MXPA04007941A - Transmision de grupos de bloques de transporte utilizando peticion repetitiva automatica hibrida. - Google Patents
Transmision de grupos de bloques de transporte utilizando peticion repetitiva automatica hibrida.Info
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Abstract
Se describen los datos de un intervalo de tiempo de transmision que van a ser transmitidos en un sistema de comunicacion inalambrico. El sistema de comunicacion inalambrico utiliza modulacion y codificacion adaptativas y tiene un mecanismo automatico de peticion de repeticion. Un intervalo de tiempo de transmision tiene pluralidad de grupos de bloques de transporte. Los grupos de bloques de transporte son transmitidos con un primer esquema especificado de modulacion y codificacion. Cada grupo de bloques de transporte es recibido y se realiza una determinacion respecto a si los grupos de bloques de transporte cumplen o no una calidad especificada (50). Cuando no se cumple la calidad especificada, se transmite (51) una peticion de repeticion. El esquema especificado de modulacion y codificacion es cambiado a un segundo esquema especificado de modulacion y codificacion que puede soportar un numero reducido de TBS`s dentro del intervalo de tiempo de transmision. En respuesta a la peticion de repeticion, al menos uno de los grupos de bloques de transporte es retransmitido. El grupo de bloques de transporte retransmitidos es recibido. El grupo de bloques de transporte retransmitidos puede ser combinado con un grupo (51) de bloques de transporte previamente recibidos, correspondientes.
Description
TRANSMISION DE GRUPOS DE BLOQUES DE TRANSPORTE UTILIZANDO PETICIÓN DE REPETICION AUTOMATICA HIBRIDA
ANTECEDENTES DE LA INVENCION
Esta invención se refiere en general a los sistemas de comunicación inalámbrica. En particular, la invención se refiere a la transmisión de datos en tales sistemas donde son aplicadas las técnicas de modulación y codificación adaptativas (AMC) y la petición repetitiva automática híbrida (H-ARQ) . En los sistemas de comunicación inalámbricos, tales como los sistemas dúplex de división de tiempo (TDD) del proyecto de sociedad de tercera generación (3GPP) o los sistemas de división dúplex de división de frecuencia (FDD) que utilizan acceso múltiple de división de código (CDMA) o los sistemas de multiplexión de división de frecuencia ortogonal (OFDM) , se utiliza AMC para optimizar el uso de los recursos de aire. Los esquemas (grupos) de modulación y codificación utilizados para transmitir datos son variados con base en las condiciones del canal inalámbrico. Para ilustrar, un tipo de codificación de error (tal como la codificación turbo versus convolucional ) , la velocidad de codificación, el factor de dispersión para el sistema CDMA, el tipo de modulación (tal como la codificación de desplazamiento en fase de cuadratura versus la modulación de amplitud de cuadratura M-ary) , y/o agregando/sustrayendo sub-portadores para un sistema OFDM, pueden cambiar. Si las características del canal mejoran, se utiliza un ajuste de redundancia de datos inferiores y/o ajuste de modulación y codificación "menos robusto" para transferir datos. Como resultado, para una asignación dada de recursos de radio, son transferidos más datos de usuario dando como resultado una velocidad o proporción de datos efectiva más alta. De manera contraria, si las características del canal se degradan, se utiliza un ajuste de modulación y codificación "más robusto" de redundancia de datos más alta, transfiriendo menos datos del usuario. Utilizando AMC, puede ser mantenida mejor una optimización entre la utilización de recursos de aire y la calidad del servicio (QOS) . Los datos de tales sistemas son recibidos para la transferencia sobre la interconexión de aire en intervalos de tiempos de transmisión (TTIs) . Los datos dentro de un TTI transferidos a un equipo de usuario particular, son denominados como un Grupo de Bloque de Transporte (TBS) . Para una asignación particular de recursos de aire, un ajuste de modulación y codificación menos robusto permite tamaños de TBS más grandes y un ajuste de modulación y codificación más robusto únicamente permite tamaños de TBS más pequeños. Como resultado, el ajuste de modulación y codificación para una asignación dada de recursos de radio, dicta el tamaño máximo del TBS que puede ser soportado en un TTI dado . En tales sistemas, un mecanismo de petición de repetición