Распределение полосы для ретрансляционных сетей с использованием кодов cdma

Изобретение относится к технике связи. Технический результат заключается в повышении пропускной способности. Согласно примеру осуществления изобретения способ распределения полосы в ретрансляционной сети может включать прием (910) на ретрансляционной станции (612, 712, 714, 812, 814) первого кода (например, первого CDMA-кода) (620, 628, 718, 720) от первой станции (например, от подвижной станции) (614, 712, 714, 716, 812, 814, 816) через первую линию; передачу (920) второго кода (например, второго CDMA-кода) (622, 630, 720, 722) от ретрансляционной станции на вторую станцию (например, на базовую станцию) (610, 710, 712, 810) через вторую линию в ответ на прием первого кода, причем второй код является одним из множества кодов, назначенных для ретрансляционной станции; и прием (930) сообщения о распределении полосы (624, 634, 726, 728) на ретрансляционной станции от второй станции, причем сообщение о распределении полосы содержит второй код и указывает распределение полосы для передачи по первой и/или второй линии. 8 н.п. и 18 з.п. ф-лы, 15 ил.

 

Ссылка на родственную заявку

[0001] Данная заявка ссылается на приоритет предварительной заявки на патент США с порядковым номером 60/829610, поданной 16 октября 2006 г. и озаглавленной "Распределение полосы частот для ретрансляционных сетей", и на приоритет обычной заявки на патент США с порядковым номером 11/871649, озаглавленной "Распределение полосы частот для ретрансляционных сетей", поданной 12 октября 2007 г.; обе заявки включены в данное описание путем ссылки на соответствующие источники.

Предпосылки создания изобретения

[0002] Быстрое распространение доступа посредством беспроводных локальных сетей (WLAN) и растущий спрос на зоны обслуживания сетей WLAN стимулирует установку очень большого количества точек доступа (АР). Наиболее широко распространенная технология сетей WLAN описана в семействе промышленных спецификаций Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике IEEE 802.11, таких как спецификаций для стандартов IEEE 802.11b, IEEE 802.11g и IEEE 802.11a. Развиваются также другие беспроводные технологии, такие как IEEE 802.16 или технология WiMAX.

[0003] Для примера, беспроводная ретрансляционная сеть может включать многопролетную систему, в которой конечные узлы, такие как подвижные станции или абонентские станции (MS/SS), могут подключаться к базовой станции (BS) или точке доступа (АР) через одну или несколько ретрансляционных станций (RS). Таким образом, трафик между станциями MS/SS и BS/AP может передаваться и обрабатываться ретрансляционными станциями. Мобильная многопролетная ретрансляция (MMR) 802.16, рассматриваемая в рабочей группе (WG) IEEE 802.16, является примером набора спецификаций, касающихся концепции ретрансляции. Спецификации MMR сосредотачивают усилия на определении сетевой системы, которая использует ретрансляционные станции (RS), чтобы расширить зону обслуживания сети и/или улучшить пропускную способность системы. Они представляют несколько примеров спецификаций беспроводной сети, и имеется много других разрабатываемых технологий и стандартов.

[0004] Необходимы решения, которые позволят распределять ресурсы сети для многопролетных или ретрансляционных сетей.

Сущность изобретения

[0005] Ниже раскрыты различные примеры осуществления изобретения, касающиеся ретрансляционных или многопролетных сетей, а также касающиеся распределения полосы частот для ретрансляционных сетей. Ретрансляционная сеть может содержать, например, базовую станцию, подвижную станцию/абонентскую станцию и одну или несколько ретрансляционных станций, которые могут связывать подвижную станцию с базовой станцией.

[0006] Согласно примеру осуществления изобретения способ распределения полосы частот в ретрансляционной сети может включать прием на ретрансляционной станции первого кода (например, первого кода множественного доступа с кодовым разделением каналов (CDMA)) от первой станции (например, подвижной станции) через первую линию, передачу второго выделенного кода (например, второго CDMA-кода) от ретрансляционной станции на вторую станцию (например, базовую станцию) через вторую линию в ответ на прием первого кода, причем второй выделенный код является одним из множества кодов, назначенных ретрансляционной станции, и каждый из кодов ассоциирован с соответствующей процедурой, и прием сообщения о распределении полосы частот на ретрансляционной станции от второй станции, причем сообщение о распределении полосы частот включает второй выделенный код и указывает распределение полосы частот для передачи по меньшей мере по одной из первой линии и/или второй линии.

[0007] Например, передача может включать передачу второго CDMA-кода от ретрансляционной станции на вторую станцию в ответ на прием первого CDMA-кода, причем второй выделенный код является одним из множества CDMA-кодов, назначенных ретрансляционной станции; второй выделенный код является, например, одним из следующих кодов: CDMA-кодом для продолжения начального присоединения (процедура ranging) подвижной станции, CDMA-кодом для завершения начального присоединения подвижной станции, CDMA-кодом для запроса полосы подвижной станции для передачи данных или CDMA-кодом для гибридного автоматического запроса на повторную передачу (HARQ).

[0008] Способ может дополнительно включать: пересылку сообщения о распределении полосы частот от ретрансляционной станции на первую станцию, причем пересылаемое сообщение о распределении полосы частот включает первый код, прием на ретрансляционной станции первого сообщения от первой станции в распределенной полосе по первой линии и передачу от ретрансляционной станции на вторую станцию второго сообщения в распределенной полосе по второй линии. Альтернативно, способ может дополнительно включать передачу сообщения от ретрансляционной станции на первую станцию в распределенной полосе по первой линии.

[0009] Согласно другому примеру осуществления способ может включать: прием на ретрансляционной станции первого CDMA-кода от подвижной станции через первую линию, причем первый CDMA-код является по меньшей мере временно ассоциированным с подвижной станцией и предназначенным для первой процедуры (например, для начального присоединения, запроса полосы для передачи данных и т.д.), передачу второго CDMA-кода от ретрансляционной станции на вторую станцию через вторую линию в ответ на прием первого CDMA-кода, причем второй CDMA-код является одним из множества CDMA-кодов, назначенных ретрансляционной станции, и второй CDMA-код ассоциирован с процедурой первого CDMA-кода, и прием сообщения о распределении полосы частот на ретрансляционной станции от второй станции, при этом сообщение о распределении полосы частот содержит второй CDMA-код и указывает распределение полосы частот для передачи по первой и второй линиям.

[0010] Например, исходная (передающая) ретрансляционная станция (например, связанная с запрашивающей подвижной станцией) может принимать CDMA-код MS, ассоциированный с процедурой, от подвижной станции (MS) и может передавать или посылать CDMA-код RS, назначенный исходной ретрансляционной станции и ассоциированный с той же или подобной процедурой, на другую станцию, такую как базовая станция или вторая ретрансляционная станция. Если CDMA-код RS передается на вторую ретрансляционную станцию, вторая ретрансляционная станция может пересылать CDMA-код RS (назначенный исходной ретрансляционной станции) на базовую станцию (BS). Может иметься любое число ретрансляционных станций, предусмотренных, например, между MS и BS. Например, в ответ на прием CDMA-кода MS от станции MS исходная станция RS (или RS, самая близкая или присоединенная к станции MS) может передавать или посылать CDMA-код RS в направлении от абонента на вторую станцию RS или BS. В направлении от абонента ретрансляционные станции могут просто пересылать CDMA-код RS до станции BS, где станция BS может распределять полосу частот или ресурсы в одной или нескольких линиях, например, на основании процедуры и топологии или маршруту в сети между станциями MS и BS. Может иметься любое число ретрансляционных станций и любое число линий, для которых ширина полосы может распределяться станцией BS.

[0011] Согласно другому примеру осуществления может быть предусмотрено устройство для беспроводной связи. Устройство может содержать контроллер, запоминающее устройство, связанное с контроллером, и беспроводной приемопередатчик, связанный с контроллером. Устройство может быть приспособлено для: приема на ретрансляционной станции первого кода от первой станции через первую линию, передачи второго кода от ретрансляционной станции на вторую станцию через вторую линию в ответ на прием первого кода, причем второй код является одним из множества кодов, назначенных ретрансляционной станции, и приема сообщения о распределении полосы частот на ретрансляционной станции от второй станции, при этом сообщение о распределении полосы частот содержит второй код и указывает распределение полосы частот для передачи по меньшей мере по одной из первой или второй линии.

[0012] Согласно другому примеру осуществления может быть предусмотрено устройство для беспроводной связи. Устройство может содержать: контроллер, запоминающее устройство, связанное с контроллером, и беспроводной приемопередатчик, связанный с контроллером. Устройство может быть приспособлено для: приема на ретрансляционной станции первого CDMA-кода от подвижной станции через первую линию, причем первый CDMA-код является по меньшей мере временно ассоциированным с подвижной станцией и предназначенным для первой процедуры; передачи второго CDMA-кода от ретрансляционной станции на вторую станцию через вторую линию в ответ на прием первого CDMA-кода, причем второй CDMA-код является одним из множества CDMA-кодов, назначенных ретрансляционной станции, и второй CDMA-код ассоциирован с процедурой первого CDMA-кода. Устройство может быть приспособлено также для приема сообщения о распределении полосы частот на ретрансляционной станции от второй станции, причем сообщение о распределении полосы частот содержит второй CDMA-код и указывает распределение полосы частот для передачи по первой линии и второй линии.

