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    摘要
    申请专利号:

    CN200880131230.4

    申请日:

    2008.10.14

    公开号:

    CN102165421A

    公开日:

    2011.08.24

    当前法律状态:

    授权

    有效性:

    有权

    法律详情: 授权|||实质审查的生效IPC(主分类):G06F 11/00申请日:20081014|||公开
    IPC分类号: G06F11/00; H04L12/56; H04L29/06; H04W40/02 主分类号: G06F11/00
    申请人: 高通股份有限公司
    发明人: D·克里希纳斯瓦米
    地址: 美国加利福尼亚
    优先权: 2008.09.24 US 12/237,151
    专利代理机构: 永新专利商标代理有限公司 72002 代理人: 张扬;王英
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    法律状态
    申请(专利)号:

    CN200880131230.4

    授权公告号:

    102165421B||||||

    法律状态公告日:

    2013.12.18|||2011.10.05|||2011.08.24

    法律状态类型:

    授权|||实质审查的生效|||公开

    摘要

    移动通信设备和无线网络设备中的每一个可以在诸如无线局域网或无线接入网的无线网络中参与或者单独地提供机会数据转发。支持节点接收在发射节点与接收节点之间的、包括分组数据单元(PDU)的无线通信。接收节点向发射节点传达未接收到通信的一个或多个部分,这将被支持节点获知。支持节点在其发射机会时可以具有足够的空中(OTA)分配以将失败的部分中继到接收节点。因而,避免了诸如更鲁棒的错误编码、更长的发射分配之类的、将降低OTA资源的高效数据吞吐量的技术,并且提供了更快速地适应变化的信道状态的能力。

