自动重发请求协议的制作方法

文档序号:7588517阅读:191来源:国知局
专利名称:自动重发请求协议的制作方法
技术领域
本发明涉及无线远程通信的领域。具体来说,本发明涉及数字增强的无绳远程通信(DECT)系统的领域。在一个实施例中公开了在数字增强的无绳远程通信系统中用于改善帧差错率的自动存储器重发请求。
在无线远程通信的领域中有一种系统被称作数字增强的无绳远程通信(DECT)系统。在DECT系统中,无绳便携式手持电话机的用户通过固定的基站可利用无线通信与其它远程通信设备的用户进行通信。为了使DECT系统中的无绳手持电话机与基站能够通信,一种无线接口被使用。
具体来说,DECT标准提供了一种用于住宅无绳电话和数据传输应用的时分多址(TDMA)系统。而且,DECT系统提供了对120个独立的通常称作DECT信道的双向通信信道的灵活选择能力。应当了解,DECT信道被分布在10个通常称作集合信道(bearer)的载波射频上。因而,每个集合信道提供12个独立的DECT信道。在通信期间,在移动设备(例如便携式手持电话机)和基站之间建立一个或多个DECT信道。为了在12个潜在用户之间分享无线集合信道,一种TDMA装置被用于把集合信道分成24个时隙。具体来说,前12个时隙用于从固定基站到便携式手持电话机的下行链路的通信方向。而且,另外12个时隙用于从便携式手持电话机到基站的上行链路的通信方向。应当了解,发射24个时隙的周期被称作一个DECT帧。DECT帧的周期时间是10毫秒(ms)。因而,在全部12个DECT信道上的下行链路方向以及上行链路方向的数据传输在10ms内执行。而且,在每个方向上,每个DECT信道提供可达每秒32千比特(kbits/s)的传输能力。需要指出,DECT系统的无绳远程通信存在一些问题。
DECT系统中存在的问题之一是无线集合信道时常受到射频(RF)噪声和信号反射的影响。在接收机侧,这些干扰会在DECT信道中产生破坏的用户数据。应当了解,DECT标准的质量准则就是接收的被破坏的用户数据相对于正确接收的用户数据的比率。其目的就是使误码率尽可能地低,以便在DECT信道当中获得大吞吐量(throughput)的正确用户数据。通常,破坏的用户数据降低电话应用的语音质量(例如噼啪声),或者破坏的用户数据在数据应用中被使用时不得不重发。由于将要重发数据应用中的破坏的用户数据,因此DECT信道当中的用户数据的吞吐量被降低。
具体来说,当一种已有技术的接收设备确定接收的DECT数据帧中的循环冗余检验(CRC)或其它类型的检错作用不正确时,接收机通常删除该数据帧并请求发射机重发该数据帧。应当了解,在DECT信道当中发送的用户数据由本专业技术人员熟知的CRC保护。还应当了解,重发过程要重复到该数据帧被成功重发或重发计数器超过一个特定值为止。应当了解,在DECT标准中没有提供数据帧特定部分的选择性重发。如果不良的传输状态持续,则便携式手持电话机可自由地把DECT信道移动到同一个无线集合信道或另一个无线集合信道上的另一个时隙中。但是,只要DECT信道还在原来的时隙中,就会因数据帧的重发而严重降低吞吐量。
在DECT系统的通信传输期间降低数据帧的误码率的一种已有技术的解决办法是使用本专业技术人员熟知的里德-索罗蒙前向纠错方案。实质上,此方案通过存储接收的后7个数据帧并在随后恢复任何破坏的数据来操作。这个已有技术的解决办法有一些缺点。这个方案的主要缺点之一是计算量非常大且通常要在硬件中完成。因此实施起来会很昂贵。而且,这个已有技术的解决办法的另一个缺点是它在协议软件中引入一定量的开销以便于处理重发。因而,它对于DECT的基站和便携式手持电话机来说是不透明的,从而需要修改它们以便正确地操作。这个已有技术的解决办法的又一个缺点在于它引入约70ms的附加的系统延迟。如此大小的系统延迟一般就不能使DECT系统的远程计算机终端应用或语音应用使用这个已有技术的解决办法了。
