[发明专利]在宽带无线接入通信系统中用于发射/接收混合自动重发请求缓冲器能力信息的系统和方法有效
申请号: | 201010117535.9 | 申请日: | 2005-11-03 |
公开(公告)号: | CN101795185A | 公开(公告)日: | 2010-08-04 |
发明(设计)人: | 李冈奎;张在焕;朴润相;金允圣;金思辰 | 申请(专利权)人: | 三星电子株式会社 |
主分类号: | H04L1/18 | 分类号: | H04L1/18 |
代理公司: | 北京市柳沈律师事务所 11105 | 代理人: | 邵亚丽 |
地址: | 韩国*** | 国省代码: | 韩国;KR |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 宽带 无线 接入 通信 系统 用于 发射 接收 混合 自动 重发 请求 缓冲器 能力 信息 方法 | ||
本申请为申请日为2005年11月3日、申请号为200580037493.5、发明名称 为“在宽带无线接入通信系统中用于发射/接收混合自动重发请求缓冲器能力 信息的系统和方法”的申请案的分案申请。
技术领域
本发明涉及宽带无线接入(BWA)通信系统,且更具体地,涉及用于发 射和接收关于移动台(MS)的混合自动重发请求(HARQ)缓冲器能力的信息 的系统和方法。
背景技术
第四代(4G)通信系统(下一代通信系统)正设计成对用户提供有不同 服务质量(QoS)及高传送速度的服务。尤其在当前4G通信系统中,为了支 持高速服务,正在积极地从事研究来开发用于在宽带无线接入(BWA)通信 系统(诸如无线局域网(LAN)和无线城域网(MAN)系统)中保证移动性和 QoS的新型通信系统。所述代表性的通信系统是IEEE(电气和电子工程师协 会)802.16d/e通信系统。
该IEEE 802.16d/e通信系统使用正交频分复用/正交频分多址 (OFDM/OFDMA)方案以便使得该无线MAN系统物理信道支持宽带传送网络。 现在将参考图1描述该IEEE 802.16e通信系统的结构,图1示意说明该典型 的IEEE 802.16e通信系统的结构。
该IEEE 802.16e通信系统有多个小区结构,例如有小区100和150。此 外该IEEE 802.16e通信系统包括管理小区100的基站(BS)110,管理小区 150的BS 140,以及多个移动台(MS)111、113、130、151和153。使用所 述OFDM/OFDMA方案执行在基站110及140和MS 111、113、130、151及153 之间的信号传送和接收。
同时,在数据传送中,根据信道条件发生由噪声导致的不可避免的错误、 干扰和衰落,因此导致信息丢失。为了减少上述信息丢失,根据信道特征使 用各种错误控制方案来增加系统可靠性。代表性的错误控制方案是混合自动 重发请求(HARQ)方案。该HARQ方案是新的错误控制方案,其通过结合自动 重发请求(ARQ)方案和前向纠错(FEC)方案的优点而产生。
根据该HARQ方案,响应于从发射机发射的信号的确认/不确认 (ACK/NACK)信号是从接收机至该发射机的反馈,且当从接收机接收该NACK 信号时该发射机重发该发射的信号,由此提高传送的可靠性。当从发射机接 收信号无误时该接收机向该发射机反馈回该ACK信号,且当从发射机接收异 常信号时(即当从该发射机发射的信号有错误时)该接收机向该发射机反馈 回该NACK信号。在这种情况下,当使用该HARQ方案时,发射信号具有HARQ 编码器分组(Hep)单位。通过插入周期冗余检验(CRC)码到一个媒体接入 控制-协议数据单元(MAC-PDU)或相互连接的多个MAC-PDU中来生成一个Hep。
当前,该IEEE 802.16d/e系统支持两类HARQ方案,即是第一类型(类 型-I)HARQ方案和第二类型(类型-II)HARQ方案。在下列说明中,将描述 这两种类型的HARQ方案。
根据类型-I HARQ方案,其也称作“Chase合并(CC)”方案,当初始传 送和重传时发射机发射相同格式的信号。然后,接收机接收当初始传送和重 传时该发射机发射的信号,软合并接收的两路信号,及随后解码该软合并的 信号。
根据类型-II HARQ方案,其也称作“递增冗余(IR)”方案,当初始传 送和重传时发射机发射不同格式的信号。然后,接收机编码合并当初始传送 和重传时该发射机发射的信号,及随后解码该编码合并的信号。
如上所述,该IEEE 802.16d/e通信系统支持两类HARQ方案。为了实现 该HARQ方案,当该MS执行初始化或者越区切换操作时有必要为了该HARQ方 案在MS和基站(BS)之间交换参数。但是,在当前的IEEE 802.16d/e通信 系统中,用于当MS的初始化或者越区切换时该HARQ方案操作的交换的参数 不包括涉及该MS的缓冲器能力的任何参数。
当该HARQ方案操作没有顾及该MS的缓冲器能力时,发生如下问题:
首先,因为基站完全不知道MS的缓冲器能力,该基站确定的Hep大小可 能超出该MS的容量。在这种情况下,该MS不可能接收从该基站发射的Hep, 因此由于接收该Hep异常导致不必要的重传。
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