    权利要求书

    1.一种用于在无线网络中进行机会数据转发的方法,包括:接收在发射节点与接收节点之间的、包括分组数据单元(PDU)的无线通信;在支持节点处接收从所述接收节点到所述发射节点的、指示未接收到PDU的通信;以及将被指示为失败的所述PDU从所述支持节点发送到所述接收节点。2.根据权利要求1所述的方法,还包括:响应于接收到从所述接收节点到所述发射节点的、指示先前未接收到先前PDU的先前通信,发起对所述发射节点与所述接收节点之间的无线通信的缓冲。3.根据权利要求2所述的方法,还包括:分别利用所述发射节点和所述接收节点来监控信道质量;以及响应于利用所述发射节点或所述接收节点检测到差信道质量,中断缓冲并且发送来自所述发射节点的PDU。4.根据权利要求1所述的方法,还包括:响应于接收到从所述发射节点到支持节点的先前通信,发起对所述发射节点与所述接收节点之间的无线通信的缓冲。5.根据权利要求4所述的方法,还包括:分别利用所述发射节点和所述接收节点来监控信道质量;以及响应于利用所述发射节点或所述接收节点检测到差信道质量,中断缓冲并且发送来自所述发射节点的PDU。6.根据权利要求1所述的方法,还包括:监控相邻节点的机会数据转发;以及响应于所监控的相邻节点的机会数据转发,确定通过将被指示为失败的所述PDU从所述支持节点发送到所述接收节点来执行机会数据转发。7.根据权利要求6所述的方法,还包括:针对所监控的所述发射节点的机会数据转发来确定合适的评级。8.根据权利要求1所述的方法,还包括:监控支持节点的电源状态;以及响应于所监控的电源状态,确定通过将被指示为失败的所述PDU从所述支持节点发送到所述接收节点来执行机会数据转发。9.根据权利要求1所述的方法,还包括:从已经检测到支持节点的机会数据转发的缓和接入点接收命令;以及在所述发射节点与所述支持节点之间建立对等通信,以使所述支持节点在具有所述缓和接入点的多中继段自组网络中用作中间节点。10.根据权利要求1所述的方法,还包括:确定所述发射节点已经耗尽了突发式无线通信协议中的发射机会;以及响应于确定支持节点在针对所述支持节点的后续发射机会期间具有未使用的发射时间,将被指示为失败的所述PDU从所述支持节点发送到所述接收节点。11.根据权利要求10所述的方法,还包括:对被封装为介质接入信道(MAC)PDU的PDU进行聚合和解聚合。12.根据权利要求1所述的方法,还包括:分别使用第一无线通信协议和第二无线通信协议在所选的两对节点之间进行通信。13.用于在无线网络中进行机会数据转发的至少一个处理器,包括:第一???,其用于接收在发射节点与接收节点之间的、包括分组数据单元(PDU)的无线通信;第二???,其用于在支持节点处接收从所述接收节点到所述发射节点的、指示未接收到PDU的通信;以及第三???,其用于将被指示为失败的所述PDU从所述支持节点发送到所述接收节点。14.一种用于在无线网络中进行机会数据转发的计算机程序产品,包括:计算机可读存储介质,其包括:第一代码集合,其用于使计算机接收在发射节点与接收节点之间的、包括分组数据单元(PDU)的无线通信;第二代码集合,其用于使所述计算机在支持节点处接收从所述接收节点到所述发射节点的、指示未接收到PDU的通信;以及第三代码集合,其用于使所述计算机将被指示为失败的所述PDU从所述支持节点发送到所述接收节点。15.一种用于在无线网络中进行机会数据转发的装置,包括:用于接收在发射节点与接收节点之间的、包括分组数据单元(PDU)的无线通信的???;用于在支持节点处接收从所述接收节点到所述发射节点的、指示未接收到PDU的通信的???;以及用于将被指示为失败的所述PDU从所述支持节点发送到所述接收节点的???。16.一种用于在无线网络中进行机会数据转发的装置,包括:接收机,其用于接收在发射节点与接收节点之间的、包括分组数据单元(PDU)的无线通信,并且用于在支持节点处接收从所述接收节点到所述发射节点的、指示未接收到PDU的通信;以及发射机,其用于将被指示为失败的所述PDU从所述支持节点发送到所述接收节点。17.根据权利要求16所述的装置,还包括:缓冲器;以及机会数据转发部件,其用于响应于接收到从所述接收节点到所述发射节点的、指示先前未接收到先前PDU的先前通信,在所述缓冲器中发起对所述发射节点与所述接收节点之间的无线通信的缓冲。18.根据权利要求17所述的装置,还包括:所述接收机,其用于分别利用所述发射节点和所述接收节点来监控信道质量;以及所述机会数据转发部件,其用于响应于利用所述发射节点或所述接收节点检测到差信道质量,中断缓冲并且发送来自所述发射节点的PDU。19.根据权利要求16所述的装置,还包括:缓冲器;以及机会数据转发部件,其用于响应于接收到从所述发射节点到支持节点的先前通信,发起对所述发射节点与所述接收节点之间的无线通信的缓冲。20.根据权利要求19所述的装置,还包括:所述接收机,其用于分别利用所述发射节点和所述接收节点来监控信道质量;以及所述机会数据转发部件,其用于响应于利用所述发射节点或所述接收节点检测到差信道质量,中断缓冲并且发送来自所述发射节点的PDU。21.根据权利要求16所述的装置,还包括:所述接收机,其用于监控相邻节点的机会数据转发;以及机会数据转发部件,其用于响应于所监控的相邻节点的机会数据转发,确定通过将被指示为失败的所述PDU从所述支持节点发送到所述接收节点来执行机会数据转发。22.根据权利要求21所述的装置,还包括:所述机会数据转发部件,其用于针对所监控的所述发射节点的机会数据转发来确定合适的评级。23.根据权利要求16所述的装置,还包括:便携式电源;以及所述机会数据转发部件,其用于监控支持节点的电源状态,并且响应于所监控的电源状态,确定通过将被指示为失败的所述PDU从所述支持节点发送到所述接收节点来执行机会数据转发。24.根据权利要求16所述的装置,还包括:所述接收机,其用于从已经检测到支持节点的机会数据转发的缓和接入点接收命令;以及自组联网部件,其用于在所述发射节点与所述支持节点之间建立对等通信,以使所述支持节点在具有所述缓和接入点的多中继段自组网络中用作中间节点。25.根据权利要求16所述的装置,还包括:机会数据转发部件,其用于确定所述发射节点已经耗尽了突发式无线通信协议中的发射机会;以及所述发射机,其用于响应于确定支持节点在针对所述支持节点的后续发射机会期间具有未使用的发射时间,将被指示为失败的所述PDU从所述支持节点发送到所述接收节点。26.根据权利要求25所述的装置,还包括:所述机会数据转发部件,其用于对被封装为介质接入信道(MAC)PDU的PDU进行聚合和解聚合。27.根据权利要求16所述的装置,还包括:所述发射机和所述接收机,用于选择性地利用第一通信协议和第二通信协议来与所述接收节点和所述发射节点进行通信。28.一种用于在无线网络中进行机会数据转发的方法,包括:从发射节点接收包括分组数据单元(DPU)的无线通信;确定未接收到PDU;向所述发射节点发送指示未接收到PDU的通信;以及从支持节点接收响应于到所述发射节点的所述通信的所述PDU。29.根据权利要求28所述的方法,还包括:向所述发射节点发送指示先前未接收到先前PDU的先前通信;以及从所述支持节点接收响应于到所述发射节点的所述通信的所述PDU,其中,所述支持节点响应于接收到所述先前通信,发起对所述发射节点与所述接收节点之间的无线通信的缓冲。30.根据权利要求28所述的方法,还包括:管理包括所述发射节点和所述支持节点的无线本地接入网;以及对接到有线网络。31.根据权利要求28所述的方法,还包括:监控节点的机会数据转发;以及将与指定节点有关的机会数据转发的评级传送给另一个节点,以确定以后的机会数据转发。32.根据权利要求28所述的方法,还包括:检测所述支持节点的机会数据转发;以及发送来自缓和接入点的命令,以在所述发射节点和所述支持节点之间建立对等通信,从而使所述支持节点在具有缓和接入点的多中继段自组网络中用作中间节点。33.根据权利要求28所述的方法,还包括:对被封装为介质接入信道(MAC)PDU的PDU进行聚合和解聚合。34.根据权利要求28所述的方法,还包括:分别使用第一无线通信协议和第二无线通信协议在所选的两对节点之间进行通信。35.用于在无线网络中进行机会数据转发的至少一个处理器,包括:第一???,其用于从发射节点接收包括分组数据单元(PDU)的无线通信;第二???,其用于确定未接收到PDU;第三???,其用于向所述发射节点发送指示未接收到PDU的通信;以及第四???,其用于从支持节点接收响应于到所述发射节点的所述通信的所述PDU。36.一种用于在无线网络中进行机会数据转发的计算机程序产品,包括:计算机可读存储介质,其包括:第一代码集合,其用于使计算机从发射节点接收包括分组数据单元(PDU)的无线通信;第二代码集合,其用于使所述计算机确定未接收到PDU;第三代码集合,其用于使所述计算机向所述发射节点发送指示未接收到PDU的通信;以及第四代码集合,其用于使所述计算机从支持节点接收响应于到所述发射节点的所述通信的所述PDU。37.一种用于在无线网络中进行机会数据转发的装置,包括:用于从发射节点接收包括分组数据单元(PDU)的无线通信的???;用于确定未接收到PDU的???;用于向所述发射节点发送指示未接收到PDU的通信的???;以及用于从支持节点接收响应于到所述发射节点的所述通信的所述PDU的???。38.一种用于在无线网络中进行机会数据转发的装置,包括:接收机,其用于从发射节点接收包括分组数据单元(PDU)的无线通信;处理器,其用于确定未接收到PDU;发射机,其用于向所述发射节点发送指示未接收到PDU的通信;以及所述接收机,其用于从支持节点接收响应于到所述发射节点的所述通信的所述PDU。39.根据权利要求38所述的装置,还包括:所述发射机,其用于向所述发射节点发送指示先前未接收到先前PDU的先前通信;以及所述接收机,其用于从所述支持节点接收响应于到所述发射节点的所述通信的所述PDU,其中,所述支持节点响应于接收到所述先前通信,发起对所述发射节点与所述接收节点之间的无线通信的缓冲。40.根据权利要求38所述的装置,还包括:无线接入网控制器,其用于管理包括所述发射节点和所述支持节点的无线本地接入网;以及网络通信???,其用于对接到有线网络。41.根据权利要求38所述的装置,还包括:所述接收机,其用于监控节点的机会数据转发;以及所述发射机,其用于将关于指定节点的机会数据转发的评级传送给另一个节点以确定以后的机会数据转发。42.根据权利要求38所述的装置,还包括:所述接收机,其用于检测所述支持节点的机会数据转发;以及所述发射机,其用于发送来自缓和接入点的命令,以建立所述发射节点与所述支持节点之间的对等通信,从而使所述支持节点在具有缓和接入点的多中继段自组网络中用作中间节点。43.根据权利要求38所述的装置,还包括:处理器,其用于对被封装为介质接入信道(MAC)PDU的PDU进行聚合和解聚合。44.根据权利要求38所述的装置,还包括:所述发射机和所述接收机,用于选择性地使用第一通信协议和第二通信协议来与所述支持节点和所述发射节点进行通信。

    说明书

    无线网络中的机会数据转发和动态重新配置

    技术领域

    概括地说,下面的描述涉及无线通信,具体地说,涉及管理无线通信环境中的发送和接收。

    背景技术

    若干不同的数字技术的最新发展已经显著地增加了对将大量数据从一个设备传输到另一个设备或者通过网络传输到另一个系统的需求。技术发展允许大量语音、视频、影像和数据信息的数字化和压缩,其可以从计算机和其它数字设备快速地发送到网络中的其它设备。计算机具有更快速的中央处理单元和显著提高的存储器容量,这增加了对可以更快速地传输更大量数据的设备的需求。

    这些使用已经越来越多地转移到便携设备。无线通信设备已经变得越来越小且功能越来越强,以满足消费者的需求并提高便携性和便利性。诸如蜂窝电话之类的移动设备中的处理能力的增加已经使得对无线网络传输系统的要求的增加。因此,越来越多的便携设备对紧缺的空中资源进行争夺。移动性、环境障碍和干扰资源(例如,无线通信设备之间的发送冲突)可能使得难以与本地接入网或无线接入网中的另一个节点成功地进行通信。信道质量可能快速地下降或者由于动态变化的信噪比而被影响,这对成功通信提出挑战。