因而需要一种方法和系统以用于改善DECT系统中的重发数据帧的效率。还需要一种方法和系统能够满足上述需要但实施起来又不贵。另外需要一种方法和系统能够满足上述需要并且对于DECT的基站和便携式应用来说是透明的。还需要一种方法和系统能够满足上述需要并且在DECT系统的接收侧不引入明显的系统延迟。
本发明提供一种方法和系统以用于改善数字增强的无绳远程通信(DECT)系统中的重发数据帧的效率。而且,本发明提供一种方法和系统能够完成上述任务但实施起来又不贵。另外,本发明提供一种方法和系统能够完成上述任务并且对于DECT的基站和便携式应用来说是透明的。另外,本发明提供一种方法和系统能够完成上述任务并且在DECT系统的接收侧不引入明显的系统延迟。
具体来说,本发明的一个实施例包括一种改善通信系统中的数据帧的重发效率的方法。该方法包括接收包括第一分段数据块和第二分段数据块或更多分段数据块的数据帧的步骤。而且,该方法还包括确定第一分段数据块和第二分段数据块是否包括破坏数据的步骤。通过响应第一分段数据块包括破坏的数据且第二分段数据块不包括破坏的数据,该方法还包括把第二数据块存储在一个存储器中的步骤。另外,通过响应第一分段数据块包括破坏的数据,该方法包括请求该数据帧重发的步骤。通过响应接收不包括破坏数据的第一分段数据块的重发,该方法包括把不包括破坏数据的第一分段数据块与不包括破坏数据的第二分段数据块组合的步骤。
在另一个实施例中,本发明包括上述实施例的步骤,其中所述确定所述第一分段数据块和所述第二分段数据块是否包括破坏数据的步骤使用循环冗余校验(CRC)来执行。
在又一个实施例中,本发明包括的一种通信设备包括处理器、与该处理器耦合的可寻址数据总线、和存储设备,被耦合以与该处理器通信,以用于执行一种改善一个通信系统中的数据帧重发效率的方法。该方法包括接收包括第一分段数据块和第二分段数据块的数据帧的步骤。该方法还包括确定第一分段数据块和第二分段数据块是否包括破坏数据的步骤。而且,通过响应第一分段数据块包括破坏的数据且第二分段数据块不包括破坏的数据,该方法还包括把第二数据块存储在该存储设备中的步骤。而且,通过响应第一分段数据块包括破坏的数据,该方法包括请求该数据帧重发的步骤。通过响应接收不包括破坏数据的第一分段数据块的重发,该方法包括把不包括破坏数据的第一分段数据块与不包括破坏数据的第二分段数据块组合的步骤。
在另一个实施例中,本发明包括就在上面描述的通信设备,其中该通信设备是一个基站。在又一个实施例中,前面段落中描述的通信设备是一个移动设备。
毫无疑问,对于本专业技术人员来说,在阅读附图中示出的优选实施例的以下详细描述之后,本发明的这些和其它优点是显见的。
结合在本说明书中并且形成本说明书一部分的附图示出了本发明的实施例,并且与该说明一起用来解释本发明的原理。


图1是DECT系统的概貌,本发明的一个实施例在其中操作。
图2是根据本发明的一个实施例使用的通信系统的框图。
图3所示为根据本发明的数据帧的一个实施例,用于在DECT系统中的基站和无绳手持电话机间的通信会话期间传输数据。
图4示出了根据本发明的一个实施例如何在DECT系统中的基站和无绳便携式手持电话机间的通信会话期间自动执行先前接收的破坏数据帧的重建。
图5是根据本发明一个实施例的接收设备在发射设备和接收设备的通信会话期间自动执行先前接收的破坏数据帧的重建的流程图。
除非是专门指出,否则在本说明中参考的附图应当被理解为没有按比例绘制。
现在将详细参考本发明的优选实施例,这些实施例的例子在附图中示出。尽管本发明是结合优选实施例进行描述的,但应当理解,它们并不是要把本发明限制在这些实施例中。相反,本发明涵盖了包含在所附权利要求所定义的本发明精神和范围之中的变化、改进和等效方案。而且,为了更全面地理解本发明,在本发明下面的详细描述中呈现了大量的具体细节。但是,本专业技术人员显然不需要这些具体的细节就可以实践本发明。为了避免不必要地模糊本发明的方案,在其它例子中并没有对熟知的方法、过程、元件和电路进行详细描述。