[0013] В другом примере осуществления может быть предусмотрен способ распределения полосы частот в ретрансляционной сети, включающий: прием CDMA-кода в базовой станции от первой станции (например, подвижной станции или другой ретрансляционной станции), причем CDMA-код является одним из множества CDMA-кодов, назначенных ретрансляционной станции, и ассоциирован с процедурой, распределение полосы частот для одной или нескольких беспроводных ретрансляционных линий в ретрансляционной сети на основании процедуры для CDMA-кода, и передачу сообщения о распределении полосы частот на первую станцию, причем сообщение о распределении полосы частот содержит CDMA-код и указывает распределение полосы частот для передачи по одной или нескольким беспроводным ретрансляционным линиям.

[0014] В еще одном примере осуществления изобретения может быть предусмотрено устройство для беспроводной связи. Устройство может содержать, например: контроллер, запоминающее устройство, связанное с контроллером, и беспроводной приемопередатчик, связанный с контроллером. Устройство может быть приспособлено для: приема CDMA-кода на базовой станции от первой станции, причем CDMA-код является одним из множества CDMA-кодов, назначенных ретрансляционной станции, и ассоциирован с процедурой распределения полосы частот для одной или нескольких беспроводных ретрансляционных линий в ретрансляционной сети, например, на основании процедуры для CDMA-кода и ретрансляционного пути к подвижной станции; и передачи сообщения о распределении полосы частот первой станции, причем сообщение о распределении полосы частот содержит CDMA-код и указывает распределение полосы частот для передачи по одной или нескольким беспроводным ретрансляционным линиям.

[0015] Подробности одной или нескольких реализаций изложены ниже в сопроводительных чертежах и описании. Другие особенности будут очевидны из описания и чертежей.

Краткое описание чертежей

[0016] Фиг.1 представляет собой блок-схему, иллюстрирующую беспроводную сеть согласно примеру осуществления изобретения.

[0017] Фиг.2 представляет собой блок-схему, иллюстрирующую беспроводную сеть согласно примеру осуществления изобретения.

[0018] Фиг.3а представляет собой блок-схему, иллюстрирующую беспроводную ретрансляционную сеть согласно примеру осуществления изобретения.

[0019] Фиг.3d представляет собой схему многопролетной конфигурации согласно примеру осуществления изобретения.

[0020] Фиг.4а-4b представляют собой блок-схемы, иллюстрирующие беспроводные ретрансляционные сети согласно примерам осуществления изобретения.

[0021] Фиг.5а-5b представляют собой блок-схемы, иллюстрирующие беспроводные ретрансляционные сети согласно примерам осуществления изобретения.

[0022] Фиг.6 представляет собой диаграмму, иллюстрирующую работу беспроводной сети согласно примеру осуществления изобретения.

[0023] Фиг.7 представляет собой диаграмму, иллюстрирующую работу беспроводной сети согласно другому примеру осуществления изобретения.

[0024] Фиг.8 представляет собой диаграмму, иллюстрирующую работу беспроводной сети согласно другому примеру осуществления изобретения.

[0025] Фиг.9 представляет собой блок-схему, иллюстрирующую операции в беспроводном узле, таком как ретрансляционная станция, согласно примеру осуществления изобретения.

[0026] Фиг.10 представляет собой блок-схему, иллюстрирующую операции в беспроводном узле, таком как ретрансляционная станция, согласно другому примеру осуществления изобретения.

[0027] Фиг.11 представляет собой блок-схему, иллюстрирующую операции в беспроводном узле, таком как базовая станция или АР, согласно еще одному примеру осуществления изобретения.

[0028] Фиг.12 представляет собой блок-схему, иллюстрирующую устройство, которое может быть предусмотрено в беспроводном узле согласно примеру осуществления изобретения.

Подробное описание

[0029] Обратимся к чертежам, на которых одинаковые цифры указывают аналогичные элементы. Фиг.1 представляет блок-схему, иллюстрирующую беспроводную сеть 102 согласно примеру осуществления изобретения. Беспроводная сеть 102 может содержать ряд беспроводных узлов или станций, таких как точка доступа (АР) 104 или базовая станция, и одну или несколько подвижных станций или абонентских станций, таких как станции 108 и 110. Хотя только одна точка АР и две подвижные станции показаны в беспроводной сети 102, в ней может быть любое число точек АР и станций. Каждая станция в сети 102 (например, станции 108, 110) может поддерживать беспроводную связь с точкой АР 104, и станции могут также поддерживать прямую связь друг с другом. Хотя это и не показано, АР 104 может связываться со стационарной сетью связи, такой как локальная сеть (LAN), глобальная сеть (WAN), Интернет и т.д., а также может связываться с другими беспроводными сетями.

[0030] Фиг.2 представляет блок-схему, иллюстрирующую беспроводную сеть согласно примеру осуществления изобретения. Согласно примеру осуществления подвижная станция MS 208 может первоначально связываться, например, непосредственно с базовой станцией BS 204, а абонентская станция 210 может поддерживать связь с базовой станцией BS 204 через ретрансляционную станцию RS 220. В примере осуществления подвижная станция 208 может перемещаться относительно базовой станции BS 204. Например, подвижная станция MS 208 может переместиться за пределы дальности действия базовой станции BS 204 и поэтому может начать поддерживать связь с базовой станцией 204 через ретрансляционную станцию 220, как показано на фиг.2.

[0031] Фиг.3а представляет блок-схему, иллюстрирующую беспроводную сеть 302 согласно примеру осуществления. Беспроводная сеть 302 может включать ряд беспроводных узлов или станций, таких как базовая станция BS1 304, ретрансляционные станции RS1 320 и RS2 330, группу подвижных станций, таких как MS1 322 и MS2 324, поддерживающих связь с ретрансляционной станцией RS1 320, и MS3 332 и MS4 334, поддерживающих связь с ретрансляционной станцией RS2 330. Как показано, ретрансляционная станция RS2 330 также поддерживает связь с ретрансляционной станцией RS1 320. Хотя в беспроводной сети 302 показаны только одна базовая станция, две ретрансляционных станции и четыре подвижных станции, в ней может быть любое число базовых станций, ретрансляционных станций и подвижных станций. Базовая станция 304 может быть связана со стационарной сетью связи 306, такой как глобальная сеть (WAN), Интернет и т.д., а также может быть связана с другими беспроводными сетями. Группа станций MS1 322, MS2 324 и RS2 330 может связываться с базовой станцией BS1 304 через ретрансляционную станцию RS1 320. Группа станций MS3 332, MS4 334 может связываться с базовой станцией BS1 304 через ретрансляционную станцию RS2 330, которая поддерживает связь с базовой станцией BS1 304 через ретрансляционную станцию RS1 320.

[0032] Фиг.3b представляет собой схему многопролетной конфигурации согласно примеру осуществления. Каждый узел из группы беспроводных узлов 332, 334, которыми могут быть подвижные станции или абонентские станции (MS/SS), может быть связан через беспроводную линию с беспроводным узлом 330. Для примера, беспроводные узлы 332, 334 могут включать мобильные телефоны, беспроводные цифровые помощники (PDA) или другие типы устройств беспроводного доступа либо подвижных станций. Термин "узел" или "беспроводной узел" либо "узел сети" или "станция сети" может относиться, например, к беспроводной станции, например, к абонентской станции или подвижной станции, точке доступа или базовой станции, ретрансляционной станции или другому промежуточному беспроводному узлу, или другому беспроводному вычислительному устройству. Беспроводной узел 330 может содержать, например, ретрансляционную станцию или другой узел. Каждый из беспроводного узла 330 и других беспроводных узлов 322, 324 может связываться с беспроводным узлом 320 через беспроводную линию. Каждый из беспроводного узла 320 и других беспроводных узлов 308, 310 может связываться с беспроводным узлом 304 через беспроводную линию. Беспроводной узел 304 может быть, например, базовой станцией (BS), точкой доступа (АР) или другим беспроводным узлом. Беспроводной узел 304 может быть связан со стационарной сетью связи, например, такой как сеть 306. Например, кадры или данные, передаваемые от узлов 332, 334 к 330, от 322, 324 и 330 к 320, а также от 308, 310, 320 к узлу 304, могут быть упомянуты как передаваемые по восходящей линии связи (UL) или по направлению "вверх", в то время как кадры, передаваемые от узла 304 к узлам 308, 310 и к узлу 320 и затем к узлам 330, 322, 324, 332 и 334, могут быть упомянуты как передаваемые по нисходящей линии связи (DL) или по направлению "вниз".

[0033] Фиг.4а-4b представляют блок-схемы, иллюстрирующие беспроводные ретрансляционные сети согласно примерам осуществления изобретения. Согласно примеру осуществления ретрансляционная сеть может включать n уровней станций RS. Для примера, двухуровневая архитектура ретрансляционных станций показана на фиг.4а. Таким образом, как показано в примере, станции MS/SS 408, MS/SS 410 и RS1 420 связаны или непосредственно присоединены к базовой станции BS 404.

