Способ и устройство управления ресурсами передачи в процессах автоматических запросов на повторную передачу

Изобретение относится к системам связи. Технический результат заключается в оптимизации пропускной способности линии связи. Способ управления ресурсами передачи для передачи и повторной передачи пакетов множества процессов автоматических запросов на повторную передачу содержит выделение, для каждого из множества процессов автоматических запросов на повторную передачу, ресурса передачи для передачи пакета процесса автоматического запроса на повторную передачу. Способ дополнительно содержит выделение ресурсов передачи как одной или более возможностей повторной передачи для повторной передачи пакета, по меньшей мере, двух из процессов автоматических запросов на повторную передачу так, что, по меньшей мере, два из этих, по меньшей мере, двух процессов автоматических запросов на повторную передачу совместно используют ресурс передачи, по меньшей мере, для одной из возможностей повторной передачи. Способ также содержит передачу, по меньшей мере, одного управляющего сообщения, указывающего выделенные ресурсы передачи. 6 н. и 33 з.п. ф-лы, 8 ил.

 

Область техники, к которой относится изобретение

Настоящее изобретение относится к области техники ARQ (автоматические запросы на повторную передачу), и в частности, к управлению выделением ресурсов передачи для повторных ARQ-передач.

Уровень техники

Автоматический запрос на повторную передачу (ARQ) обозначает семейство протоколов, используемых для того, чтобы предоставлять надежность линии связи, такой как линия дальней связи. Одна примерная ARQ-схема называется гибридным автоматическим запросом на повторную передачу (гибридным ARQ или HARQ) и является способом, используемым, например, в стандарте UMTS (универсальная система мобильной связи) для протоколов HSPA (высокоскоростной пакетный доступ), и предлагается для использования в стандарте UMTS LTE (стандарт долгосрочного развития UMTS), который разрабатывается в рамках инфраструктуры 3GPP (партнерский проект третьего поколения).

В общем, в ARQ-схемах, приемное устройство указывает отправляющему устройству, если пакет принят по ошибке, и, если так, отправляющее устройство автоматически повторно передает пакет. Этот процесс может быть выполнен с помощью итераций до тех пор, пока пакет не принят корректно или пока максимальное число повторных передач не выполнено.

В HARQ-схеме приемное устройство комбинирует информацию в ошибочно принятом пакете с информацией в повторно переданном пакете и использует комбинированную информацию при демодуляции и декодировании. Этот принцип работы называется мягким комбинированием и улучшает характеристики приема. Повторно переданный пакет в HARQ-схеме может либо содержать информацию, идентичную информации в предыдущей передаче, либо он может содержать альтернативную информацию по сравнению с предыдущей передачей.

Когда повторно переданный пакет содержит информацию, идентичную информации в предыдущей передаче, схема называется отслеживаемым (управляемым) комбинированием. В отслеживаемом комбинировании комбинирование информации из ошибочно принятого пакета и из повторно переданного пакета может выполняться с использованием либо принятых символов до демодуляции, либо демодулированных битов до декодирования.

Когда повторно переданный пакет содержит альтернативную информацию по сравнению с предыдущей передачей, схема называется нарастающей (инкрементальной) избыточностью. Пакет, который должен быть повторно передан, например, может быть подвергаться комбинации прореживания, отличной от предыдущей передачи пакета. Это может приводить к тому, что повторно переданный пакет содержит дополнительные избыточные биты по сравнению с предыдущей передачей. Альтернативно, это может приводить к тому, что некоторые биты предыдущей передачи исключены, и дополнительные биты содержатся в повторно переданном пакете. Таким образом, новая избыточность может быть добавлена к информации в принятом пакете для каждой повторной передачи.

Схема инкрементальной избыточности типично может быть основана на коде низкоскоростного канала, где только ограниченное число кодированных битов включено в первую передачу (т.е. большое количество кодированных битов прореживается). Это фактически приводит к тому, что первая передача выполняется с использованием кода высокоскоростного канала. Если эта первая передача пакета приводит к ошибочному приему, и пакет должен быть повторно передан в ответ на запрос на повторную передачу, другая комбинация прореживания может использоваться для того, чтобы прореживать пакет перед повторной передачей (т.е. кодированные биты, отправленные в повторной передаче, отличаются от битов, отправленных в предыдущей передаче). Таким образом, последовательное комбинирование информации из передачи и повторных передач пакета приводит к фактическим кодам канала с постепенно снижающимися скоростями.

Следовательно, в случае инкрементальной избыточности, каждая повторная передача, в общем, отличается от предыдущей передачи. Это приводит к тому, что комбинирование информации из ошибочно принятого пакета и из повторно переданного пакета может не выполняться с использованием принятых символов до демодуляции, в отличие от случая отслеживаемого комбинирования. Вместо этого, может быть желательным демодулировать каждую принятую передачу или повторную передачу пакета отдельно и буферизовать демодулированные биты в приемном устройстве. Мягкое комбинирование затем может выполняться неявно как часть процесса декодирования. Процесс декодирования по-прежнему может использовать случайную информацию для того, чтобы декодировать демодулированные биты.

В системе связи ресурсы передачи, такие как коды канализации в UMTS и блоки физических ресурсов в UMTS LTE, могут назначаться пользователю или процессу посредством планировщика. Абонентскому устройству (UE), таким образом, могут назначаться один или несколько ресурсов передачи. Каждая базовая станция (или возможно, каждый контроллер базовой станции) системы связи обычно содержит планировщик. Альтернативно, каждая базовая станция может содержать множество планировщиков.

Ресурсы передачи являются ортогональными друг другу в большинстве систем связи. В UMTS/HSPA, например, коды канализации состоят из кодов Адамара-Уолша, которые, как известно, являются взаимно ортогональными. В восходящей линии связи UMTS/HSPA, тем не менее, коды не являются ортогональными. Таким образом, чем больше кодов используется в передаче по восходящей линии связи, тем большие помехи испытываются.

В UMTS LTE блоки физических ресурсов (PRB) ограничиваются рамками закрытого частотно-временного интервала. Таким образом, каждый PRB является ортогональным во времени и частоте к каждому второму PRB, используемому в конкретной географической области (соте).

Предусмотрены различные стратегии, применимые к ARQ-схемам, для управления передачами пакета и для определения того, когда пакет, повторная передача которого требуется, должен быть диспетчеризован. Для синхронного трафика, который отличается непрерывным предоставлением данных, планировщик может резервировать большое количество ресурсов передачи для пакетных передач заранее. Например, пакет по протоколу "речь-по-IP" (VoIP) может поступать в среднем каждые 20 мс. Следовательно, может быть разумным диспетчеризовать передачу VoIP-пакета для текущего VoIP-процесса в каждом интервале времени в 20 мс заранее. Эта стратегия также известна как способ постоянной диспетчеризации или постоянного резервирования и уменьшает объем служебных и управляющих сигналов в линии связи.

Тем не менее, то, должен или нет пакет быть повторно передан, и сколько раз он должен быть повторно передан, зависит от вероятности ошибок линии связи (т.е. свойств тракта распространения). Это статистический процесс и он может быть непрогнозируемым. Следовательно, невозможно прогнозировать потребность в повторных передачах заранее. При постоянной диспетчеризации возможности повторной передачи также зарезервированы заранее. При большинстве (за исключением самых плохих) характеристик канала большое количество этих диспетчеризованных возможностей повторной передачи не используется, и соответствующие ресурсы передачи остаются пустыми, что может значительно понижать пропускную способность линии связи.

Альтернативный способ управления назначением возможностей повторной передачи называется динамической диспетчеризацией. При динамической диспетчеризации повторные передачи обрабатываются посредством планировщика в связи с каждым запросом на повторную передачу. Этот способ не оказывает такого негативного влияния на пропускную способность линии связи, как способ постоянной диспетчеризации, но при этом он увеличивает объем управляющей информации и время задержки. Например, для каждого запроса на повторную передачу в случае восходящей линии связи, сигнал назначения диспетчеризации, возможно, должен предоставляться в планировщик, и сообщение разрешения на диспетчеризацию, которое включает в себя выделение ресурсов, возможно, должно быть передано в отправляющее устройство.

Из вышеприведенного понятно, что не очевидно то, как эффективно управлять использованием ресурсов передачи для повторных ARQ-передач. Таким образом, есть потребность в способах и устройствах для управления ресурсами передачи для ARQ-процессов так, чтобы оптимизировать пропускную способность линии связи при введении незначительного или без введения дополнительного объема управляющей и служебной информации и времени задержки.

В US 7181666 B2 предоставляется способ, чтобы уменьшать время задержки при передаче, при котором группа пользователей в системе, которая использует механизм повторной передачи, такой как автоматический запрос на повторную передачу (ARQ), делится на несколько подгрупп пользователей. Интервалы передачи изменяются между несколькими подгруппами пользователей.

В US 2004/0013102 Al раскрывается система беспроводной связи, которая включает в себя совместно используемый канал передачи данных с мультиплексированием с временным разделением (TDM). TDM-канал передачи данных может использоваться для автоматических повторных передач.

Hou C. и др., "Sharing of ARQ slots in Gilbert-Elliot channels", IEEE Transactions on Communications, издание 52, номер 12, декабрь 2004 года, стр. 2070-2072, рассматривает проблему m временных квантов передачи, совместно использующих пул из n временных квантов автоматического запроса на повторную передачу.