    发明内容

    下面给出简要概述,以便提供对所公开的各个方面中的一些方面的基本理解。该概述部分不是泛泛概括,也不旨在标识关键或重要元素或者描述这些方面的范围。其目的仅在于作为后文所提供的更详细描述的序言,以简化形式提供所描述的特征的一些构思。

    根据一个或多个方面以及其相应的公开内容,结合在诸如无线本地接入网或无线接入网之类的无线通信系统中执行机会数据转发和动态重新配置描述了各个方面。在发射节点仍然处于接收节点的范围内的情况下,正式建立多中继段自组网络可能是不合适的,特别是在由于间歇干扰而未接收到某些数据分组的情况下。如果称作支持节点的另一个节点在接收节点以信号形式发送的数据分组已经失败时对其进行中继,而无需等待发射节点获得另一个重新发射的机会,则可以更好地利用空中(OTA)资源。动态地重新配置无线本地网可以响应于快速变化的信道状态,优化OTA资源,避免由于丢失的数据分组造成的降低的时间要求严格的通信,以及分布管理开销。

    在一个方面,提供了一种用于在无线网络中进行机会数据转发的方法。接收在发射节点与接收节点之间的、包括分组数据单元(PDU)的无线通信。在支持节点处接收从接收节点到发射节点的、指示未接收到PDU的通信。将被指示为失败的PDU从支持节点发送到接收节点。

    在另一个方面,提供了用于在无线网络中进行机会数据转发的至少一个处理器。第一??榻邮赵诜⑸浣诘阌虢邮战诘阒涞?、包括分组数据单元(PDU)的无线通信。第二??樵谥С纸诘愦邮沾咏邮战诘愕椒⑸浣诘愕?、指示未接收到PDU的通信。第三??榻恢甘疚О艿腜DU从支持节点发送到接收节点。

    在另一个方面,提供了一种用于通过包括具有代码集合的计算机可读存储介质以在无线网络中进行机会数据转发的计算机程序产品。第一代码集合使计算机接收在发射节点与接收节点之间的、包括分组数据单元(PDU)的无线通信。第二代码集合使计算机在支持节点处接收从接收节点到发射节点的、指示未接收到PDU的通信。第三代码集合使计算机将被指示为失败的PDU从支持节点发送到接收节点。

    在另一个方面,提供了一种用于在无线网络中进行机会数据转发的装置。提供了用于接收在发射节点与接收节点之间的、包括分组数据单元(PDU)的无线通信的???。提供了用于在支持节点处接收从接收节点到发射节点的、指示未接收到PDU的通信的???。提供了用于将被指示为失败的PDU从支持节点发送到接收节点的???。

    在又一个方面,移动通信设备和无线网络设备中的每一个可以在无线网络中参与或者单独地提供机会数据转发。接收机接收在发射节点与接收节点之间的、包括分组数据单元(PDU)的无线通信,并且在支持节点处接收从接收节点到发射节点的、指示未接收到PDU的通信。发射机将被指示为失败的PDU从支持节点发送到接收节点。

    在又一个方面,提供了一种在无线网络中进行机会数据转发的方法。接收来自发射节点的、包括分组数据单元(PDU)的无线通信。确定未接收到PDU。向发射节点发送指示未接收到PDU的通信。从支持节点接收响应于到发射节点的通信的PDU。

    在又一个方面,提供了用于在无线网络中进行机会数据转发的至少一个处理器。第一??榇臃⑸浣诘憬邮瞻ǚ肿槭莸ピ?PDU)的无线通信。第二??槿范ㄎ唇邮盏絇DU。第三??橄蚍⑸浣诘惴⑺椭甘疚唇邮盏絇DU的通信。第四??榇又С纸诘憬邮障煊τ诘椒⑸浣诘愕耐ㄐ诺腜DU。

    在又一个方面,提供了一种用于通过包括具有代码集合的计算机可读存储介质以在无线网络中进行机会数据转发的计算机程序产品。第一代码集合使计算机从发射节点接收包括分组数据单元(PDU)的无线通信。第二代码集合使计算机确定未接收到PDU。第三代码集合使计算机向发射节点发送指示未接收到PDU的通信。第四代码集合使计算机从支持节点接收响应于到发射节点的通信的PDU。

    在又一个方面,提供了一种用于在无线网络中进行机会数据转发的装置。提供了用于从发射节点接收包括分组数据单元(PDU)的无线通信的???。提供了用于确定未接收到PDU的???。提供了用于向发射节点发送指示未接收到PDU的通信的???。提供了用于从支持节点接收响应于到发射节点的通信的PDU的???。

    在又一个方面,提供了一种用于在无线网络中进行机会数据转发的装置。接收机从发射节点接收包括分组数据单元(PDU)的无线通信。处理器确定未接收到PDU。发射机向发射节点发送指示未接收到PDU的通信。接收机从支持节点接收响应于到发射节点的通信的PDU。

    为了实现前述目的和有关目的,一个或多个方面包括在下文中充分描述并在权利要求中特别指出的特征。下面的描述和附图详细给出了某些说明性方面,并且只表示可以使用这些方面的原理的各种方式中的几种方式。通过下面结合附图的详细描述,其它优点和新颖特征将变得显而易见,并且所公开的方面旨在包括所有这些方面及其等同形式。

    附图说明

    通过下面结合附图给出的详细描述,本发明的特征、性质和优点将变得更加显而易见,其中,相同的标号指示相同的元件,并且其中:

    图1示出了用于发送聚合的介质接入信道协议数据单元的突发式无线通信信道的示意图;

    图2示出了执行机会数据转发的、包括发射节点、接收节点和支持节点的无线通信系统的框图;

    图3示出了执行机会数据转发和动态重新配置的、包括无线本地接入网和有线网络的无线通信系统的框图;

    图4示出了图3的无线通信系统的通信的时序图;

    图5示出了针对图2和图4的无线通信系统的、可以执行机会数据转发的接入终端的框图;

    图6示出了针对图4的无线本地接入网的、可以管理机会数据转发和动态重新配置的接入点的框图;

    图7示出了被增强以支持无线接入网中的机会数据转发和动态重新配置的通信系统的框图;

    图8示出了根据一个方面用于机会数据转发和动态重新配置的多址无线通信系统的示意图;以及

    图9示出了机会数据转发装置的框图;以及

    图10示出了机会数据转发装置的框图。

    具体实施方式

    在诸如无线局域网(例如,IEEE?802.11n)或无线接入网之类的通信系统中实现了机会数据转发和动态重新配置,以便更快速地且更高效地响应于变化的信道状态。通常,节点可能已经成功地接收到由给定接收机附近的一个或多个节点发送的分组,并且知道这些传输已经失败。节点在其可用于向接收机发送数据的剩余时间内转发这些先前失败的分组。如果中间节点通过这种数据转发接收了大量分组,则可以修改路由路径以包括该中间节点。当针对给定的流修改路由路径时,中间节点的传输机会时间增加(或者中间节点的传输机会的数量增加),以适应通过该中间节点的新的流。