[0034] Точно так же, как показано в примере, станции MS/SS 422, MS/SS 424 и RS2 430 связаны со станцией RS1 420 или непосредственно присоединены к ней. Далее, как показано в примере, станции MS/SS 432 и MS/SS 434 связаны с ретрансляционной станцией RS2 430 или непосредственно присоединены к ней. Термин "присоединен" может, например, относиться к подключению к сети или узлу сети по линии, например, узел может присоединяться к сети или другому узлу с помощью непосредственной связи с другим узлом. Таким образом, термин "присоединение", например, может относиться к подключению к сети или узлу сети по линии, например, посредством непосредственной связи между узлами сети. Вообще, узел может подключаться или присоединяться к системе, чтобы получать обслуживание от системы через другой узел.

[0035] В общем примере, как показано, беспроводной узел, обозначенный как RS0, может содержать базовую станцию. Согласно примеру осуществления одна или несколько ретрансляционных станций, например RSi 440, RSi+1 450, могут принимать блоки данных и пересылать их на следующий уровень беспроводной ретрансляционной сети.

[0036] Фиг.5а-5b представляют блок-схемы, иллюстрирующие беспроводные ретрансляционные сети согласно примерам осуществления. Как показано на фиг.5а, базовая станция мобильной многопролетной ретрансляционной системы (MMR-BS) 504 может иметь ретрансляционную станцию, например RS1 506, непосредственно связанную с MMR-BS 504 или непосредственно присоединенную к ней. Далее, как показано, ретрансляционная станция, например RS2 508, может быть непосредственно присоединена к RS1 506. Другие промежуточные узлы сети могут быть включены в маршрут связи между ретрансляционной станцией RSn-1 510 и RS2 508. Дополнительно, ретрансляционная станция RSn 512 может быть присоединена к RSn-1 510. Абонентские станции, например MS/SS 514, 516, могут быть присоединены к RSn 512 через множество пролетов (интервалов ретрансляции). Таким образом, как показано на фиг.5а, могут существовать маршруты связи, например, между станциями MMR-BS 504 и MS/SS 514 и между MMR-BS 504 и MS/SS 516. Например, маршрут связи между MMR-BS 504 и MS/SS 514 может включать станции MMR-BS 504, RS1 506, RS2 508, RSn-1 510, RSn 512 и все узлы сети на пути между RS2 508 и RSn-1 510. В качестве другого примера, маршрут связи между станциями MMR-BS 504 и MS/SS 516 может включать станции MMR-BS 504, RS1 506, RS2 508, RSn-1 510, RSn 512 и все узлы сети на пути между станциями RS2 508 и RSn-1 510. Станции MS/SS 514, 516 могут быть также подвижными станциями.

[0037] Как показано на фиг.5b, ретрансляционная станция, например, RS3 534, может быть непосредственно присоединена к нескольким узлам сети, например, к ретрансляционным станциям RS1 530, RS2 532, которые обе могут быть непосредственно присоединены к базовой станции, например, MMR-BS 504. Таким образом, для примера, показанного на фиг.5b, могут существовать два или более маршрутов связи между станциями MMR-BS 504 и RS3 534: например, маршрут связи, который включает станции MMR-BS 504, RS1 530 и RS3 534, и маршрут связи, который включает станции MMR-BS 504, RS2 532 и RS3 534. Например, один из маршрутов связи может включать восходящий (UL) путь между станциями MMR-BS 504 и RS3 534, а другой может включать нисходящий (DL) путь между станциями MMR-BS 504 и RS3 534.

[0038] Различные примеры осуществления, описанные здесь, могут быть применимы к широкому разнообразию сетей и технологий, таких как сети WLAN (например, сети типа IEEE 802.11), сети IEEE 802.16 WiMAX, ретрансляционные сети, мобильные многопролетные ретрансляционные сети (MMR) по стандарту 802.16, как они названы в рабочей группе (WG) IEEE 802.16, сети WiMedia, сверхширокополосные сети (Ultra Wide Band), сотовые сети связи, радиосети, или другие беспроводные сети. В другом примере осуществления изобретения различные примеры и формы осуществления могут применяться, например, к беспроводной децентрализованной ячеистой (смешанной) сети, в которой узлы множества узлов (например, точки доступа) могут связываться друг с другом через проводные или беспроводные линии. Различные примеры осуществления, описанные здесь, могут применяться к беспроводным сетям, как в режиме инфраструктуры, в котором точки АР или базовая станция могут связываться со станцией (например, связь происходит через точки АР), так и в режиме ad-hoc, в котором беспроводные станции могут связываться непосредственно, например, через одноранговую сеть.

[0039] Беспроводная ретрансляционная сеть может быть примером многопролетной системы, в которой конечные узлы, например, подвижные станции или абонентские станции (MS/SS), могут связываться с базовой станцией через одну или несколько ретрансляционных станций, например, таких как RS1 320 и RS2 330. Трафик между подвижными станциями или абонентскими станциями и базовой станцией может передаваться, например, через ретрансляционные станции RS1 320 и RS2 330 и обрабатываться ими. Для примера, ретрансляционная станция может использоваться для того, чтобы расширить зону обслуживания сети и/или улучшить пропускную способность системы. Например, трафик, передаваемый от ретрансляционной станции, может планироваться самой ретрансляционной станцией или вместо этого планироваться базовой станцией. В некоторых случаях ретрансляционная станция может принимать и декодировать кадр от базовой станции, а затем пересылать кадр на соответствующую подвижную станцию или абонентскую станцию.

[0040] Термин "беспроводной узел" или "станция сети", или "узел", или аналогичный может включать, например, беспроводную станцию, такую как подвижная станция или абонентская станция, точка доступа (АР) или базовая станция, ретрансляционная станция, беспроводной персональный цифровой помощник (PDA), сотовый телефон, телефон WLAN 802.11, устройство WiMedia, устройство WiMAX, узел беспроводной mesh-сети или какое-либо другое беспроводное устройство. Эти устройства представляют собой просто несколько примеров беспроводных устройств и технологий, которые могут использоваться, чтобы реализовать различные примеры осуществления изобретения, описанные здесь, и это описание не ограничивается ими.

[0041] В беспроводной сети без ретрансляционных станций станция MS/SS может присоединяться к базовой станции (BS) непосредственно, и поэтому BS знает маршрут (то есть только однопролетный маршрут) к каждой из присоединенных станций MS/SS. Однако, когда между станциями MS/SS и BS помещена ретрансляционная станция (RS), начальный запрос на присоединение, например, запрос начального присоединения Ranging Request (RNG-REQ) в соответствии с IEEE 802.16 может быть послан от MS/SS к BS через одну или несколько RS. Если имеются две или более ретрансляционные станции RS на пути между MS/SS и BS, например, как для MMR-BS 504, RS1 506, …, RSn 512, MS/SS 514 на фиг.5а, то после приема запроса начального присоединения базовая станция BS, например, MMR-BS 504 может быть способна определить последнюю RS, например, RS1 506, на пути от MS/SS 514 до MMR-BS 504, как показано на фиг.5а, но не все другие ретрансляционные станции RS на этом пути. Таким образом, BS, например, MMR-BS 504 не может получить топологию, а также путь маршрута между станциями MS/SS, например, MS/SS 514, и BS, например, MMR-BS 504.

[0042] Однако в таких сценариях, как, например, централизованное планирование, при которых BS может планировать распределение ресурсов для передач трафика по каждой секции на пути между станциями MS/SS и BS, BS, может требоваться определить точный путь между станциями MS/SS и BS. Если BS способна определить точный путь, то в результате определения маршрута между станциями MS/SS и BS, BS она может определить информацию, касающуюся числа пролетов, условий радиосвязи и т.д. на каждом пути. Такая информация может использоваться, например, для станции BS, чтобы определять алгоритм планирования во время регулярных сеансов передачи трафика или во время передачи обслуживания.

[0043] Согласно примеру осуществления, когда станция RS, например, RS1 506, как показано на фиг.5а, присоединяется непосредственно к BS, например, MMR-BS 504, BS может зарегистрировать путь к RS как непосредственную линию связи. Например, BS может хранить информацию, связанную с этим путем, в виде информации о топологии сети, например, в запоминающем устройстве, связанном с BS.

[0044] Термин "топология сети" может относиться, например, к структуре линий связи, соединяющих пары узлов сети. Таким образом, данный узел может иметь одну или несколько линий к другим узлам, и эти линии могут быть представлены во множестве различных форм. Например, простое подключение может включать одностороннюю линию связи между двумя устройствами. В более общем сысле термин "топология сети" или "топология" может использоваться для описания конфигурации компьютерной сети. Таким образом, например, каждая из фиг.1-5b может пониматься как предназначенная для представления различных топологий сети.