以下的一部分详细描述是通过对数字系统存储器中的数据比特执行操作的过程、逻辑块、处理及其它符号表示而呈现的。这些描述和表示是数据处理技术领域中的技术人员所使用的手段,用以把他们工作的实质最有效地传达给本专业的其它技术人员。这里的过程、逻辑块、处理等一般被认为是导致希望结果的自主的步骤或指令序列。这些步骤是要求物理操纵物理量的步骤。尽管并不是必须的,但这些物理操纵采取能够被存储、传送、组合、比较的电或磁信号的形式,否则就在一种通信系统设备中操纵。为了方便起见,并参照通常的使用,参考本发明可将这些信号称作比特、数值、元素、符号、字符、项目、数字等。
但应当清楚,这些术语全部被解释为参考物理操纵和物理量,且仅仅是方便的标记而已,并且还可根据本技术领域中通用的术语来解释。除非专门指出,否则通过下面的描述显然可以理解,本发明的整个讨论,利用诸如“接收”或“确定”或“存储”或“请求”或“组合”或“执行”等术语的讨论指的是一种通信系统设备或一种操纵并变换数据的类似电子计算设备的动作和处理。数据被表示为该通信系统设备的寄存器和存储器中的物理(电子)量,并被变换为其它数据,这些数据被类似地表示为该通信系统设备的存储器或寄存器或这种信息存储、传输或显示设备中的物理量。
基于本发明的一个实施例在向其用户提供无线语音通信的数字增强的无线远程通信(DECT)系统中操作。除了向其用户提供无线语音通信之外,DECT系统还提供数字数据的通信能力(例如,计算机调制解调器的通信)。DECT系统具有在室内及室外操作的能力,这样就提供了更多的通信机会。例如,室内操作包括在家中、办公场所和饭店中使用它,而DECT系统的室外操作包括在郊区和城区中使用它。DECT系统的规范对于本专业技术人员来说是熟知的。
图1示出了DECT系统100的概貌,基于本发明的一个实施例在该系统中操作。组成DECT系统100的两个主要发射/接收元件是基站和无绳设备(例如,手持电话机104和106、膝上型计算机108等)。基于本发明的一个实施例(例如软件程序)可以在基站和无绳设备之一中或二者中实施。基站102和无绳设备104-108具有发射和接收与其它类型的数据一起的语音信息的能力。应当了解,DECT系统100的基站102和无绳设备104-108发射数字数据。基站102是一种固定的发射/接收站,它可通过将其耦合到现有的公用电话网114中来实施。如果以这种方式实施,基站102就能够使无绳设备104-108的用户彼此通信并且与基于陆线的电话110和112的用户通信,基于陆线的电话110和112通过电话线与现有的公用电话网114连接。DECT系统100在基站102和无绳设备104-108之间使用一种无线数字无线接口来交流信息。DECT系统100使用的数字无线接口的本发明的一个实施例是具有时分双工的时分多址的能力(TDMA-TDD)。
在DECT系统100中,无线集合信道容易受到射频(RF)噪声和信号反射的影响,如上所述,这些影响会破坏接收设备(例如基站102)的DECT信道中的用户数据。因此在DECT系统100中,重要的是使误码率或帧差错率尽可能地低,以便在DECT信道中获得大吞吐量的正确用户数据。本发明包括一种在DECT系统中提高重发数据帧的效率的方法和系统。
现在参考图2,它是根据本发明一个实施例而使用的通信系统设备200的框图。应当了解,通信系统设备200表示在DECT系统100的基站102或任意一个无绳设备104-108中实施的电路。在本发明下面的讨论中,某些处理和步骤被讨论,它们在一个实施例中作为一系列指令(例如软件程序)来实现,这些指令常驻于通信系统设备200的计算机可读存储单元中并且由通信系统设备200的处理器执行。当被执行时,这些指令促使通信系统设备200执行特定的动作并呈现特定的行为,这将在下面进行详细描述。