    新方法适用于诸如IEEE?802.15.3MAC/PHY(超宽带)、支持诸如Zigbee和6LOWPAN之类的传感器协议的IEEE?802.15.4MAC/PHY、802.11.x(基于WLAN)协议、蓝牙之类的若干短程无线通信协议以及诸如CDMA2000(1xRTT、EV-DO、EV-DV、EV-DO?RevB)、GSM/GRPS/EGPRS、UMTS、HSDPA/HSUPA、HSPA-plus、UMB、WiMAX或LTE之类的若干较远程的协议,其中,这些无线协议可以被增强以允许中间节点视机会转发失败的分组。为了说明的目的,我们将使用基于WLAN的协议。

    本申请所使用的术语“部件”、“??椤?、“系统”等旨在指代计算机相关实体,或者是硬件、硬件和软件的组合、软件或执行中的软件。例如,部件可以是但不限于:在处理器上运行的进程、处理器、对象、可执行文件、执行线程、程序或计算机。举例说明,服务器上运行的应用程序和服务器二者可以是部件。一个或多个部件可以位于进程或执行线程中,并且部件可以位于一个计算机上或者分布在两个或更多个计算机之间。

    本文使用的词语“示例性”意指作为例子、实例或例证。本文作为“示例性”描述的任何方面或设计不应被视为优选于或优于其它方面或设计。

    此外,一个或多个方案可以实现为方法、装置或使用标准编程和/或工程技术的制品,以生成软件、固件、硬件或其任意组合,从而控制计算机来实现所公开的各个方面。本文使用的术语“制品”(或者“计算机程序产品”)旨在包括可以从任何计算机可读设备、载体或介质中存取的计算机程序。例如,计算机可读介质可以包括但不限于:磁性存储设备(例如,硬盘、软盘、磁条等)、光盘(例如,压缩光盘(CD)、数字通用光盘(DVD)等)、智能卡以及闪存设备(例如,卡、棒)。此外,应当清楚的是,可以使用载波来承载计算机可读电子数据,该计算机可读电子数据是诸如在发送和接收电子邮件时使用的电子数据,或者访问诸如因特网或局域网(LAN)之类的网络时使用的电子数据。当然,本领域的技术人员应该清楚的是,在不偏离所公开的各个方面的范围的基础上,可以对该配置进行多种修改。

    将围绕包括多个部件、??榈鹊南低辰樯芨鞲龇矫?。应理解并清楚的是,各种系统可以包括附加的部件、??榈?,或者可以不包括结合附图讨论的所有部件、??榈?。也可使用这些方法的组合??梢栽诘缱由璞干现葱斜疚乃亩喔龇矫?,所述电子设备包括利用触摸屏显示技术或鼠标-键盘类型接口的设备。这种设备的示例包括:计算机(台式计算机和移动计算机)、智能电话、个人数字助理(PDA)以及其它有线和无线的电子设备。

    现在参照附图描述各个方面。在下面的描述中,为了解释的目的,给出了大量具体细节,以提供对一个或多个方面的全面理解。然而,没有这些具体的细节也可以实现各个方面是显而易见的。在其它例子中,以框图的形式显示了众所周知的结构和设备以有助于描述这些方面。

    参照图1,在发射节点“T”102与接收节点“R”104之间形成了无线网络100,其可以由主动支持该通信的另一个节点“S”106检测。具体地说,除了在缓冲器110中获取其自有队列(own?queue)108以外,节点S还针对相邻节点维持嗅探队列(sniffed?queue)112。在数据转发的机会出现的情况下,可以定期地维持嗅探队列112的内容?;蛘?,当诸如来自节点T102或节点R?104的请求之类的发起事件时,可以发起这种缓冲?;蛘?,当节点S?106检测到节点T?102与节点S?104之间的通信失败的先前事件时,可以发起这种缓冲。这种缓冲和机会数据转发也可以视节点S?106的可用过剩容量而定??悸墙诘鉚?102需要向节点R发送一些介质接入信道(MAC)协议数据单元(PDU),也即是说,MPDU?120。诸如802.11n之类的协议允许MPDU的聚合传输。由于节点T?102与节点R?104之间的空中链路122的信道状态,节点R?104未接收到A-MPDU?120的一部分124,这将由节点R?104近乎立即通报,也即是说,将其作为Nak?126通过空中链路122鲁棒地发送回节点T?102。

    在所描绘的场景中,节点S?106通过空中链路128成功地接收到A-MPDU?120,并且在嗅探队列112中对其进行缓冲。当节点S?106通过其与节点R?104的空中链路130接收到Nak?126时,节点S?106能够将丢失部分124的标记版本132中继给接入节点R?102。

    在一个方面,发射节点102可以通过空中链路122使用第一无线协议“A”来与接收节点104进行通信。尽管支持节点106通过空中链路128使用无线协议B来与发射节点102进行通信,但是支持节点106可以使用第一无线协议A来嗅探该通信。支持节点106可以使用无线协议C来与接收节点104进行通信?;蛘?,空中链路122、128和130中的两个或三个空中链路可以通过公共无线协议来支持通信。

    在图2所描绘的一个示例性方面中,节点T?202、节点R?204和节点S?206共享空中(OTA)或者无线通信信道200。节点T?202具有突发TxOP(传输机会)时间208、210以将数据发送到另一个节点R?204。在一个示例性的场景中,TxOP?208、210的持续时间是2ms,并且间隔很远以允许其它节点接入通信信道200。节点T?202的介质接入信道(MAC)将较高协议服务数据单元(SDU)212转换为多个MPDU,其被描绘为10个MPDU?214,其中每一个MPDU的持续时间是150μs。如果节点T?202针对10个MPDU214创建A-MPDU?216,则使用TxOP?208的可用的2.0ms中的1.5ms。

    节点R?204将执行校验以检查是否成功地接收到数据,在示例性的实现中,这需要在16μs内实现循环冗余校验(CRC)和Ack或Nak?218。因此,如果发生如所描绘的冲突或其它干扰220,则可能阻碍某些MPDU被成功地发送。具体地说,块确认返回指示一些MPDU传输未通过循环冗余校验(CRC),或者块确认自身失败。流是“突发性的”,其中,当节点T得到向R发送数据的传输机会时,节点T在MPDU突发中向节点R发送信息。当节点T得到向R发送数据的下一个传输机会时,MPDU可能太迟以至于不能重传,如在224处所描绘的。

    有利的是,节点T?202和节点R?204附近的节点S?206监控从节点T?202到节点R?204的传输。节点S?206还观察从节点R?204到节点T?202的块确认218??槿啡?18显示一个或多个MPDU?214的传输已经失败。然而,节点S?206在监控传输并且验证CRC校验已经通过以后已经正确地接收到MPDU?214。当节点S?206得到被描绘为TxOP?226的、向节点R进行发送的传输机会时,如果节点S?206具有额外的可用时间,则节点S?206向R发送其已经成功接收到的、从节点T?202到节点R?204的这些失败的MPDU传输。节点R?204向MPDU?214的节点S?206和节点T?202二者发送指示其已经从节点S?206成功接收的块确认。这避免了对节点T?202向节点R?204重传失败的MPDU?214的需要。