automática híbrida (H-ARQ) puede ser utilizada para mantener la QOS y mejorar la eficiencia de recursos de radio. Un sistema que utiliza H-ARQ es mostrado en la Figura 1 . Un transmisor 20 transmite un TBS sobre la interconexión de aire utilizando un ajuste de modulación y codificación particular. El TBS es recibido por un receptor 26. Un descodificador 30 de H-ARQ descodifica el TBS recibido. Si la calidad de los datos recibidos es inaceptable, un transmisor 28 de ARQ pide una retransmisión del TBS. Un procedimiento para verificar la calidad del TBS recibido es una verificación de redundancia cíclica (CRC) . Un receptor 22 de ARQ recibe la petición y una retransmisión del TBS es realizada por el transmisor 20. Las retransmisiones pueden aplicar un ajuste de modulación y codificación más robusto para incrementar la posibilidad de distribución exitosa. El descodificador 30 de H-ARQ combina las versiones TBS recibidas. Un requerimiento para la combinación es que los TBSs combinados sean idénticos. Si la calidad resultante es todavía insuficiente, es requerida otra retransmisión. Si la calidad resultante es insuficiente, tal que el 'TBS combinado pasa la verificación de CRC, el TBS recibido es liberado para el procesamiento posterior. El mecanismo H-ARQ permite que los datos recibidos con calidad inaceptable sean retransmitidos para mantener la QOS deseada. En un sistema que utiliza H-ARQ y AMC, se puede determinar que un cambio en el ajuste de la modulación y codificación es necesario para lograr la distribución exitosa de una retransmisión de TBS requerida. En esta situación, la cantidad máxima de bitios de datos físicos permitidos dentro del TTI varía con el ajuste de modulación y codificación. Ya que únicamente existe un TBS por TTI, la velocidad efectiva de datos de usuario corresponde al tamaño de TBS aplicado al TTI. Para lograr las velocidades máximas de datos el tamaño de TBS más grande es aplicado al ajuste de modulación y codificación menos robusto dentro del TTI. Cuando las condiciones del canal inalámbrico requieren un ajuste de modulación y codificación más robusto para la transmisión exitosa, tal como cuando un tamaño de TBS no puede ser soportado dentro del TTI. Por lo tanto, cuando se opera a la velocidad de datos máxima, cada vez que es realizado un requerimiento de modulación y codificación más robusto, todas las transmisiones pendientes en los procesos H-ARQ que no han sido exitosamente confirmadas, deben ser desechadas. Cuando es aplicada la Redundancia en
Incrementos (IR), los datos de TBS deben permanecer constantes en las retransmisiones para la combinación apropiada. Por lo tanto, para garantizar que una retransmisión de TBS pueda ser soportada a un ajuste de modulación y codificación más robusto que la transmisión inicial, el tamaño de TBS utilizado debe corresponder al MCS más robusto. No obstante, cuando es aplicado un tamaño de TBS permitido por el ajuste de modulación y codificación más robusto, la velocidad de datos máxima para el móvil es reducida, y cuando es aplicado un ajuste de modulación y codificación menos robusto, los recursos físicos son no completamente útil i zados . Cuando el tamaño de TBS no es soportado por el ajuste de modulación y codificación más robusto, el TBS puede ser retransmitido utilizando el ajuste de modulación y codificación viejo. No obstante, si las condiciones del canal dictan que sea utilizado un ajuste de modulación y codificación más robusto o la transmisión inicial fue severamente corrompida, la combinación de los TBSs retransmitidos nunca puede pasar, dando como resultado una falla de transmisión. En implementaciones actuales, cuando un TBS no puede ser exitosamente transmitido por los mecanismos AMC y H-ARQ, la recuperación es manejada por el protocolo de control de enlace de radio (RLC) (en la capa dos) . De manera contraria a una recuperación de H-ARQ de transmisiones fallidas, la detección de errores de RLC, la recuperación de datos y la separación de datos de un TBS formado en fila en el nodo B, da como resultado velocidades incrementadas de errores de bloques y latencia de datos, dando como resultado potencialmente una falla para cumplir los requerimientos de QOS . En consecuencia, para proporcionar velocidades máximas de datos con fallas mínimas de transmisión de H-ARQ, es deseable soportar la redundancia en incrementos y permitir la adaptación de los ajustes de modulación y codificación en tales sistemas.