[0045] Если ретрансляционная станция RS, например, RS2 508 на фиг.6а, действует, когда MS/SS присоединяется к системе, например, через RS1 506, например, путем непосредственной связи с RS1 506, RS2 508 может посылать запрос на присоединение, например, посредством сообщения запроса начального присоединения. После приема запроса на присоединение, например, RS1 506, может указать свою сигнатуру, например, идентификатор RS, связанный с RS1 506, в запросе на присоединение, и может переслать измененный запрос на присоединение на базовую станцию BS, например, MMR-BS 504. После приема запроса на присоединение от RS2 508 с сигнатурой RS1 506, BS, например, MMR-BS 504, может определить, что станция RS2 508 присоединена к системе через RS1 506. Так как MMR-BS 504, возможно, уже определила маршрут между станциями MMR-BS 504 и RS1 506, например, в результате процесса присоединения RS1 506, MMR-BS 504 может определять топологию и/или путь между станциями MMR-BS 504 и RS2 508. Базовая станция BS, например MMR-BS 504, может тогда обновить свою информацию о топологии сети, например, указать путь связи между станциями MMR-BS 504 и RS2 508, который включает RS1 506.

[0046] Согласно примеру осуществления эта технология может быть расширена, когда другие узлы сети присоединяются к узлам сети в текущей топологии сети. Таким образом, когда RS, например, RSn 512 на фиг.5а, действуя как MS/SS, присоединяется к системе, например, через RSn-1 510, RSn 512 может послать запрос на присоединение, например, посредством сообщения с запросом начального присоединения. После приема запроса на присоединение RSn-1 510 может отметить свою сигнатуру в запросе на присоединение и переслать измененный запрос на присоединение на BS, например, MMR-BS 504. Некоторые другие ретрансляционные станции RS помимо RSn-1 на соответствующем пути связи могут просто пересылать измененный запрос на присоединение к следующему пролету. После приема измененного запроса на присоединение от RSn 512 с сигнатурой RSn-1 510 (например, идентификатором RS-ID, связанным с RSn-1 510), базовая станция MMR-BS 504 может определить, что RSn 512 присоединена к системе через RSn-1 510. Так как MMR-BS 504, возможно, уже определила маршрут между станциями MMR-BS 504 и RSn-1 510, например, в результате процесса присоединения RSn-1 510, MMR-BS 504 может определить топологию и/или путь между станциями MMR-BS 504 и RSn 512. MMR-BS 504 может тогда обновить информацию о топологии сети, чтобы указать путь связи между станциями MMR-BS 504 и RSn 512.

[0047] Когда станция MS/SS, например, MS/SS 514, присоединяется к системе через RSn 512, MS/SS 514 может послать запрос на присоединение, например, посредством сообщения с запросом начального присоединения. После приема запроса на присоединение RSn 512 может отметить свою сигнатуру (например, RS-ID, связанный с RSn 512) в запросе на присоединение и переслать измененный запрос на присоединение на BS, например, MMR-BS 504. Некоторые другие RS помимо RSn 512 (например, RSn-1 510, RS2 508, RS1 506) могут просто переслать измененный запрос на присоединение к следующему пролету. После приема измененного запроса на присоединение от MS/SS 514 с сигнатурой RSn 512, BS, например, MMR-BS 504, может определить, что MS/SS 514 присоединена к системе через RSn 512. Так как MMR-BS 504, возможно, уже определила маршрут, например, путь связи, между станциями MMR-BS 504 и RSn 512, например, в результате процесса присоединения RSn 512, MMR-BS 504 может определить топологию и/или маршрут или путь связи между станциями MMR-BS 504 и MS/SS 514. Станция MMR-BS 504 может тогда модифицировать информацию о топологии сети, чтобы указать путь связи между станциями MMR-BS 504 и MS/SS 514.

[0048] Согласно примеру осуществления сигнатура или отметка станции RS может включать, например, идентификатор RS-ID или другую форму идентификации, которая может уникально идентифицировать RS. Согласно примеру осуществления запрос на присоединение может включать сообщение с запросом начального присоединения (RNG-REQ). Согласно примеру осуществления сигнатура или отметка RS может быть добавлена к полученному сообщению RNG-REQ (ответ на запрос начального присоединения), например, добавлением к сообщению RNG-REQ поля в формате TLV (тип, длина, значение), содержащего идентификатор RS-ID, перед пересылкой измененного сообщения RNG-REQ к следующему пролету по направлению к станции MMR-BS 504.

[0049] Технологии, описанные здесь, могут использоваться, например, в системе согласно стандарту IEEE 802.16, в которой запрос на присоединение может включать, например, сообщение запроса начального присоединения (RNG-REQ), как определено IEEE 802.16, с усовершенствованиями, включающими сигнатуру RS. Однако понятно, что способы, описанные здесь, могут применяться к любому типу сетей, включая сети, отличные от сетей IEEE 802.16.

[0050] Сообщение запроса начального присоединения (RNG-REQ), например, как определено стандартом IEEE 802.16, может передаваться на станцию MS/SS при инициализации и периодически, например, чтобы определять задержку сети и запрашивать мощность и/или изменение профиля пакета нисходящей линии связи. Сообщение RNG-REQ может передаваться, например, при начальном присоединении и в интервалах разрешенной передачи данных.

[0051] Технология IEEE 802.16 OFDMA (множественного доступа посредством разделения ортогональных несущих) позволяет использовать коды множественного доступа с кодовым разделением каналов (CDMA) для указания определенных процедур, таких как процедура начального присоединения и процедура запроса полосы. В однопролетной сети (например, без ретрансляционных станций), где каждая станция MS непосредственно присоединена к базовой станции BS или связана с ней, BS может распределять полосу в единственной линии между станциями MS и BS. Однако в многопролетной сети или ретрансляционной сети существуют проблемы в отношении передачи сообщений и CDMA-кодов через одну или несколько ретрансляционных станций и распределения полосы частот в многочисленных линиях на сетевом пути.

[0052] Фиг.6 представляет схему, иллюстрирующую работу беспроводной сети согласно примеру осуществления. Беспроводная сеть 600 может содержать, например, базовую станцию (BS) 610, ретрансляционную станцию (RS) 612 и подвижную станцию (MS) 614. Эта схема является просто примером и может быть предусмотрено любое число ретрансляционных станций и подвижных станций/абонентских станций. Согласно примеру осуществления пул или группа CDMA-кодов (множественного доступа с кодовым разделением каналов) может быть доступна для подвижных станций, таких как MS 614. Различные подмножества CDMA-кодов могут быть назначены для каждой из множества процедур для подвижных станций, таких как начальное присоединение, запрос полосы для передачи данных и, возможно, другие процедуры. Станция MS 614 может выбирать один из CDMA-кодов подвижной станции, основываясь на процедуре, которая выполняется MS 614. CDMA-коды могут позволять, например, идентифицировать для базовой станции процедуру, выполняемую MS (так как подмножество CDMA-кодов MS предусматривается для каждой процедуры). CDMA-код может быть временно ассоциирован с MS 614, так что ответ, посылаемый обратно на MS 614 от BS или ретрансляционной станции, может включать тот же самый CDMA-код MS, например, чтобы позволить MS 614 согласовать ответ BS с ее первоначальным запросом или сообщением.

[0053] Кроме того, согласно примеру осуществления каждой ретрансляционной станции в сети может быть назначена группа CDMA-кодов, например, один код для каждой из множества процедур. Эти CDMA-коды могут назначаться станции BS, например, во время инициализации станции RS (например, для фиксированной RS), или когда RS регистрируется станцией BS (например, для мобильной RS). Например, каждая RS может принимать свою группу CDMA-кодов как часть процесса регистрации или инициализации станцией BS. Например, каждой станции RS для каждой из множества различных процедур может быть назначен CDMA-код, такой как:

- CDMA-код для (продолжения) начального присоединения MS;

- CDMA-код для (завершения) начального присоединения MS;

- CDMA-код для запроса полосы, например, для передачи данных;

- CDMA-код для индикации NACK (отрицательного подтверждения) HARQ (гибридного ARQ - гибридного автоматического запроса на повторную передачу).

Эти процедуры являются просто некоторыми примерами, и CDMA-коды могут быть назначены RS для других процедур.

[0054] Согласно примеру осуществления пул кодов, назначаемых ретрансляционным станциям, может отличаться от пула CDMA-кодов, распределяемых подвижным станциям.

[0055] В другом примере осуществления изобретения пул CDMA-кодов, назначаемых ретрансляционным станциям, может быть из того же самого пула CDMA-кодов, которые распределяются для использования мобильными станциями. В таком случае ретрансляционные станции могут отличать себя от мобильных станций, используя другой канал OFDMA. Канал OFDMA может включать, например, поднесущую и временной слот или символ OFDM. Один из этих параметров может изменяться для RS, чтобы отличать станцию RS от MS. Например, смещение поднесущей и/или временной слот (символ OFDM) может изменяться для станции RS, если CDMA-коды, используемые для RS, берутся из того же пула CDMA-кодов, который используется станциями MS.

[0056] CDMA-коды могут назначаться ретрансляционным станциям базовой станцией BS, передающей сообщение, такое как широковещательное сообщение UCD (дескриптор восходящего канала). Станция BS может посылать станциям RS дескриптор UCD или другое сообщение, включающее информацию в формате TLV (тип, длина, значение) для различных CDMA-кодов. Например, BS может посылать также дескриптор UCD с информацией в формате TLV "начало группы кодов начального присоединения", указывающей код после CDMA-кода RS. Таким образом, станциям MS и RS может быть сообщено об их кодах CDMA. Также тот же самый дескриптор UCD может использоваться для сообщения о CDMA-кодах станциям RS и MS, при этом данные в формате TLV, указывающие CDMA-коды для RS, могут быть размещены, например, в конце дескриптора UCD. Или же отдельное сообщение либо дескриптор UGD может посылаться, чтобы указать CDMA-коды для станций RS.