通常,由本发明的一个实施例使用的图2的通信系统设备200包括地址/数据总线202,用于交流信息;与总线202耦合的一个或多个中央处理器204,用于处理信息和指令;与总线202耦合的计算机可读易失性存储单元208(例如,随机存取存储器、静态RAM、动态RAM等),用于为中央处理器204存储信息和指令(例如,软件程序);与总线202耦合的计算机可读非易失性存储单元206(例如,只读存储器、可编程ROM、快速存储器、EPROM、EEPROM等),用于为处理器204存储静态信息和指令。可选的是,通信系统设备200还可包括字母数字输入设备212,设备212包括与总线202耦合的字母数字及功能键,用于与中央处理器204交流信息和命令选择。而且,通信系统设备200可包括与总线202耦合的显示设备214,用于向用户显示信息(如电话号码)。本发明的通信系统设备200所使用的显示设备214可被实施为液晶显示(LCD)、阴极射线管(CRT)或其它任意一种适合产生用户可识别的图形图象和字母数字字符的显示设备。而且,通信设备200可包括与总线202耦合的通信接口210(例如,扬声器、话筒、计算机系统等),用于传送信息到中央处理器204和/或传送来自中央处理器204的信息。
现在参考图3,它表示根据本发明的数据帧300的一个实施例,用于在DECT系统100的基站102和无绳设备(例如,手持电话机104)间的通信会话期间发射用户数据。在本实施例中,数据帧300包括40个字节的数据,这些数据被分成四个大小相等的数据块302-308。数据块302-308中的每个数据块包括一个用户数据字段以及一个相应的循环冗余检验(CRC)字段。CRC字段(例如318)的作用是保护包含在其相应的用户数据字段(例如,310)中的用户数据的完整性。由此,数据帧300包括四个用户数据字段310-316以及一起的四个CRC字段318-324,每个用户数据字段包含8个字节的用户数据,每个CRC字段包含2个字节的数据。应当了解,根据本发明可使用许多其它类型的检错方法(例如检查和)。还应当了解,数据帧300的格式在DECT标准化中被定义为P32信道。还应当了解,本发明特别适合于使用在DECT标准化中被定义为P80信道的数据帧来操作。本发明特别适合于使用用户数据被分成至少2个段的许多不同类型的数据帧配置来操作。
现在参考图4,它表示根据本发明的一个实施例如何在DECT系统100的基站102和无绳设备(例如,手持电话机104)的通信会话期间自动执行以前接收的破坏数据帧的重建。实质上,本实施例的重发方法的想法就是在随后重发期间仅仅要求正确发射在最初发射以及之后重发期间被破坏的那些数据块。因此,本实施例呈现为在接收侧选择性重发,同时对通信会话的发射侧来说是透明的。因而,不必修改DECT标准和通用技术规程(CTR)就可以在任意一种DECT系统中使用本实施例。
通常,在通信会话期间,在接收侧(例如移动台104)中操作的本发明的本实施例确定在接收的数据帧中任意的数据块是否被破坏。如果任意数据被破坏,则本实施例在一个缓冲存储器中存储包含正确数据的数据块,同时删除破坏的数据块。接收设备请求发射设备重发以前接收的数据帧。一旦接收到重发的数据帧,本实施例就确定一个或多个以前破坏的数据块是否包含正确的数据。因此,只是有限的数据块,即只有在数据帧的第一次发射期间被破坏的数据块需要正确地重发。如果这些数据块的任意之一包括了正确的数据,则本实施例将其与以前存储的正确数据块一起存储。这个重发和存储处理将一直持续,直到在缓冲存储器中重建了最初的数据帧并且其中每个数据块都包含正确的数据为止。换言之,本实施例连续请求重发原始数据帧,直到原始数据帧的每个数据块被至少正确接收一次为止。
应当了解,图4的本实施例在通信系统设备200中操作以自动高速(on-the-fly)地执行数据帧的重建。还应当理解,本实施例可与其它装置结合以便进一步改善帧差错率。进而应当了解,本发明特别适合于使用用户数据被分成至少2个段的许多不同类型的数据帧配置来操作。