Сущность изобретения

Цель изобретения состоит в том, чтобы исключать, по меньшей мере, некоторые из вышеупомянутых недостатков и предоставлять усовершенствованные способы и устройства управления ресурсами передачи для передачи и повторной передачи ARQ-процессов.

Согласно первому аспекту изобретения, это достигается посредством способа управления ресурсами передачи для передачи и повторной передачи пакетов множества процессов автоматических запросов на повторную передачу. Способ содержит выделение, для каждого из множества процессов автоматических запросов на повторную передачу, ресурса передачи для передачи пакета процесса автоматического запроса на повторную передачу и выделение ресурсов передачи как одной или более возможностей повторной передачи для повторной передачи пакета, по меньшей мере, двух из процессов автоматических запросов на повторную передачу так что, по меньшей мере, два из этих, по меньшей мере, двух процессов автоматических запросов на повторную передачу совместно используют ресурс передачи, по меньшей мере, для одной из возможностей повторной передачи. Способ также содержит передачу, по меньшей мере, одного управляющего сообщения, указывающего выделенные ресурсы передачи.

Пакет может прореживаться посредством первой комбинации прореживания перед передачей и посредством второй комбинации прореживания, по меньшей мере, перед одной повторной передачей пакета.

Этап выделения ресурсов передачи для повторной передачи может содержать выделение ресурсов передачи для заранее заданного максимального числа возможностей повторной передачи пакета для каждого из процессов автоматических запросов на повторную передачу.

Способ дополнительно может содержать группировку множества процессов автоматических запросов на повторную передачу на определенное число групп и выделение ресурсов передачи как возможностей повторной передачи так, что процессы автоматических запросов на повторную передачу одной группы совместно используют ресурс передачи, а процессы автоматических запросов на повторную передачу, которые не принадлежат одной группе, не используют совместно ресурс передачи.

Этап группировки дополнительно может содержать разрешение, по меньшей мере, одному из процессов автоматических запросов на повторную передачу, которые принадлежат первой группе для первой возможности повторной передачи пакета, принадлежать второй группе для второй возможности повторной передачи пакета.

Этап группировки дополнительно может содержать разрешение процессам автоматических запросов на повторную передачу группы изменяться между последующими возможностями повторной передачи.

Способ может выполняться, когда первая возможность повторной передачи предшествует второй возможности повторной передачи. Этап группировки затем дополнительно может содержать разрешение среднему числу групп, ассоциированных с первой возможностью повторной передачи процессов автоматических запросов на повторную передачу в группе, быть меньшим среднего числа групп, ассоциированных со второй возможностью повторной передачи процессов автоматических запросов на повторную передачу в группе.

Этап группировки дополнительно может содержать разрешение числу групп, ассоциированных с первой возможностью повторной передачи, превышать число групп, ассоциированных со второй возможностью повторной передачи.

Способ может выполняться, когда первая группа содержит меньшее число процессов автоматических запросов на повторную передачу, чем вторая группа, при этом первая и вторая группы ассоциированы с одной и той же возможностью повторной передачи, и когда, по меньшей мере, первый и второй процесс автоматического запроса на повторную передачу ассоциированы с приоритетом, причем приоритет первого процесса выше приоритета второго процесса. Этап группировки затем дополнительно может содержать разрешение первому процессу принадлежать первой группе и разрешение второму процессу принадлежать второй группе.

Пакет может быть пакетом по протоколу "речь-по-IP". Ресурсы передачи могут быть интервалами времени передачи, и этапы передачи могут выполняться в соответствии, по меньшей мере, с одним из стандартов универсальной системы мобильной связи, включающих в себя высокоскоростной пакетный доступ и стандарт долгосрочного развития для универсальной системы мобильной связи. Ресурсы передачи могут быть блоками физических ресурсов системы множественного доступа с ортогональным частотным разделением, и этапы передачи могут выполняться в соответствии со стандартом долгосрочного развития для универсальной системы мобильной связи. Множество процессов автоматических запросов на повторную передачу содержит множество процессов гибридных автоматических запросов на повторную передачу.

Способ дополнительно может содержать прием, по меньшей мере, одного управляющего сообщения посредством абонентского устройства, передачу пакета процесса автоматического запроса на повторную передачу с использованием первого ресурса передачи, как указано, по меньшей мере, посредством одного управляющего сообщения, и прием сообщения подтверждения или отрицания приема, ассоциированного с переданным пакетом. Если сообщение отрицания приема принято, способ дополнительно может содержать включение идентификатора абонентского устройства в пакет и повторную передачу пакета с использованием второго ресурса передачи, как указано, по меньшей мере, посредством одного управляющего сообщения.

Согласно второму аспекту изобретения, компьютерный программный продукт содержит машиночитаемый носитель, имеющий компьютерную программу, содержащую программные инструкции, при этом компьютерная программа загружается в модуль обработки данных и выполнена с возможностью инструктировать модулю обработки данных осуществлять способ согласно первому аспекту изобретения, когда компьютерная программа выполняется посредством модуля обработки данных.

Согласно третьему аспекту изобретения, способ передачи и повторной передачи пакетов, по меньшей мере, одного процесса автоматического запроса на повторную передачу содержит прием, по меньшей мере, одного управляющего сообщения, указывающего ресурсы передачи, выделенные для возможностей передачи и повторной передачи для пакета, по меньшей мере, одного процесса автоматического запроса на повторную передачу, передачу пакета с использованием первого ресурса передачи, как указано, по меньшей мере, посредством одного управляющего сообщения, и прием сообщения подтверждения или отрицания приема, ассоциированного с переданным пакетом. Если сообщение отрицания приема принято, способ дополнительно содержит включение идентификатора абонентского устройства в пакет, повторную передачу пакета с использованием второго ресурса передачи, как указано, по меньшей мере, посредством одного управляющего сообщения, и прием сообщения подтверждения или отрицания приема, ассоциированного с повторно переданным пакетом.

Способ дополнительно может содержать повторение, до тех пор пока сообщение подтверждения приема не принято или заранее заданное максимальное число повторных передач не осуществлено, этапов повторной передачи пакета с использованием соответствующего ресурса передачи, как указано, по меньшей мере, посредством одного управляющего сообщения, при этом время между последующими соответствующими ресурсами передачи сокращается со временем, и прием сообщения подтверждения или отрицания приема, ассоциированного с повторно переданным пакетом.

Согласно четвертому аспекту изобретения, электронное устройство управления передачей и повторной передачей пакетов множества процессов автоматических запросов на повторную передачу содержит планировщик, выполненный с возможностью выделять, для каждого из множества процессов автоматических запросов на повторную передачу, ресурс передачи для передачи пакета процесса автоматического запроса на повторную передачу и выделять ресурсы передачи как одну или более возможностей повторной передачи для повторной передачи пакета, по меньшей мере, двух из процессов автоматических запросов на повторную передачу. Планировщик дополнительно выполнен с возможностью выделять ресурсы передачи для повторной передачи так, что, по меньшей мере, два из этих, по меньшей мере, двух процессов автоматических запросов на повторную передачу совместно используют ресурс передачи, по меньшей мере, для одной из возможностей повторной передачи. Электронное устройство дополнительно содержит передающее устройство, выполненное с возможностью передавать, по меньшей мере, одно управляющее сообщение, указывающее выделенные ресурсы передачи.

Кроме того, электронное устройство согласно четвертому аспекту изобретения может иметь признаки, соответствующие различным признакам вариантов осуществления согласно первому аспекту изобретения.

Электронное устройство может быть базовой станцией или контроллером базовой станции.

Согласно пятому аспекту изобретения, приемо-передающее устройство передачи и повторной передачи пакетов, по меньшей мере, одного процесса автоматического запроса на повторную передачу содержит приемное устройство, выполненное с возможностью принимать, по меньшей мере, одно управляющее сообщение, указывающее ресурсы передачи, выделенные для возможностей передачи и повторной передачи для пакета, по меньшей мере, одного процесса автоматического запроса на повторную передачу, и принимать сообщение подтверждения или отрицания приема, ассоциированное с этим, по меньшей мере, одним пакетом. Приемо-передающее устройство дополнительно содержит передающее устройство, выполненное с возможностью передавать пакет с использованием первого ресурса передачи, как указано, по меньшей мере, посредством одного управляющего сообщения. Передающее устройство дополнительно выполнено с возможностью, если сообщение отрицания приема принято, включать идентификатор абонентского устройства в пакет и повторно передавать пакет с использованием второго ресурса передачи, как указано, по меньшей мере, посредством одного управляющего сообщения.

Кроме того, приемо-передающее устройство согласно пятому аспекту изобретения может иметь признаки, соответствующие различным признакам вариантов осуществления согласно третьему аспекту изобретения.

Согласно шестому аспекту изобретения, электронное устройство содержит, по меньшей мере, одно приемо-передающее устройство согласно пятому аспекту изобретения.

Электронное устройство может быть портативным или карманным устройством мобильной радиосвязи, мобильным радиотерминалом, мобильным телефоном, пейджером, коммуникатором, электронным органайзером, смартфоном, компьютером, встроенным накопителем или устройством для мобильных игр.

Дополнительные варианты осуществления изобретения задаются в зависимых пунктах формулы изобретения.