[0057] Фиг.6 иллюстрирует распределение полосы (пропускной способности) для процедуры начального присоединения станции MS согласно примеру осуществления. Начальное присоединение может быть выполнено для того, чтобы позволить подвижной станции, например, подстроить свою синхронизацию и мощность передачи. MS 614 может выбирать CDMA-код начального присоединения MS (например, указывая процедуру начального присоединения для MS) и передавать этот CDMA-код начального присоединения MS посредством сообщения 620 на RS 612. Станция RS 612 может определить, например, что начальное присоединение станцией MS 614 должно продолжиться, основываясь, например, на потребности подстроить синхронизацию и/или мощность передачи для станции MS 614. Станция RS 612 может затем передать CDMA-код RS для той же самой или аналогичной процедуры на BS 610. В этом примере станция RS 612 может передать CDMA-код #Х начального присоединения RS 622 (для продолжения начального присоединения) на станцию BS 610. CDMA-код #Х 622 позволяет RS 612 идентифицировать себя для BS 610 (так как код #Х назначен для RS 612) и идентифицировать для BS 610 выполняемую процедуру (продолжения начального присоединения). CDMA-код #Х RS 622 для (продолжения) начального присоединения, возможно, был, например, ранее назначен станции BS 610 для RS 612 как часть группы CDMA-кодов RS или выделенных CDMA-кодов RS, которые были назначены для RS612.

[0058] На шаге 623 BS 610 принимает CDMA-код #Х начального присоединения RS 622 (например, принимает сообщение, содержащее CDMA-код #Х начального присоединения RS) от станции RS 612. BS 610 распознает или определяет, что код #Х назначен для RS 612 для процедуры (продолжения) начального присоединения (например, на основании предыдущего назначения CDMA-кодов для RS 612). Вообще, BS 610 может распределять полосу на одной или нескольких линиях, основываясь на пути (или топологии сети) и процедуре для принятого CDMA-кода. В этом примере BS 610 может знать путь MS 614, например, что MS 614 (MS, выполняющая начальное присоединение) связана с BS 610 через две линии, включая линию MS-RS (линию доступа) и линию RS-BS. Так как в этом примере процедура является начальным присоединением (его продолжением), BS 610 может распределять полосу в нисходящей (DL) линии доступа (линии RS-MS) для RS 612, чтобы передать сообщение ответа на запрос начального присоединения (RNG-RSP) на MS 614. Таким образом, в этом случае станция BS 610 распределяет полосу RS 612 для нисходящей (DL) передачи с помощью линии RS-MS для RNG-RSP. Станция BS 610 может знать или определить путь в сети или топологию между исходной начальной станцией MS 614 и BS 610, используя ряд различных способов. Например, способы, описанные выше со ссылкой на фиг.1-5В, могут использоваться станцией BS 610 для определения сетевого пути или топологии, или могут использоваться другие способы. Если, например, другие станции RS были расположены между станциями MS 614 и BS 610 (здесь - вдоль сетевого пути), то ширина полосы может быть распределена также для передач по другим линиям (распределение полосы или для UL и/или для DL в одной или нескольких линиях), например, в зависимости от процедуры и сетевого пути.

[0059] Затем станция BS 610 передает сообщение 624 о распределении полосы частот, включающее CDMA-код #Х, и, например, указывающее распределение полосы для линии RS-MS в направлении DL. Код #Х, предоставляемый в поле сообщения 624 о распределении полосы частот, позволяет RS 612 связать это сообщение о распределении полосы частот с запросом, переданным посредством сообщения 622, так как оно включает тот же самый CDMA-код #Х начального присоединения. Сообщение 624 о распределении полосы частот может быть сообщением, таким как управляющее сообщение MAP (например, указывающим зарезервированное время передачи для передач по восходящей линии и нисходящей линии). Сообщение MAP может включать, например, информационный элемент (IE) о распределении CDMA, указывающий зарезервированную полосу на линии RS->MS.

[0060] Затем станция RS 612 может передать ответ на запрос начального присоединения (RNG-RSP) 626 в распределенной полосе по линии RS->MS. Этот ответ на запрос начального присоединения (RNG-RSP) может сообщить, например, станции MS 614 о необходимости продолжить начальное присоединение, например, подстроить синхронизацию, мощность передачи и т.д.

[0061] Тогда после приема RNG-RSP 626 станция MS 614 передает CDMA-код начального присоединения MS посредством сообщения 628. RS 612 принимает сообщение 628 и может определить, что начальное присоединение закончено (например, синхронизация и мощность передачи находятся в пределах допуска или диапазона). Затем станция RS 612 передает CDMA-код #Y начального присоединения RS (для процедуры завершения начального присоединения MS) посредством сообщения 630. Этот CDMA-код #Y RS может идентифицировать или быть связанным с RS 612 и может указывать выполняемую процедуру (завершение начального присоединения). CDMA-код #Y RS, который может быть выделенным кодом, следовательно, может быть для той же самой или аналогичной или связанной процедуры (завершения начального присоединения), что и принятый CDMA-код начального присоединения MS.

[0062] На шаге 632 станция BS 610 принимает CDMA-код #Y начального присоединения и определяет или распознает, что код #Y назначен или выделен для RS 612 и предназначен для процедуры завершения начального присоединения. Станция BS 610 также может знать или может определить путь в сети между станциями MS 614 и BS 610 через RS 612 (или, по меньшей мере, может определить путь между BS 610 и исходной RS 612). На основании сетевого пути и процедуры станция BS 610 может распределять полосу в одной или нескольких линиях (распределение или в UL, или в DL). Так как в данном примере это предназначено для процедуры завершения начального присоединения, BS 610 может распределять полосу для: 1) RS 612, чтобы передать сообщение RNG-RSP в направлении DL на станцию MS 614 через линию RS->MS; 2) MS 614, чтобы передать запрос Full RNG-REQ (Полный RNG-REQ) в направлении UL на RS 612 через линию MS->RS; и 3) RS 614, чтобы передать или переслать Full RNG-REQ станции MS 614 в направлении UL на станцию BS 610 через линию RS->BS.

[0063] Затем станция BS 610 передает сообщение 634 о распределении полосы частот, включающее CDMA-код #Y RS и указывающее распределение полосы частот для трех сообщений 1) - 3), отмеченных выше, включая индикацию распределения полосы частот для линии RS->MS в направлении DL для RNG-RSP и распределения для линии MS->RS и линии RS->BS для Full RNG-REQ.

[0064] Затем станция RS 612 может передать на MS 614 сообщение 636 о распределении полосы частот, включающее CDMA-код начального присоединения MS и индикацию распределенной ширины полосы в линии MS->RS для Full RNG-REQ. RS 612 передает также RNG-RSP посредством сообщения 638 в распределенной ширине полосы через линию RS->MS.

[0065] Тогда станция MS 614 передает запрос Full RNG-REQ 640 на RS 612, используя распределенную полосу в линии MS->RS (например, никакие CDMA-коды обычно не включаются этим сообщением). Затем станция RS 612 пересылает запрос Full RNG-REQ посредством сообщения 642 на BS 610, используя распределенную полосу в линии RS->BS.

[0066] Фиг.7 представляет диаграмму, иллюстрирующую работу беспроводной сети согласно другому примеру осуществления изобретения. Пример фиг.7 иллюстрирует распределение полосы частот для запроса полосы там, где имеются две ретрансляционных станции. Сеть 700 может содержать базовую станцию (BS) 710, ретрансляционную станцию (RS2) 712, ретрансляционную станцию (RS1) 714 и подвижную станцию (MS) 716, хотя это является просто примером и может быть предусмотрено любое число ретрансляционных станций и/или подвижных станций.

[0067] В этом примере станция MS 716 хотела бы послать запрос полосы, например, запросить распределение ей полосы частот для передачи данных. Станция MS 716 может выбрать и затем передать CDMA-код MS для запроса полосы, показанный как код #1, посредством сообщения 718 на RS1 714. Станция RS1 714 принимает сообщение 718 и определяет, что CDMA-код #1 BR MS предназначен для запроса полосы (BR). Поэтому станция RS1 714 передает CDMA-код #Z BR RS на RS2 712 посредством сообщения 720. CDMA-код #Z BR RS является CDMA-кодом, назначенным или выделенным для RS1 714 для процедуры запроса полосы, например, для передачи данных. Таким образом, в этом примере процедура для CDMA-кода #Z RS та же самая (или аналогичная), что и процедура для CDMA-кода #1 MS (запроса полосы), например, и код #1 MS, и код #Z RS могут соответствовать той же самой или аналогичной или связанной процедуре.

[0068] Станция RS2 712 принимает сообщение 720 и затем пересылает CDMA-код #Z BR RS на BS 710 посредством сообщения 722, поскольку этот код предназначен для запроса полосы, который направлен на станцию BS 710.

