[go: up one dir, main page]

ES2637294T3 - Método y aparato para fiabilidad de mensaje MAC - Google Patents

Método y aparato para fiabilidad de mensaje MAC Download PDF

Info

Publication number
ES2637294T3
ES2637294T3 ES10772586.3T ES10772586T ES2637294T3 ES 2637294 T3 ES2637294 T3 ES 2637294T3 ES 10772586 T ES10772586 T ES 10772586T ES 2637294 T3 ES2637294 T3 ES 2637294T3
Authority
ES
Spain
Prior art keywords
fragment
management message
fragments
mac
mac management
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
ES10772586.3T
Other languages
English (en)
Inventor
Muthaiah Venkatachalam
Xiangying Yang
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Intel Corp
Original Assignee
Intel Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Intel Corp filed Critical Intel Corp
Application granted granted Critical
Publication of ES2637294T3 publication Critical patent/ES2637294T3/es
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1812Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1835Buffer management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signalling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signalling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Landscapes

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

Abstract

Un método para la comunicación inalámbrica llevado a cabo por una estación móvil, el método comprende: dividir un mensaje de gestión MAC (200) en un primer, segundo y tercer fragmentos; transmitir el primer fragmento (208) de un mensaje de gestión MAC (200); transmitir el segundo fragmento (209) del mensaje de gestión MAC (200); y transmitir el tercer fragmento del mensaje de gestión MAC (200), en donde cada uno del primer, segundo y tercer fragmentos incluye un número de secuencia (210, 211) que indica el orden de los fragmentos, al menos uno del primer, segundo y tercer fragmentos incluye un ID de transacción que identifica el mensaje de gestión MAC (200) con respecto a otros mensajes de gestión MAC; y cada fragmento se transmite en un canal de control de Solicitud de Repetición Automática Híbrida, HARQ, diferente y en una ráfaga de capa física diferente.