具体来说,基站102发射数据帧300给移动台104。如上所述,一旦接收到数据帧300,移动台104的本实施例就利用CRC确定包含在数据块302-308中的任意数据是否被破坏。应当理解,CRC对于本专业技术人员来说是熟知的。还应了解,本实施例是被良好配备的,可以执行任何类型的数据校验。如果本实施例确定数据块302-308全部包括正确的数据,则数据帧300被发送到移动台104内的更高的协议层,并且正确接收信号404发射到基站102。但在本例中,本实施例确定数据块302和304包含破坏的数据,而数据块306和308包括正确的数据。所以,移动台104的本实施例把数据块306和308存储在缓冲存储器208中,同时删除数据块302和304。而且,一旦确定数据帧300中存在破坏的数据,则本实施例指示移动台104发射重发请求信号402给基站102,以请求重发数据帧300。应当了解,在DECT标准中没有提供数据帧特定部分的选择性重发。
依然参考图4,一旦接收到重发请求信号402,基站102就重发数据帧300r给移动台104。一旦接收到数据帧300r,移动台104的本实施例就利用CRC专门确定数据块302r和304r中包含的数据是否被破坏。本实施例确定数据块302r和304r包含正确的数据。因此,移动台104的本实施例把数据块302r和304r存储在缓冲存储器208中,同时删除数据块306r和308r。而且,一旦确定数据块302r和304r包含正确的数据,则本实施例指示移动台104发射正确接收信号404给基站102,以表示它已正确地接收到数据帧300r。应当理解,尽管重发的数据帧300r仍然包含被破坏的数据块306r,但移动台104的本实施例能够利用数据块302r和304r构建正确的数据帧。
通过把数据块302r、304r、306和308存储到缓冲存储器208中,本实施例可构建包含正确数据的数据帧300m。数据帧300m随后通过本实施例发送到移动台104的更高的协议层。利用这种方式,本实施例通过数据帧300和数据帧300r中接收的正确数据块可构建包括正确数据的数据帧300m。应当理解,如果数据帧300一开始就包含正确的数据,则它包含的数据与数据帧300m包含的数据完全相同。还应理解,如果数据帧300r最初就包含正确的数据,则它包含的数据与数据帧300m包含的数据完全相同。
特别要指出,如果图4所示移动台104的本实施例确定数据块302r和304r之一或二者都包含破坏的数据,则它将请求基站102重发数据帧300r,以便最终接收到包含正确数据的数据块302r和304r。换言之,本实施例将持续请求重发数据帧300r,直到它接收到包含正确数据的希望数据块为止。因此,移动台104的本实施例涉及接收正确的特定数据块以在随后构建包含正确数据的希望数据帧。应当理解,在本实施例中可确立一个限度来限制本实施例请求重发特定数据帧的次数。因而,一旦达到了该限度,则本发明指示到移动台104的更高协议层,这样特定的数据帧被丢失。还应理解,本实施例也可在基站102中以上述类似的方式操作。
参考图4上述的本实施例具有几个优点。例如,本实施例改善了本专业技术人员熟知的DECT B-字段的帧差错率。而且,本实施例提高了在差错条件下的DECT B-字段的吞吐量。另外,本发明提高了频谱效率。换言之,由于发射设备(例如基站102)不必多次重发特定的数据帧,因此信道频谱被更有效地利用。另外,本实施例与DECT标准兼容。而且,本实施例扩大了DECT系统100中的无线接收的范围。具体来说,如果已有技术的DECT系统中的误码率或帧差错率在通信连接期间低于一个特定级,则连接将会中断并在随后丢失。此连接中断的原因在于已有技术的DECT系统依赖于整个B-字段要被成功地发射。但是如果利用本实施例,则接收设备(例如,便携式移动台104)仅仅需要成功地接收B-字段中的一个正确的数据块,进而最终在缓冲存储器208中重建B-字段。利用这种方式,特定的通信会话的无线接收范围被扩大。而且,本实施例还特别适合于经常由循环干扰引起的DECT信道中的突发比特差错。另外,由于其计算量不大,因此本实施例不会增加接收设备(例如便携式移动台104)的处理器204的负担。
现在参考图5,它表示根据本发明一个实施例执行的步骤的流程图500,用于自动执行以前接收的破坏数据帧的重建。流程图500包括在一个实施例中由计算机可读和计算机可执行指令控制下的处理器和电子元件执行的本发明的处理。举例来说,计算机可读和计算可执行指令常驻于数据存储装置中,例如图2所示的计算机可用的易失性存储器208和/或计算机可用的非易失性存储器206。尽管在流程图500中公开了特定的步骤,但这些步骤是示意性的。也就是说,本发明特别适合于执行图5中所述步骤的变化和其它各种步骤。