[0069] На шаге 724 BS 710 определяет, что код #Z назначен для RS1 714 (исходной RS) и служит для запроса полосы. Станция BS 710 также знает или может определить сеть или топологию или путь в сети между станциями BS 710 и MS 716, например, что MS 716 связана с BS 710 через станции RS2 и RS1. Затем станция BS 710 распределяет полосу для одной или нескольких линий, например, на основании процедуры принятого CDMA-кода и топологии сети или пути. В этом примере BS 710 распределяет полосу для запроса полосы для линии MS->RS1, линии RS1->RS2 и линии RS2->BS. Тогда BS 710 передает на RS2 сообщение 726 о распределении полосы частот, которое содержит CDMA-код #Z RS, и индикацию о распределении полосы частот для передач по линии MS->RS1, линии RS1->RS2 и линии RS2->BS.

[0070] Станция RS2 712 принимает сообщение 726 о распределении полосы частот. RS2 712 тогда пересылает сообщение 728 о распределении полосы частот, которое может включать CDMA-код #Z и индикацию о распределении полосы частот, например, для передач по линии MS->RS1, линии RS1->RS2 и линии RS2->BS. Согласно примеру осуществления RS2 712 может переслать сообщение 728 о распределении полосы частот, которое может включать CDMA-код #Z и индикацию о распределении полосы частот для передач по линии MS->RS1 и линии RS1->RS2, когда может не иметься потребности пересылать индикацию о распределении полосы частот для передач по линии RS2->BS вне RS2 712.

[0071] Тогда станция RS1 714 передает на MS 716 сообщение 730 о распределении полосы частот, содержащее CDMA-код #1 MS и индикацию о ширине полосы, распределенной для MS 716 для линии MS->RS1.

[0072] Затем станция MS 716 передает свой запрос полосы посредством сообщения 732 на RS1 714 в распределенной полосе по линии MS->RS1. Тогда станция RS1 714 пересылает запрос полосы MS в виде сообщения 734 на RS2 712 в распределенной полосе по линии RS1->RS2. Затем станция RS2 712 пересылает запрос полосы MS в виде сообщения 736 на BS 710 в распределенной полосе по линии RS2->BS.

[0073] Например, в ответ на прием CDMA-кода #1 MS от MS, исходная RS (или RS, самая близкая к MS или присоединенная к ней, такая как RS1 714 в этом примере) может передать или послать CDMA-код RS, который назначен исходной RS 714 (например, код #Z), в направлении от абонента на вторую RS (такую как RS2 712 в этом примере на фиг.7). Ретрансляционные станции в направлении от абонента (включая RS2, 712 и другие, не показанные на фиг.7) могут просто переслать CDMA-код #Z RS, назначенный исходной RS 714, до станции BS, где BS 710 может распределить полосу или ресурсы в одной или нескольких линиях и для UL и/или DL передач по этим линиям, например, на основании процедуры и топологии или сетевого пути между станциями MS 716 и BS 710. Код #Z, назначенный исходной ретрансляционной станции (714) и посланный ретрансляционной станцией 714, 712, может быть предназначен для той же самой или аналогичной процедуры, что и принятый CDMA-код #1 MS, принятый от станции MS 716. Хотя на фиг.7 показаны только две ретрансляционные станции (например, станции RS 714, 712), между станциями MS и BS может иметься любое число ретрансляционных станций (например, 1, 2, 3, 4, 5, 6, …) и любое число линий, для которых ширина полосы может распределяться станцией BS 710.

[0074] Фиг.8 - диаграмма, иллюстрирующая работу беспроводной сети согласно другому примеру осуществления. Пример на фиг.8 иллюстрирует распределение полосы частот для запроса полосы там, где имеются две ретрансляционных станции. Сеть 800 может содержать базовую станцию (BS) 810, ретрансляционную станцию (RS2) 812, ретрансляционную станцию (RS1) 814 и подвижную станцию (MS) 816, хотя это просто пример и может предусматриваться любое число ретрансляционных станций и/или подвижных станций.

[0075] На шаге 820 пакет или сообщение гибридного ARQ (гибридного автоматического запроса на повторную передачу), или HARQ, передается BS 810 на RS2 812. RS2 812 пересылает сообщение HARQ на шаге 824, но сообщение HARQ не принимается правильно на RS1, например, на RS1 обнаруживается, что принятый пакет поврежден. Поэтому RS1 814 посылает отрицательное подтверждение или NACK 826 обратно на RS2 812. Основываясь на этом NACK, RS2 812 понимает, что необходимо повторно передать сообщение или пакет HARQ, и поэтому посылает CDMA-код #U BR RS, который является, например, CDMA-кодом, назначенным для RS2 для неудачи HARQ (например, для запроса полосы для такой повторной передачи HARQ по линии RS2->RS1, и пересылки сообщения HARQ на MS 816 по линии RS1->MS).

[0076] На шаге 830 станция BS 810 принимает CDMA-код #U BR RS и определяет, что код #U назначен для RS2 812 и для процедуры HARQ. BS 810 также знает или может определить топологию сети или путь в сети обратно к станции MS 816 (например, этот путь обратно к RS1 814 включает линию BS-RS2 и линию RS2-RS1). Тогда станция BS 810 распределяет полосу так, чтобы позволить RS2 812 передать на BS 810 отчет HARQ RS от RS2 812 относительно соединения HARQ и неудавшейся передачи HARQ. На шаге 832 станция BS 810 посылает сообщение о распределении полосы частот, такое как управляющее сообщение MAP, указывающее, что полоса была распределена для RS2 812, чтобы передать отчет HARQ RS на BS 810. Тогда на шаге 834 станция RS2 812 передает отчет HARQ RS в распределенной полосе по линии RS2->BS.

[0077] На шаге 836, основываясь на отчете HARQ RS и топологии сети, станция BS 810 распределяет полосу для повторной передачи HARQ, включая распределение полосы частот для повторной передачи HARQ по линии RS2->RS1 и по линии RS1->MS. Сообщение о распределении полосы частот, указывающее эту распределенную полосу для повторной передачи HARQ по этим двум линиям, передается от BS 810 на MS 816 посредством сообщений 838, 840 и 842. Тогда, основываясь на этой распределенной ширине полосы для этих двух линий (в направлении DL), станция RS2 812 повторно передает на RS1 814 на шаге 844 сообщение или пакет HARQ, который затем пересылается RS1 814 на MS 816 на шаге 846.

[0078] Фиг.9 представляет блок-схему, иллюстрирующую операции в беспроводном узле, таком как ретрансляционная станция согласно примеру осуществления. На шаге 910 первый код (например, первый CDMA-код) принимается на ретрансляционной станции от первой станции (например, подвижной станции) через первую линию.

[0079] На шаге 920 второй выделенный код (например, второй CDMA-код) посылается от ретрансляционной станции на вторую станцию (например, такую как базовая станция) через вторую линию в ответ на прием первого кода. Второй выделенный код может быть одним из множества кодов, назначенных ретрансляционной станции; каждый из этих кодов ассоциирован с соответствующей процедурой.

[0080] На шаге 930 сообщение о распределении полосы частот может быть принято на ретрансляционной станции от второй станции. Сообщение о распределении полосы частот может включать второй выделенный код и указывать распределение полосы частот для передачи по меньшей мере по одной из первой линии и/или второй линии.

[0081] Фиг.10 представляет блок-схему, иллюстрирующую операции в беспроводном узле, таком как ретрансляционная станция согласно другому примеру осуществления. На шаге 1010 первый CDMA-код принимается на ретрансляционной станции от подвижной станции через первую линию. Первый CDMA-код может быть, по меньшей мере временно, ассоциирован с подвижной станцией и предназначен для первой процедуры.

[0082] На шаге 1020 второй CDMA-код передается от ретрансляционной станции на вторую станцию через вторую линию в ответ на прием первого CDMA-кода. Второй CDMA-код может быть одним из множества CDMA-кодов, назначенных для ретрансляционной станции; второй CDMA-код также может быть ассоциирован с (например, с такой же или аналогичной) процедурой первого CDMA-кода.

[0083] На шаге 1030 сообщение о распределении полосы частот принимается на ретрансляционной станции от второй станции. Сообщение о распределении полосы частот может включать второй CDMA-код и может указывать распределение полосы частот для передачи по первой линии и/или второй линии. Например, сообщение о распределении полосы частот может приниматься от базовой станции или предоставляться базовой станцией на ретрансляционную станцию через другую ретрансляционную станцию.

[0084] Фиг.11 представляет блок-схему, иллюстрирующую операции в беспроводном узле, таком как базовая станция или АР, согласно еще одному примеру осуществления. На шаге 1110 CDMA-код принимается на базовой станции от первой станции (например, подвижной станции или ретрансляционной станции). CDMA-код может быть одним из множества CDMA-кодов, назначенных для ретрансляционной станции (например, исходной RS на сетевом пути). CDMA-код также может быть ассоциирован с некоторой процедурой (или предназначен для процедуры).

[0085] На шаге 1120 ширина полосы распределяется для одной или нескольких беспроводных ретрансляционных линий в ретрансляционной сети на основании процедуры для CDMA-кода.

[0086] На шаге 1130 сообщение о распределении полосы частот передается на первую станцию. Сообщение о распределении полосы частот может включать CDMA-код и может указывать распределение полосы частот для передачи по одной или нескольким беспроводным ретрансляционным линиям.