Description

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
DESCRIPCION
Metodo y aparato para fiabilidad de mensaje MAC.
Antecedentes
La fiabilidad del mensaje de gestion de capa de control de acceso al medio (MAC, por sus siglas en ingles) es una cuestion importante para las funciones de redes inalambricas. Normalmente, un sistema inalambrico requiere una tasa de error de mensaje de gestion MAC de 10 a la menos seis o menos. Dicho requisito de tasa de error es, normalmente, mas estricto que el requisito para paquetes de datos.
El documento WO 03043259 describe un metodo para retransmitir una unidad de transmision mediante una interfaz aerea en un sistema de acceso inalambrico que emplea la fragmentacion para las retransmisiones, en donde la capacidad de transmision disponible en dicha interfaz aerea es variable y en donde dicha unidad de transmision se transmite una primera vez junto con la informacion de fragmentacion.
Breve descripcion de los dibujos
La Figura 1 ilustra un ejemplo de un sistema de comunicacion inalambrica.
La Figura 2 ilustra un ejemplo de un mensaje de gestion MAC dividido en un primer fragmento y un segundo fragmento.
La Figura 3 ilustra un ejemplo de un metodo para transmitir un mensaje de gestion MAC en multiples fragmentos.
La Figura 4 ilustra un ejemplo de un flujo de senal para la transmision y retransmision de un mensaje de gestion MAC segun un temporizador de capa MAC.
La Figura 5 ilustra otro ejemplo de un flujo de senal para la transmision de un mensaje de gestion MAC y la retransmision de una porcion del mensaje de gestion MAC.
La Figura 6 ilustra un ejemplo de un metodo para recibir multiples fragmentos y formar un mensaje de gestion MAC a partir de los multiples fragmentos.
Descripcion detallada
La siguiente descripcion y los dibujos ilustran, de forma suficiente, realizaciones espedficas para permitir a las personas con experiencia en la tecnica practicarlas. Otras realizaciones pueden incorporar cambios estructurales, logicos, electricos, procesos y otros cambios. Las porciones y caractensticas de algunas realizaciones se pueden incluir en, o reemplazar por, aquellas de otras realizaciones. Las realizaciones establecidas en las reivindicaciones abarcan todos los equivalentes disponibles de dichas reivindicaciones.
En un ejemplo, la fiabilidad de los mensajes de gestion MAC se puede mejorar dividiendo un mensaje de gestion MAC en fragmentos y transmitiendo los fragmentos individuales. En un ejemplo, la fiabilidad del mensaje de gestion MAC se mejora implementando una version suave de la solicitud de repeticion automatica (ARQ, por sus siglas en ingles).
La Figura 1 ilustra un ejemplo de un sistema de comunicacion inalambrica 100. El sistema de comunicacion inalambrica 100 puede incluir multiples estaciones moviles 102, 103 en comunicacion inalambrica con una o mas estaciones base 104, 105. Cada estacion movil 102, 103 puede incluir una memoria 106 para el almacenamiento de instrucciones 108 para la ejecucion en circuitos de procesamiento 110 de las estaciones moviles 102, 103. Las instrucciones 108 pueden comprender software configurado para hacer que las estaciones moviles 102, 103 lleven a cabo acciones para la comunicacion inalambrica entre las estaciones moviles 102, 103 y las estaciones base 104, 105. Cada estacion movil 102, 103 puede incluir tambien un transceptor RF 112 para la transmision y recepcion de senales acopladas a una antena 114 para la radiacion y deteccion de senales.
En un ejemplo, las estaciones moviles 102, 103 se pueden configurar para funcionar segun una o mas bandas de frecuencia y/o perfiles de estandares incluido el perfil de estandares de Interoperabilidad Mundial para Acceso por Microondas (WiMAX, por sus siglas en ingles), un perfil de estandares WCDMA, un perfil de estandares 3G HSPA y un perfil de estandares de Evolucion a Largo Plazo (LTE, por sus siglas en ingles). En algunos ejemplos, las estaciones moviles 102, 103 se pueden configurar para comunicarse segun estandares de comunicacion espedficos como, por ejemplo, los estandares del Instituto de Ingenieros Electricos y Electronicos (IEEE, por sus siglas en ingles). En particular, las estaciones moviles 102, 103 se pueden configurar para funcionar segun una o mas versiones del estandar de comunicacion IEEE 802.16 (al que tambien se hace referencia en la presente memoria como el "estandar 802.16") para redes inalambricas de area metropolitana (WMAN, por sus siglas en ingles) incluidas sus variaciones y evoluciones. Por ejemplo, las estaciones moviles 102, 103 se pueden configurar para comunicarse usando las versiones IEEE 802.16-2004, IEEE 802.16(e) y/o 802.16(m) del estandar 802.16. En
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
algunos ejemplos, las estaciones moviles 102, 103 se pueden configurar para comunicarse segun una o mas versiones de los estandares de comunicacion de Evolucion a Largo Plazo (LTE) de la Red de Acceso Radio Terrestre Universal (UTRAN, por sus siglas en ingles), incluida la LTE version 8, LTE version 9 y versiones futuras. Para mas informacion con respecto a los estandares IEEE 802.16, es preciso remitirse a "Estandares IEEE para Tecnologfa de la Informacion -- Telecomunicaciones e Intercambio de Informacion entre Sistemas " - Redes de Area Metropolitana - Requisitos Espedficos - Parte 16: "Interfaz Aerea para Sistemas de Acceso Inalambrico de Banda Ancha Fija", mayo 2005 y modificaciones/versiones relacionadas. Para mas informacion con respecto a los estandares LTE UTRAN, es preciso ver los estandares de Proyecto de Asociacion de Tercera Generacion (3GPP, por sus siglas en ingles) para UTRAN-LTE, version 8, marzo 2008, incluidas sus variaciones y versiones posteriores.
En algunos ejemplos, el transceptor RF 112 se puede configurar para comunicar senales de comunicacion multiplexadas por division de frecuencias ortogonales (OFDM, por sus siglas en ingles) que comprenden multiples subportadoras ortogonales. En algunos de dichos ejemplos de multiportadora, las estaciones moviles 102, 103 pueden ser una estacion de comunicacion de red de acceso inalambrico de banda ancha (BWA, por sus siglas en ingles) como, por ejemplo, una estacion de comunicacion de Interoperabilidad Mundial para Acceso por Microondas (WiMAX). En otros ejemplos de multiportadora de banda ancha, las estaciones moviles 102, 103 pueden ser una estacion de comunicacion de Evolucion a Largo Plazo (LTE) de Red de Acceso Radio Terrestre Universal (UTRAN) de Proyecto de Asociacion de Tercera Generacion (3GPP). En dichos ejemplos de multiportadora de banda ancha, las estaciones moviles 102, 103 se pueden configurar para comunicarse segun una tecnica de acceso multiple por division de frecuencia ortogonal (OFDMA, por sus siglas en ingles).
En otros ejemplos, las estaciones moviles 102, 103 se pueden configurar para comunicarse usando una o mas tecnicas de modulacion diferentes como, por ejemplo, modulacion de espectro ensanchado (p.ej., acceso multiple por division de codigo en secuencia directa (DS-CDMA, por sus siglas en ingles) y/o acceso multiple por division de codigo por salto de frecuencia (FH-CDMA, por sus siglas en ingles)), modulacion de multiplexacion por division de tiempo (TDM, por sus siglas en ingles) y/o modulacion de multiplexacion por division de frecuencia (FDM, por sus siglas en ingles).
En algunos ejemplos, las estaciones moviles 102, 103 pueden ser un asistente digital personal (PDA, por sus siglas en ingles), un ordenador portatil con capacidad de comunicacion inalambrica, una tableta con acceso a red, un telefono inalambrico, auriculares inalambricos, un localizador, un dispositivo de mensajes instantaneos, una camara digital, un punto de acceso, un televisor, un dispositivo medico (p.ej., un monitor de frecuencia cardfaca, un monitor de presion arterial, etc.) u otro dispositivo que pueda recibir y/o transmitir informacion de forma inalambrica.
En un ejemplo, las estaciones base 104, 105 pueden incluir una memoria 116 para el almacenamiento de instrucciones 118 para la ejecucion en circuitos de procesamiento 119 de las estaciones base 104, 105. Las instrucciones 118 pueden comprender software configurado para hacer que las estaciones base 104, 105 lleven a cabo acciones para la comunicacion inalambrica con multiples estaciones moviles 102, 103 y para la comunicacion con otra red de comunicacion 124 (p.ej., una red de servicio de telefoma basica (POTS, por sus siglas en ingles). Las estaciones base 104, 105 pueden incluir tambien un transceptor RF 120 para la transmision a y desde las estaciones moviles 102, 103 y una antena 122 acoplada, de forma comunicativa, al transceptor RF 120. En ciertos ejemplos, el transceptor RF 120 y la antena 122 se pueden alojar en el mismo lugar que la memoria 116 y los circuitos de procesamiento 119 y, en otros ejemplos, el transceptor RF 120 (o porciones de este) y/o antena 122 se pueden ubicar de manera remota respecto a la memoria 116 y los circuitos de procesamiento 119 como, por ejemplo, en una estacion base distribuida.
En algunos ejemplos, el transceptor RF 120 se puede configurar para comunicar senales de comunicacion OFDM que comprenden multiples subportadoras ortogonales y, en particular, una tecnica OFDMA. En otros ejemplos, el transceptor RF 120 se puede configurar para comunicarse usando una o mas tecnicas de modulacion diferentes como, por ejemplo, la modulacion de espectro ensanchado (p.ej., DS-CDMA y/o FH-CDMA), modulacion TDM y/o modulacion FDM.
En un ejemplo, las estaciones base 104, 105 se pueden configurar para funcionar segun una o mas bandas de frecuencia/portadoras y/o perfiles de estandares, incluidos un perfil de estandares WiMAX, un perfil de estandares WCDMA, un perfil de estandares 3G HSPAy un perfil de estandares LTE. En algunos ejemplos, las estaciones base 104, 105 se pueden configurar para comunicarse segun estandares de comunicacion espedficos como, por ejemplo, los estandares IEEE. En particular, las estaciones base 104, 105 se pueden configurar para funcionar segun una o mas versiones de 802.16 incluidas sus variaciones y evoluciones. Por ejemplo, las estaciones base 104, 105 se pueden configurar para comunicarse usando las versiones IEEE 802.16-2004, IEEE 802.16(e) y/o 802.16(m) del estandar 802.16. En algunos ejemplos, las estaciones base 104, 105 se pueden configurar para comunicarse segun una o mas versiones de los estandares de comunicacion LTE UTRAN, incluidas LTE version 8 y LTE version 9.
En un ejemplo, el sistema de comunicacion inalambrica 100 puede usar una o mas conexiones de datos/trafico/transporte y una o mas conexiones de control/senalizacion segun se define por el estandar de
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
comunicacion. Las conexiones de datos/trafico/transporte pueden llevar datos de usuario, mientras que las conexiones de control/senalizacion pueden llevar, principalmente, datos de control (p.ej., datos de senalizacion).
La Figura 2 ilustra un ejemplo de un mensaje de gestion MAC 200 dividido en un primer fragmento 202 y un segundo fragmento 204. En un ejemplo, el mensaje de gestion MAC 200 incluye un mensaje para admitir funciones de configuracion y coordinacion de las estaciones base 104, 105 y las estaciones moviles 102, 103. En un ejemplo, el mensaje de gestion MAC 200 incluye un mensaje de control transportado en una conexion de control/senalizacion. En un ejemplo, el mensaje de gestion MAC 200 incluye un mensaje de control MAC de unidifusion. Ejemplos de mensajes de gestion mAc 200 (a los que tambien se hace referencia como "mensajes de control MAC") se enumeran en la Tabla 675 del IEEE 802.16(m) version D4 del estandar 802.16. Aunque el mensaje de gestion MAC 200 se muestra dividido en dos fragmentos, en otros ejemplos, el mensaje de gestion MAC 200 se puede dividir en tres o mas fragmentos.
Segun la invencion, cada fragmento 202, 204 se puede transmitir en un canal de control HARQ diferente (p.ej., ACID) y cada fragmento 202, 204 se puede transmitir en una rafaga de capa ffsica diferente. En algunos ejemplos, algunos fragmentos se transmiten en el mismo canal de control HARQ y algunos fragmentos se transmiten dentro de la misma rafaga de capa ffsica. Por consiguiente, los fragmentos 202, 204 se pueden transmitir de manera asmcrona y pueden llegar al dispositivo receptor en un orden diferente al orden que tienen en el mensaje de gestion MAC 200. Para permitir que el dispositivo receptor ponga los fragmentos en el orden correcto cuando reconstruye el mensaje de gestion MAC 200, cada fragmento puede incluir un numero de secuencia 210, 211 que indica el orden del fragmento respecto a los otros fragmentos del mensaje de gestion MAC 200. En un ejemplo, el numero de secuencia 210, 211 se puede ubicar en una porcion de encabezamiento MAC 206, 207 del fragmento 202, 204. Junto con la porcion de encabezamiento MAC 206, 207, cada fragmento 202, 204 puede incluir una porcion de carga util MAC 208, 209.
En un ejemplo, el primer fragmento 202 es el fragmento que se encuentra primero en orden (p.ej., el fragmento que comprende el inicio del mensaje de gestion MAC 200). Por consiguiente, el numero de secuencia 210 para el primer fragmento 202 corresponde a la primera porcion en orden del mensaje de gestion MAC 200. Asimismo, el numero de secuencia 211 para el segundo fragmento 204 corresponde a la segunda porcion en orden del mensaje de gestion MAC 200. Es decir, los numeros de secuencia 210, 211 indican que el primer fragmento 202 esta por delante y al lado del segundo fragmento 204. En un ejemplo, los numeros de secuencia se cuentan hacia arriba de forma gradual. Los numeros a modo de ejemplo para indicar que el primer fragmento 202 esta por delante y al lado del segundo fragmento 204 incluyen 024 para el numero de secuencia 211 y 025 para el numero de secuencia 212. En un ejemplo, los numeros de secuencia 210, 211 son de 8 bits de largo de modo que se permite un total de 64 fragmentos por mensaje de gestion MAC 200. En un ejemplo, los numeros de secuencia se asignan segun el mensaje. Es decir, los numeros de secuencia indican un orden con respecto a otros fragmentos dentro de un mensaje, pero no proveen informacion de orden con respecto a fragmentos de otros mensajes.