Первое преимущество вариантов осуществления изобретения состоит в том, что может достигаться значительное повышение пропускной способности линии связи. Повышенная фактическая пропускная способность может использоваться, например, для снижения времени задержки и/или повышения скорости передачи данных, для увеличения числа процессов и/или для повышения надежности. Второе преимущество вариантов осуществления изобретения состоит в том, что объем управляющей и служебной информации и время задержки может значительно уменьшаться по сравнению с системами, которые используют способ динамической диспетчеризации, и может не увеличиваться по сравнению с системами, которые используют способы постоянной диспетчеризации без конкуренции. Эти преимущества могут достигаться при минимальном снижении или без снижения производительности.

Краткое описание чертежей

Дополнительные цели, признаки и преимущества изобретения должны стать очевидными из последующего подробного описания вариантов осуществления изобретения со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых:

Фиг. 1 - это схема, иллюстрирующая выделение передач и повторных передач, согласно способу постоянной диспетчеризации без конкуренции;

Фиг. 2A и 2B - это ряд схем, иллюстрирующих выделение передач и повторных передач, согласно некоторым вариантам осуществления изобретения;

Фиг. 3 - это блок-схема последовательности операций, иллюстрирующая способ управления выделением ресурсов передачи для передач и повторных передач, согласно некоторым вариантам осуществления изобретения;

Фиг. 4 - это блок-схема последовательности операций, иллюстрирующая способ управления выделением ресурсов передачи для передач и повторных передач, согласно некоторым вариантам осуществления изобретения;

Фиг. 5 - это схематичный вид спереди мобильного терминала, соединенного, через линию радиосвязи, с узлом базовой станции, который может содержать электронное устройство, согласно некоторым вариантам осуществления изобретения;

Фиг. 6 - это блок-схема, иллюстрирующая приемо-передающее устройство, которое содержит передающее устройство, согласно некоторым вариантам осуществления изобретения; и

Фиг. 7 - это блок-схема, иллюстрирующая части базовой станции, согласно некоторым вариантам осуществления изобретения.

Подробное описание

Как упомянуто выше, не очевидно то, эффективно как управлять использованием ресурсов передачи для повторных ARQ-передач (автоматический запрос на повторную передачу). Далее поясняются варианты осуществления изобретения, в которых ресурсы передачи для ARQ-процессов управляются так, чтобы оптимизировать пропускную способность линии связи при введении незначительного или без введения дополнительного объема управляющей и служебной информации и времени задержки.

Некоторые из этих вариантов осуществления, в частности, являются полезными для управления использованием ресурсов передачи для повторных передач в восходящей линии связи. В восходящей линии связи может быть, в частности, трудно использовать динамическую диспетчеризацию для выделения ресурсов передачи вследствие повышения объема служебной информации и времени задержки, как пояснено выше. Тем не менее, следует отметить, что представленные варианты осуществления изобретения могут быть в равной степени применимыми для управления выделением ресурсов передачи в нисходящей линии связи.

Варианты осуществления изобретения описываются для схем HARQ (гибридный автоматический запрос на повторную передачу). Тем не менее, следует подчеркнуть, что варианты осуществления изобретения в равной степени применимы к другим ARQ-схемам.

Строго говоря, пользователь означает абонентское устройство, а ARQ-процесс означает процесс передач и повторных передач пакета и комбинирования сохраненных и повторно переданных версий пакета. В общем, каждый пользователь может иметь несколько текущих ARQ-процессов, и ресурс передачи может выделяться абонентскому устройству или фактическому ARQ-процессу. Данное описание полностью посвящено выделению ресурсов передачи к ARQ-процессам. Тем не менее, следует отметить, что варианты осуществления изобретения в равной степени применимы для выделения ресурсов передачи пользователям.

В описании и в формуле изобретения термин "ресурс передачи" используется часто. Этот термин имеет намерение обозначать любой физический объект, который может использоваться для передачи в течение указанного интервала времени. Например, ресурс передачи может быть временным квантом или интервалом времени передачи. Ресурс передачи также может быть конкретным частотным интервалом или частотно-временным блоком, таким как блок физических ресурсов или код канализации.

Управление выделением ресурсов передачи для передач и повторных передач ARQ-протоколов до сегодняшнего дня основывалось на доступе без конкуренции. Диспетчеризация без конкуренции в ARQ-протоколах подразумевает, что ресурс передачи не диспетчеризован на то, чтобы использоваться несколькими процессами одновременно, что означает то, что достигается ортогональность, и отсутствует вероятность коллизий между переданными пакетами.

Тем не менее, если нагрузка на ресурс передачи, выделяемый как возможность повторной передачи, снижается, к примеру, вследствие благоприятных характеристик канала, совместное использование ресурса между несколькими процессами является более эффективным. Этот способ совместного использования ресурсов передачи может называться конкурентной диспетчеризацией.

Для ARQ-протоколов, в общем, и для HARQ-протоколов, в частности, нагрузка по повторным передачам (число выделенных ресурсов передачи, необходимых для успешного приема пакета) снижается для каждой дополнительной повторной передачи. Причина состоит в том, что вероятность корректного приема пакета возрастает для каждой повторной передачи. Для ARQ, в общем, вероятность возрастает, поскольку число попыток передачи увеличивается. Для HARQ вероятность также возрастает, поскольку информация, принятая в повторно переданном пакете, может быть комбинирована с ранее извлеченной информацией, а для случая инкрементальной избыточности, - поскольку больше избыточности включается в каждую повторную передачу. Следовательно, может быть преимущественным переходить от диспетчеризации без конкуренции для начальной передачи пакета, через конкурентную диспетчеризацию для начальных повторных передач, где несколько процессов совместно используют один ресурс передачи, к конкурентной диспетчеризации для последующих повторных передач, где большее число процессов совместно используют один ресурс передачи.

При конкурентном доступе, если два или более процессов одновременно осуществляют доступ к выделенному ресурсу передачи, чтобы передавать пакет, возникает коллизия, доставка не осуществляется, и пакеты должны быть повторно переданы. Следовательно, может быть преимущественным, если процессы, которые совместно используют ресурсы передачи, отличаются между последующими повторными передачами. Таким образом, есть большая вероятность успешной доставки, поскольку, если процессы, которые совместно используют ресурсы передачи, являются такими же для последующих повторных передач, пакеты, которые конфликтовали в течение предыдущей повторной передачи, снова конфликтуют. Это варьирование того, какие процессы совместно используют ресурсы передачи, может применяться между различными повторными передачами одного пакета, а также и между различными последующими пакетами.

В следующих примерных вариантах осуществления ресурсы передачи иллюстрируются посредством интервалов времени передачи (TTI), которые могут содержать, к примеру, блоки физических ресурсов (PRB) согласно стандарту UMTS LTE. Это является намерением ограничивать изобретение. Наоборот, ресурсы передачи могут содержать любые другие интервалы времени, такие как временные кванты. Ресурсы передачи также могут содержать другие физические объекты, такие как частотные интервалы или коды канализации, как упомянуто выше.

Фиг. 1 показывает пример выделения возможностей передачи и повторной передачи согласно способу постоянной диспетчеризации без конкуренции. В этом примере, предусмотрено пять процессов, которые могут формировать пакет в интервале 110 времени. Как дополнительно иллюстрируется, пять процессов могут быть ассоциированы с VoIP-пользователями, которые формируют пакет каждые 20 мс. В UMTS LTE, 20 TTI 111a-e, 112a-e, 113a-e, 114a-e, каждый по 1 мс, входят в VoIP-интервал в 20 мс 110. Таким образом, каждый процесс может быть диспетчеризован для первой передачи и трех повторных передач пакета в рамках интервала 110. Процесс 1, например, может быть диспетчеризован для первой передачи в TTI 111a и для повторных передач в TTI 112a, 113a и 114a, как показано на фиг. 1. Соответственно, процесс 2 может быть диспетчеризован для первой передачи в TTI 111b и для повторных передач в TTI 112b, 113b и 114b, и т.д.

При диспетчеризации без конкуренции повторным передачам для каждого процесса выделяются отдельные ресурсы передачи. На фиг. 1 планировщик зарезервировал 15 TTI для повторных передач. Как пояснено выше, эти TTI могут использоваться или не использоваться, в зависимости от состояний ошибки в линии связи. Следует понимать, что пропускная способность линии связи эффективно используется только при высоких вероятностях ошибок. Когда вероятность ошибок равна нулю, 75% пропускной способности тратится впустую для примера на фиг. 1.

На фиг. 1 предоставлен пример, где трафик данных представлен посредством синхронного трафика, такого как VoIP, где один пакет данных должен передаваться каждые 20 мс. Следует отметить, тем не менее, что другие типы трафика и другие интервалы времени между пакетами в равной степени являются релевантными для вариантов осуществления изобретения. Также следует отметить, что возможна длина TTI, отличная от 1 мс. Например, TTI в 10 мс задается в UMTS, TTI в 2 мс задается для HSPA, и TTI в 1 мс задается в UMTS LTE. Длина TTI обычно является фиксированной, когда система развертывается. В некоторых системах оператор может выбирать различные настройки TTI.

Фиг. 2A и 2B показывают различные примеры выделения, в которых первая передача без конкуренции комбинируется с конкурентными повторными передачами согласно некоторым вариантам осуществления изобретения. Интервалы 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280 времени содержат различное число TTI. Как упомянуто выше, следует отметить, что среднее время между поступлениями пакета (соответствующее интервалам 210, 220, ..., 280 времени) может иметь любую длину, и что ресурсы передачи могут содержать любые интервалы времени или другие ресурсы передачи, как упомянуто выше.