[0087] Фиг.12 - блок-схема, иллюстрирующая устройство 1200, которое может находиться в беспроводном узле согласно примеру осуществления. Беспроводной узел (например, станция или АР) может содержать, например, беспроводной приемопередатчик 1202 для передачи и приема сигналов, контроллер 1204 для управления работой станции и выполнения команд или программ и запоминающее устройство 1206 для хранения данных и/или команд.

[0088] Контроллер 1204 может быть программируемым и способным исполнять программы или другие команды, хранящиеся в запоминающем устройстве или на других машинных носителях данных, чтобы выполнять различные задачи и функции, описанные выше, такие как одна или более задач или способов, описанных выше со ссылкой на фиг.1-11.

[0089] Кроме того, может быть предусмотрен носитель данных, содержащий записанные команды, которые при выполнении контроллером или процессором могут приводить в контроллере 1204 или другом контроллере или процессоре к выполнению одной или нескольких функций или задач, описанных выше.

[0090] Реализации различных технологий, описанных здесь, могут быть осуществлены в виде цифровых электронных схем или в виде компьютерного оборудования, микропрограммных средств, программного обеспечения или их комбинаций. Реализации могут быть осуществлены как компьютерный программный продукт, то есть машинная программа, материализованная на носителе информации, например, на машиночитаемом запоминающем устройстве или в распространяющемся сигнале, для выполнения устройством обработки данных или управления его работой, например, программируемым процессором, компьютером или несколькими компьютерами. Машинная программа, такая как машинная программа (программы), описанная выше, может быть написана в любой форме на языке программирования, включая компилируемые или интерпретируемые языки, и может быть введена в действие в любой форме, включая автономную программу или модуль, компонент, подпрограмму или другой модуль, подходящий для использования в вычислительной среде. Машинная программа может быть введена в действие для выполнения на одном компьютере или на нескольких компьютерах в одном пункте или распределена среди нескольких пунктов, связанных между собой сетью связи.

[0091] Шаги способа могут выполняться одним или более программируемыми процессорами, выполняющими машинную программу, чтобы исполнять функции, используя входные данные и генерируя выходные данные. Шаги способа могут выполняться с помощью устройства, которое может быть реализовано также в виде интегральных схем специального назначения, например, программируемых пользователем вентильных матриц (FPGA) или специализированных интегральных схем (ASIC).

[0092] Хотя здесь были рассмотрены некоторые особенности описанных реализаций, много модификаций, замен, изменений и эквивалентов могут быть предложены специалистами в данной области техники. Поэтому должно быть понятно, что прилагаемая формула изобретения предназначена для того, чтобы охватить все такие модификации и изменения, которые находятся в пределах различных форм осуществления изобретения.

1. Способ распределения полосы частот в ретрансляционной сети, включающий:
прием (910) на ретрансляционной станции (612, 712, 714, 812, 814) первого кода (620, 628, 718, 720) от первой станции (614, 712, 714, 716, 812, 814, 816) через первую линию;
передачу (920) второго выделенного кода (622, 630, 720, 722) от ретрансляционной станции на вторую станцию (610, 710, 712, 810) через вторую линию в ответ на прием первого кода, причем второй выделенный код является одним из множества кодов, назначенных для ретрансляционной станции, и каждый из этих кодов ассоциирован с соответствующей процедурой; и
прием (930) сообщения о распределении полосы частот (624, 634, 726, 728) на ретрансляционной станции от второй станции (610, 710, 712, 810), причем сообщение о распределении полосы частот распределяет полосу для передачи по меньшей мере по одной из первой линии или второй линии.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что первый код включает первый код множественного доступа с кодовым разделением каналов (CDMA) для первой процедуры, причем первый CDMA-код по меньшей мере временно ассоциирован с первой станцией, а второй выделенный код включает второй CDMA-код, предназначенный для первой процедуры или связанный с ней, при этом второй CDMA-код назначен для ретрансляционной станции или ассоциирован с ней.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что прием (910) на ретрансляционной станции (612, 712, 714) первого кода включает прием на ретрансляционной станции первого CDMA-кода (620, 718) от подвижной станции (614, 716), причем первый CDMA-код ассоциирован с процедурой и по меньшей мере временно ассоциирован с подвижной станцией.

4. Способ по п.3, отличающийся тем, что прием (910) на ретрансляционной станции первого кода включает прием на ретрансляционной станции от подвижной станции первого CDMA-кода (620, 628, 718), который касается запроса полосы, ассоциированного с одной из множества процедур.

5. Способ по п.1, отличающийся тем, что передача (920) включает передачу второго выделенного кода (720) от ретрансляционной станции (714) на вторую ретрансляционную станцию (712) через вторую линию в ответ на прием первого кода (620, 628, 718).

6. Способ по п.1, отличающийся тем, что передача (920) включает передачу второго выделенного кода (620, 628, 718) от ретрансляционной станции (612, 712, 812) на базовую станцию (610, 710, 810) через вторую линию в ответ на прием первого кода, причем второй код является одним из множества CDMA-кодов, назначенных для ретрансляционной станции.

7. Способ по п.1, отличающийся тем, что:
вторая линия включает множество линий среди множества ретрансляционных станций, входящих в ретрансляционную сеть, при этом
вторая станция содержит базовую станцию, определяющую распределение полосы частот, связанное с группой из множества линий, расположенных на пути между передающей ретрансляционной станцией и базовой станцией, основываясь на одной или более топологиях сети, определяемых базовой станцией, или на топологии сети, определяемой на основании расположения в сети передающей ретрансляционной станции, которое определяется на основании приема второго выделенного кода.

8. Способ по п.1, отличающийся тем, что передача (910) включает передачу второго CDMA-кода от ретрансляционной станции на вторую станцию в ответ на прием первого кода, причем второй выделенный код является одним из множества кодов, назначенных для ретрансляционной станции, и этот второй код является одним из следующих кодов: CDMA-кодом для продолжения начального присоединения подвижной станции (622); CDMA-кодом для завершения начального присоединения подвижной станции (630); CDMA-кодом для запроса полосы для подвижной станции для передачи данных (702); CDMA-кодом для гибридного автоматического запроса на повторную передачу (828) (гибридного ARQ); CDMA-кодом для передачи данных или сигнализации на ретрансляционную станцию; или CDMA-кодом для передачи данных или сигнализации на подвижную станцию.

9. Способ по п.1, отличающийся тем, что прием (930) сообщения о распределении полосы частот включает прием сообщения о распределении полосы частот на ретрансляционной станции от второй станции, причем сообщение о распределении полосы частот распределяет полосу частот для передачи по меньшей мере по одной из первой линии или второй линии, а второй код включает второй CDMA-код.

10. Способ по п.1, отличающийся тем, что прием (930) сообщения о распределении полосы частот включает прием сообщения с картой распределения полосы частот, которое указывает распределение полосы частот для передачи по первой линии и/или второй линии.

11. Способ по п.1, дополнительно включающий:
пересылку сообщения о распределении полосы частот (636, 728, 730) от ретрансляционной станции на первую станцию, причем пересылаемое сообщение о распределении полосы частот включает первый код; и прием на ретрансляционной станции сообщения (640, 732) от первой станции в распределенной полосе по первой линии.

12. Способ по п.1, дополнительно включающий:
пересылку сообщения о распределении полосы частот от ретрансляционной станции на первую станцию, причем пересылаемое сообщение о распределении полосы частот содержит первый код;
прием на ретрансляционной станции первого сообщения от первой станции в распределенной полосе по первой линии и
передачу от ретрансляционной станции на вторую станцию второго сообщения в распределенной полосе по второй линии.

13. Способ по п.1, дополнительно включающий:
передачу сообщения от ретрансляционной станции на первую станцию в распределенной полосе по первой линии.

14. Способ распределения полосы частот, включающий:
прием (1010) на ретрансляционной станции (612, 712, 714, 812, 814) первого кода множественного доступа с кодовым разделением каналов (CDMA) (620, 628, 718, 720) от подвижной станции (614, 716, 816) через первую линию, причем первый CDMA-код по меньшей мере временно ассоциирован с подвижной станцией и предназначен для первой процедуры;
передачу (1020) второго CDMA-кода (622, 630, 720, 722) от ретрансляционной станции на вторую станцию (610, 710, 712) через вторую линию в ответ на прием первого CDMA-кода, причем второй CDMA-код является одним из множества CDMA-кодов, назначенных для ретрансляционной станции, и этот второй CDMA-код связан с процедурой первого CDMA-кода; и
прием (1030) сообщения о распределении полосы частот (624, 634, 726, 728) на ретрансляционной станции от второй станции, причем сообщение о распределении полосы частот указывает распределение полосы частот для передачи по первой линии и второй линии.