En un ejemplo, al menos un fragmento del mensaje de gestion MAC 200 incluye un ID de transaccion 212. El ID de transaccion 212 se puede usar para identificar el mensaje de gestion MAC 200 con respecto a otros mensajes. Por ejemplo, diferentes mensajes de gestion MAC 200 pueden tener un ID de transaccion 212 diferente. En un ejemplo, el ID de transaccion 212 se implementa con un contador gradual de modo que los mensajes de gestion mAc 200 consecutivos tienen valores graduales para un ID de transaccion 212. De manera ventajosa, el ID de transaccion 212 se puede usar para evitar procesar mensajes de gestion MAC 200 duplicados. Si un dispositivo 102, 103, 104, 105 recibe dos o mas mensajes de gestion MAC 200 que tienen el mismo ID de transaccion 212, el dispositivo 102, 103, 104, 105 puede procesar uno de los dos o mas mensajes de gestion MAC 200 e ignorar el resto de los mensajes de gestion MAC 200. En un ejemplo, el ID de transaccion 212 se puede incluir en la porcion de carga util 209 del fragmento 204. En otro ejemplo, el ID de transaccion 212 se puede incluir en la porcion de encabezamiento 207 del fragmento 204. Aunque en el ejemplo ilustrado en la Figura 2, el ID de transaccion 212 se muestra en el segundo fragmento 204, en otros ejemplos, el ID de transaccion 212 puede encontrarse en el primer fragmento 202, cualquier otro fragmento (cuando hay mas de dos fragmentos), ambos (o todos si hay mas de dos) fragmentos 202, 204, o un subconjunto de los fragmentos.
La Figura 3 ilustra un ejemplo de un metodo 300 para transmitir un mensaje de gestion MAC 200 desde un dispositivo (p.ej., una estacion movil 102, 103 o una estacion base 104, 105). En el bloque 302, el mensaje de gestion MAC 200 a transmitirse se puede dividir en multiples fragmentos 202, 204. En un ejemplo, el numero de fragmentos usados para un mensaje de gestion MAC 200 dado se basa en el tamano (p.ej., numero de bits) del mensaje de gestion MAC 200. Por ejemplo, mensajes de gestion MAC 200 mas grandes se pueden dividir en un numero mayor de fragmentos 202, 204. Por consiguiente, el tamano de cada fragmento 202, 204 puede mantenerse pequeno.
En el bloque 304, un numero de secuencia 210 se puede anadir a un primer fragmento 202. En un ejemplo, cuando el primer fragmento 202 es el primer fragmento en orden respecto al mensaje de gestion MAC 200, el numero de secuencia 210 puede ser arbitrario.
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
En el bloque 306, se puede transmits el primer fragmento 202. En el bloque 308, un temporizador de retransmision de capa ffsica se inicia por la capa ffsica del dispositivo transmisor (p.ej., estacion movil 102, 103 o estacion base 104, 105) para determinar cuando retransmitir el primer fragmento 202. En un ejemplo, cuando una respuesta de reconocimiento de capa ffsica (ACK, por sus siglas en ingles) con respecto al primer fragmento 202 no se recibe del dispositivo de recepcion (p.ej., estacion movil 102, 103 o estacion base 104, 105) dentro de un peffodo dado, la capa ffsica del dispositivo transmisor retransmite el primer fragmento 202 como se muestra mediante la lmea 309. Por ejemplo, cuando un ACK de capa ffsica no se recibe dentro de 3 mseg., la capa ffsica del dispositivo transmisor retransmite el primer fragmento 202. En un ejemplo, tras retransmitir el primer fragmento 202, el temporizador de capa ffsica se puede volver a iniciar para determinar cuando/si retransmitir el primer fragmento 202 otra vez. En un ejemplo, la capa ffsica puede continuar cronometrando y retransmitir el primer fragmento 202 hasta un conteo de reintentos maximo o hasta que un temporizador de capa MAC supere un tiempo umbral. En un ejemplo, una vez que la capa ffsica ha alcanzado el conteo de reintentos maximo y no reciba un ACK de capa ffsica dentro del peffodo (umbral) dado, la capa ffsica envfa un NACK local a la capa MAC. La capa MAC puede entonces iniciar la retransmision segun dicho NACK local como se describe mas abajo.
Los bloques 304, 306 y 308 se repiten para la transmision de cada fragmento 202, 204 del mensaje de gestion MAC 200. Por consiguiente, para el segundo fragmento 204, se anade un numero de secuencia 211 en el bloque 304. El numero de secuencia 211 puede indicar que el segundo paquete 204 esta al lado de y siguiente en orden al primer paquete 202. En un ejemplo, el numero de secuencia 211 puede ser un numero gradualmente mayor que el numero de secuencia 210 para el primer paquete 202. El segundo paquete 204 puede entonces transmitirse en el bloque 306 y un segundo temporizador de capa ffsica se puede iniciar para el segundo paquete 204 en el bloque 308. El segundo temporizador de capa ffsica se puede usar de forma similar a la descrita mas arriba con respecto al temporizador de capa ffsica para el primer paquete 202. En un ejemplo, uno o mas de los fragmentos 202, 204 tienen un ID de transaccion anadido correspondiente al mensaje de gestion MAC 200. Aunque cada fragmento 202, 204 se describe como procesado en serie con respecto a otros fragmentos, en otros ejemplos, cada fragmento se puede procesar (p.ej., bloques 304, 306 y 310) en paralelo de modo que, por ejemplo, los numeros de secuencia se pueden anadir a uno o mas bloques (304), y luego el unico o mas bloques se pueden transmitir (306).
En un ejemplo, diferentes fragmentos 202, 204 se pueden transmitir en diferentes canales. Por ejemplo, un primer fragmento 202 se puede transmitir en un primer canal y un segundo fragmento 204 se puede transmitir en un segundo canal. En un ejemplo, el unico o mas fragmentos 202, 204 se transmiten en uno o mas canales HARQ (ACID).
En un ejemplo, un temporizador de capa MAC se usa ademas del temporizador de capa ffsica. En el bloque 310, el temporizador de capa MAC se inicia segun la transmision de un paquete del mensaje de gestion MAC 200 que incluye una solicitud para que el dispositivo receptor envfe un ACK de capa MAC para determinar el estado del mensaje de gestion MAC 200. En un ejemplo, la solicitud para que el dispositivo receptor envfe un ACK de capa MAC se puede indicar estableciendo un bit de interrogacion en 1 en el dispositivo transmisor. En un ejemplo, un ultimo fragmento pendiente del mensaje de gestion MAC 200 a transmitirse puede incluir la solicitud para que el dispositivo receptor envfe un ACK de capa MAC. En un ejemplo, el temporizador de capa MAC se inicia inmediatamente despues de transmitir un fragmento que incluye la solicitud, por ejemplo el primer fragmento 202. En otros ejemplos, la solicitud para que el dispositivo receptor envfe un ACK de capa MAC se puede incluir en otros paquetes o multiples paquetes del mensaje de gestion MAC 200. En un ejemplo, el temporizador de capa MAC se detiene cuando un mensaje NACK o ACK de capa MAC se recibe del receptor. En un ejemplo, el temporizador de capa MAC se detiene cuando un NACK local se recibe de la capa ffsica.
En un ejemplo, el temporizador de capa MAC se usa segun el mensaje. Por consiguiente, cada mensaje de gestion MAC 200 transmitido tiene un temporizador de capa MAC correspondiente. Segun se menciona mas arriba, en un ejemplo, la capa MAC determina retransmitir segun la recepcion de un ACK de capa MAC. En un ejemplo, un ACK de capa MAC se envfa mediante un dispositivo receptor segun el mensaje. Por consiguiente, el dispositivo receptor envfa un ACK de capa MAC para cada mensaje de gestion MAC 200 recibido, o una porcion de este.
En el bloque 312, la capa MAC determina si retransmitir el mensaje de gestion MAC 200 o una porcion de este. En un ejemplo, la capa mAc determina retransmitir el mensaje de gestion MAC 200, o una porcion de este, segun la duracion en el temporizador de capa MAC. Es decir, la capa MAC puede determinar retransmitir cuando el temporizador de capa MAC supera un umbral sin recibir un ACK de capa MAC. El temporizador de capa MAC se usa para representar situaciones donde, por ejemplo, repetidos intentos de retransmision de paquetes por la capa ffsica han fallado o cuando la capa ffsica ha recibido un ACK falso. Un ACK falso se puede recibir cuando se transmite un NACK, pero debido a, por ejemplo, ruido en el canal, el receptor del NACK descodifica un ACK en su lugar.
Ademas, la capa MAC puede determinar retransmitir antes de la finalizacion del temporizador de capa MAC segun si un NACK de capa MAC se ha recibido del dispositivo receptor. Es decir, cuando se recibe un NACK de capa MAC, la capa MAC puede determinar retransmitir independientemente de la cantidad de tiempo en el temporizador de capa MAC. La capa MAC tambien puede determinar retransmitir antes de la finalizacion del temporizador de capa
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
MAC segun si un NACK local se recibe de la capa ffsica del dispositivo transmisor. Es decir, cuando se recibe un NACK local, la capa MAC puede determinar retransmits independientemente de la cantidad de tiempo en el temporizador de capa MAC.
La Figura 4 ilustra un ejemplo de un flujo de senal 400 de transmision y retransmision de un mensaje de gestion MAC 200 segun un temporizador de capa MAC. En 402, un primer fragmento 202 del mensaje de gestion MAC 200 se transmite y se inicia un temporizador de capa MAC. En 404, se transmite un segundo fragmento 204 del mensaje de gestion MAC 200. En un ejemplo, el primer fragmento 202 incluye una solicitud para que el dispositivo receptor envfe un ACK de capa MAC. Despues de una cantidad de tiempo umbral (segun un temporizador de capa MAC) desde la transmision del primer fragmento 202 sin recibir un ACK de capa MAC, la capa MAC del dispositivo transmisor determina (bloque 312) retransmitir el mensaje de gestion MAC 200. En un ejemplo, el penodo dado es de 15 mseg. En un ejemplo, el penodo dado es mayor que la latencia de retransmision maxima de ida y vuelta por la capa ffsica para los fragmentos 202, 204 del mensaje de gestion MAC 200. En un ejemplo, la latencia de retransmision maxima de ida y vuelta incluye la cantidad de tiempo para que la capa ffsica retransmita un fragmento y espere multiples tiempos hasta que se alcance el conteo de reintentos maximo. En otro ejemplo, el penodo dado provee tiempo suficiente para que la capa ffsica lleve a cabo la transmision y retransmision al menos una vez y reciba una respuesta de la transmision y retransmision.
En un ejemplo el mensaje de gestion MAC 200 se retransmite en su totalidad mediante la retransmision del primer y segundo paquetes 202, 204. Por ejemplo, como se muestra mediante la lmea 313 en la Figura 3, los bloques 306, 308 y 3l0 se pueden volver a llevar a cabo con respecto al mensaje de gestion MAC 200. Por consiguiente, los fragmentos transmitidos pueden incluir los numeros de secuencia correspondientes a los fragmentos originales y una solicitud para que el dispositivo receptor envfe un ACK de capa MAC.
En un ejemplo alternativo ilustrado en la Figura 4, el mensaje de gestion MAC 200 se retransmite en su totalidad volviendo a dividir el mensaje de gestion MAC 200 en nuevos fragmentos y retransmitiendo los nuevos fragmentos. Por consiguiente, como se muestra mediante la lmea 314 en la Figura 3, los bloques 302, 304, 306, 308 y 310 se pueden volver a llevar a cabo. En un ejemplo, el mensaje de gestion MAC 200 se puede dividir en un numero mayor de fragmentos cuando se redivide con el fin de reducir el tamano de cada fragmento. Esto puede aumentar, potencialmente, la probabilidad de que los fragmentos se reciban con exito en el dispositivo receptor. En el ejemplo que se muestra en la Figura 4, el mensaje de gestion MAC 200 se redivide en tres nuevos fragmentos. A cada uno de los nuevos fragmentos se asigna un numero de secuencia en el bloque 304, y uno o mas fragmentos pueden incluir una solicitud de envm de un ACK de capa MAC. En 406, 408 y 410, se transmiten cada uno de los nuevos fragmentos.
La Figura 5 ilustra otro ejemplo de un flujo de senal 500 para la transmision y retransmision de un mensaje de gestion MAC 200 segun un NACK o ACK de capa MAC recibido. En 502, un primer fragmento 202 del mensaje de gestion MAC 200 se transmite desde un dispositivo transmisor. En 504, se transmite un segundo fragmento 204 del mensaje de gestion MAC 200.
En un ejemplo, en 506, un ACK acumulativo de capa MAC se envfa desde el dispositivo receptor segun los fragmentos recibidos con exito en el dispositivo receptor. Un ACK acumulativo indica los fragmentos consecutivos (p.ej., comenzando desde un primer fragmento) que se reciben con exito en el dispositivo receptor. Por ejemplo, cuando los fragmentos que son el primero en orden, segundo en orden, tercero en orden y quinto en orden de un mensaje de gestion MAC se reciben con exito, pero un fragmento que es cuarto en orden no se recibe con exito, un ACK acumulativo indicara que del primero en orden hasta el tercero en orden se han recibido con exito. Segun dicho ACK acumulativo, el dispositivo transmisor puede entonces determinar que cualquier fragmento despues del tercer fragmento en orden puede no haberse recibido con exito.