В первом примерном интервале 210 времени по фиг. 2A, первые пять TTI 211a-e используются для начальных передач таким же образом, как на фиг. 1. Для первой повторной передачи, тем не менее, выделение более не является ортогональным. Вместо этого, процесс 1 и процесс 2 совместно используют TTI 212a, а процесс 3 и процесс 4 совместно используют TTI 212b, тогда как процесс 5 является единственным, которому выделяется TTI 212c. Вместо пяти зарезервированных TTI для первой повторной передачи, как на фиг. 1, только три TTI зарезервированы для первых повторных передач. Для второй повторной передачи нагрузка должна быть ниже, чем для первой повторной передачи. Таким образом, процесс 1, процесс 3 и процесс 5 совместно используют TTI 213a, а процесс 2 и процесс 4 совместно используют TTI 213b. Примечательно, что в этом примере процессы, которые совместно использовали один TTI в течение первой повторной передачи, не используют совместно один TTI в течение второй повторной передачи. Таким образом, каждый процесс может иметь различных конкурентов за совместно используемые ресурсы в течение последующих повторных передач. В завершение при третьей и последней повторной передаче, все процессы совместно используют один TTI 214.

Из этого примера очевидно, что пропускная способность линии связи с использованием конкурентной диспетчеризации может значительно повышаться по сравнению со схемой без конкуренции при применении на практике вариантов осуществления изобретения. С примерной схемой, используемой для интервала диспетчеризации 210, только 11 TTI требуются для того, чтобы поддерживать пять процессов с тремя повторными передачами, по сравнению с 20 TTI, требуемыми в схеме без конкуренции, проиллюстрированной на фиг. 1. Это представляет повышение пропускной способности почти на 50%.

Тем не менее, поскольку несколько процессов могут совместно использовать один TTI в конкурентной схеме, идентификационные данные повторно переданного пакета (т.е. какому процессу он принадлежит) уникально не задаются посредством TTI. Следовательно, должен быть способ различать повторно переданные пакеты различных процессов. Это может достигаться посредством включения идентификатора UE (UE ID), или сокращенно UE ID, в пакет при каждой повторной передаче. Могут использоваться другие способы для того, чтобы различать пакеты, такие как, например, конкретный для UE код скремблирования. Возвращаясь теперь к фиг. 2A и обращаясь к примерному интервалу 220 диспетчеризации, повышение пропускной способности, получаемое при применении на практике вариантов осуществления изобретения, демонстрируется. В этом примере, первые одиннадцать TTI 221a-k используются для начальных передач таким же образом, как на фиг. 1. Для первой повторной передачи процессы 1-10 группируются в пары из двух процессов, которые совместно используют один TTI 222a-e, тогда как процесс 11 является единственным, которому выделяется TTI 222f. Для второй повторной передачи процессы 1, 3, 5, 7, 9 и 11 совместно используют TTI 223a, а процессы 2, 4, 6, 8 и 10 совместно используют TTI 223b. С другой стороны, процессы, которые совместно использовали один TTI в течение первой повторной передачи не используют совместно один TTI в течение второй повторной передачи. При третьей и последней повторной передаче, все процессы совместно используют один TTI 224. Следовательно, при сравнении с фиг. 1 очевидно, что большее число процессов может быть обработано с использованием одних и тех же ресурсов передачи и одного числа возможностей повторной передачи при применении на практике вариантов осуществления изобретения. В этом конкретном примере одиннадцать процессов обрабатываются за 20 TTI по сравнению с пятью процессами, как описано на фиг. 1.

Выделение TTI в примерном интервале 230 диспетчеризации демонстрирует, как повышение пропускной способности, получаемое при применении на практике вариантов осуществления изобретения, может быть использовано для большего количества повторных передач вместо большего количества процессов. В этом примере первые пять TTI 231a-e используются для начальных передач таким же образом, как на фиг. 1. Для первой, второй, третьей и четвертой повторных передач четыре из процессов 1-5 группируются в пары из двух процессов, которые совместно используют один TTI 232a-b, 233a-b, 234a-b, 235a-b, тогда как одному процессу выделяется собственный TTI 232c, 233c, 234c, 235c. Для пятой повторной передачи процессы 1 и 2 совместно используют TTI 236a, а процессы 3, 4 и 5 совместно используют TTI 236b. В шестой и последней повторной передаче все процессы совместно используют один TTI 237. С другой стороны, процессы, которые совместно используют один TTI, изменяются между различными повторными передачами. При сравнении снова с фиг. 1 очевидно, что больше повторных передач может быть обработано с использованием одних и тех же ресурсов передачи и одного числа процессов при применении на практике вариантов осуществления изобретения. В этом конкретном примере шесть повторных передач обрабатываются за 20 TTI по сравнению с тремя повторными передачами, как описано на фиг. 1.

В других вариантах осуществления повышение пропускной способности может быть использовано, чтобы обеспечивать комбинирование большего количества процессов и большего количества повторных передач.

Обращаясь теперь к фиг. 2B и выделению TTI в примерном интервале 240 диспетчеризации, изучается использование информации приоритета согласно некоторым вариантам осуществления изобретения.

В этом примере первые шесть TTI 241a-f используются для начальных передач. Для первой повторной передачи процессу 2 выделяется TTI 242a, процессам 1, 3 и 4 выделяется TTI 242b, а процессам 5 и 6 выделяется TTI 242c. Для второй повторной передачи процессу 2 выделяется TTI 243a, а процессам 1, 3, 4, 5 и 6 выделяется TTI 243b. В четвертой и последней повторной передаче все процессы совместно используют один TTI 244.

Процессам в схеме диспетчеризации могут назначаться различные приоритеты согласно некоторым вариантам осуществления изобретения. Процессу, которому назначен высокий приоритет, может выделяться TTI с меньшим числом или без конкурентов. В вышеприведенном примере процесс 2 не имеет конкурентов в первой и второй повторных передачах, выделенных в TTI 242a и 243a. Следовательно, процесс 2 содержит лучшую долю успешных попыток, чем другие процессы.

Использование информации приоритета согласно некоторым вариантам осуществления изобретения дополнительно иллюстрируется через выделение TTI в примерном интервале 250 диспетчеризации.

В этом примере предполагается, что процессам 4 и 8 назначен высокий приоритет. Первые восемь TTI 251a-f используются для начальных передач. Для первой повторной передачи, процессы 1, 2, 3, 5, 6 и 7 организуются в две группы из трех процессов каждая, и процессы в каждой группе совместно используют TTI 252a-b. Процессам 4 и 8, с другой стороны, каждый выделяется собственный TTI 252c-d. Для второй и последней повторной передачи, процессам 1, 2, 3, 5, 6 и 7 выделяется TTI 253a, а процессам 4 и 8 выделяется TTI 253b. Следовательно, в этом примере процессы 4 и 8 имеют лучшие доли успешных попыток, чем другие процессы.

Также следует отметить из предыдущих примеров, что все процессы могут быть диспетчеризованы в одном TTI для последней повторной передачи, но это не обязательно, что видно, например, в выделении ресурсов передачи в интервале 250.

Выделение TTI в примерном интервале 260 диспетчеризации иллюстрирует, что согласно некоторым вариантам осуществления изобретения, необязательно применять конкурентную диспетчеризацию для всех возможностей повторной передачи.

В примере, первые три TTI 261a-c используются для начальных передач. Для первой повторной передачи, процессам 1, 2 и 3 выделяется собственный TTI 262a-c. Таким образом, схема диспетчеризации без конкуренции используется для первой повторной передачи. Для второй повторной передачи, процессам 1 и 2 выделяется TTI 263a, а процессу 3 выделяется TTI 263b. При четвертой и последней повторной передаче, все процессы совместно используют один TTI 264.

Согласно примерным вариантам осуществления изобретения, схемы выделения также могут отличаться между последующими интервалами диспетчеризации. Это демонстрируется в примерных последующих интервалах 270 и 280 диспетчеризации.

В интервале диспетчеризации 270, первые четыре TTI 271a-d используются для начальных передач. Для первой повторной передачи, процессам 1 и 2 выделяется TTI 272a, а процессам 3 и 4 выделяется TTI 272b. В третьей и последней повторной передаче, все процессы совместно используют один TTI 273.

В последующем интервале 280 диспетчеризации, первые четыре TTI 281a-d используются для начальных передач таким же образом, как интервал 270 диспетчеризации. Для первой повторной передачи, тем не менее, процессам 1, 2 и 3 выделяется TTI 282a, а процессу 4 выделяется TTI 282b. Это может быть обусловлено, например, тем, что процессу 4 назначен более высокий приоритет перед доставкой пакета, ассоциированного с интервалом 280 диспетчеризации. В третьей и последней повторной передаче, все процессы совместно используют один TTI 283.

