method and apparatus for generating a header in a communication network
KR100597585B1 (ko) * 2004-10-22 2006-07-06 한국전자통신연구원 트리 구조를 사용하는 패킷의 분할 및 재조립 방법과 이를이용한 패킷의 전송 및 수신 방법
US8189615B2 (en) 2004-12-23 2012-05-29 Nokia Corporation Method and apparatus for communicating scheduling information from a UE to a radio access network
WO2006095871A1 (ja) * 2005-03-11 2006-09-14 Ntt Docomo, Inc. 伝送速度制御方法及び移動局
US8112240B2 (en) 2005-04-29 2012-02-07 Abbott Diabetes Care Inc. Method and apparatus for providing leak detection in data monitoring and management systems
US20100098929A1 (en) * 2005-07-11 2010-04-22 John Anthony Dispenza Impact resistant composite material
US7548551B2 (en) * 2005-08-19 2009-06-16 Gm Global Technology Operations, Inc. System and method of optimizing the bandwidth of a time triggered communication protocol with homogeneous slot sizes
US8951190B2 (en) * 2005-09-28 2015-02-10 Zin Technologies, Inc. Transfer function control for biometric monitoring system
US8764654B2 (en) 2008-03-19 2014-07-01 Zin Technologies, Inc. Data acquisition for modular biometric monitoring system
US7766829B2 (en) 2005-11-04 2010-08-03 Abbott Diabetes Care Inc. Method and system for providing basal profile modification in analyte monitoring and management systems
CN1863034B (zh) * 2006-02-17 2010-09-08 上海华为技术有限公司 混合自动重传请求中重传数据发送的方法及其***
US8226891B2 (en) 2006-03-31 2012-07-24 Abbott Diabetes Care Inc. Analyte monitoring devices and methods therefor
JP4684194B2 (ja) * 2006-09-19 2011-05-18 富士通株式会社 マルチキャリア伝送方式を用いる送信装置及び受信装置
JP4893747B2 (ja) * 2006-11-10 2012-03-07 富士通株式会社 無線通信システム
US8123686B2 (en) 2007-03-01 2012-02-28 Abbott Diabetes Care Inc. Method and apparatus for providing rolling data in communication systems
KR100799816B1 (ko) * 2007-04-12 2008-02-01 콸콤 인코포레이티드 무선 통신 시스템에 액세스하기 위한 방법 및 무선 통신용원격 유니트
US7928850B2 (en) 2007-05-08 2011-04-19 Abbott Diabetes Care Inc. Analyte monitoring system and methods
US8665091B2 (en) 2007-05-08 2014-03-04 Abbott Diabetes Care Inc. Method and device for determining elapsed sensor life
US8461985B2 (en) 2007-05-08 2013-06-11 Abbott Diabetes Care Inc. Analyte monitoring system and methods
US8456301B2 (en) 2007-05-08 2013-06-04 Abbott Diabetes Care Inc. Analyte monitoring system and methods
US20090171163A1 (en) * 2007-12-31 2009-07-02 Mates John W Modular medical devices
US7882231B2 (en) * 2008-05-02 2011-02-01 Google Inc. Technique for regulating link traffic
US8693384B2 (en) * 2008-05-29 2014-04-08 Htc Corporation Method for dynamic packet retransmission for radio link control layer in a wireless communications system
US8638773B2 (en) * 2009-01-29 2014-01-28 Qualcomm Incorporated RLC for multi-carrier LTE systems
US9226701B2 (en) 2009-04-28 2016-01-05 Abbott Diabetes Care Inc. Error detection in critical repeating data in a wireless sensor system
WO2010138856A1 (en) 2009-05-29 2010-12-02 Abbott Diabetes Care Inc. Medical device antenna systems having external antenna configurations
WO2011026147A1 (en) 2009-08-31 2011-03-03 Abbott Diabetes Care Inc. Analyte signal processing device and methods
EP2473099A4 (en) 2009-08-31 2015-01-14 Abbott Diabetes Care Inc ANALYTICAL SUBSTANCE MONITORING SYSTEM AND METHODS OF MANAGING ENERGY AND NOISE
US8510621B2 (en) * 2009-12-29 2013-08-13 Industrial Technology Research Institute Method and apparatus for providing resource unit based data block partition
AU2012335830B2 (en) 2011-11-07 2017-05-04 Abbott Diabetes Care Inc. Analyte monitoring device and methods
US9968306B2 (en) 2012-09-17 2018-05-15 Abbott Diabetes Care Inc. Methods and apparatuses for providing adverse condition notification with enhanced wireless communication range in analyte monitoring systems
JP5730270B2 (ja) * 2012-10-31 2015-06-03 株式会社ユニバーサルエンターテインメント 通信用lsi及び遊技機
JP5643801B2 (ja) * 2012-10-31 2014-12-17 株式会社ユニバーサルエンターテインメント 通信用lsi及び遊技機
GB201411366D0 (en) * 2014-06-26 2014-08-13 Univ Warwick Controlling packet flow in a network
US10795836B2 (en) 2017-04-17 2020-10-06 Microsoft Technology Licensing, Llc Data processing performance enhancement for neural networks using a virtualized data iterator
US11138547B2 (en) * 2017-10-02 2021-10-05 Hand Held Products, Inc. Bi-modal communication system for secure goods tracking and methods of using the same
CN114024652B (zh) * 2021-10-30 2023-11-28 江苏信而泰智能装备有限公司 一种模拟恒定流加突发流的调速方法和网络测试仪