在步骤502,接收设备(例如基站102)接收来自发射设备(例如移动台104)的数据帧。
在图5的步骤504,如上所述,接收设备的本实施例利用CRC确定接收的数据帧中是否有任何被破坏的数据块。如果本实施例确定接收的数据帧中没有破坏的数据块,则其前进到步骤516。如果本实施例确定在接收的数据帧中有一个或多个破坏的数据决,则其前进到步骤506。
在步骤506,本实施例把任何不包含破坏数据的数据块存储到位于接收设备中的存储设备(例如缓冲器)中。换言之,接收的数据帧的正确数据块(如果有的话)在步骤506期间由本实施例使用接收设备的存储器进行存储。而且,该数据帧被破坏的数据块通过本实施例来删除。
在图5的步骤508,本实施例使接收设备发射请求信号给发射设备。步骤508的请求信号表示接收设备希望发射设备重发数据帧。
在步骤510,接收设备接收来自发射设备的重发数据帧。
在图5的步骤512,接收设备的本实施例确定以前接收的任何破坏的数据块是否已被正确地接收。换言之,假设最初接收的数据帧中特定的数据块被破坏,则本实施例分析接收的重发数据帧中的那些特定数据块是否包含破坏的数据。如果任意一个特定数据块被破坏,则本实施例前进到上述步骤506。如果特定的数据块包含正确的数据,则本实施例前进到步骤514。
在步骤514,接收设备的本实施例把正确的数据块存储到存储设备中。而且,本实施例通过该存储设备中存储的正确数据块重建最初的数据帧。
在步骤516,本实施例使接收设备发射一个正确接收信号给发射设备以表示它已正确地接收数据帧。
在图5的步骤518,本实施例把最初接收的包含正确数据块的数据帧或重建的包含正确数据块的最初数据帧发送到接收设备中更高的协议层。
因此,本发明提供一种方法和系统以用于改善数字增强的无绳远程通信(DECT)系统中的重发数据帧的效率。而且,本发明提供一种方法和系统能够完成上述任务但实施起来又不贵。另外,本发明提供一种方法和系统能够完成上述任务并且对于DECT的基站和便携式手持电话机来说是透明的。另外,本发明提供一种方法和系统能够完成上述任务并且在DECT系统的接收设备中不引入明显的系统延迟。
本发明特定实施例的以上描述目的是为了示意和描述。它们并不是穷举的,也不是要把本发明限制在所公开的精确形式中,显然,根据上述教导可以有许多改进和变化。实施例的选择和描述是为了更好地解释本发明的原理及其实际应用,从而使本专业的其它技术人员能够最好地利用本发明和具有各种改进的各种实施例,以适用于所考虑的特殊用途。本发明的范围由所附的权利要求以及它们的等效项来定义。
权利要求
1.一种改善一个通信系统中的数据帧重发效率的方法,该方法包括的步骤是(a)接收一个包括第一分段数据块和第二分段数据块的数据帧;(b)确定所述第一分段数据块和所述第二分段数据块是否包括破坏的数据;(c)通过响应所述第一分段数据块包括所述破坏的数据且所述第二分段数据块不包括所述破坏的数据,把所述第二数据块存储在一个存储器中;(d)通过响应所述第一分段数据块包括所述破坏的数据,请求所述数据帧重发;和(e)通过响应接收不包括所述破坏数据的所述第一分段数据块的重发,组合不包括所述破坏数据的所述第一分段数据块和不包括所述破坏数据的所述第二分段数据块。
2.根据权利要求1所述的改善一个通信系统中的数据帧重发效率的方法,其中所述步骤(a)包括接收包括所述第一分段数据块和所述第二分段数据块的所述数据帧,其中所述数据帧在数字增强的无绳远程通信(DECT)系统中接收。
3.根据权利要求1所述的改善一个通信系统中的数据帧重发效率的方法,其中所述步骤(a)包括接收包括所述第一分段数据块和所述第二分段数据块的所述数据帧,其中所述第一分段数据块包括用户数据。