    示例性的无线网络可以包括电池供电的计算设备和感测设备(节点),其协作以通常通过多个中继段(hop)来发送感测的数据。无线网络的节点可以使用任何无线协议来进行通信。例如,可以使用示例性的IEEE802.11b/g/n和/或蓝牙。IEEE?802.11b对应于1999年9月16日批准的、题为“Local?and?Metropolitan?Area?Networks,Part?11:Wireless?LAN?MediumAccess?Control(MAC)and?Physical?Layer(PHY)Specifications:Higher-SpeedPhysical?Layer?Extension?in?the?2.4GHz?Band”的IEEE标准802.11b-1999以及相关文档。IEEE?802.11g对应于2003年6月27日批准的、题为“Local?and?Metropolitan?Area?Networks,Part?11:Wireless?LAN?Medium?Access?Control?(MAC)and?Physical?Layer(PHY)Specifications,Amendment?4:Further?HigherRate?Extension?in?the?2.4GHz?Band”的IEEE标准802.11g-2003以及相关文档。相关文档可以包括例如IEEE?802.11a。IEEE?802.11n是802.11系列标准的附加标准,其旨在增加无线网络的速度和可靠性。蓝牙技术联盟公司于2001年2月22日发布的“Specification?of?the?Bluetooth?System:Core,Version?1.1”中描述了蓝牙协议?;箍梢灾С掷堆辣曜嫉南喙亓陌姹疽约跋惹鞍姹净蚪酉吕吹陌姹?。

    在图3中,在另一个方面,在由被描绘为接入点304的接收节点R提供的无线局域网(WLAN)覆盖区域305内,无线网络300具有被描绘为接入节点“T”302的发射终端“T”01和被描绘为接入节点“S”306的支持接入终端“S”。接入点(节点R)304还与诸如公共数据分组网络或专用数据分组网络(例如,因特网)之类的有线网络308对接。接入节点S?306具有机会数据转发部件310,其使用上面参照图1至图2所描述的缓冲器316中的自有队列312和嗅探队列314来执行机会数据转发。

    有利的是,还与WLAN?305进行通信的接入点304或另一个管理节点“A”318包括受益于监控机会数据转发的动态重新配置部件320。因此,当接入节点T?302与接入点(节点R)304之间的空中链路322的信道状态失败时,如324所描绘的,则控制节点A?318然后可以命令WLAN?305内的实体建立与用作中间节点的支持节点S?306的路由路径326,从而建立中间队列328。管理节点A?318受益于自识别的自愿者以帮助发射接入节点T302,这意味着充足的容量、可用功率,并且具有与节点T?302的适当空中链路330和具有与接入点304的适当的空中链路332,从而避免与各个节点的耗时的开销协商以选择中间节点。

    管理节点A?318还可以包括辅助节点良好评级(rating)部件334,其对各个节点在执行机会数据转发时的有益程度进行评估??梢酝ü騑LAN覆盖区域305内的节点进行播送来传播这些评级,以有助于这些节点决定是否参与机会数据转发。有利的评级可以导致较高的上行链路分配或者诸如由空中(OTA)资源分配部件336管理并跟踪的其它优先处理。

    可选择地或此外,支持节点S?306可以确认不仅要求机会数据转发,并且发起建立多中继段路由路径。

    在图4描绘的示例性方面,由突发式无线网络402来执行用于机会数据转发和动态重新配置的方法400。具体地说,考虑根据介质接入控制(MAC)竞争协议在其中对上行链路资源进行争夺的无线通信系统。用施加在其后续TxOP?102之间的显著延迟来限制传输机会(TxOP)102,以给其它无线节点提供到信道的接入。诸如聚合的MAC协议数据单元(A-MPDU)之类的某些较大形式的数据协议会大量地消耗可用的TxOP。鲁棒纠错编码可能是不适当的,特别是对于已经是OTA资源的庞大消费者的诸如IP语音(VoIP)、流媒体视频、数字图像之类的某些介质形式。然而,由于失败的PDU可能失效,因此未成功地发送A-MPDU中的每一个PDU可能降低服务质量并造成降级的音频/视频播放。

    在图4中,方法400在被描绘为发射接入节点“T”402、接收接入节点“R”404和位于附近的支持接入节点“S”406的无线网络内执行机会数据转发和动态重新配置。在方框408中,支持接入节点S?406正在缓冲嗅探的A-MPDU,这可以被定期地执行以识别与节点406有关的通信。节点S?406可以缓冲较长的时间段以确定是否需要进行机会数据转发?;撼蹇梢愿哒攵孕?,例如,被挑选用于被检测为通信困难的节点或者已经被请求后的节点?;撼寤箍扇【鲇诳捎米试?例如,数据吞吐量、存储容量、功率、计算容量等)。

    在方框410中,发射接入节点T?402聚合MPDU,向接收节点R?404进行发送,其仅是部分成功的,如在412处所描绘的。支持节点S?406成功地监听或嗅探到A-MPDU,如在414处所描绘的。在方框416中,接收节点R?404执行被描绘为循环冗余校验(CRC)的校验,虽然也可以执行其它校验以可选择地或另外确定传输的哪些部分失败。接收接入节点R?404将在418处被描绘为Ack/Nak的传输的成功和失败情况传送到发射接入节点402,其由支持接入节点S?406监听/嗅探,如在420处所描绘的。如在422处所描绘的,因为在重传发生之前发射接入节点T?402的TxOP失效,因此,发射接入节点T?402休眠直到下一个TxOP为止(方框424)。

    在方框426中,支持接入节点S?406可以确定是否执行机会数据转发??梢远愿鞲鲆蛩亟腥ê庖宰龀龈镁龆?,例如,失败的PDU是否是时间要求严格的,信道状态是否是使发射接入节点402将得到另一个及时重传的机会。另一个因素可以是支持接入节点S?406的资源(例如,电池功率、缓冲作用、计算功率、自有传输分配以及排队数据等)的可用性。如果丢失的PDU参与,则它们被标记并包含在支持接入节点S?4060的突发传输中(方框428),所述丢失的PDU被发送到接收接入节点R?404,如在430处所描绘的,而接收接入节点R?404以Ack对发射接入节点T?432和支持接入节点S?406做出响应,如在434处所描绘的。因此,整个A-MPDU已经在436处所描绘的PDU失效之前由接收接入节点R?404成功地接收,所述PDU失效发生在发射接入节点402得到另一个重传的TxOP之前。因此,用于进行机会数据转发的方法400的部分438结束。

    方法400的动态重新配置部分440可以受益于监控机会数据转发部分438。如果节点S?404观察到从节点T?402到节点R?404的大量MPDU已经失败,并且如果节点T?402观察到节点S?406根据来自节点R?404的确认向节点R?404成功地发送这些MPDU,则节点T?402可以动态地进行选择以使用多中继段路径(方框442)通过节点S?406将MPDU路由到节点R?404,如在444处所描绘的。