15. Устройство (1200) для беспроводной связи, содержащее:
контроллер (1204);
запоминающее устройство (1206), связанное с контроллером; и беспроводной приемопередатчик (1202), связанный с контроллером; причем устройство (1200) выполнено с возможностью: приема (910) на ретрансляционной станции (612, 712, 714, 812, 814)
первого кода (620, 628, 718, 720) от первой станции (614, 712, 714, 716, 812, 814, 816) через первую линию;
передачи (920) второго кода (622, 630, 720, 722) от ретрансляционной станции на вторую станцию (610, 710, 712, 810) через вторую линию в ответ на прием первого кода, причем второй код является одним из множества кодов, назначенных для ретрансляционной станции; и
приема (930) сообщения о распределении полосы частот на ретрансляционной станции от второй станции (610, 710, 712, 810), причем сообщение о распределении полосы частот (624, 634, 726, 728) распределяет полосу для передачи по меньшей мере по одной из первой линии или второй линии.

16. Устройство (1200) для беспроводной связи, содержащее:
контроллер (1204);
запоминающее устройство (1206), связанное с контроллером; и беспроводной приемопередатчик (1202), связанный с контроллером; причем устройство (1200) выполнено с возможностью: приема (1010) на ретрансляционной станции (612, 712, 714, 812, 814) первого кода множественного доступа с кодовым разделением каналов (CDMA) (620, 628, 718, 720) от подвижной станции (614, 716, 816) через первую линию, причем первый CDMA-код по меньшей мере временно ассоциирован с подвижной станцией и предназначен для первой процедуры;
передачи (1020) второго CDMA-кода (622, 630, 720, 722) от ретрансляционной станции на вторую станцию (610, 710, 712) через вторую линию в ответ на прием первого CDMA-кода, причем второй CDMA-код является одним из множества CDMA-кодов, назначенных для ретрансляционной станции, и этот второй CDMA-код связан с процедурой первого CDMA-кода; и
приема (1030) сообщения о распределении полосы частот (624, 634, 726, 728) на ретрансляционной станции от второй станции, причем сообщение о распределении полосы частот указывает распределение полосы частот для передачи по первой линии и второй линии.

17. Способ распределения полосы частот в ретрансляционной сети,
включающий:
прием (1110) кода множественного доступа с кодовым разделением каналов (CDMA) на базовой станции (610, 710, 810) от первой станции (610, 712, 812), причем CDMA-код является одним из множества CDMA-кодов, назначенных для ретрансляционной станции (610, 712, 812, 714, 814), и этот CDMA-код ассоциирован с процедурой;
распределение (1120) полосы для одной или более беспроводных ретрансляционных линий в ретрансляционной сети на основании процедуры для CDMA-кода и
передачу (1130) сообщения о распределении полосы частот (624, 634, 636, 726, 728, 730, 832) на первую станцию, причем сообщение о распределении полосы частот содержит CDMA-код и указывает распределение полосы частот для передачи по одной или более беспроводным ретрансляционным линиям.

18. Способ по п.17, отличающийся тем, что CDMA-код включает один из множества CDMA-кодов, включенных в пул CDMA-кодов, распределенных подвижным станциям, включенным в ретрансляционную сеть.

19. Способ по п.17, отличающийся тем, что CDMA-код включает один из множества CDMA-кодов, включенных в первый пул CDMA-кодов, отличный от второго пула CDMA-кодов, распределенных подвижным станциям, включенным в ретрансляционную сеть.

20. Способ по п.17, отличающийся тем, что прием (1110) включает прием CDMA-кода на базовой станции (610, 710, 810) от ретрансляционной станции (610, 712, 812) через первую из беспроводных ретрансляционных линий, причем CDMA-код назначен для ретрансляционной станции, и этот CDMA-код ассоциирован с запросом полосы для ответа на запрос начального присоединения или для передачи данных по второй из беспроводных ретрансляционных линий.

21. Способ по п.17, отличающийся тем, что прием (1110) включает прием CDMA-кода на базовой станции от ретрансляционной станции, причем CDMA-код назначен для ретрансляционной станции, и этот CDMA-код ассоциирован с запросом полосы для передачи ответа на запрос начального присоединения по первой из беспроводных ретрансляционных линий для ретрансляционной станции.

22. Способ по п.17, отличающийся тем, что прием (1110) включает прием CDMA-кода на базовой станции от ретрансляционной станции, причем CDMA-код назначен для ретрансляционной станции, и этот CDMA-код ассоциирован с запросом полосы для передачи ответа на запрос начального присоединения по первой из беспроводных ретрансляционных линий для подвижной станции.

23. Способ по п.17, отличающийся тем, что прием включает прием CDMA-кода на базовой станции от ретрансляционной станции, причем CDMA-код назначен для ретрансляционной станции, и этот CDMA-код, ассоциирован с запросом полосы для передачи отчета (828) об ошибке гибридного автоматического запроса на повторную передачу (HARQ).

24. Устройство (1200) для беспроводной связи, содержащее:
контроллер (1204);
запоминающее устройство (1206), связанное с контроллером; и беспроводной приемопередатчик (1202), связанный с контроллером; причем устройство (1200) выполнено с возможностью: приема (1010) кода множественного доступа с кодовым разделением каналов (CDMA) на базовой станции (610, 710, 810) от первой станции (610, 712, 812), при этом CDMA-код является одним из множества CDMA-кодов, назначенных для ретрансляционной станции (610, 712, 812, 714, 814), и этот CDMA-код ассоциирован с процедурой;
распределения (1120) полосы для одной или более беспроводных ретрансляционных линий в ретрансляционной сети на основании процедуры для CDMA-кода; и
передачи (1130) сообщения о распределении полосы частот (624, 634, 636, 726, 728, 730, 832) на первую станцию, причем сообщение о распределении полосы частот содержит CDMA-код и указывает распределение полосы частот для передачи по одной или более беспроводным ретрансляционным линиям.

25. Машиночитаемый носитель, хранящий программный код для исполнения компьютером, причем указанный программный код содержит:
код для приема (1010) на ретрансляционной станции (612, 712, 714, 812, 814) первого кода множественного доступа с кодовым разделением каналов (CDMA) (620, 628, 718, 720) от подвижной станции (614, 716, 816) через первую линию, причем первый CDMA-код по меньшей мере временно ассоциирован с подвижной станцией и предназначен для первой процедуры;
код для передачи (1020) второго CDMA-кода (622, 630, 720, 722) от ретрансляционной станции на вторую станцию (610, 710, 712) через вторую линию в ответ на прием первого CDMA-кода, причем второй CDMA-код является одним из множества CDMA-кодов, назначенных для ретрансляционной станции, и этот второй CDMA-код связан с процедурой первого CDMA-кода; и
код для приема (1030) сообщения о распределении полосы частот (624, 634, 726, 728) на ретрансляционной станции от второй станции, причем сообщение о распределении полосы частот указывает распределение полосы частот для передачи по первой линии и второй линии.

26. Машиночитаемый носитель, хранящий программный код для исполнения компьютером, причем указанный программный код содержит:
код для приема (1110) кода множественного доступа с кодовым разделением каналов (CDMA) на базовой станции (610, 710, 810) от первой станции (610, 712, 812), причем CDMA-код является одним из множества CDMA-кодов, назначенных для ретрансляционной станции (610, 712, 812, 714, 814), и этот CDMA-код ассоциирован с процедурой;
код для распределения (1120) полосы для одной или более беспроводных ретрансляционных линий в ретрансляционной сети на основании процедуры для CDMA-кода; и
код для передачи (1130) сообщения о распределении полосы частот (624, 634, 636, 726, 728, 730, 832) на первую станцию, причем сообщение о распределении полосы частот содержит CDMA-код и указывает распределение полосы частот для передачи по одной или более беспроводным ретрансляционным линиям.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к системам беспроводной подвижной связи. .

Изобретение относится к сетям связи, в частности к гибким схемам связи для систем беспроводной связи. .

Изобретение относится к сетям связи, в частности к гибким схемам связи для систем беспроводной связи. .

Изобретение относится к способу и устройству для одновременной связи с помощью множества систем беспроводной связи. .

Изобретение относится к области мобильной связи. .

Изобретение относится к услугам сеанса связи на основе протокола установления сеанса связи (SIP), а так же к способу и терминалу для обработки мультимедийных данных, хранящихся в клиентском терминале, обладающего правом на передачу пользовательской информации (например, разрешенный поток, пакетные мультимедийные данные), передача которой подлежит отмене.

Изобретение относится к услугам сеанса связи на основе протокола установления сеанса связи (SIP), а так же к способу и терминалу для обработки мультимедийных данных, хранящихся в клиентском терминале, обладающего правом на передачу пользовательской информации (например, разрешенный поток, пакетные мультимедийные данные), передача которой подлежит отмене.

Изобретение относится к способам и устройству для использования в услуге «нажми и говори» (push to talk), например, именуемым «нажми и говори» через услугу сотовой связи.

Изобретение относится к способам и устройству для использования в услуге «нажми и говори» (push to talk), например, именуемым «нажми и говори» через услугу сотовой связи.

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в системах беспроводной связи передачи данных в реальном времени с переменной скоростью

Изобретение относится к радиосвязи, а именно к многоканальным системам связи, и может быть использовано для реализации широкополосного радиодоступа

Изобретение относится к радиосвязи, а именно к аутентификации в сетях связи

Изобретение относится к беспроводной связи, а именно к планированию подполос частот, и может быть использовано для поддержания одновременной связи для нескольких беспроводных терминалов или пользовательских устройств

Изобретение относится к технике связи
Наверх