En un ejemplo, el dispositivo receptor envfa un ACK acumulativo al dispositivo transmisor despues de una cantidad de tiempo umbral (segun un temporizador de recepcion de capa MAC) tras recibir el primer paquete 202 sin recibir un paquete que indica que es el ultimo paquete en orden del mensaje de gestion mAc 200, y todos los paquetes entre el ultimo paquete en orden y el primer paquete 202. En un ejemplo, el temporizador de recepcion de capa MAC se inicia tras recibir con exito el primer fragmento 202. En el ejemplo de la Figura 5, el segundo fragmento 202 indica que es el ultimo paquete en orden del mensaje de gestion MAC 200. Por consiguiente, cuando el dispositivo receptor no recibe con exito el segundo fragmento 204 dentro de la cantidad de tiempo umbral tras recibir el primer fragmento 202, el dispositivo receptor envfa un ACK acumulativo. Como se muestra en la Figura 5, dicho ACK acumulativo reconoce la recepcion exitosa del primer fragmento 202. Cuando el dispositivo transmisor recibe dicho ACK acumulativo, el dispositivo transmisor determina que el segundo fragmento en orden (el segundo fragmento 204) y cualquier fragmento posterior en orden (ninguno en el presente ejemplo) no se han recibido con exito.
En otro ejemplo, en 506, un ACK selectivo de capa MAC se envfa al dispositivo transmisor. Un ACK selectivo indica cada uno de los fragmentos de un mensaje que se reciben con exito independientemente de si los fragmentos son consecutivos o no. Por ejemplo, cuando los fragmentos que son el primero en orden, segundo en orden, tercero en orden y quinto en orden de un mensaje de gestion MAC se reciben con exito, pero un fragmento que es cuarto en
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
orden no se recibe con exito, un ACK selectivo puede indicar que los fragmentos que son el primero en orden, el segundo en orden, el tercero en orden y el quinto en orden se han recibido con exito. Segun dicho ACK selectivo, el dispositivo transmisor puede determinar con precision que fragmented se han recibido con exito y que fragmented no se han recibido con exito.
En un ejemplo, el dispositivo receptor envfa un ACK selectivo al dispositivo transmisor despues de una cantidad de tiempo umbral (segun un temporizador de recepcion de capa MAC) tras recibir el primer paquete 202 sin recibir el ultimo paquete en orden del mensaje de gestion MAC 200 y todos los paquetes entre el ultimo paquete en orden y el primer paquete 202. En un ejemplo, el temporizador de recepcion de capa MAC se inicia tras recibir con exito el primer fragmento 202. En el ejemplo de la Figura 5, el segundo fragmento 202 indica que es el ultimo paquete en orden del mensaje de gestion mAc 200. Por consiguiente, cuando el dispositivo receptor no recibe con exito el segundo fragmento 204 dentro de la cantidad de tiempo umbral tras recibir el primer fragmento 202, el dispositivo receptor envfa un ACK selectivo. Como se muestra en la Figura 5, dicho aCk selectivo reconoce la recepcion exitosa del primer fragmento 202. Cuando el dispositivo transmisor recibe dicho ACK selectivo, el dispositivo transmisor determina que el segundo fragmento 204 no se ha recibido con exito.
En aun otro ejemplo, el dispositivo receptor puede enviar un NACK selectivo de capa MAC. Un NACK selectivo indica cada uno de los fragmentos de un mensaje que no se reciben con exito independientemente de si los fragmentos son consecutivos o no. El dispositivo transmisor puede usar esto para determinar que fragmentos no se reciben con exito de forma similar a la descrita mas arriba con respecto al ACK selectivo.
Independientemente del tipo de NACK o ACK de capa MAC recibido en el dispositivo transmisor, cuando el dispositivo transmisor determina que uno o mas fragmentos no se han recibido con exito, el dispositivo transmisor puede determinar retransmitir el mensaje de gestion MAC 200 en su totalidad, o una porcion de aquel.
En el ejemplo que se muestra en la Figura 5, el dispositivo transmisor retransmite la porcion del mensaje de gestion MAC correspondiente a la porcion no recibida con exito. Como se muestra en la Figura 5, por lo tanto, el dispositivo transmisor determina retransmitir el segundo fragmento 204 segun el ACK recibido. En el ejemplo que se muestra en la Figura 5, el dispositivo transmisor retransmite el segundo fragmento 204 dividiendo el segundo fragmento en multiples subfragmentos y transmitiendo cada subfragmento de forma individual. En 508, 510 y 512, el segundo fragmento 204 se divide en tres subfragmentos y cada subfragmento se retransmite. En un ejemplo, cada subfragmento puede incluir un numero de secuencia de subfragmento para el orden apropiado de los subfragmentos para formar un fragmento correspondiente. En otro ejemplo, el dispositivo transmisor puede simplemente retransmitir el segundo fragmento 202 (sin cambios). En un ejemplo, los fragmentos o subfragmentos retransmitidos incluyen los numeros de secuencia 210, 211 correspondientes a los fragmentos originales de modo que el dispositivo receptor puede ordenar, de forma apropiada, los fragmentos. Ademas, los fragmentos o subfragmentos retransmitidos pueden incluir una solicitud para que el dispositivo receptor envfe un ACK de capa MAC.
En otro ejemplo, el mensaje de gestion MAC 200 se puede retransmitir en su totalidad. Como se describe mas arriba, el mensaje de gestion MAC 200 puede simplemente retransmitirse con los mismos fragmentos o el mensaje de gestion MAC puede redividirse y retransmitirse con un numero diferente de fragmentos.
En un ejemplo, cuando el dispositivo receptor recibe con exito un fragmento que se encuentra ultimo en orden y todos los fragmentos entre el ultimo fragmento en orden y el primer fragmento en orden, el dispositivo receptor envfa un ACK que indica que todos los fragmentos del mensaje de gestion MAC 200 se han recibido con exito. Por consiguiente, la retransmision no es necesaria.
La Figura 6 ilustra un ejemplo de un metodo 600 para recibir multiples fragmentos y formar un mensaje de gestion MAC 200 a partir de los multiples fragmentos. En 602, multiples fragmentos se reciben en un dispositivo receptor. En 604, un numero de secuencia se identifica en cada uno de los multiples fragmentos. En 606, un mensaje de gestion MAC 200 se forma combinando los fragmentos segun su numero de secuencia. Como se describe mas arriba, el numero de secuencia indica el orden relativo de los fragmentos. Por consiguiente, el dispositivo receptor puede combinar los fragmentos en el orden apropiado segun el numero de secuencia.
Las realizaciones se pueden implementar en uno de o en una combinacion de hardware, firmware y software. Las realizaciones se pueden implementar tambien como instrucciones almacenadas en un medio legible por ordenador, el cual se puede leer y ejecutar por al menos un circuito de procesamiento para llevar a cabo las funciones descritas en la presente memoria. Un medio legible por ordenador puede incluir cualquier mecanismo de almacenamiento en forma legible por una maquina (p.ej., un ordenador). Por ejemplo, un medio legible por ordenador puede incluir memoria de solo lectura (ROM, por sus siglas en ingles), memoria de acceso aleatorio (RAM, por sus siglas en ingles), medios de almacenamiento de disco magnetico, medios de almacenamiento optico, dispositivos de memoria flash y otros dispositivos y medios de almacenamiento.
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Ejemplos
El ejemplo 1 incluye un metodo para la comunicacion inalambrica Nevada a cabo por una estacion movil. El metodo incluye dividir un mensaje de gestion MAC (200) en primer, segundo y tercer fragmented, transmitir un primer fragmento de un mensaje de gestion MAC, transmitir un segundo fragmento del mensaje de gestion MAC y transmitir un tercer fragmento del mensaje de gestion MAC. Cada uno del primer, segundo y tercer fragmentos incluye un numero de secuencia que indica el orden de los fragmentos. Al menos uno del primer, segundo y tercer fragmentos incluye un ID de transaccion que identifica el mensaje de gestion MAC con respecto a otros mensajes de gestion MAC y cada fragmento se transmite en un canal de control de Solicitud de Repeticion Automatica Hterida (HARQ) diferente y en una rafaga de capa ffsica diferente.
En el ejemplo 2, el objeto del ejemplo 1 puede incluir, de manera opcional, iniciar un solo temporizador de capa MAC cuando se transmite el primer fragmento, de modo que no se usan otros tiempos de capa MAC para determinar cuando retransmitir. La retransmision de al menos una porcion del temporizador de capa MAC de mensaje de gestion MAC supera un tiempo umbral, en donde el tiempo umbral supera un tiempo umbral para un temporizador de capa ffsica.
En el ejemplo 3, el objeto de cualquiera de los ejemplos 1-2 puede incluir, de manera opcional, retransmitir el mensaje de gestion mAc en su totalidad redividiendo el mensaje de gestion MAC en mas de tres fragmentos y retransmitir los mas de tres fragmentos.
En el ejemplo 4, el objeto de cualquiera de los ejemplos 1-3 puede incluir, de manera opcional, recibir un ACK acumulativo que indica que el primer y segundo fragmentos se han recibido con exito y retransmitir el mensaje de gestion MAC en su totalidad.
En el ejemplo 5, el objeto de cualquiera de los ejemplos 1-4 puede incluir, de manera opcional, asignar los numeros de secuencia segun el mensaje.
En el ejemplo 6, el objeto de cualquiera de los ejemplos 1-5 puede incluir, de manera opcional, recibir un ACK selectivo que indica la recepcion exitosa del primer y tercer fragmentos y retransmitir una porcion del mensaje de gestion mAc correspondiente al segundo fragmento.
En el ejemplo 7, el objeto de cualquiera de los ejemplos 1-6 puede incluir, de manera opcional, retransmitir la porcion del mensaje de gestion MAC correspondiente al segundo fragmento en multiples subfragmentos.
El ejemplo 8 incluye un dispositivo inalambrico que incluye al menos un procesador configurado para dividir un mensaje de gestion MAC (200) en el primer, segundo y tercer fragmentos, transmitir un primer fragmento de un mensaje de gestion MAC, transmitir un segundo fragmento del mensaje de gestion MAC y transmitir un tercer fragmento del mensaje de gestion MAC. Cada uno del primer, segundo y tercer fragmentos incluye un numero de secuencia que indica el orden de los fragmentos. Al menos uno del primer, segundo y tercer fragmentos incluye un ID de transaccion que identifica el mensaje de gestion MAC con respecto a otros mensajes de gestion MAC y cada fragmento se transmite en un canal de control de Solicitud de Repeticion Automatica Hterida (HARQ) diferente y en una rafaga de capa ffsica diferente.
En el ejemplo 9, el objeto del ejemplo 8 puede incluir, de manera opcional, el al menos un procesador configurado para iniciar un solo temporizador de capa MAC cuando se transmite el primer fragmento, de modo que no se usan otros temporizadores de capa MAC para determinar cuando retransmitir, y retransmitir al menos una porcion del mensaje de gestion MAC cuando el unico temporizador de capa MAC supera un tiempo umbral, en donde el tiempo umbral supera un tiempo umbral para un temporizador de capa ffsica.
En el ejemplo 10, el objeto de cualquiera de los ejemplos 8-9 puede incluir, de manera opcional, el al menos un procesador configurado para dividir el mensaje de gestion MAC en el primer, segundo y tercer fragmentos, y retransmitir el mensaje de gestion MAC en su totalidad redividiendo el mensaje de gestion MAC en mas de tres fragmentos y retransmitir los mas de tres fragmentos.
En el ejemplo 11, el objeto de cualquiera de los ejemplos 8-10 puede incluir, de manera opcional, el al menos un procesador configurado para recibir un ACK acumulativo que indica que el primer y segundo fragmentos se han recibido con exito y retransmitir el mensaje de gestion MAC en su totalidad.
En el ejemplo 12, el objeto de cualquiera de los ejemplos 8-11 puede incluir, de manera opcional, el al menos un procesador configurado para asignar los numeros de secuencia segun el mensaje.
En el ejemplo 13, el objeto de cualquiera de los ejemplos 8-12 puede incluir, de manera opcional, el al menos un procesador configurado para recibir un ACK selectivo que indica la recepcion exitosa del primer y tercer fragmentos y retransmitir una porcion del mensaje de gestion MAC correspondiente al segundo fragmento.
En el ejemplo 14, el objeto de cualquiera de los ejemplos 8-13 puede incluir, de manera opcional, el al menos un procesador configurado para retransmits la porcion del mensaje de gestion MAC correspondiente al segundo fragmento en multiples subfragmentos.
En el ejemplo 20, el objeto del ejemplo 19 puede incluir, de manera opcional, el al menos un procesador configurado 5 para recibir con exito un primer fragmento de un segundo mensaje de gestion MAC e iniciar un solo temporizador de recepcion cuando se recibe el primer fragmento del segundo mensaje de gestion MAC, de modo que no se usan otros temporizadores de recepcion de capa MAC para determinar cuando enviar un ACK. Despues de una cantidad de tiempo umbral en el unico temporizador de recepcion sin recibir con exito un ultimo fragmento en orden del segundo mensaje de gestion MAC y cada fragmento entre el ultimo fragmento en orden y el primer fragmento del 10 segundo mensaje de gestion MAC, el al menos un procesador se configura para enviar un ACK selectivo que indica la recepcion exitosa de cada uno de los fragmentos exitosamente recibidos.
El Resumen se provee en cumplimiento de 37 C.F.R. Seccion 1.72(b) que requiere un resumen que permita al lector establecer la naturaleza y esencia de la descripcion tecnica. Se presenta en el entendimiento de que no se usara para limitar o interpretar el alcance o significado de las reivindicaciones. Las siguientes reivindicaciones se 15 incorporan a la descripcion detallada, siendo cada reivindicacion independiente como una realizacion separada.