Следует отметить, что согласно примерным вариантам осуществления изобретения, схемы выделения могут отличаться между последующими интервалами диспетчеризации другими способами, такими как число поддерживаемых процессов, число возможностей повторной передачи для каждого процесса, число членов в группе для повторной передачи и идентификационные данные членов группы для повторной передачи. Вышеприведенный пример проиллюстрировал, что одна причина для изменения схемы диспетчеризации между последующими повторными передачами может заключаться в том, что одному или более процессам назначаются новые приоритеты. Другими причинами для изменения схем диспетчеризации между последующими поступлениями пакета могут быть, например, изменение отдельных характеристик канала пользователей, ассоциированных с соответствующим процессом. Процессам, ассоциированным с пользователями, имеющими хорошие характеристики канала, возможно, не должно выделяться много возможностей повторной передачи, тогда как процессам, ассоциированным с пользователями, имеющими плохие характеристики канала, возможно, должно выделяться больше возможностей повторной передачи. Информация, касающаяся характеристик канала различных пользователей, может извлекаться, например, из мощности принятого сигнала, частоты или дисперсии ошибок по пакетам (с использованием, к примеру, информации о канале разнесенного приема или информации корректора).

Следует отметить из примеров, проиллюстрированных на фиг. 2A и 2B, что число TTI в интервале диспетчеризации может варьироваться. Это может быть обусловлено тем, что TTI могут иметь различную длину, или обусловлено тем, что пакеты могут поступать в циклах различной длины, или обусловлено и тем, и другим. Также следует отметить из примеров на фиг. 2A и 2B, что число повторных передач и число поддерживаемых процессов может варьироваться. Дополнительный вариант (не показано на чертежах) состоит в том, что в некоторых вариантах осуществления различным процессам может выделяться различное число возможностей повторной передачи.

На фиг. 3 показана блок-схема последовательности операций, иллюстрирующая способ 300 для управления выделением ресурсов передачи для передач и повторных передач пакета согласно некоторым вариантам осуществления изобретения. Способ начинается на этапе 310, где первой передаче пакета выделяется ресурс передачи, такой как PRB, TTI или код канализации. Далее, на этапе 320, ресурс передачи выделяется как возможность повторной передачи для пакета. Ресурс передачи, выделенный для возможности повторной передачи, также может выделяться как возможность повторной передачи для одного или более других пакетов согласно способу конкурентной диспетчеризации.

Этап 320 выполняется с помощью итераций до тех пор, пока максимальное число возможностей повторной передачи не диспетчеризовано для пакета, что проверяется на этапе 330. Следовательно, если максимальное число возможностей повторной передачи не диспетчеризовано (ветвь "Нет" этапа 330), процесс возвращается к этапу 320. С другой стороны, если максимальное число возможностей повторной передачи диспетчеризовано (ветвь "Да" этапа 330), процесс переходит к этапу 335, где передается сообщение, которое указывает ресурсы передачи, которые выделены для передачи и повторной передачи пакета. Это сообщение может содержать информацию, касающуюся одного или множества процессов и/или пользователей. Оно также может быть разделено на несколько сообщений, каждое из которых содержит, например, информацию, касающуюся выделения для одной передачи или повторной передачи. Следует отметить, что эти сообщения альтернативно могут передаваться после каждого выделения, т.е. непосредственно после этапов 310 и 320, соответственно. Дополнительная альтернатива состоит в том, что информация может собираться для определенного числа последующих интервалов диспетчеризации и передаваться менее часто. В заключение, процесс завершается на этапе 340.

Фиг. 4 - это блок-схема последовательности операций, иллюстрирующая способ 400 управления выделением ресурсов передачи для передач и повторных передач пакетов множества HARQ-процессов согласно некоторым вариантам осуществления изобретения. Способ начинается на этапе 410, где первым передачам пакетов выделяется ресурс передачи, такой как PRB, TTI или код канализации. Далее, на этапе 415, формируются группы HARQ-процессов, где, по меньшей мере, одна из групп содержит, по меньшей мере, два процесса.

На этапе 420 каждому из процессов выделяется ресурс передачи для возможности повторной передачи. Процессам, принадлежащим одной группе, выделяется одинаковый ресурс передачи.

Этапы 415 и 420 выполняются с помощью итераций до тех пор, пока максимальное числа возможностей повторной передачи не диспетчеризовано для процессов. Это проверяется на этапе 430. Следовательно, если максимальное число возможностей повторной передачи не диспетчеризовано (ветвь "Нет" этапа 430), процесс возвращается к этапу 415. С другой стороны, если максимальное число возможностей повторной передачи диспетчеризовано (ветвь "Да" этапа 430), процесс переходит к этапу 435, где передается сообщение, которое указывает ресурсы передачи, которые выделены для возможностей передачи и повторной передачи для процессов. Это сообщение может разделяться или не разделяться на несколько сообщений, каждое из которых содержит, например, информацию, касающуюся одного процесса и/или одной передачи или повторной передачи. Следует отметить, что эти сообщения альтернативно могут передаваться после каждого выделения, т.е. непосредственно после этапов 410 и 420. В заключение, процесс завершается на этапе 440.

Для первой повторной передачи этап 415 может альтернативно выполняться до или параллельно с этапом 410. Для каждой повторной передачи этап 415 может выполняться менее часто, чем в каждом выполнении способа 400. Например, этап 415 может выполняться каждое 10-е или каждое 100-е выполнение способа 400. В таких случаях, группировки для каждой повторной передачи запоминаются и используются до тех пор, пока новые группировки не заданы. Фактически, этап 415 может быть полностью исключен из способа 400. В этом случае, группировки для различных повторных передач могут быть заранее определенными. Кроме того, в некоторых вариантах осуществления процесс может возвращаться к этапу 420 вместо этапа 415, если максимальное число возможностей повторной передачи не диспетчеризовано. В этих случаях этап 415 может содержать формирование различных групп для всех из максимального числа повторных передач все вместе.

Согласно некоторым вариантам осуществления изобретения, сообщение, которое указывает ресурсы передачи, которые выделены, принимается посредством одного или более абонентских устройств. Если сообщение содержит информацию, касающуюся выделения для нескольких пользователей, каждый из пользователей выбирает информацию, применимую к этому пользователю. Затем каждое абонентское устройство может передавать пакеты в соответствии с принятой информацией выделения. Пакеты принимаются, например, посредством базовой станции, и базовая станция отвечает согласно HARQ-процедуре посредством отправки сообщений подтверждения или отрицания приема (ACK/NACK), которые принимает соответствующее абонентское устройство. Если абонентское устройство принимает сообщение отрицания приема, оно повторно передает пакет, ассоциированный с сообщением отрицания приема, в соответствии с принятой информацией выделения до тех пор, пока сообщение подтверждения приема не принято или максимальное число повторных передач не отправлено. Абонентское устройство может включать различительную информацию, такую как идентификатор абонентского устройства, в каждую повторную передачу пакета.

Фиг. 5 иллюстрирует мобильный терминал 500, соединенный, через линию радиосвязи 590, с узлом 540 базовой станции. Узел 540 базовой станции содержит одну или более антенн 545 и, по меньшей мере, одну базовую станцию 550. Базовая станция может быть выполнена с возможностью управлять выделением ресурсов передачи для передач и повторных передач HARQ-процессов согласно вариантам осуществления изобретения.

Мобильный телефон 500 иллюстрируется в схематичном виде сверху. Этот примерный мобильный телефон 500 содержит антенну 501, закрепленную на корпусе устройства. Альтернативно, мобильный телефон 500 может иметь внутреннюю антенну, установленную внутри корпуса устройства. Мобильный терминал 500 может содержать даже несколько антенн. Мобильный телефон 500 дополнительно может содержать дисплей 504, клавишную панель 505, громкоговоритель 502 и микрофон 506, которые вместе предоставляют человеко-машинный интерфейс управления мобильным телефоном 500.

Мобильный телефон 500 выполнен с возможностью подключаться к сети мобильной связи через линию 590 беспроводной связи с базовой радиостанцией 550. Следовательно, пользователь мобильного телефона 500 может использовать традиционные услуги связи с коммутацией каналов, такие как речевые вызовы, вызовы для передачи данных, видеовызовы и факсимильные передачи, а также услуги с коммутацией пакетов, такие как электронный обмен сообщениями, VoIP, просмотр веб-страниц, электронная коммерция и т.д. С этой целью, мобильный телефон совместим, по меньшей мере, с одним стандартом мобильной связи, например, GSM (глобальная система мобильной связи), GPRS (общая служба пакетной радиопередачи), EDGE (развитие стандарта GSM с увеличенной скоростью передачи данных), UMTS (универсальная система мобильной связи) или UMTS LTE (стандарт долгосрочного развития UMTS).

Фиг. 6 - это блок-схема приемо-передающего устройства 510, которое может содержаться в мобильном телефоне 500 согласно некоторым вариантам осуществления изобретения. Примерное приемо-передающее устройство 510 содержит приемное устройство 530, передающее устройство 520 и разделяющую схему 515. Разделяющая схема 515, которая может включать в себя антенный переключатель и/или различные фильтры, выполнена с возможностью направлять сигналы из передающего устройства 520 в одну или более антенн 501' и направлять сигналы из одной или более антенн 501' в приемное устройство 530.

Приемное устройство 530 содержит внешний приемный каскад (RxFE) 531 и схему 532 обработки сигналов (SP). Внешний приемный каскад 531 может содержать фильтры, схему преобразования с понижением частоты и аналого-цифровой преобразователь, а схема 532 обработки сигналов может содержать демодулятор, декодер и демультиплексор. Приемное устройство 530 выполнено с возможностью принимать, обрабатывать и выбирать информацию, касающуюся выделения, к примеру, информацию, которая указывает то, какие ресурсы передачи выделены этому конкретному пользователю для конкретной передачи или повторной передачи. Эта информация затем предоставляется в передающее устройство 520, как показано в 513. Другие сигналы, которые обрабатываются посредством приемного устройства, могут предоставляться в дополнительную обработку и/или на верхние уровни системного стека, как указано в 535.

