[发明专利]长传送信道与短传送信道的排序有效
申请号: | 00808635.4 | 申请日: | 2000-04-07 |
公开(公告)号: | CN1357185A | 公开(公告)日: | 2002-07-03 |
发明(设计)人: | J·林德斯科;J·奥尔松;G·马姆格伦;G·米克洛斯 | 申请(专利权)人: | 艾利森电话股份有限公司 |
主分类号: | H04L12/28 | 分类号: | H04L12/28 |
代理公司: | 中国专利代理(香港)有限公司 | 代理人: | 程天正,张志醒 |
地址: | 瑞典斯*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 传送 信道 排序 | ||
发明领域
本发明涉及无线局域网(LAN)通信领域,并且更具体涉及利用自动重发请求(ARQ)在此LAN中的发送实体与接收实体之间传送协议数据单元(PDU)接收状态信息和在要求重发时进行PDU的重发。
背景技术
用于无线LAN业务的新标准称为ETSI HIPERLAN Type(类型)2。期望与HIPERLAN Type2相关的高吞吐能力给已有应用和新应用带来新机会。
HIPERLAN Type2使用时分双工(TDD)方案,其中接入点(AP)和移动终端(MT)利用同一频率信道上的不同时隙来相互通信。
图1表示典型的HIPERLAN Type2系统的一部分,其中AP连接到操作员的内联网。然而,这些MT可以用做个人计算机(PC)的无线网络接口卡(NIC),或者这些MT可以是移动电话机。例如,HIPERLAN Type2中的每个小区(小区A与小区B)可以是自配置的,其中每个小区中的AP将自动利用其进行的有关其他频率上的干扰电平的测量以及从操作在此小区中的MT接收的测量来选择最有效的频率。
HIPERLAN Type2使用的媒体接入控制(MAC)是基于预约的协议。图2提供典型的MAC协议帧结构的概观。如图所示,典型的MAC帧包括:广播控制信道(BCCH)、帧控制信道(FCCH)、随机接入反馈信道(RFCH)、下行链路(DL)信道(DLCH)、上行链路(UL)信道(ULCH)和随机接入信道(RACH)。
假定已验证MT并且已在此MT与相应的AP之间建立连接,则此MT监视BCCH的随机接入机会(即,时隙可利用性)。此MT然后必须通过RACH请求UL资源。此后,AP确认此请求并开始安排UL资源给此MT,即,调度程序开始预留UL资源以用于此MT。RFCH向MT传送此MT能用于确定前一MAC帧的RACH中其资源请求是否成功进行发送并由AP接收的信息。
一旦从此网络接收到DL数据,此AP在此MT正在“睡眠”时缓存此数据并延迟传送,或者此AP在下一次可能的机会发送此数据。通过在FCCH中广播此MT的MAC-ID来通知此数据。此FCCH也包含此数据在此DLCH中的确切位置(即,时隙)。
此MAC协议支持三种数据业务模式:确认模式、未确认模式和重发模式。确认数据业务模式特别地在UL与DL方向上提供业务数据单元(SDU)的无差错传送,其中发送器具有根据信道质量抛弃PDU的能力。可通过采用自动重发请求(ARQ)机制来进行纠错,其中在相反的数据流方向中将ARQ PDU重发状态确认从预定的接收实体发送给发送实体,如本领域技术人员将容易认识到的那样。
还有,根据此MAC协议,在长传送信道(LCH)中发送用户数据,而短传送信道(SCH)用于发送ARQ PDU接收状态确认以及其他的消息,诸如资源请求消息,这些消息反映UL方向中用于给定MT的待定PDU的数量。如本领域技术人员将容易明白的,NIC可以同时支持多个用户连接,其中对于这多个连接之中的任何一个连接来安排SCH与LCH,以便在LCH之前发送SCH。而且,和每个连接相关的SCH与LCH在UL与DL信道中进行级连,以形成包括在此称为SCH/LCH对的SCH部分、LCH部分对的PDU链,其中此SCH部分可以包含一个或多个SCH,而此LCH部分可以包含一个或多个LCH。例如,与支持两个连接的NIC相关的PDU链可以表示为如下:SCHS1-LCHS1-SCHS2-LCHS2,其中脚标“1”表示这两个连接之中的第一连接,而脚标“2”表示这两个连接之中的第二连接。
DL或UL PDU链分别利用MT或AP进行解码,并且将PDU接收状态存储在ARQ表中。根据利用调度程序提供的机会,MT和/或AP生成反映ARQ表中PDU接收状态的ARQ状态确认消息。随后在发送器是AP时通过此UL或在此发送器是MT时通过DL将所述ARQ消息作为SCH PDU发送给发送器。此发送器然后分析此ARQ消息中包含的PDU接收状态信息,并在合适时,此发送器重发未成功接收到的一个或多个PDU。
短的重发往返时间(RTT)由于许多原因而极为有利,其中RTT根据所要求的时间量(例如,根据帧的数量)来重发PDU。一般地,短的RTT对于诸如实时视频或话音应用的延迟敏感应用意味着较短的传输延迟和/或附加的PDU重发机会。短的RTT也意味着对信道质量的变化更快速的反映,这也表示存储要求的减少。
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