Claims (14)

  1. 5
    10
    15
    20
    25
    30
    35
    40
    REIVINDICACIONES
    1. Un metodo para la comunicacion inalambrica llevado a cabo por una estacion movil, el metodo comprende: dividir un mensaje de gestion MAC (200) en un primer, segundo y tercer fragmentos;
    transmitir el primer fragmento (208) de un mensaje de gestion MAC (200); transmitir el segundo fragmento (209) del mensaje de gestion MAC (200); y
    transmitir el tercer fragmento del mensaje de gestion MAC (200), en donde cada uno del primer, segundo y tercer fragmentos incluye un numero de secuencia (210, 211) que indica el orden de los fragmentos, al menos uno del primer, segundo y tercer fragmentos incluye un ID de transaccion que identifica el mensaje de gestion MAC (200) con respecto a otros mensajes de gestion MAC; y
    cada fragmento se transmite en un canal de control de Solicitud de Repeticion Automatica Hfbrida, HARQ, diferente y en una rafaga de capa ffsica diferente.
  2. 2. El metodo de la reivindicacion 1, que comprende:
    iniciar un solo temporizador de capa MAC cuando se transmite el primer fragmento (208), de modo que no se usan otros temporizadores de capa MAC para determinar cuando retransmitir; y
    retransmitir al menos una porcion del mensaje de gestion MAC (200) cuando el unico temporizador de capa MAC supera un tiempo umbral, en donde el tiempo umbral supera un tiempo umbral para un temporizador de capa ffsica.
  3. 3. El metodo de la reivindicacion 1, que comprende:
    retransmitir el mensaje de gestion MAC (200) en su totalidad redividiendo el mensaje de gestion MAC en mas de tres fragmentos y retransmitir los mas de tres fragmentos.
  4. 4. El metodo de la reivindicacion 1, que comprende:
    recibir un ACK acumulativo que indica que el primer y segundo fragmentos se han recibido con exito; y retransmitir el mensaje de gestion MAC (200) en su totalidad.
  5. 5. El metodo de la reivindicacion 1, que comprende:
    asignar los numeros de secuencia (210, 211) segun el mensaje.
  6. 6. El metodo de la reivindicacion 1, que comprende:
    recibir un ACK selectivo que indica la recepcion exitosa del primer y tercer fragmentos; y retransmitir una porcion del mensaje de gestion MAC (200) correspondiente al segundo fragmento.
  7. 7. El metodo de la reivindicacion 6, en donde retransmitir una porcion del mensaje de gestion MAC correspondiente al segundo fragmento incluye retransmitir la porcion del mensaje de gestion MAC correspondiente al segundo fragmento en multiples subfragmentos.
  8. 8. Un dispositivo inalambrico, que comprende: al menos un procesador (119) configurado para:
    dividir un mensaje de gestion MAC (200) en el primer, segundo y tercer fragmentos; transmitir un primer fragmento (208) de un mensaje de gestion MAC (200); transmitir un segundo fragmento (209) del mensaje de gestion MAC (200); y
    transmitir un tercer fragmento del mensaje de gestion MAC (200), en donde cada uno del primer, segundo y tercer fragmentos incluye un numero de secuencia (210, 211) que indica el orden de los fragmentos, y en donde al menos uno del primer, segundo y tercer fragmentos incluye un ID de transaccion (212) que identifica el mensaje de gestion MAC (200) con respecto a otros mensajes de gestion MAC; y
    cada fragmento se transmite en un canal de control de Solicitud de Repeticion Automatica Hfbrida, HARQ, diferente y en una rafaga de capa ffsica diferente.
  9. 9. El dispositivo inalambrico de la reivindicacion 8, en donde el al menos un procesador (119) se configura para:
    iniciar un solo temporizador de capa MAC cuando se transmite el primer fragmento (208), de modo que no se usan otros temporizadores de capa MAC para determinar cuando retransmitir; y
    retransmits al menos una porcion del mensaje de gestion MAC (200) cuando el unico temporizador de capa MAC 5 supera un tiempo umbral, en donde el tiempo umbral supera un tiempo umbral para un temporizador de capa ffsica.
  10. 10. El dispositivo inalambrico de la reivindicacion 9, en donde el al menos un procesador se configura para: redividir el mensaje de gestion MAC (200) en mas de tres fragmentos y retransmitir los mas de tres fragmentos.
  11. 11. El dispositivo inalambrico de la reivindicacion 8, en donde el al menos un procesador (119) se configura para: recibir un ACK acumulativo que indica que el primer y segundo fragmentos se han recibido con exito; y
    10 retransmitir el mensaje de gestion MAC (200) en su totalidad.
  12. 12. El dispositivo inalambrico de la reivindicacion 8, en donde el al menos un procesador (119) se configura para: asignar los numeros de secuencia (210, 211) segun el mensaje.
  13. 13. El dispositivo inalambrico de la reivindicacion 8, en donde el al menos un procesador (119) se configura para: recibir un ACK selectivo que indica la recepcion exitosa del primer y tercer fragmentos; y
    15 retransmitir una porcion del mensaje de gestion MAC correspondiente al segundo fragmento.
  14. 14. El dispositivo inalambrico de la reivindicacion 13, en donde el al menos un procesador se configura para:
    retransmitir la porcion del mensaje de gestion MAC correspondiente al segundo fragmento en multiples subfragmentos.
ES10772586.3T 2009-04-28 2010-04-28 Método y aparato para fiabilidad de mensaje MAC Active ES2637294T3 (es)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US17320409P 2009-04-28 2009-04-28
US173204P 2009-04-28
US766544 2010-04-23
US12/766,544 US8755408B2 (en) 2009-04-28 2010-04-23 Method and apparatus for MAC message reliability
PCT/US2010/032839 WO2010129366A2 (en) 2009-04-28 2010-04-28 Method and apparatus for mac message reliability