Передающее устройство 520 содержит внешний передающий каскад (TxFE) 521 и схему 522 обработки сигналов (SP). Внешний передающий каскад 521 может содержать цифроаналоговый преобразователь, фильтры и схему преобразования с повышением частоты, а схема 522 обработки сигналов может содержать мультиплексор, кодер и модулятор. Передающее устройство 520 выполнено с возможностью передавать и повторно передавать пакеты, которые могут предоставляться посредством верхних уровней, как указано в 525, согласно информации диспетчеризации, предоставляемой посредством приемного устройства 530. Передающее устройство 520 также выполнено с возможностью включать различительную информацию, такую как идентификатор абонентского устройства, в каждую повторную передачу пакета.

Приемное устройство 530 также выполнено с возможностью принимать сообщение подтверждения (ACK) или отрицания (NACK) приема в ответ на передачу пакета. Эти сообщения подтверждения приема являются частью HARQ-протокола. Сообщение подтверждения приема может предоставляться посредством приемного устройства в передающее устройство либо непосредственно, к примеру, вместе с информацией диспетчеризации в 513, либо по отдельному подключению (не показано), либо косвенно через команду повторной передачи или аналогичную ей. Если сообщение отрицания приема принято, передающее устройство 520 выполнено с возможностью повторно передавать пакет согласно информации диспетчеризации, предоставляемой посредством приемного устройства 530. Передающее устройство 520 дополнительно может быть выполнено с возможностью повторно передавать пакет согласно информации диспетчеризации, предоставляемой посредством приемного устройства 530, если сообщение подтверждения приема вообще не принято посредством приемного устройства 530 в ответ на передачу пакета.

Фиг. 7 - это блок-схема функциональных блоков, которые могут содержаться в базовой станции 550 согласно некоторым вариантам осуществления изобретения. Примерная базовая станция 550 выполнена с возможностью осуществлять, по меньшей мере, один способ управления ресурсами передачи согласно вариантам осуществления изобретения, как, к примеру, любой или оба из способов, описанных на фиг. 3 и 4. Примерная базовая станция 550 содержит планировщик (Sch) 551, включенный в процессор (Proc) 552. Планировщик альтернативно может содержаться в другом объекте, таком как контроллер радиосети. Процессор 552 может содержать любую схему обработки, к примеру, специализированные интегральные схемы (ASIC), центральные процессоры (CPU) и т.д. Схема обработки может быть выполнена с возможностью осуществлять, например, алгоритмы обработки передачи данных или служебных сигналов.

Базовая станция 550 дополнительно содержит схему передающего устройства (Tx) 553, схему приемного устройства (Rx) 554 и разделяющую схему 556. Разделяющая схема 556, которая может включать в себя антенный переключатель и/или различные фильтры, выполнена с возможностью направлять сигналы из схемы 553 передающего устройства в одну или более антенн 545' и направлять сигналы из одной или более антенн 545' в схему 554 приемного устройства. Схема 553 передающего устройства может содержать, например, такую схему обработки, как мультиплексоры, кодеры, модуляторы и внешний передающий каскад. Схема передающего устройства выполнена с возможностью передавать управляющие сообщения, включающие в себя информацию диспетчеризации. Информация диспетчеризации может быть информацией, которая указывает то, какие ресурсы передачи выделены данному конкретному пользователю для конкретной передачи или повторной передачи.

Одним из преимуществ вариантов осуществления изобретения является значительное повышение пропускной способности линии связи по сравнению с системами, которые используют способы постоянной диспетчеризации без конкуренции. Повышенная фактическая пропускная способность может использоваться, например, для снижения времени задержки и/или повышения скорости передачи данных (поскольку больше пакетов может отправляться в единицу времени, см. интервал 210 диспетчеризации на фиг. 2A, где время задержки сокращается посредством сокращения интервала диспетчеризации). Повышенная пропускная способность также может использоваться для увеличения числа процессов (см. интервал 220 диспетчеризации на фиг. 2A) и/или для повышения надежности (см. интервал 230 диспетчеризации на фиг. 2A). Второе преимущество вариантов осуществления изобретения состоит в том, что объем управляющей и служебной информации и время задержки может значительно уменьшаться по сравнению с системами, которые используют способы динамической диспетчеризации, и может не увеличиваться по сравнению с системами, которые используют способы постоянной диспетчеризации без конкуренции. Эти преимущества достигаются при минимальном снижении или без снижения производительности в зависимости, например, от характеристик канала.

В данном описании примерные варианты осуществления изобретения полностью посвящены на UMTS LTE. Тем не менее, следует отметить, что это сделано для того, чтобы упрощать описание и никоим образом не ограничивает изобретение. Наоборот, варианты осуществления изобретения в равной степени применимы к другим стандартам связи, помимо UMTS LTE, таким как, например, UMTS и WiMAX.

Описанные варианты осуществления изобретения и их эквиваленты могут выполняться посредством универсальных схем, ассоциированных или интегрированных с планировщиком 551, передающим устройством 553 и/или приемо-передающим устройством 510, таких как процессоры цифровых сигналов (DSP), центральные процессоры (CPU), модули сопроцессора, либо посредством специализированных схем, таких как, например, специализированные интегральные схемы (ASIC). Все такие формы считаются находящимися в рамках объема изобретения.

Изобретение может быть осуществлено в рамках электронного устройства, содержащего электронное устройство или приемо-передающее устройство согласно любым из вариантов осуществления изобретения. Электронное устройство может быть, например, портативным или карманным устройством мобильной радиосвязи, мобильным радиотерминалом, мобильным телефоном, пейджером, коммуникатором, электронным органайзером, смартфоном, компьютером, встроенным накопителем, устройством для мобильных игр или (наручными) часами. Электронное устройство альтернативно может быть базовой станцией или контроллером базовой станции в системе связи.

Изобретение описано в данном документе в отношении различных вариантов осуществления. Тем не менее, специалисты в данной области техники должны признавать множество изменений в описанные варианты осуществления, которые по-прежнему должны находиться в рамках объема изобретения. Например, варианты осуществления способа, описанные в данном документе, описывают способ через этапы способа, выполняемые в определенном порядке. Тем не менее, следует признавать, что эти последовательности событий могут осуществляться в другом порядке без отступления от объема изобретения. Кроме того, некоторые этапы способа могут выполняться параллельно, даже когда они описаны как выполняемые последовательно.

Таким же образом, следует отметить, что в описании вариантов осуществления изобретения, секционирование функциональных блоков на конкретные модули никоим образом не ограничивает изобретение. Наоборот, это секционирование является просто примерным. Функциональные блоки, описанные в данном документе как один модуль, могут быть разбиты на два или более модулей. Аналогично, функциональные блоки, которые описаны в данном документе как реализованные как два или более модулей, могут реализовываться как один модуль без отступления от объема изобретения.

Следует подчеркнуть, что термин "содержит/содержащий" при использовании в данном подробном описании используется для того, чтобы определять наличие изложенных признаков, целых частей, этапов или компонентов, но исключает наличие или добавление одного или более других признаков, целых частей, этапов, компонентов или их групп.

Следовательно, необходимо понимать, что ограничения описанных вариантов осуществления служат просто для иллюстрации и никоим образом не являются ограничивающими. Наоборот, считается, что изобретение ограничено посредством прилагаемой формулы изобретения и всех ее обоснованных эквивалентов.

1. Способ управления ресурсами передачи для передачи и повторной передачи пакетов множества процессов автоматических запросов на повторную передачу, содержащий этапы, на которых:
- выделяют (310, 410), для каждого из множества процессов автоматических запросов на повторную передачу, ресурс передачи для передачи пакета процесса автоматического запроса на повторную передачу;
- выделяют (320, 420) ресурсы передачи как одну или более возможностей повторной передачи для повторной передачи пакета, по меньшей мере, двух из процессов автоматических запросов на повторную передачу так, что, по меньшей мере, два из этих, по меньшей мере, двух процессов автоматических запросов на повторную передачу совместно используют ресурс передачи, по меньшей мере, для одной из возможностей повторной передачи; и
- передают (335, 435), по меньшей мере, одно управляющее сообщение, указывающее выделенные ресурсы передачи.

2. Способ по п.1, выполняемый, когда пакет должен прореживаться посредством первой комбинации прореживания перед передачей пакета, и пакет должен прореживаться посредством второй комбинации прореживания, по меньшей мере, перед одной повторной передачей пакета.

3. Способ по любому из пп.1 и 2, в котором этап выделения ресурсов передачи для повторной передачи содержит выделение ресурсов передачи для заранее заданного максимального числа возможностей повторной передачи пакета для каждого из процессов автоматических запросов на повторную передачу.

4. Способ по любому из пп.1 и 2, дополнительно содержащий этапы, на которых:
- группируют (415) множество процессов автоматических запросов на повторную передачу в определенное число групп; и
- выделяют ресурсы передачи как возможности повторной передачи так, что процессы автоматических запросов на повторную передачу одной группы совместно используют ресурс передачи, а процессы автоматических запросов на повторную передачу, которые не принадлежат одной группе, не используют совместно ресурс передачи.