    在图5中,在另一个方面,被描绘为接入终端500的接入节点包括提供一种使计算机在无线网络中管理机会数据转发的单元的???。接入终端500包括接收机502,接收机502从例如接收天线504接收信号、对所接收的信号执行典型的操作(例如,滤波、放大、下变频等),并对经过调节的信号进行数字化以获得采样。接收机502可以可选择地与解调器506相关联,解调器506对所接收的信号进行解调并将它们提供给处理器508以进行信道估计。处理器508可以是专用于分析由接收机502接收到的信息和/或产生由发射机510发射的信息的处理器、作为用于控制接入终端500的一个或多个部件的计算平台510的一部分的处理器,和/或既用于分析由接收机502接收到的信息、产生由发射机510发射的信息又用于控制接入终端500的一个或多个部件的处理器。处理器508将信号发送给调制器514以进行滤波、放大、上变频、调制等,然后将信号发送给发射机512以通过发射(Tx)天线516进行发送。

    此外,处理器508可以执行包含在计算机可读存储介质(存储器)518中的指令,存储器518包括机会数据转发和动态重新配置(ODFDR)部件520,并且可以存储要发送的数据、所接收的数据等。应该清楚的是,本文所描述的数据存储器(例如,存储器518)可以是易失性存储器或非易失性存储器,或者可以包括易失性存储器和非易失性存储器二者。举例说明而非限制地,非易失性存储器可以包括只读存储器(ROM)、可编程ROM(PROM)、电可编程ROM(EPROM)、电可擦PROM(EEPROM)或闪存。易失性存储器可以包括用作外部高速缓存存储器的随机存取存储器(RAM)。举例说明而非限制地,RAM有多种可用形式,例如,同步RAM(SRAM)、动态RAM(DRAM)、同步DRAM(SDRAM)、双倍数据速率SDRAM(DDR?SDRAM)、增强型SDRAM(ESDRAM)、同步链接DRAM(SLDRAM)和直接型Rambus?RAM(DRRAM)。本文的系统和方法的存储器518旨在包括而非限制于这些存储器或任何其它适当类型的存储器。

    ODFDR部件520具有???22,其提供了用于接收在发射节点与接收节点之间的、包括分组数据单元(PDU)的无线通信的单元,如???18所描绘的。ODFDR部件520具有???24,其提供了用于在支持节点处接收从接收节点到发射节点的、指示未接收到PDU的通信的单元。ODFDR部件520具有???26,其提供了用于将被指示为失败的PDU从支持节点发送到接收节点的单元。

    在一个方面,接入终端500能够通过???28来聚合和解聚合MACPDU。???30跟踪相邻节点,所述相邻节点通过执行机会数据转发来帮助其它节点。???32检测何时必须或者期望执行对等通信协议以至少部分地根据???30的跟踪来建立或响应于请求以用作中间节点。自有队列534缓冲要发送的数据。嗅探队列536保留从其它节点监听的数据分组。多中继段中间队列538支持用作中间节点。无线本地接入联网通信???40支持用于与接入点进行通信的无线通信协议。对等通信???42支持对等通信所必需的协议。???44管理接入终端500的休眠状态以针对便携式应用延长电源546的服务寿命。

    图6是有助于机会数据转发和动态重新配置的系统600的示意图。系统600包括具有接收机604和发射机610的接入点602,其中,接收机604通过多个接收天线608从一个或多个接入终端606接收信号,发射机610通过一个或多个发射天线612向一个或多个接入终端606发送由调制器614调制的信号。接收机604可以从接收天线608接收信息,并且可操作以与对接收信息进行解调的解调器616相关联。解调符号由处理器618进行分析,处理器618可以与上面参照图5所描述的处理器相似,并且被耦合到存储器620以形成计算平台622,所述计算平台622存储与包含在机会数据转发和动态重新配置(ODFDR)部件624中的指令有关的信息以及与执行本文给出的各种操作和功能有关的任何其它适当的信息。

    ODFDR部件624可以包括???26,其提供了用于从发射节点接收包括分组数据单元(PDU)的无线通信的单元以及用于从支持节点接收响应于到发射节点的通信的PDU的单元。ODFDR部件624可以包括???28,其提供了用于确定未接收到PDU的单元。ODFDR部件624可以包括???30,其提供了用于向发射节点发送指示未接收到PDU的通信的单元。ODFDR部件624还可以包括用于聚合/解聚合MPDU的???32,用于管理使用针对突发传输机会TxOp的分配或协议的无线网络的???34,用于自组网络中间节点安排的???36,以及用于无线本地接入联网通信的???38。由处理器618控制的网络通信???40可以与有线网络642对接。

    本文所公开的各个方面可以应用于各种类型的无线通信系统。具体地说,应该清楚的是,无线通信系统被广泛地部署以提供诸如语音、数据之类的各种类型的通信内容。这些系统可以是能够通过共享可用系统资源(例如,带宽和发射功率)来支持与多个用户的通信的多址系统。此类多址系统的示例包括码分多址(CDMA)系统、时分多址(TDMA)系统、频分多址(FDMA)系统、3GPP?LTE系统和正交频分多址(OFDMA)系统。

    示例性的无线网络包括基于蜂窝的数据系统。下面是几个此类示例:(1)“双??泶┢捣湮严低车腡IA/EIA-95-B移动站-基站兼容标准”(IS-95标准),(2)由名为“第三代合作伙伴计划”(3GPP)的联盟提供的并且体现在包括文件编号3G?TS?25.211、3G?TS?25.212、3G?TS?25.213和3G?TS25.214的一系列文档中的标准(W-CDMA标准),(3)由名为“第三代合作伙伴计划2”(3GPP2)的联盟提供的并且体现在“cdma2000扩频系统的TR-45.5物理层标准”中的标准(IS-2000标准),以及(4)符合TIA/EIA/IS-856标准的高数据速率(HDR)系统(IS-856标准)。

    无线系统的其它示例包括诸如IEEE?802.11标准(即,802.11(a)、(b)或(g))之类的无线局域网(WLAN)??梢酝ü渴鸲嗍淙攵嗍涑?MIMO)WLAN来实现对这些网络的改进,其包括正交频分多址(OFDM)调制技术。IEEE?802.11(e)已经被引入以改进先前的802.11标准的缺点中的一些缺点。

    IEEE?802.11n是对IEEE?802.11-2007无线联网标准的一些提议修订,以相对于诸如802.11b和802.11g之类的先前标准显著地改进网络吞吐量,同时将原始(PHY)数据速率从54Mbit/s显著提高到最大600Mbit/s。如今,在使用2个40MHz的空间流的情况下,大多数设备支持300Mbit/s的PHY速率。根据环境,这可以转换为100Mbit/s的用户吞吐量(TCP/IP)。IEEE802.11n是通过将多输入多输出(MIMO)和信道绑定/40MHz操作增加到物理(PHY)层上以及将帧聚合增加到MAC层上而建立在先前的802.11标准上的。