4.根据权利要求1所述的改善一个通信系统中的数据帧重发效率的方法,其中所述步骤(a)包括接收包括所述第一分段数据块和所述第二分段数据块的所述数据帧,其中所述第二分段数据块包括用户数据。
5.根据权利要求1所述的改善一个通信系统中的数据帧重发效率的方法,其中所述步骤(a)包括接收包括所述第一分段数据块和所述第二分段数据块的所述数据帧,其中所述第一分段数据块和所述第二分段数据块均包括用户数据。
6.根据权利要求1所述的改善一个通信系统中的数据帧重发效率的方法,其中所述步骤(b)包括确定所述第一分段数据块和所述第二分段数据块是否包括所述破坏的数据,其中所述步骤(b)使用循环冗余校验(CRC)执行。
7.根据权利要求1所述的改善一个通信系统中的数据帧重发效率的方法,其中所述步骤(c)包括通过响应所述第一分段数据块包括所述破坏的数据且所述第二分段数据块不包括所述破坏的数据,把所述第二数据块存储在所述存储器中,其中所述存储器位于一个基站中。
8.根据权利要求1所述的改善一个通信系统中的数据帧重发效率的方法,其中所述步骤(c)包括通过响应所述第一分段数据块包括所述破坏的数据且所述第二分段数据块不包括所述破坏的数据,把所述第二数据块存储在所述存储器中,其中所述存储器位于一个移动设备中。
9.根据权利要求1的方法,其中所述步骤(a)包括在所述通信系统中接收包括所述第一分段数据块和所述第二分段数据块的所述数据帧,其中所述通信系统是一种数字增强的无绳远程通信(DECT)系统。
10.一种通信设备包括处理器;与所述处理器耦合的可寻址数据总线;存储设备,被耦合以与所述处理器通信,以用于执行一种改善一个通信系统中的数据帧重发效率的方法,所述方法包括的步骤是(a)接收包括第一分段数据块和第二分段数据块的所述数据帧;(b)确定所述第一分段数据块和所述第二分段数据块是否包括破坏的数据;(c)通过响应所述第一分段数据块包括所述破坏的数据且所述第二分段数据块不包括所述破坏的数据,把所述第二数据块存储在所述存储设备中;(d)通过响应所述第一分段数据块包括所述破坏的数据,请求所述数据帧重发;和(e)通过响应接收不包括所述破坏数据的所述第一分段数据块的重发,组合不包括所述破坏数据的所述第一分段数据块和不包括所述破坏数据的所述第二分段数据块。
11.根据权利要求10所述的通信设备,其中所述通信系统是一种数字增强的无绳远程通信(DECT)系统。
12.根据权利要求10所述的通信设备,其中所述步骤(a)包括接收包括所述第一分段数据块和所述第二分段数据块的所述数据帧,其中所述第一分段数据块包括用户数据。
13.根据权利要求10所述的通信设备,其中所述步骤(a)包括接收包括所述第一分段数据块和所述第二分段数据块的所述数据帧,其中所述第二分段数据块包括用户数据。
14.根据权利要求10所述的通信设备,其中所述步骤(b)包括确定所述第一分段数据块和所述第二分段数据块是否包括所述破坏的数据,其中所述步骤(b)使用循环冗余校验(CRC)执行。
15.根据权利要求10所述的通信设备,其中所述通信设备包括一个基站。
16.根据权利要求10所述的通信设备,其中所述通信设备包括一个移动设备。
全文摘要
本方法包括接收一个包括第一分段数据块和第二分段数据块的数据帧的步骤。另外,本方法还包括确定第一分段数据块和第二分段数据块是否包括破坏的数据的步骤。通过响应第一分段数据块包括破坏的数据且第二分段数据块不包括破坏的数据,本方法还包括把第二数据块存储在一个存储器中的步骤。另外,通过响应第一分段数据块包括破坏的数据,本方法包括请求重发数据帧的步骤。通过响应接收不包括破坏数据的第一分段数据块的重发,本方法包括组合不包括破坏数据的第一分段数据块和不包括破坏数据的第二分段数据块的步骤。
文档编号H04L1/16GK1327661SQ00802313
公开日2001年12月19日 申请日期2000年8月17日 优先权日1999年8月19日
发明者A·容汉斯 申请人:皇家菲利浦电子有限公司
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