5. Способ по п.4, в котором этап группировки дополнительно содержит этап, на котором разрешают, по меньшей мере, одному из процессов автоматических запросов на повторную передачу, которые принадлежат первой группе для первой возможности повторной передачи пакета, принадлежать второй группе для второй возможности повторной передачи пакета.

6. Способ по п.4, в котором этап группировки дополнительно содержит этап, на котором разрешают процессам автоматических запросов на повторную передачу группы изменяться между последующими возможностями повторной передачи.

7. Способ по п.4, в котором первая возможность повторной передачи предшествует второй возможности повторной передачи, и в котором этап группировки дополнительно содержит этап, на котором разрешают среднему числу групп, ассоциированных с первой возможностью повторной передачи процессов автоматических запросов на повторную передачу в группе, быть меньшим среднего числа групп, ассоциированных со второй возможностью повторной передачи процессов автоматических запросов на повторную передачу в группе.

8. Способ по п.7, в котором этап группировки дополнительно содержит этап, на котором разрешают числу групп, ассоциированных с первой возможностью повторной передачи, превышать число групп, ассоциированных со второй возможностью повторной передачи.

9. Способ по п.4, в котором первая группа содержит меньшее число процессов автоматических запросов на повторную передачу, чем вторая группа, при этом первая и вторая группы ассоциированы с одной и той же возможностью повторной передачи, в котором, по меньшей мере, первый и второй процесс автоматического запроса на повторную передачу ассоциированы с приоритетом, причем приоритет первого процесса выше приоритета второго процесса, и в котором этап группировки дополнительно содержит этапы, на которых:
- разрешают первому процессу принадлежать первой группе; и
- разрешают второму процессу принадлежать второй группе.

10. Способ по п.1, в котором пакет - это пакет по протоколу "речь-по-IP".

11. Способ по п.1, в котором ресурсы передачи - это интервалы времени передачи, и в котором этапы передачи выполняются в соответствии, по меньшей мере, с одним из стандартов универсальной системы мобильной связи, включающих в себя высокоскоростной пакетный доступ и стандарт долгосрочного развития для универсальной системы мобильной связи.

12. Способ по п.1, в котором ресурсы передачи - это блоки физических ресурсов системы множественного доступа с ортогональным частотным разделением, и в котором этапы передачи выполняются в соответствии со стандартом долгосрочного развития для универсальной системы мобильной связи.

13. Способ по п.1, в котором множество процессов автоматических запросов на повторную передачу содержит множество процессов гибридного автоматического запроса на повторную передачу.

14. Способ по п.1, дополнительно содержащий этапы, на которых:
- принимают, по меньшей мере, одно управляющее сообщение посредством абонентского устройства;
- передают пакет процесса автоматического запроса на повторную передачу с использованием первого ресурса передачи, как указано, по меньшей мере, посредством одного управляющего сообщения;
- принимают сообщение подтверждения или отрицания приема, ассоциированное с переданным пакетом; и
- если сообщение отрицания приема принято:
- включают идентификатор абонентского устройства в пакет; и
- повторно передают пакет с использованием второго ресурса передачи, как указано, по меньшей мере, посредством одного управляющего сообщения.

15. Машиночитаемый носитель, имеющий компьютерную программу, содержащую программные инструкции, при этом компьютерная программа загружается в модуль обработки данных и выполнена с возможностью инструктировать модулю обработки данных осуществлять способ по любому из пп.1-13, когда компьютерная программа выполняется посредством модуля обработки данных.

16. Способ передачи и повторной передачи пакетов, по меньшей мере, одного процесса автоматического запроса на повторную передачу, содержащий этапы, на которых:
- принимают, по меньшей мере, одно управляющее сообщение, указывающее ресурсы передачи, выделенные для возможностей передачи и повторной передачи для пакета, по меньшей мере, одного процесса автоматического запроса на повторную передачу;
- передают пакет с использованием первого ресурса передачи, как указано, по меньшей мере, посредством одного управляющего сообщения;
- принимают сообщение подтверждения или отрицания приема, ассоциированное с переданным пакетом; и
- если сообщение отрицания приема принято:
- включают идентификатор абонентского устройства в пакет;
- повторно передают пакет с использованием второго ресурса передачи, как указано, по меньшей мере, посредством одного управляющего сообщения; и
- принимают сообщение подтверждения или отрицания приема, ассоциированное с повторно переданным пакетом.

17. Способ по п.16, дополнительно содержащий повторение, до тех пор пока сообщение подтверждения приема не принято или заранее заданное максимальное число повторных передач не осуществлено, этапов, на которых:
- повторно передают пакет с использованием соответствующего ресурса передачи, как указано, по меньшей мере, посредством одного управляющего сообщения, при этом время между последующими соответствующими ресурсами передачи сокращается со временем; и
- принимают сообщение подтверждения или отрицания приема, ассоциированное с повторно переданным пакетом.

18. Способ по любому из пп.16 и 17, в котором пакет - это пакет по протоколу "речь-по-IP".

19. Способ по любому из пп.16 и 17, в котором, по меньшей мере, один процесс автоматического запроса на повторную передачу содержит, по меньшей мере, один процесс гибридного автоматического запроса на повторную передачу.

20. Электронное устройство управления передачей и повторной передачей пакетов множества процессов автоматических запросов на повторную передачу, содержащее:
- планировщик (551), выполненный с возможностью:
- выделять, для каждого из множества процессов автоматических запросов на повторную передачу, ресурс передачи для передачи пакета процесса автоматического запроса на повторную передачу; и
- выделять ресурсы передачи как одну или более возможностей повторной передачи для повторной передачи пакета, по меньшей мере, двух из процессов автоматических запросов на повторную передачу; и
- передающее устройство (553), выполненное с возможностью передавать, по меньшей мере, одно управляющее сообщение, указывающее выделенные ресурсы передачи,
- отличающееся тем, что планировщик дополнительно выполнен с возможностью выделять ресурсы передачи для повторной передачи так, что, по меньшей мере, два из этих, по меньшей мере, двух процессов автоматических запросов на повторную передачу совместно используют ресурс передачи, по меньшей мере, для одной из возможностей повторной передачи.

21. Электронное устройство по п.20, в котором планировщик дополнительно выполнен с возможностью выделять ресурсы передачи для заранее заданного максимального числа возможностей повторной передачи пакета для каждого из процессов автоматических запросов на повторную передачу.

22. Электронное устройство по любому из пп.20 и 21, в котором планировщик дополнительно выполнен с возможностью:
- группировать множество процессов автоматических запросов на повторную передачу в определенное число групп; и
- выделять ресурсы передачи как возможности повторной передачи так, что процессы автоматических запросов на повторную передачу одной группы совместно используют ресурс передачи, а процессы автоматических запросов на повторную передачу, которые не принадлежат одной группе, не используют совместно ресурс передачи.

23. Электронное устройство по п.22, в котором планировщик дополнительно выполнен с возможностью разрешать, по меньшей мере, одному из процессов автоматических запросов на повторную передачу, которые принадлежат первой группе для первой возможности повторной передачи пакета, принадлежать второй группе для второй возможности повторной передачи пакета.

24. Электронное устройство по п.22, в котором планировщик дополнительно выполнен с возможностью разрешать процессам автоматических запросов на повторную передачу группы изменяться между последующими возможностями повторной передачи.

25. Электронное устройство по п.22, в котором первая возможность повторной передачи предшествует второй возможности повторной передачи, и в котором планировщик дополнительно выполнен с возможностью разрешать среднему числу групп, ассоциированных с первой возможностью повторной передачи процессов автоматических запросов на повторную передачу в группе, быть меньшим среднего числа групп, ассоциированных со второй возможностью повторной передачи процессов автоматических запросов на повторную передачу в группе.

26. Электронное устройство по п.25, в котором планировщик дополнительно выполнен с возможностью разрешать числу групп, ассоциированных с первой возможностью повторной передачи, превышать число групп, ассоциированных со второй возможностью повторной передачи.

27. Электронное устройство по п.22, в котором первая группа содержит меньшее число процессов автоматических запросов на повторную передачу, чем вторая группа, при этом первая и вторая группы ассоциированы с одной и той же возможностью повторной передачи, в котором, по меньшей мере, первый и второй процесс автоматического запроса на повторную передачу ассоциированы с приоритетом, причем приоритет первого процесса выше приоритета второго процесса, и в котором планировщик дополнительно выполнен с возможностью:
- разрешать первому процессу принадлежать первой группе; и
- разрешать второму процессу принадлежать второй группе.

28. Электронное устройство по п.20, в котором пакет - это пакет по протоколу "речь-по-IP".

29. Электронное устройство по п.20, в котором ресурсы передачи - это интервалы времени передачи, при этом электронное устройство соответствует, по меньшей мере, одному из стандартов универсальной системы мобильной связи, включающих в себя высокоскоростной пакетный доступ и стандарт долгосрочного развития для универсальной системы мобильной связи.

30. Электронное устройство по п.20, в котором ресурсы передачи - это блоки физических ресурсов системы множественного доступа с ортогональным частотным разделением, и в котором этапы передачи выполняются в соответствии со стандартом долгосрочного развития для универсальной системы мобильной связи.

31. Электронное устройство по п.20, в котором множество процессов автоматических запросов на повторную передачу содержит множество процессов гибридного автоматического запроса на повторную передачу.

32. Электронное устройство по п.20, в котором электронное устройство - это базовая станция или контроллер базовой станции.