    MIMO使用多个发射机天线和多个接收机天线来改进系统性能。MIMO是使用多个天线以结合地分辨比使用单个天线所分辨的信息更多的信息的技术。MIMO给802.11n提供的两个重要的益处是天线分集和空间复用。MIMO技术依赖于多路径信号。多路径信号是在视线(LOS)信号传输已经被接收一段时间以后到达接收机的反射信号。在基于非MIMO的802.11a/b/g网络中,多路径信号被视为使接收机从信号中恢复消息信息的能力降低的干扰。MIMO使用多路径信号的分集来提高接收机从信号中恢复消息信息的能力。

    MIMO技术提供的另一个能力是空分复用(SDM)。SDM空间地复用在带宽的一个频道内同时传输的多个独立的数据流。随着分辨的空间数据流数量的增加,MIMO?SDM可以显著地增加数据吞吐量。每个空间流在发射机和接收机二者处需要分离天线。此外,针对每个MIMO天线,MIMO技术需要分离的射频链和模数转换器,与非MIMO系统相比,这意味着更高的实施成本。

    还已知为40MHz的信道绑定是并入802.11n的第二个技术,其可以同时使用两个分离的非交叠信道来发送数据。信道绑定增加了可以发送的数据量。40MHz的操作模式使用2个相邻的20MHz频带。这允许将PHY数据速率从单个20MHz信道直接加倍(然而,应该注意的是,MAC和用户级吞吐量不会加倍)。将MIMO结构与更宽的带宽信道进行耦合提供了创建用于增加物理传输速率的非常有效且成本有益的方法的机会。

    通常,无线多址通信系统可以同时支持多个无线终端的通信。每个终端通过前向链路和反向链路上的传输与一个或多个基站进行通信。前向链路(或下行链路)是指从基站到终端的通信链路,反向链路(或上行链路)是指从终端到基站的通信链路。该通信链路可以通过单输入单输出系统、多输入单输出系统或多输入多输出(MIMO)系统来建立。

    MIMO系统使用多个(NT个)发射天线和多个(NR个)接收天线来进行数据传输。由NT个发射天线和NR个接收天线形成的MIMO信道可以分成NS个独立信道,其还称作空间信道,其中,NS≤min{NT,NR}。NS个独立信道中的每一个独立信道对应于一个维度。如果使用由多个发射天线和多个接收天线创建的附加维度,则MIMO系统可以提供改进的性能(例如,更高的吞吐量或更大的可靠性)。

    MIMO系统支持时分双工(TDD)系统和频分双工(FDD)系统。在TDD系统中,前向链路传输和反向链路传输处于相同的频域上,从而使互易原则允许通过反向链路信道来估计前向链路信道。这允许接入点在接入点处的多个天线可用时在前向链路上提取发射波束成形增益。

    参照图7,示出了根据一个方面的多址无线通信系统。接入点700(AP)包括多个天线组,一个天线组包括704和706,另一个天线组包括708和710,额外的天线组包括712和714。在图3中,针对每个天线组仅示出了两个天线,然而,针对每个天线组可以使用更多或更少的天线。接入终端716(AT)与天线712和714进行通信,其中,天线712和714通过前向链路720向接入终端716发送信息,并且通过反向链路718从接入终端716接收信息。接入终端722与天线706和708进行通信,其中,天线706和708通过前向链路726向接入终端722发送信息,并且通过反向链路724从接入终端722接收信息。在FDD系统中,通信链路718、720、724和726可以使用不同的频率来进行通信。例如,前向链路720可以使用与反向链路718使用的不同频率。

    每个天线组或者天线组被指定在其中进行通信的区域通常称作接入点的扇区。在这方面,每个天线组被设计为与由接入点700覆盖的区域的扇区中的接入终端进行通信。

    当通过前向链路720和726进行通信时,接入点700的发射天线使用波束成形以针对不同的接入终端716和724改进前向链路的信噪比。此外,与接入点通过单个小区向其所有接入终端进行发送相比,接入点使用波束成形向随机散布在其覆盖范围中的接入终端进行发送对相邻小区中的接入终端造成较少的干扰。

    接入点可以是用于与终端进行通信的固定站,并且还可以称作接入点、节点B或一些其它术语。接入终端还可以称作接入终端、用户设备(UE)、无线通信设备、终端、接入终端或一些其它术语。

    图8是MIMO系统800中的发射机系统810(还称作接入点)和接收机系统850(还称作接入终端)的一方面的框图。在发射机系统810处,将若干数据流的业务数据从数据源812提供到发射(Tx)数据处理器814。

    在一个方面,通过相应的发射天线来发送每个数据流。TX数据处理器814根据为数据流所选择的特定编码方案来对每个数据流的业务数据进行格式化、编码和交织以提供编码数据。

    使用OFDM技术来将每个数据流的编码数据与导频数据复用。导频数据通常是按已知方式处理并且在接收机系统处使用以估计信道响应的已知数据格式。然后,根据为数据流所选择的特定调制方案(例如,BPSK、QSPK、M-PSK或M-QAM)来调制(即,符号映射)每个数据流的复用的导频数据和编码数据,以提供调制符号??梢酝ü纱砥?30执行的指令来确定每个数据流的数据速率、编码和调制。

    然后,将所有数据流的调制符号提供给TX?MIMO处理器820,所述TX?MIMO处理器820可以进一步处理调制符号(例如,针对OFDM)。然后,TX?MIMO处理器820将NT个调制符号流提供给NT个发射机(TMTR)822a至822t。在某些实现中,TX?MIMO处理器820对数据流的符号和正发送符号的天线应用波束成形权重。

    每个发射机822接收并处理相应的符号流以提供一个或多个模拟信号,并且进一步调节(例如,放大、滤波和上变频)模拟信号以提供适合于通过MIMO信道进行传输的调制信号。然后,分别通过NT个天线824a至824t发送来自发射机822a至822t的NT个调制信号。

    在接收机系统850处,发送的调制信号由NR个天线852a至852r接收,并且来自每个天线852的接收信号被提供给相应的接收机(RCVR)854a至854r。每个接收机854调节(例如,滤波、放大和下变频)相应的接收信号,数字化所调节的信号以提供采样,并且进一步处理采样以提供相应的“接收的”符号流。

    然后,RX数据处理器860根据特定的接收机处理技术来接收并处理来自NR个接收机854的NR个接收的符号流,以提供NT个“检测的”符号流。然后,RX数据处理器860解调、解交织并解码每个检测的符号流以恢复数据流的业务数据。由RX数据处理器860执行的处理与由发射机系统810处的TX?MIMO处理器820和TX数据处理器814执行的处理是相反的。

    处理器870定期地确定使用哪一个预编码矩阵(如下所讨论的)。处理器870用公式表示包含矩阵索引部分和秩值部分的反向链路消息。

    反向链路消息可以包括与通信链路或接收的数据流有关的各种类型的信息。然后,反向链路消息由TX数据处理器838处理、由调制器880调制、由发射机854a至854r调节,并发送回发射机系统810,其中,TX数据处理器838还从数据源836接收若干数据流的业务数据。