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0216827A (ja) 1988-07-04 1990-01-19 Omron Tateisi Electron Co データ伝送装置
US5511073A (en) * 1990-06-25 1996-04-23 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for the formatting of data for transmission
US5157656A (en) 1990-07-31 1992-10-20 Northern Telecom Limited Nyblet time switch
AU683479B2 (en) 1993-06-18 1997-11-13 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for determining the data rate of a received signal
US6088590A (en) * 1993-11-01 2000-07-11 Omnipoint Corporation Method and system for mobile controlled handoff and link maintenance in spread spectrum communication
US5544156A (en) * 1994-04-29 1996-08-06 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Direct sequence CDMA coherent uplink detector
US5442625A (en) * 1994-05-13 1995-08-15 At&T Ipm Corp Code division multiple access system providing variable data rate access to a user
JP2000508128A (ja) 1995-10-24 2000-06-27 ジェネラル・インスツルメント・コーポレイション マルチレイヤー送信フォーマットの物理的レイヤーを通じた可変長バースト送信
US5859843A (en) 1996-09-11 1999-01-12 Nokia Mobile Phones Ltd. Framing technique for a multi-rate CDMA communication system
US5751725A (en) 1996-10-18 1998-05-12 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for determining the rate of received data in a variable rate communication system
US6108372A (en) * 1996-10-30 2000-08-22 Qualcomm Inc. Method and apparatus for decoding variable rate data using hypothesis testing to determine data rate
US5940439A (en) * 1997-02-26 1999-08-17 Motorola Inc. Method and apparatus for adaptive rate communication system
US6064678A (en) * 1997-11-07 2000-05-16 Qualcomm Incorporated Method for assigning optimal packet lengths in a variable rate communication system
US6097716A (en) * 1997-12-12 2000-08-01 Lucent Technologies Inc. Rate detection for multi-rate communications
US6134278A (en) * 1998-01-30 2000-10-17 Lucent Technologies Inc. Methods and apparatus for CDMA rate detection

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7633892B2 (en) 2004-04-19 2009-12-15 Lg Electronics Inc. Apparatus and method for enhanced UM RLC data handling
US8023454B2 (en) 2004-04-19 2011-09-20 Lg Electronics Inc. Apparatus and method for enhanced UM RLC data handling
RU2475989C2 (ru) * 2008-02-13 2013-02-20 Квэлкомм Инкорпорейтед Способы и устройство для форматирования заголовков в коммуникационном фрейме

Also Published As

Publication number Publication date
MY126453A (en) 2006-10-31
JP3464453B2 (ja) 2003-11-10
KR20010052354A (ko) 2001-06-25
DE69915280T2 (de) 2005-01-27
DE69915280D1 (de) 2004-04-08
BR9910416B1 (pt) 2013-01-08
US6307867B1 (en) 2001-10-23
AU4402599A (en) 1999-11-29
AR016485A1 (es) 2001-07-04
JP2002515686A (ja) 2002-05-28
EP1078485B1 (en) 2004-03-03
CA2331546C (en) 2007-09-18
KR100397962B1 (ko) 2003-09-19
EP1078485A1 (en) 2001-02-28
CN1143466C (zh) 2004-03-24
ZA200006604B (en) 2001-05-28
BR9910416B8 (pt) 2013-02-19
CN1309850A (zh) 2001-08-22
TW431088B (en) 2001-04-21
AU756782B2 (en) 2003-01-23
BR9910416A (pt) 2001-01-09
WO1999059278A1 (en) 1999-11-18
CA2331546A1 (en) 1999-11-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2226039C2 (ru) Передача данных по каналу связи с переменными скоростями передачи
FI101332B (fi) Epäjatkuvalähetys monikanavaisessa suurinopeuksisessa datasiirrossa
US6359877B1 (en) Method and apparatus for minimizing overhead in a communication system
EP1327317B1 (en) Transmission apparatus and method for multimedia service in mobile communication system
AU708421B2 (en) Non-transparent data transmission in a digital telecommunications system
US20010056560A1 (en) Method and system for measurement based automatic retransmission request in a radiocommunication system
US20020001287A1 (en) Data transmission in a telecommunications system
KR20010041310A (ko) 다중채널 전송을 위한 동적 프레임 크기 세팅
KR100498928B1 (ko) 이동 통신시스템에서 데이터 전송 및 수신 방법
EP0960495A1 (en) Incremental redundancy radio link protocol
AU2005253495A1 (en) Transmitting and receiving control protocol data unit having processing time information
EP1126716A1 (en) Method and system for controlling a processing of video data
GB2266641A (en) Digital mobile telephone control system
EP1119996A1 (en) A method and system for managing a bearer properties at retransmission
GB2390954A (en) Method for selecting a wireless transmission scheme
EP1513283B1 (en) Methods, computer system and receiver for incremental redundancy decoding
MXPA00011125A (en) Data transmission over a communications link with variable transmission rates

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20140619

PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20141211

PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20150127