33. Приемопередающее устройство передачи и повторной передачи пакетов, по меньшей мере, одного процесса автоматического запроса на повторную передачу, содержащее:
- приемное устройство (530), выполненное с возможностью:
- принимать, по меньшей мере, одно управляющее сообщение, указывающее ресурсы передачи, выделенные для возможностей передачи и повторной передачи для пакета, по меньшей мере, одного процесса автоматического запроса на повторную передачу; и
- принимать сообщение подтверждения или отрицания приема, ассоциированное, по меньшей мере, с одним пакетом; и
- передающее устройство (520), выполненное с возможностью:
- передавать пакет с использованием первого ресурса передачи, как указано, по меньшей мере, посредством одного управляющего сообщения; и
- если сообщение отрицания приема принято:
- повторно передавать пакет с использованием второго ресурса передачи, как указано, по меньшей мере, посредством одного управляющего сообщения,
- отличающееся тем, что передающее устройство дополнительно выполнено с возможностью включать идентификатор абонентского устройства в пакет перед повторной передачей.

34. Приемопередающее устройство по п.33, в котором передающее устройство дополнительно выполнено с возможностью повторять повторную передачу пакета с использованием соответствующего ресурса передачи, как указано, по меньшей мере, посредством одного управляющего сообщения, до тех пор пока сообщение подтверждения приема не принято или заранее заданное максимальное число повторных передач не осуществлено, при этом время между последующими соответствующими ресурсами передачи сокращается со временем.

35. Приемопередающее устройство по любому из пп.33 и 34, в котором пакет - это пакет по протоколу "речь-по-IР".

36. Приемопередающее устройство по п.33, дополнительно выполненное с возможностью соответствовать, по меньшей мере, одному из стандартов универсальной системы мобильной связи, включающих в себя высокоскоростной пакетный доступ и стандарт долгосрочного развития для универсальной системы мобильной связи.

37. Приемопередающее устройство по п.33, в котором множество процессов автоматических запросов на повторную передачу содержит множество процессов гибридного автоматического запроса на повторную передачу.

38. Электронное устройство, содержащее, по меньшей мере, одно приемопередающее устройство по любому из пп.33-37.

39. Электронное устройство по п.38, в котором электронное устройство - это портативное или карманное устройство мобильной радиосвязи, мобильный радиотерминал, мобильный телефон (500), пейджер, коммуникатор, электронный органайзер, смартфон, компьютер, встроенный накопитель или устройство для мобильных игр.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к передаче данных в системе сети связи. .

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в системах беспроводной связи. .

Изобретение относится к передаче данных, а именно к технологии выделения ресурсов и обработки информации подтверждения. .

Изобретение относится к управлению передачей данных в сети беспроводной связи. .

Изобретение относится к беспроводной связи по стандарту долгосрочного развития (LTE) партнерского проекта третьего поколения (3GPP) группирование в интервале времени передачи (ТTI).

Изобретение относится к технике связи и может быть использовано в системе связи множественного доступа с временным разделением (TDMA) для синхронизации временного интервала.

Изобретение относится к технике связи и может быть использовано в беспроводных системах связи. .

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в беспроводной системе связи, технический результат состоит в повышении пропускной способности линий связи.

Изобретение относится к беспроводной связи, а именно к способам и устройствам автономных повторных передач HARQ. .

Изобретение относится к технике связи и может использоваться для кооперативной связи

Изобретение относится к способу распределения ресурсов передачи в системах беспроводной связи

Изобретение относится к технологиям беспроводного доступа

Изобретение относится к способу связи для использования в системе связи согласно способу по стандарту долгосрочного развития (LTE) мобильной телефонной системы третьего поколения

Изобретение относится к способу и устройству для генерирования и отображения последовательности опорного сигнала-информации о состоянии канала (CSI-RS). Достигаемый технический результат - выполнение требований к опорному сигналу- информации о состоянии канала. Способ включает: генерирование псевдослучайной последовательности в соответствии с начальным значением псевдослучайной последовательности, осуществление квадратурной фазовой модуляции (QPSK) псевдослучайной последовательности, получение первой последовательности CSI-RS в соответствии с максимальной шириной полосы системы; разрезание первой последовательности CSI-RS в соответствии с фактической шириной полосы системы, получение второй последовательности CSI-RS и отображение второй последовательности CSI-RS в частотно-временное местоположение порта антенны CSI-RS. Последовательность CSI-RS может быть сгенерирована или получена соответственно в абонентском оборудовании (UE) и терминале базовой станции (eNB) в соответствии с указанными способами генерирования и отображения опорной последовательности в соответствии с известными параметрами по настоящему изобретению, так что расчетную последовательность CSI-RS можно использовать для измерения канала в абонентском оборудовании (UE). 4 н. и 26 з.п. ф-лы, 9 ил.

Изобретение относится к системе беспроводного доступа и, в частности, к способу пакетной передачи для многократной передачи пакетов и к способу распределения радиоресурсов в системе беспроводной связи. Техническим результатом является назначение области ресурсов и канала управления для обеспечения мобильной станции (MS) устойчивым обслуживанием. Технический результат достигается тем, что предложен способ выделения радиоресурса в системе беспроводного доступа, который включает прием управляющего сообщения, связанного с выделением радиоресурсов для передачи восходящих данных на базовую станцию, причем управляющее сообщение содержит первый постоянный элемент информации о выделении восходящей линии связи, содержащий первую информацию выделения ресурсов, связанную с первой областью выделения ресурсов для передачи восходящих данных мобильной станции и передачи сообщения подтверждения приема (АСК) от мобильной станции базовой станции в ответ на успешный прием первого постоянного элемента информации о выделении восходящей линии связи. 3 н. и 15 з.п. ф-лы, 11 ил.

Предусмотрены устройство и способ для генерирования сообщения обратной связи автоматического запроса на повторную передачу (ARQ) в системе беспроводной связи. Способ генерирования сообщения обратной связи ARQ на принимающей стороне в системе беспроводной связи включает в себя генерирование первой информации обратной связи ARQ по первой схеме, причем первая информация обратной связи ARQ содержит информацию о первом блоке ARQ с ошибкой из одного или более блоков ARQ, для которых не выполнялась обратная связь ARQ, генерирование второй информации обратной связи ARQ по второй схеме, указывающей ошибку, по меньшей мере, одного блока ARQ, не представленного в первой информации обратной связи ARQ, генерирование сообщения обратной связи ARQ, содержащего первую информацию обратной связи ARQ и вторую информацию обратной связи ARQ, и передачу сообщения обратной связи ARQ к передающей стороне. 4 н. и 23 з.п. ф-лы, 7 ил., 6 табл.

Изобретение относится к системе беспроводной связи и предназначено для передачи сигналов квитирования, включающих в себя применение разнесения передачи. Технический результат - повышение помехоустойчивости. Описаны способ и устройство для Пользовательского оборудования (UE) для передачи в сигналах квитирования канала управления, ассоциируемых с процессом Гибридного автоматического запроса на повторную передачу (сигналы HARQ-ACK), в ответ на прием Транспортных блоков (TB), переданных из базовой станции. UE переносит информацию HARQ-ACK посредством выбора одного ресурса из множества ресурсов в канале управления и посредством выбора точки созвездия схемы модуляции для сигнала HARQ-ACK. Разнесение передачи поддерживается с использованием разных ресурсов канала управления, которые уже являются доступными для UE без конфигурирования дополнительных ресурсов. Описаны принципы разработки для оптимального отображения информации HARQ-ACK в ресурсы канала управления и точки созвездия модуляции для системы Дуплекса с временным разделением (TDD) и для системы Дуплекса с частотным разделением (FDD). 6 н. и 8 з.п. ф-лы, 12 ил., 13 табл.

Изобретение относится к области беспроводной связи и может использоваться при обработке ошибок при устойчивом выделении посылок данных. Достигаемый технический результат - обработка ошибок при устойчивом выделении переданных сообщений, исправление ошибок и передача сообщения управления от базовой станции терминалу. Способ функционирования базовой станции для обработки ошибок содержит этапы, на которых: терминал передает первое сообщение управления, включающее в себя информацию о перманентном выделении с тем, чтобы передать по нему посылку данных восходящей линии связи; декодируют посылку данных восходящей линии связи в области ресурсов, выделенной посредством первого сообщения управления; и на основе результата декодирования определяют, принял ли терминал первое сообщение управления. 3 н. и 13 з.п. ф-лы, 11 ил.

Изобретение относится к протоколам повторной передачи, а более конкретно к выбору параметров повторной передачи для операций гибридного автоматического запроса на повторную передачу в системах беспроводной связи. Повышение производительности HARQ-операции достигается посредством рассмотрения двух параметров канального кодирования, числа F битов-заполнителей и числа ND фиктивных битов, при выборе настроек повторной передачи для HARQ-операции. В одном примерном варианте осуществления оптимальная RV-настройка для повторной передачи выбирается на основе числа F битов-заполнителей и числа ND фиктивных битов. В другом примерном варианте осуществления, смещение адреса к начальной точке RV для выбранной RV-настройки выбирается на основе числа F битов-заполнителей и числа ND фиктивных битов. Технический результат - дополнительное повышение оптимизации настроек повторной передачи для HARQ операций. 2 н. и 14 з.п. ф-лы, 9 ил., 10 табл.
Наверх