    在发射机系统810处,来自接收机系统850的调制信号由天线824接收,由接收机822调节,由解调器840解调,由RX数据处理器842处理以提取由接收机系统850发送的反向链路消息。然后,处理器830确定使用哪一个预编码矩阵来确定波束成形权重,然后处理提取的消息。

    在一个方面,将逻辑信道分类为控制信道和业务信道。逻辑控制信道包括广播控制信道(BCCH)、寻呼控制信道(PCCH)、多播控制信道(MCCH),其中,BCCH是用于播送系统控制信息的DL信道,PCCH是传送寻呼信息的DL信道,MCCH是用于发送针对一个或多个MTCH的多媒体广播和多播服务(MBMS)调度和控制信息的点到多点型DL信道。通常,在建立了RRC连接以后,该信道仅由接收MBMS的UE使用(注意,旧的MCCH+MSCH)。专用控制信道(DCCH)是发送专用控制信息并由具有RRC连接的UE使用的点到点型双向信道。在一个方面,逻辑业务信道可以包括专用业务信道(DTCH),其是专用于一个UE以传送用户信息的点到点型双向信道。此外,还可以包括多播业务信道(MTCH),其是用于发送业务数据的点到多点型DL信道。

    在一个方面,传输信道被分类为DL和UL。DL传输信道包括广播信道(BCH)、下行链路共享数据信道(DL-SDCH)和寻呼信道(PCH),PCH用于支持UE功率节省(由网络向UE指示DRX循环)、在整个小区上广播,并映射到可以用于其它控制/业务信道的PHY资源。UL传输信道包括随机存取信道(RACH)、请求信道(REQCH)、上行链路共享数据信道(UL-SDCH)和多个PHY信道。PHY信道包括一组DL信道和UL信道。

    DL?PHY信道包括公共导频信道(CPICH)、同步信道(SCH)、公共控制信道(CCCH)、共享DL控制信道(SDCCH)、多播控制信道(MCCH)、共享UL分配信道(SUACH)、确认信道(ACKCH)、DL物理共享数据信道(DL-PSDCH)、UL功率控制信道(UPCCH)、寻呼指示符信道(PICH)以及负载指示符信道(LICH)。

    UL?PHY信道包括物理随机接入信道(PRACH)、信道质量指示符信道(CQICH)、确认信道(ACKCH)、天线子集指示符信道(ASICH)、共享请求信道(SREQCH)、UL物理共享数据信道(UL-PSDCH)以及宽带导频信道(BPICH)。

    主SCH允许码片、时隙和符号的同步,并且是由所有小区中的相同的256个码片组成。辅SCH提供帧同步和码群(即,一个码群具有64个代码),并且是具有辅同步代码的15代码序列。有64个S-SCH序列与64个加扰码群相对应。对于不同的小区和时隙间隔,256个码片是不同的。CPICH是用于寻找主加扰码的八个加扰码中的一个加扰码。PCCPCH(主公共控制物理信道)用于超级帧同步和BCCH信息,其是速率为27kbps、使用扩频因子256的固定30kbps信道。SCCPCH(辅公共控制物理信道)以可变的比特速率来承载FACH信道和PCH信道。

    在图9中,提供了在无线网络中进行机会数据转发的装置900,其包括用于接收在发射节点和接收节点之间的、包括分组数据单元(PDU)的无线通信的???02。提供了用于在支持节点处接收从接收节点到发射节点的、指示未接收到PDU的通信的???04。提供了用于将被指示为失败的PDU从支持节点发送到接收节点的???06。

    在图10中,提供了在无线网络中进行机会数据转发的装置1000,其包括用于从发射节点接收包括分组数据单元(PDU)的无线通信的???002。提供了用于确定未接收到PDU的???004。提供了用于向发射节点发送指示未接收到PDU的通信的???006。提供了用于从支持节点接收响应于到发射节点的通信的PDU的???008。

    上文所描述的内容包括各个方面的示例。当然,不可能为了描述各个方面而描述部件或方法的每个可设想的组合,但是本领域普通技术人员应该清楚的是,很多其它组合和置换是可能的。因此,本说明书旨在包含属于所附的权利要求的精神和范围内的所有此类改变、修改和变化。

    具体地说并且参照通过上述部件、设备、电路、系统等所执行的各个功能,除非另外指示,否则用于描述此类部件的术语(包括对“??椤钡囊?旨在对应于执行所描述的部件的特定功能(例如,功能等价形式)的任意部件,即使未在结构上与执行本文所示的示例性方面中的功能的所公开的结构等价。在这方面,还应该清楚的是,各个方面包括系统以及具有用于执行各个方法的操作或事件的计算机可执行指令的计算机可读介质。

    此外,虽然已经参照数个实现中的仅一个实现公开了特定的特征,但是这些特征可以与可能对于任意给定的或特定的应用是期望的且有利的其它实现的一个或多个其它特征相结合。对于在详细描述或权利要求中使用的术语“包括”和“包含”及其变形来说,这些术语应该与术语“由……组成”相似是包括性的。此外,在权利要求的详细描述中使用的术语“或者”意味着“非排他性或者”。

    此外,应该清楚的是,所公开的系统和方法的各个部分可以包括人工智能、机器学习或基于知识或规则的部件、子部件、进程、方式、方法或机制(例如,支持向量机、神经网络、专家系统、贝叶斯信度网络、模糊逻辑、数据融合引擎、分类器……),或者由其组成。这些部件以及其它部件可以使某些机制或进程自动执行,从而使系统和方法的一些部分更自适应、更高效且更智能。举例说明而非限制的,可以训练机会数据转发以确认需要帮助以避免服务质量的失效和下降的数据通信。此外,特定的节点可以识别哪一个节点最适合用作支持节点。在另一个示例中,接入点或管理节点可以使对保证在多中继段路径中建立中间节点的情况的检测最优化并且对最佳情况的节点的选择最优化。

    鉴于前面所描述的示例性系统,已经参照数个流程图描述了可以根据所公开的申请来实现的方法。虽然为了使说明更简单,而将该方法示出和描述为一系列的方框,但是应该理解和明白的是,所要求的申请并不受方框顺序的限制,这是因为一些方框可以按不同顺序发生和/或与本文中示出和描述的其它方框同时发生。此外,如果要实现本文所描述的方法,并非描绘出的所有方框都是必需的。此外,还应该清楚的是,本文所公开的方法能够被存储在制品上,以有助于将这些方法运送并转移到计算机。本文所使用的术语“制品”旨在涵盖可从任何计算机可读设备、载体或介质访问的计算机程序。

    应该清楚的是,被认为通过引用并入本文的任何专利、出版物或其它公开材料在所并入的材料与现有定义、声明或在本发明中给出的其它公开材料不冲突的情况下全部地或部分地并入本文。同样地,在必要的情况下,本文明确给出的公开内容代替通过引用并入本文的任意冲突材料。被认为通过引用并入本文但是与现有定义、声明或本文给出的其它公开材料相冲突的任意材料或其一部分将仅在所并入的材料与现有公开材料之间的冲突不再出现的情况下被并入。

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    本文标题:无线网络中的机会数据转发和动态重新配置.pdf
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