Publications (1)

Publication Number Publication Date
ES2637294T3 true ES2637294T3 (es) 2017-10-11

Family

ID=42992059

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
ES10772586.3T Active ES2637294T3 (es) 2009-04-28 2010-04-28 Método y aparato para fiabilidad de mensaje MAC

Country Status (10)

Country Link
US (9) US8560696B2 (es)
EP (6) EP2425594A4 (es)
JP (5) JP5464767B2 (es)
KR (6) KR101369069B1 (es)
CN (6) CN102804711A (es)
BR (2) BRPI1011899A2 (es)
ES (1) ES2637294T3 (es)
HU (1) HUE034560T2 (es)
TW (8) TWI469674B (es)
WO (6) WO2010129209A2 (es)

Families Citing this family (104)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7907677B2 (en) * 2007-08-10 2011-03-15 Intel Corporation Open loop MU-MIMO
KR101482262B1 (ko) * 2007-10-18 2015-01-13 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 피드백 메시지 전송 방법
KR20090065230A (ko) * 2007-12-17 2009-06-22 한국전자통신연구원 계층 구조를 갖는 무선 센서망 및 이를 위한 라우팅 방법
US7978623B1 (en) * 2008-03-22 2011-07-12 Freescale Semiconductor, Inc. Channel rank updates in multiple-input multiple-output communication systems
US8630252B2 (en) * 2008-07-08 2014-01-14 Lg Electronics Inc. Terminal apparatus and a method for transmitting feedback information in a wireless communication system
KR101623782B1 (ko) * 2008-12-21 2016-05-24 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템의 하향링크 제어 메시지 전송방법
US8301177B2 (en) * 2009-03-03 2012-10-30 Intel Corporation Efficient paging operation for femtocell deployment
US8560696B2 (en) 2009-04-28 2013-10-15 Intel Corporation Transmission of advanced-MAP information elements in mobile networks
US20100316007A1 (en) * 2009-06-12 2010-12-16 Samsung Electronics Co. Ltd. Apparatus and method for supporting simultaneous transmission of plural broadcast management messages in a wireless communication system
US20120093116A1 (en) * 2009-06-25 2012-04-19 Jeong Ki Kim Method for allocating harq feedback channel in group resource allocation
WO2011014034A2 (ko) * 2009-07-31 2011-02-03 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 피드백 전송 방법 및 장치
WO2011014033A2 (ko) * 2009-07-31 2011-02-03 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 피드백 전송 방법 및 장치
EP2282575A1 (en) * 2009-08-04 2011-02-09 Panasonic Corporation Channel quality reporting in a mobile communications system
KR101757296B1 (ko) * 2009-08-18 2017-07-13 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 harq 절차를 수행하는 방법 및 장치
US8917796B1 (en) * 2009-10-19 2014-12-23 Marvell International Ltd. Transmission-mode-aware rate matching in MIMO signal generation
US8379619B2 (en) 2009-11-06 2013-02-19 Intel Corporation Subcarrier permutation to achieve high frequency diversity of OFDMA systems
KR101232599B1 (ko) * 2009-12-15 2013-02-12 한국전자통신연구원 매체 접근 제어 프로토콜 데이터 유닛 재조립 방법 및 이를 수행하는 수신기
KR101460747B1 (ko) * 2009-12-24 2014-11-11 삼성전자주식회사 무선통신 시스템에서 자원 재할당 시 데이터 송·수신 방법 및 장치
US9379867B2 (en) * 2009-12-30 2016-06-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for efficiently operating fast feedback channel in wireless communication system
KR101653637B1 (ko) * 2009-12-30 2016-09-02 삼성전자주식회사 무선통신 시스템에서 효율적인 패스트 피드백 채널 운용 장치 및 방법
WO2011099779A2 (ko) * 2010-02-10 2011-08-18 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 피드백 전송 방법 및 장치
KR20110093665A (ko) * 2010-02-10 2011-08-18 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 피드백 전송 방법 및 장치
WO2011100646A1 (en) * 2010-02-12 2011-08-18 Interdigital Patent Holdings, Inc. Sending feedback for multiple downlink carriers
CA2790057C (en) * 2010-02-23 2016-05-31 Lg Electronics Inc. Group resource allocation method and device in wireless access system
KR101265646B1 (ko) * 2010-02-24 2013-05-24 엘지전자 주식회사 멀티 캐리어 시스템에서 상향링크 피드백 채널을 통해 캐리어의 하향링크에 대한 상향링크 피드백 정보를 전송하기 위한 방법 및 장치
WO2011112063A2 (ko) * 2010-03-12 2011-09-15 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 제어정보를 전송 및 수신하기 위한 장치 및 그 방법
KR101871707B1 (ko) * 2010-04-02 2018-06-27 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 채널상태정보 피드백 하는 단말 장치 및 그 방법
WO2011129584A2 (ko) * 2010-04-12 2011-10-20 엘지전자 주식회사 다중 안테나 지원 무선 통신 시스템에서 효율적인 피드백 방법 및 장치
US8670496B2 (en) * 2010-04-14 2014-03-11 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for mapping uplink control information
WO2011139120A2 (ko) * 2010-05-07 2011-11-10 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 상향링크 전송 전력을 제어하는 단말 및 그 상향링크 전송 전력 제어 방법
US8594718B2 (en) 2010-06-18 2013-11-26 Intel Corporation Uplink power headroom calculation and reporting for OFDMA carrier aggregation communication system
WO2012006595A2 (en) * 2010-07-09 2012-01-12 Nicolas Girard Transparent proxy architecture for multi-path data connections
US9402259B2 (en) * 2010-07-12 2016-07-26 Lg Electronics Inc. Device and method for transmitting and receiving control information in a wireless communication system simultaneously supporting a plurality of wireless communication methods
US8351788B2 (en) * 2010-07-14 2013-01-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Digital light path labeling system with dual polarization quaternary phase-shift keying modulation
US8311488B2 (en) * 2010-08-12 2012-11-13 Harris Corporation High frequency automatic link establishment communication system with wideband probe and related method
US8619654B2 (en) 2010-08-13 2013-12-31 Intel Corporation Base station selection method for heterogeneous overlay networks
CN102404072B (zh) * 2010-09-08 2013-03-20 华为技术有限公司 一种信息比特发送方法、装置和系统
US9497714B2 (en) 2010-09-24 2016-11-15 Qualcomm Incorporated Power control for a network of access points
US9301265B2 (en) 2010-09-24 2016-03-29 Qualcomm Incorporated Access point transmit power control
US9451480B2 (en) * 2010-09-28 2016-09-20 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for power management in a wireless communication system
CN101969367B (zh) * 2010-09-30 2016-03-30 中兴通讯股份有限公司 信道信息反馈方法及终端
US8711723B2 (en) * 2010-12-28 2014-04-29 Motorola Mobility Llc Subband SNR correction in a frequency selective scheduler
CN102063320B (zh) 2011-01-06 2013-08-28 华为终端有限公司 工作模式切换方法、usb设备和主机设备
US8856364B2 (en) 2011-03-11 2014-10-07 Google Inc. Conducting opportunistic network updates on a mobile device
CN103563315A (zh) * 2011-04-01 2014-02-05 英特尔公司 无线通信网络的多流联合传输方案
US8537037B2 (en) * 2011-06-22 2013-09-17 Renesas Mobile Corporation Adaptive control for efficient HARQ memory usage
CN102892148B (zh) * 2011-07-22 2017-12-22 中兴通讯股份有限公司 一种多载波hsdpa harq缓存的分配方法、系统和终端
US8683008B1 (en) 2011-08-04 2014-03-25 Google Inc. Management of pre-fetched mapping data incorporating user-specified locations
CN102271031B (zh) * 2011-08-09 2018-02-06 中兴通讯股份有限公司 一种信道信息反馈的方法和系统
US20130195008A1 (en) * 2011-08-12 2013-08-01 Interdigital Patent Holdings, Inc. Providing Feedback For Multiple Downlink Multiple-Input-Multiple-Output (MIMO) Streams
US20220070867A1 (en) * 2011-08-17 2022-03-03 Skyline Partners Technology Llc Backhaul radio with advanced error recovery
US10764891B2 (en) * 2011-08-17 2020-09-01 Skyline Partners Technology Llc Backhaul radio with advanced error recovery
CN102291225B (zh) * 2011-08-19 2013-12-04 电信科学技术研究院 一种信道状态信息周期反馈方法及装置
US8204966B1 (en) 2011-09-26 2012-06-19 Google Inc. Map tile data pre-fetching based on user activity analysis
US8280414B1 (en) 2011-09-26 2012-10-02 Google Inc. Map tile data pre-fetching based on mobile device generated event analysis
JP5918497B2 (ja) * 2011-10-11 2016-05-18 株式会社Nttドコモ 無線通信システム、無線基地局装置、マシン通信端末及び無線通信方法
US9275374B1 (en) 2011-11-15 2016-03-01 Google Inc. Method and apparatus for pre-fetching place page data based upon analysis of user activities
US9063951B1 (en) 2011-11-16 2015-06-23 Google Inc. Pre-fetching map data based on a tile budget
US8711181B1 (en) 2011-11-16 2014-04-29 Google Inc. Pre-fetching map data using variable map tile radius
US8886715B1 (en) 2011-11-16 2014-11-11 Google Inc. Dynamically determining a tile budget when pre-fetching data in a client device
US9305107B2 (en) 2011-12-08 2016-04-05 Google Inc. Method and apparatus for pre-fetching place page data for subsequent display on a mobile computing device
KR101169285B1 (ko) * 2011-12-08 2012-08-02 엘지전자 주식회사 지속적 스케줄링 정보를 전송 및 수신하는 방법 및 이를 위한 장치
GB2497519A (en) * 2011-12-08 2013-06-19 Renesas Mobile Corp Controlling data transmission in a fragmentation transmission mode
US9197713B2 (en) 2011-12-09 2015-11-24 Google Inc. Method and apparatus for pre-fetching remote resources for subsequent display on a mobile computing device
US8803920B2 (en) 2011-12-12 2014-08-12 Google Inc. Pre-fetching map tile data along a route
US9389088B2 (en) 2011-12-12 2016-07-12 Google Inc. Method of pre-fetching map data for rendering and offline routing
US9332387B2 (en) 2012-05-02 2016-05-03 Google Inc. Prefetching and caching map data based on mobile network coverage
US9351288B2 (en) * 2012-06-05 2016-05-24 Samsung Electronics Co., Ltd. Uplink channel sounding and channel state information estimation in mobile communication systems with multiple antennas
EP2862305A4 (en) * 2012-06-14 2016-02-17 Intel Corp AUTOMATIC HYBRID REPEAT REQUEST COMBINATION FOR WIRELESS TRANSMISSIONS
US9313779B2 (en) * 2012-07-27 2016-04-12 Intel Corporation Uplink control information transmission with large number of bits
US8849942B1 (en) 2012-07-31 2014-09-30 Google Inc. Application programming interface for prefetching map data
US9319898B2 (en) 2012-08-29 2016-04-19 Samsung Electronics Co., Ltd. Wireless communication system with rate selection mechanism and method of operation thereof
PT2898618T (pt) * 2012-09-21 2016-11-21 ERICSSON TELEFON AB L M (publ) Método e aparelho num sistema de comunicação sem fios
US9325457B2 (en) 2012-10-02 2016-04-26 Electronics And Telecommunications Research Institute Method of providing HARQ feedback information
CN109327247B (zh) 2013-05-10 2022-02-25 富士通互联科技有限公司 无线通信系统、无线通信装置、无线通信方法
EP2804329A1 (en) 2013-05-15 2014-11-19 Alcatel Lucent Method and transmitter apparatus for generating and transmitting channel feedback and method and receiver apparatus for receiving and retrieving channel feedback
CN104753653B (zh) * 2013-12-31 2019-07-12 中兴通讯股份有限公司 一种解速率匹配的方法、装置和接收侧设备
JP6488608B2 (ja) * 2014-09-24 2019-03-27 富士ゼロックス株式会社 情報処理装置、システム及びプログラム
US9819454B2 (en) 2014-12-11 2017-11-14 Nxp Usa, Inc. Wireless communication apparatus and method for HARQ buffer management
WO2016153240A1 (ko) * 2015-03-22 2016-09-29 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 위치 결정을 위한 측정 결과 보고 방법 및 이를 위한 장치
US9954649B2 (en) * 2015-04-29 2018-04-24 At&T Intellectual Property I, L.P. System and method for HARQ in cloud RAN with large front haul latency
US9621311B2 (en) 2015-05-08 2017-04-11 Newracom, Inc. Pilot transmission and reception for orthogonal frequency division multiple access
WO2017067514A1 (zh) * 2015-10-21 2017-04-27 天地融科技股份有限公司 一种通信设备、转接装置及通信系统
CN105515624B (zh) * 2015-11-27 2017-08-08 广东欧珀移动通信有限公司 信道状态信息的上报方法、装置和终端设备
CN107124253A (zh) * 2016-02-25 2017-09-01 中兴通讯股份有限公司 基于dvb-rcs系统的数据重传方法及装置
JP6807401B2 (ja) * 2016-03-11 2021-01-06 ノキア テクノロジーズ オーユー フィードバックシグナリングの管理
CN108886754B (zh) * 2016-04-07 2021-07-23 瑞典爱立信有限公司 用于指示反馈消息的传输时间偏移的方法
EP3432635B1 (en) * 2016-06-17 2021-09-01 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Method and device for data transmission
JP2019149589A (ja) * 2016-07-08 2019-09-05 シャープ株式会社 基地局装置、端末装置、通信方法、および、集積回路
US11223507B2 (en) * 2017-04-18 2022-01-11 Qualcomm Incorporated Payload with synchronization information
AU2017412432B2 (en) 2017-05-03 2022-07-07 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Data re-transmission control method and related product
CN109217991B (zh) * 2017-07-04 2021-10-26 中国移动通信有限公司研究院 一种终端过载的处理方法、终端、基站及计算机存储介质
US10757042B2 (en) * 2017-08-11 2020-08-25 Qualcomm Incorporated Buffer management for multiple radio access technologies
US10772074B2 (en) 2018-02-16 2020-09-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Facilitation of reporting sub-band channel quality indicators for 5G or other next generation network
KR102642585B1 (ko) * 2018-04-27 2024-02-29 한국전자통신연구원 통신 시스템에서 harq 기반의 송수신 방법 및 장치
US11451337B2 (en) * 2018-07-30 2022-09-20 Nxp Usa, Inc. Media access control for punctured/aggregated communication channels in WLAN
CN112602277A (zh) * 2018-07-31 2021-04-02 华为技术有限公司 差分cqi值报告过程
WO2020085886A1 (en) * 2018-10-26 2020-04-30 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for dynamic memory management in a user equipment (ue)
US11121823B2 (en) 2018-12-10 2021-09-14 Electronics And Telecommunications Research Institute Method and apparatus for hybrid automatic repeat request in non-terrestrial network
US11190248B2 (en) 2019-03-18 2021-11-30 Qualcomm Incorporated Channel state information reporting techniques in sidelink wireless communications
DE102019215296A1 (de) * 2019-10-04 2021-04-08 Robert Bosch Gmbh Verfahren, Computerprogramm, elektronisches Speichermedium, Vorrichtung zur Bereitstellung eines Datums
EP4082141A4 (en) * 2019-12-25 2023-08-30 INTEL Corporation DEVICE, SYSTEM AND METHOD FOR WIRELESS COMMUNICATION ACCORDING TO A HYBRID AUTOMATIC REQUEST (HARQ) SCHEME
WO2022038091A1 (en) * 2020-08-17 2022-02-24 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Incremental signaling method for cross-slot scheduling and bursty traffic
EP4472344A3 (en) * 2023-05-09 2025-03-26 Mavenir Systems, Inc. Systems and methods for distributed unit or centralized unit flow control optimizations for highly scalable cellular systems

Family Cites Families (152)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1000000A (en) * 1910-04-25 1911-08-08 Francis H Holton Vehicle-tire.
JPH01132077A (ja) 1987-11-18 1989-05-24 Yazaki Corp 電線等の接続方法
JPH01146217A (ja) 1987-12-02 1989-06-08 Mitsubishi Electric Corp パネルスイツチ機構
US5983112A (en) * 1990-12-06 1999-11-09 Hughes Electronics Corporation Frequency, time and power level diversity system for digital radio telephony
US5390299A (en) * 1991-12-27 1995-02-14 Digital Equipment Corporation System for using three different methods to report buffer memory occupancy information regarding fullness-related and/or packet discard-related information
JPH09116597A (ja) 1995-10-16 1997-05-02 Fujitsu Ltd ディジタル移動通信端末装置
US6968379B2 (en) 1997-05-30 2005-11-22 Sun Microsystems, Inc. Latency-reducing bandwidth-prioritization for network servers and clients
JP3349926B2 (ja) * 1997-07-10 2002-11-25 三菱電機株式会社 受信制御装置、通信制御システム及び通信制御方法
JPH1146217A (ja) * 1997-07-28 1999-02-16 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 無線パケット再送方法
US6208663B1 (en) 1997-08-29 2001-03-27 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and system for block ARQ with reselection of FEC coding and/or modulation
US6557134B2 (en) * 1997-09-30 2003-04-29 Glenayre Electronics, Inc. ARQ method for wireless communication
JPH11215192A (ja) 1998-01-29 1999-08-06 Matsushita Electric Ind Co Ltd 可変長パケット通信方法およびパケット通信装置
US6473399B1 (en) 1998-11-30 2002-10-29 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for determining an optimum timeout under varying data rates in an RLC wireless system which uses a PDU counter
US6801775B1 (en) * 1999-06-23 2004-10-05 At&T Wireless Services, Inc. Establishing a communication channel in a wireless network
JP2002135231A (ja) 2000-10-20 2002-05-10 Canon Inc 通信装置、通信システム、通信装置の送信制御方法、及び制御プログラムを提供する媒体
US7058085B2 (en) * 2001-03-14 2006-06-06 Nortel Networks Limited Method and apparatus for transmitting data over a network within a specified time limit
US7065051B2 (en) * 2001-03-27 2006-06-20 Intel Corporation Management and scheduling of data that is wirelessly transmitted between a base transceiver station and subscriber units
US7542482B2 (en) 2001-08-16 2009-06-02 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for message segmentation in a wireless communication system
WO2003043259A1 (en) 2001-11-12 2003-05-22 Nokia Corporation Method and device for retransmission of transmitted units
WO2003055123A1 (en) * 2001-12-10 2003-07-03 Nortel Networks Limited Adaptive multi-mode harq system and method
US6700867B2 (en) * 2001-12-20 2004-03-02 Motorola, Inc. Method and system for reduced memory hybrid automatic repeat request
EP1341336B1 (en) * 2002-02-14 2005-07-13 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Method for controlling the data rate of transmitting data packets in a wireless communications system, receiver and transmitter therefor
DE60202587T2 (de) * 2002-02-15 2005-06-16 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Kadoma Verfahren zur Hybrid-Arq Wiederübertragung mit reduzierter Pufferspeicherforderung und entsprechender Empfänger
US8089879B2 (en) * 2002-05-15 2012-01-03 Alcatel Lucent In-band flow control methods for communications systems
EP1389848B1 (en) * 2002-08-13 2006-12-27 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Hybrid automatic repeat request protocol
EP1389847B1 (en) * 2002-08-13 2006-12-27 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Hybrid automatic repeat request protocol
US7653028B2 (en) * 2002-10-03 2010-01-26 Qualcomm Incorporated Scheduling techniques for a packet-access network
US7002900B2 (en) * 2002-10-25 2006-02-21 Qualcomm Incorporated Transmit diversity processing for a multi-antenna communication system
US7350077B2 (en) * 2002-11-26 2008-03-25 Cisco Technology, Inc. 802.11 using a compressed reassociation exchange to facilitate fast handoff
US6993342B2 (en) * 2003-05-07 2006-01-31 Motorola, Inc. Buffer occupancy used in uplink scheduling for a communication device
EP1760927B1 (en) * 2003-08-14 2020-04-08 Panasonic Corporation Time monitoring of packet retransmissions during soft handover
JP3959377B2 (ja) 2003-08-26 2007-08-15 株式会社東芝 無線lan装置
US7221680B2 (en) * 2003-09-02 2007-05-22 Qualcomm Incorporated Multiplexing and transmission of multiple data streams in a wireless multi-carrier communication system
US8284752B2 (en) 2003-10-15 2012-10-09 Qualcomm Incorporated Method, apparatus, and system for medium access control
KR100754658B1 (ko) * 2004-03-12 2007-09-03 삼성전자주식회사 통신 시스템에서 복합 재전송 운용 방법
FR2868657B1 (fr) * 2004-03-31 2006-07-21 Evolium Sas Soc Par Actions Si Gestion de taille de memoire virtuelle pour la transmission de blocs de bits de donnees dans un canal descendant de type hs-dsch d'un reseau de communications mobile
US7161909B2 (en) * 2004-04-23 2007-01-09 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for acknowledging the receipt of a transmitted data stream in a wireless communication system
JP4068592B2 (ja) * 2004-05-28 2008-03-26 株式会社東芝 無線通信装置
US8014377B2 (en) * 2004-06-24 2011-09-06 Nortel Networks Limited Efficient location updates, paging and short bursts
KR101029812B1 (ko) * 2004-10-18 2011-04-18 엘지전자 주식회사 Ofdm 또는 ofdma 무선 통신 시스템에서 mimo모드 및 퍼뮤테이션 타입 피드백 방법
BRPI0516362A (pt) * 2004-10-18 2008-09-02 Lg Electronics Inc método para transmitir informações de retorno em um sistema de comunicações móvel por meio de multiplexação por divisão ortogonal de frequência (mdof) / acesso de mdof (amdof)
EP1655879B1 (en) * 2004-11-03 2008-12-10 Panasonic Corporation HARQ protocol optimization for packet data transmission
AU2005301491B2 (en) * 2004-11-03 2008-12-11 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for transmitting/receiving hybrid automatic repeat request buffer capability information in broadband wireless access communication system
KR20060060382A (ko) * 2004-11-30 2006-06-05 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 접속 방식을 사용하는 이동 통신시스템에서 채널 정보 송/수신을 위한 시스템 및 방법
US7543197B2 (en) * 2004-12-22 2009-06-02 Qualcomm Incorporated Pruned bit-reversal interleaver
KR101080970B1 (ko) * 2004-12-27 2011-11-09 엘지전자 주식회사 광대역 무선접속 시스템에 적용되는 디코드 정보 전송 방법
US7564831B2 (en) * 2004-12-27 2009-07-21 Lg Electronics, Inc. Method of transmitting feedback information using an extended subheader
US8274880B2 (en) * 2005-03-30 2012-09-25 Apple Inc. Systems and methods for OFDM channelization
US8750908B2 (en) * 2005-06-16 2014-06-10 Qualcomm Incorporated Quick paging channel with reduced probability of missed page
KR100703287B1 (ko) * 2005-07-20 2007-04-03 삼성전자주식회사 통신 시스템에서 자원 할당 정보 송수신 시스템 및 방법
US7904055B2 (en) 2005-08-23 2011-03-08 Lg Electronics Inc. Communicating message in mobile communication system
KR101119281B1 (ko) * 2005-08-29 2012-03-15 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 채널 품질 정보 피드백 장치 및방법과 이를 이용한 스케줄링 장치 및 방법
US8588201B2 (en) 2005-11-15 2013-11-19 Intel Corporation Method and apparatus for improving RF coverage area in a wireless network
CN100336332C (zh) * 2005-11-16 2007-09-05 中兴通讯股份有限公司 一种多频点小区中混合自动重传请求的实现方法
EP2506523A3 (en) * 2005-11-17 2013-10-23 InterDigital Technology Corporation Method and apparatus for supporting voice over IP services over a cellular wireless communication network
US7684806B2 (en) * 2005-11-21 2010-03-23 Intel Corporation Device, system and method of point to multipoint communication
KR100668680B1 (ko) 2005-12-10 2007-01-12 한국전자통신연구원 휴대 인터넷 시스템의 자동 재전송 요구 연결에서 효율적인데이터 폐기 처리 방법
JP4732924B2 (ja) * 2005-12-28 2011-07-27 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動局装置および基地局装置並びに周辺セル測定制御方法
KR100827969B1 (ko) 2006-02-17 2008-05-08 삼성전자주식회사 광대역 무선접속 통신시스템에서 자동재전송요구 운용 장치및 방법
US8045992B2 (en) 2006-03-20 2011-10-25 Intel Corporation Uplink and downlink control signaling in wireless networks
US20080016425A1 (en) * 2006-04-04 2008-01-17 Qualcomm Incorporated Turbo decoder with symmetric and non-symmetric decoding rates
KR20070109313A (ko) * 2006-05-10 2007-11-15 삼성전자주식회사 고속 데이터 처리를 위한 효율적인 재전송 요청 장치 및방법
EP2034755B1 (en) * 2006-06-01 2013-01-02 Sharp Kabushiki Kaisha Method for connecting mobile station to base station
JP4907657B2 (ja) * 2006-06-26 2012-04-04 パナソニック株式会社 無線通信装置及びcqi生成方法
KR100805635B1 (ko) * 2006-07-06 2008-02-20 주식회사 엘지생활건강 안정성이 강화된 상전이 구취제거제
KR100941052B1 (ko) * 2006-07-07 2010-02-05 삼성전자주식회사 광대역 무선 통신 시스템에서 자원 할당 정보 메시지 양을감소하기 위한 장치 및 방법
US7574179B2 (en) * 2006-07-13 2009-08-11 Designart Networks Ltd Mobile broadband wireless network with interference mitigation mechanism to minimize interference within a cluster during multiple concurrent transmissions
WO2008024282A2 (en) * 2006-08-21 2008-02-28 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for controlling arq and harq transmissions and retranmissions in a wireless communication system
JP4519817B2 (ja) * 2006-08-22 2010-08-04 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 基地局および移動局
KR100946894B1 (ko) * 2006-09-13 2010-03-09 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 복합 자동 재전송버퍼를 동적으로 할당하는 방법 및 장치
KR100951824B1 (ko) * 2006-10-11 2010-04-12 삼성전자주식회사 무선통신 시스템에서 무선 자원 할당 방법 및 장치
US8018916B2 (en) * 2006-10-25 2011-09-13 Intel Corporation Techniques to couple HARQ-ARQ in wireless networks
US7924776B2 (en) * 2006-10-27 2011-04-12 Lg Electronics Inc. Auxiliary ACK channel feedback for control channels and broadcast multicast signals
US8051353B2 (en) * 2006-11-08 2011-11-01 Motorola Mobility, Inc. HARQ transmission feedback for higher layer protocols in a communication system
CN101193046A (zh) * 2006-11-22 2008-06-04 华为技术有限公司 异步小区/扇区通信方法和装置
US9131486B2 (en) 2006-12-01 2015-09-08 Qualcomm Incorporated Control signal transmission for wireless communication systems
KR101342365B1 (ko) 2006-12-07 2013-12-16 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 데이터 전달 방법
TW200828923A (en) * 2006-12-25 2008-07-01 Inst Information Industry Wireless network scheduling control system and method thereof and computer readable recording media
US7630355B2 (en) 2007-01-05 2009-12-08 Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. Method and system for enabling HARQ operations on channels between stations in wireless communication networks
US8165075B2 (en) * 2007-01-12 2012-04-24 Samsung Electronics Co., Ltd Method and apparatus for transmitting/receiving feedback information in mobile telecommunication using multiple input multiple output
KR101306729B1 (ko) * 2007-02-05 2013-09-11 엘지전자 주식회사 피드백 정보 송수신 방법
US20080225792A1 (en) * 2007-03-12 2008-09-18 Qualcomm Incorporated Multiplexing of feedback channels in a wireless communication system
KR101321191B1 (ko) * 2007-03-29 2013-10-22 엘지전자 주식회사 채널품질정보 전송방법
KR20080092222A (ko) * 2007-04-11 2008-10-15 엘지전자 주식회사 Tdd 시스템에서의 데이터 전송 방법
JP2008278014A (ja) 2007-04-26 2008-11-13 Mitsubishi Electric Corp 自動再送制御方法、送信装置および受信装置
US20080276147A1 (en) * 2007-05-04 2008-11-06 Gwang-Hyun Gho System and method for performing a harq operation in an ofdm-based receiver
US20080298336A1 (en) * 2007-05-31 2008-12-04 Sridhar Gollamudi macro-diversity technique for multicast transmission in a wireless communication system
US20080305745A1 (en) * 2007-06-05 2008-12-11 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for supporting uplink transmission of channel quality and coding information in a wireless communication system
US8699602B2 (en) * 2007-12-13 2014-04-15 Texas Instruments Incorporated Channel quality report processes, circuits and systems
DE602007002180D1 (de) * 2007-06-19 2009-10-08 Alcatel Lucent Verfahren zur Zuweisung von Ressourcen in einem mobilen Funkkommunikationsnetzwerk sowie dazu passende Sende- und Empfangsgeräte
KR101293373B1 (ko) * 2007-06-25 2013-08-05 엘지전자 주식회사 다중안테나 시스템에서의 데이터 전송 방법
US20090022178A1 (en) 2007-07-16 2009-01-22 Qualcomm Incorporated Methods and systems for adaptive transmission of control information in a wireless communication system
KR101356509B1 (ko) * 2007-07-30 2014-01-29 엘지전자 주식회사 릴레이 스테이션을 포함하는 통신 시스템에서의 피드백채널 제어 방법
EP2023523B1 (en) * 2007-08-07 2017-02-15 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for transmitting and receiving packets in a mobile communication system supporting hybrid automatic repeat request
KR101478362B1 (ko) * 2007-08-10 2015-01-28 엘지전자 주식회사 다중안테나 시스템에서 귀환데이터 전송방법
EP2026491A1 (en) * 2007-08-13 2009-02-18 Panasonic Corporation Soft-buffer management of a re-transmission protocol for unicast and multicast transmissions
KR101467567B1 (ko) * 2007-08-14 2014-12-04 엘지전자 주식회사 스케줄링 요청 신호의 전송방법
GB0720725D0 (en) * 2007-08-17 2007-12-05 Icera Inc Reporting channel quality information
KR101341517B1 (ko) * 2007-08-31 2013-12-16 엘지전자 주식회사 인접 대역 선택 방식에 기초한 채널 품질 지시자 생성 및전송 방법
US8184726B2 (en) * 2007-09-10 2012-05-22 Industrial Technology Research Institute Method and apparatus for multi-rate control in a multi-channel communication system
US20090067391A1 (en) * 2007-09-11 2009-03-12 Zukang Shen Separate Rank and CQI Feedback in Wireless Networks
KR100937432B1 (ko) * 2007-09-13 2010-01-18 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 무선자원 할당 방법
US8181079B2 (en) 2007-09-21 2012-05-15 Qualcomm Incorporated Data transmission with HARQ and interference mitigation
CA2922380C (en) * 2007-09-26 2017-04-04 Huawei Technologies Co., Ltd. Wireless communication system, base station apparatus and mobile station apparatus
MY152345A (en) 2007-09-28 2014-09-15 Interdigital Patent Holdings Method and apparatus for layer 2 processing and creation of protocol data units for wireless communications
US20090086657A1 (en) * 2007-10-01 2009-04-02 Comsys Communication & Signal Processing Ltd. Hybrid automatic repeat request buffer flushing mechanism
US8098623B2 (en) * 2007-10-03 2012-01-17 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Telecommunications frame structure accomodating differing formats
KR101048452B1 (ko) 2007-10-10 2011-07-11 삼성전자주식회사 무선통신시스템에서 하이브리드 에이알큐 수행 장치 및방법
CN101141616A (zh) * 2007-10-18 2008-03-12 华为技术有限公司 视频会议方法与系统、应用服务器及媒体资源服务器
TWI474662B (zh) * 2007-10-25 2015-02-21 Interdigital Patent Holdings 無線通信競爭式存取中控制上鏈反饋資訊方法及裝置
US7885211B2 (en) * 2007-10-26 2011-02-08 Texas Instruments Incorporated Selective rank CQI and PMI feedback in wireless networks
US8397147B2 (en) * 2007-11-02 2013-03-12 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Optimum distance spectrum feedforward low rate tail-biting convolutional codes
EP2077687A1 (en) * 2008-01-04 2009-07-08 Samsung Electronics Co., Ltd. Method for enhancing layer 2 for a high speed packet access uplink
KR101476202B1 (ko) * 2008-01-08 2014-12-24 엘지전자 주식회사 주기적/비주기적 채널상태정보 송수신 방법
US8254944B2 (en) * 2008-01-14 2012-08-28 Futurewei Technologies, Inc. Method and apparatus for transmitting in multiple antennas and controlling feedback information
KR20090078723A (ko) * 2008-01-15 2009-07-20 삼성전자주식회사 무선 이동 통신 시스템에서 복합 자동 재송신 요구 방식에 기반한 신호 송수신 방법
US8045508B2 (en) * 2008-02-14 2011-10-25 Lg Electronics Inc. Rank feedback method for multiple-input multiple-output transmission
EP2093921B1 (en) * 2008-02-22 2015-10-14 Sequans Communications Method and product for memory management in a HARQ communication system
US9203562B2 (en) * 2008-03-07 2015-12-01 Mediatek Inc. Cooperating timer and retransmission counter for buffer management in a HARQ wireless network
US7978623B1 (en) * 2008-03-22 2011-07-12 Freescale Semiconductor, Inc. Channel rank updates in multiple-input multiple-output communication systems
US8259651B2 (en) * 2008-03-25 2012-09-04 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for multiplexing on an LTE uplink control channel
US8171362B2 (en) * 2008-03-27 2012-05-01 Nokia Corporation Apparatus, method and computer program product for HARQ buffer size reduction
KR101571726B1 (ko) 2008-04-11 2015-11-25 엘지전자 주식회사 공간 주파수를 고려한 분산 자원 유닛을 위한 미니 자원 설계 및 전송 방법
KR101461238B1 (ko) * 2008-04-30 2014-11-12 삼성전자주식회사 무선 이동 통신 시스템에서 복합 자동 재전송 요구 방식을 제어하는 장치 및 방법
US8325687B2 (en) * 2008-05-09 2012-12-04 Qualcomm Incorporated Techniques for enhanced backhaul flow control
US20100002664A1 (en) * 2008-07-02 2010-01-07 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for avoiding a collision between a scheduling request and a periodic rank indicator report or a periodic channel quality indicator/precoding matrix indicator report
US8099119B2 (en) * 2008-08-06 2012-01-17 Intel Corporation Hybrid, multiple channel, and two-step channel quality indicator (CQI) feedback schemes
US8233428B2 (en) * 2008-08-13 2012-07-31 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Using a synchronization channel to send quick paging signals
US8195176B2 (en) * 2008-10-27 2012-06-05 Lg Electronics Inc. Method for informing user equipment of downlink control message construction information in cellular system
WO2010049217A1 (en) * 2008-10-28 2010-05-06 Nokia Siemens Networks Oy Allocating resource units to a mobile station
US8200165B2 (en) * 2009-06-26 2012-06-12 Hongmei Sun Techniques for transmission of channel quality data in wireless systems
US9019902B2 (en) * 2008-11-11 2015-04-28 Qualcomm Incorporated Channel quality feedback in multicarrier systems
US8259664B2 (en) * 2008-11-14 2012-09-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for resource allocation in a communication system
US8830927B2 (en) * 2008-12-08 2014-09-09 Wireless Future Technologies Inc. Uplink control signaling in cellular telecommunication system
WO2010069379A2 (en) * 2008-12-18 2010-06-24 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Dynamic harq buffer management
US8239723B2 (en) * 2009-01-05 2012-08-07 Intel Corporation HARQ timing control in wireless communication systems
KR101022578B1 (ko) * 2009-01-06 2011-03-16 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 페이징 메시지 전송과정을 수행하는 방법
US8284732B2 (en) * 2009-02-03 2012-10-09 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for transport block signaling in a wireless communication system
US7940740B2 (en) * 2009-02-03 2011-05-10 Motorola Mobility, Inc. Apparatus and method for communicating and processing a positioning reference signal based on identifier associated with a base station
WO2010090457A2 (en) * 2009-02-05 2010-08-12 Lg Electronics Inc. Method and apparatus of transmitting feedback message in wireless communication system
WO2010090455A2 (en) * 2009-02-05 2010-08-12 Lg Electronics Inc. Method and apparatus of composing uplink control channel in wireless communication system
WO2010123215A2 (en) * 2009-04-24 2010-10-28 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for releasing uplink radio resource in wireless communication system
US8560696B2 (en) * 2009-04-28 2013-10-15 Intel Corporation Transmission of advanced-MAP information elements in mobile networks
US8300663B2 (en) * 2009-04-28 2012-10-30 Zte (Usa) Inc. Dedicated acknowledgement and delivery of management messages in wireless communication systems
US9209933B2 (en) * 2009-06-11 2015-12-08 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for dispatching a channel quality indicator feedback in multicarrier system
WO2011014033A2 (ko) * 2009-07-31 2011-02-03 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 피드백 전송 방법 및 장치
WO2011014034A2 (ko) * 2009-07-31 2011-02-03 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 피드백 전송 방법 및 장치
KR20110093361A (ko) * 2010-02-12 2011-08-18 엘지전자 주식회사 단일 기지국 다중 입출력 통신과 다중 기지국 mimo 통신을 지원하는 무선 통신 시스템에 있어서, 다중 기지국 mimo를 위한 피드백 방법
US8639198B2 (en) * 2010-06-30 2014-01-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Systems and methods for 8-TX codebook and feedback signaling in 3GPP wireless networks
US8311488B2 (en) 2010-08-12 2012-11-13 Harris Corporation High frequency automatic link establishment communication system with wideband probe and related method
US9119101B2 (en) * 2010-12-17 2015-08-25 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for periodic channel state reporting in a wireless network
US8711723B2 (en) 2010-12-28 2014-04-29 Motorola Mobility Llc Subband SNR correction in a frequency selective scheduler

Also Published As

Publication number Publication date
EP2425555A2 (en) 2012-03-07
CN102461049A (zh) 2012-05-16
JP2012525785A (ja) 2012-10-22
TWI410076B (zh) 2013-09-21
TW201116135A (en) 2011-05-01
WO2010129370A2 (en) 2010-11-11
JP5224226B2 (ja) 2013-07-03
JP2012525787A (ja) 2012-10-22
US8316269B2 (en) 2012-11-20
EP2425572A4 (en) 2016-07-27
EP2425594A4 (en) 2017-03-22
JP2012525786A (ja) 2012-10-22
JP5382829B2 (ja) 2014-01-08
KR20120011055A (ko) 2012-02-06
TWI517624B (zh) 2016-01-11
US20140016606A1 (en) 2014-01-16
US20100275085A1 (en) 2010-10-28
CN102461049B (zh) 2016-02-24
KR101357936B1 (ko) 2014-02-03
EP2425573A2 (en) 2012-03-07
WO2010129209A3 (en) 2011-02-03
CN102415017A (zh) 2012-04-11
EP2425673A4 (en) 2013-02-20
WO2010129366A3 (en) 2011-02-03
EP2425594A2 (en) 2012-03-07
CN102461048B (zh) 2015-04-01
WO2010129353A2 (en) 2010-11-11
JP5420757B2 (ja) 2014-02-19
US20100274899A1 (en) 2010-10-28
KR101369069B1 (ko) 2014-02-28
US20100273435A1 (en) 2010-10-28
EP2425555A4 (en) 2013-01-09
KR20120003490A (ko) 2012-01-10
TW201448643A (zh) 2014-12-16
WO2010129358A3 (en) 2011-02-03
TW201126959A (en) 2011-08-01
EP2425673A2 (en) 2012-03-07
EP2425572A2 (en) 2012-03-07
JP2012525788A (ja) 2012-10-22
TWI591977B (zh) 2017-07-11
EP2425573A4 (en) 2013-01-23
TW201127161A (en) 2011-08-01
EP2425573B1 (en) 2017-07-12
CN102461313A (zh) 2012-05-16
US20130188585A1 (en) 2013-07-25
KR20120017437A (ko) 2012-02-28
KR20120003940A (ko) 2012-01-11
US20100287452A1 (en) 2010-11-11
WO2010129353A3 (en) 2011-02-03
WO2010129370A3 (en) 2011-02-03
CN102461243B (zh) 2016-08-17
US20100275081A1 (en) 2010-10-28
US8417190B2 (en) 2013-04-09
TW201614969A (en) 2016-04-16
EP2425652A4 (en) 2012-09-05
WO2010129209A2 (en) 2010-11-11
JP2012525784A (ja) 2012-10-22
TWI528849B (zh) 2016-04-01
KR101267157B1 (ko) 2013-05-24
CN102461243A (zh) 2012-05-16
US8677223B2 (en) 2014-03-18
US20100272033A1 (en) 2010-10-28
WO2010129366A2 (en) 2010-11-11
KR101298863B1 (ko) 2013-08-21
US9253761B2 (en) 2016-02-02
JP5539496B2 (ja) 2014-07-02
CN102415017B (zh) 2014-08-13
US8560696B2 (en) 2013-10-15
WO2010129356A3 (en) 2011-01-27
BRPI1011899A2 (pt) 2017-07-11
TWI469674B (zh) 2015-01-11
JP5464767B2 (ja) 2014-04-09
TW201128996A (en) 2011-08-16
KR20120018326A (ko) 2012-03-02
WO2010129356A2 (en) 2010-11-11
TWI519191B (zh) 2016-01-21
US9107198B2 (en) 2015-08-11
TW201127160A (en) 2011-08-01
TWI458377B (zh) 2014-10-21
KR20120005520A (ko) 2012-01-16
BRPI1007776A2 (pt) 2017-01-31
WO2010129358A2 (en) 2010-11-11
TWI513216B (zh) 2015-12-11
EP2425652A2 (en) 2012-03-07
CN102804711A (zh) 2012-11-28
HUE034560T2 (en) 2018-02-28
TW201112672A (en) 2011-04-01
US8755408B2 (en) 2014-06-17
EP2425555B1 (en) 2015-05-27
US20100272047A1 (en) 2010-10-28
CN102461048A (zh) 2012-05-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2637294T3 (es) Método y aparato para fiabilidad de mensaje MAC
US12355575B2 (en) Method and device for transmitting or receiving groupcast feedback in wireless cellular communication system
ES2417151T3 (es) Mejora de la transmisión de enlace ascendente por agrupamiento de TTI
ES2975439T3 (es) Sistemas de harq y métodos para transmisiones de enlace ascendente sin concesión
ES2940267T3 (es) Procedimiento para transmitir eficazmente señal de control en un sistema de comunicación inalámbrica
ES2803234T3 (es) Solicitud de repetición automática de enlace inverso
EP3654722B1 (en) Method and apparatus for channel access in unlicensed band in wireless communication system
ES2677362T3 (es) Método y disposición en un sistema de comunicación inalámbrico
ES2710425T3 (es) Método y aparato para señalizar la liberación de un recurso persistente
US9641301B2 (en) Terminal device, base station device, communication method, and integrated circuit
CN108886439A (zh) 用于减少的传输时间区间的混合自动重复请求定时
BRPI0707460A2 (pt) método e aparelho para uso de um terminal de comunicação sem fio equipamento de usuário em comunicação com uma estação-base de uma rede de acesso via rádio de um sistema de comunicação sem fio; meio de armazenagem legìvel por computador; terminal de comunicação sem fio para equipamento de usuário; método para uso por uma estação base de uma rede de acesso via rádio de um sistema de comunicação sem fio na comunicação com o terminal de comunicação sem fio para equipamento do usuário; estação base de uma rede de acesso via rádio de um sistema de configuração sem fio; e aparelho para uso de estação base de uma rede de acesso via rádio de um sistema de comunicação sem fio em comunicação com o terminal de comunicação sem fio do equipamento do usuário
CN101953106A (zh) 在通信系统中发送组ack/nack的方法
CN111133817B (zh) 通信方法和装置
US20170257849A1 (en) Method and apparatus for processing downlink harq process in carrier aggregation
RU2007147841A (ru) Прокол автоматического запроса повторной передачи (rq), имеющий множественные механизмы дополнительной обратной связи
EP3745629B1 (en) Communication method and device
KR20200090991A (ko) 예측적 확인응답 피드백 메커니즘
ES2963883T3 (es) Receptor, transmisor, red de comunicación, señal de datos y procedimiento para mejorar un proceso de retransmisión en una red de comunicación.
US10524248B2 (en) Method and apparatus for detecting downlink control signal in wireless communication system
US11418296B2 (en) Coverage enhancement and fast acknowledgement
CN110291742A (zh) 用于无线通信的网络控制端和网络节点的电子设备和方法
ES2438815T3 (es) Procedimiento de una operación HARQ de enlace ascendente en una expiración de un temporizador de alineación temporal
EP4311357A1 (en) Data transmission method and apparatus
ES2768776T3 (es) Aparato y procedimiento para usar en la realización de peticiones de repetición automática en sistemas de comunicaciones de acceso múltiple inalámbricas