BREVE DESCRIPCION DE LA INVENCION
Los datos van a ser transmitidos en un sistema de comunicación inalámbrico dentro de un intervalo de tiempo de transmisión. El sistema de comunicación inalámbrica utiliza modulación y codificación adaptativas y tiene mecanismo automático de petición de repetición. El intervalo de tiempo de transmisión tiene una pluralidad de grupos de bloques de transporte. Los grupos de bloques de transporte son transmitidos con un primer esquema especificado de modulación y codificación. Cada grupo de bloques de transporte es recibido y se realiza una determinación respecto a si los grupos de bloques de transporte cumplen o no con una calidad especificada. Cuando la calidad especificada no es cumplida, se transmite una petición de repetición. El esquema especificado de modulación y codificación es cambiado a un segundo esquema especificado de modulación y codificación que puede soportar un número reducido de TBSs dentro del intervalo de tiempo de transmisión. En respuesta a la petición de repetición, al menos uno de los grupos de bloques de transporte es retransmitido. Se recibe un grupo de bloques de transporte retransmitidos. El grupo de bloques de transporte retransmitidos pueden ser combinados con un grupo correspondiente de bloques de transporte previamente recibidos.
BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS
La Figura 1 es una modalidad de un sistema de comunicación inalámbrico H-ARQ. Las Figuras 2A-2D son ilustraciones de un TTI que tiene múltiples TBSs. Las Figuras 3A-3C son modalidades de un sistema de comunicación inalámbrica H-ARQ que utiliza AMC con TTIs capaz de tener múltiples TBSs. La Figura 4 es un diagrama de flujo para cambiar el ajuste de modulación y codificación antes de una retransmisión de H-ARQ. La Figura 5 es una ilustración del cambio del ajuste de modulación y codificación antes de una retransmisión de un TBS simple. La Figura 6 es una ilustración del cambio del ajuste de modulación y codificación antes de una retransmisión de los tres TBSs. La Figura 7 es una ilustración de los TBSs traslapados en un sistema de comunicación TDD/CDMA. La Figura 8 es una ilustración de TBSs no traslapados en un sistema de comunicación TDD/CDMA.
DESCRIPCION DETALLADA DE LAS MODALIDADES PREFERIDAS
Las Figuras 2A, 2B, 2C y 2D ilustran un TTI que tiene múltiples TBSs, TBSi a TBSN. La Figura 2A ilustra múltiples TBSs que dividen un TTI por tiempo, tal como para el uso en un sistema TDD/CDMA. La Figura 2B ilustra múltiples TBSs divididos por códigos, tal como para el uso en el sistema FDD/CD A o TDD/CDMA. La Figura 2C ilustra la división de múltiples TBSs por tiempo y códigos, tal como para el uso en un sistema TDD/CDMA. La Figura 2D ilustra la división de múltiples TBSs entre subportadores, tal como para el uso en un sistema OFDM. Cada TBS es ajustado a tamaño para permitir la transmisión con el ajuste de modulación y codificación más robusto para los recursos asignados. Para ilustrar, el MCS más robusto puede únicamente tener la capacidad para soportar un máximo de 2,000 bitios de TBS dentro del TTI. Aunque es denominado como el grupo de modulación y codificación más robusto, en la práctica, el ajuste más robusto puede efectivamente ser un ajuste más robusto, si el ajuste de modulación y codificación más robusto es improbable que sea necesario. El ajuste de modulación y codificación menos robusto puede tener la capacidad para soportar un máximo de 20,000 bitios de TBS dentro del TTI . Aunque es denominado como el grupo de modulación y codificación menos robusto, en la práctica, el grupo menos robusto puede efectivamente ser un grupo menos robusto, si el ajuste de modulación y codificación menos robusto es improbable que sea necesario . El TBS es ajustado a tamaño, preferentemente, para permitir la transmisión con el ajuste de modulación y codificación más robusto dentro de un TTI. Luego, cuando el ajuste de modulación y codificación menos robusto es aplicado, son aplicados múltiples TBSs de este tamaño dentro del TTI, para lograr velocidades máximas de datos, y cuando es requerida mayor conf labilidad de transmisión para la distribución exitosa, puede ser aplicado el ajuste de modulación y codificación más robusto. La Figura 3A es un diagrama simplificado de un transmisor 44 y un receptor 46 para la transmisión de un TTI que tiene uno o múltiples TBSs. El transmisor 44 puede estar localizado ya sea en un equipo de usuario o en una estación base/Nodo B. El receptor 46 puede estar localizado ya sea en una estación base/Nodo B o en un equipo de usuario. En las implementaciones de los sistemas actuales, la AMC es típicamente utilizada solamente en el enlace descendente. En consecuencia, la implementación preferida de la transmisión es para el uso en el apoyo de AMC para el enlace descendente. Para otros sistemas que utilizan AMC en el enlace descendente, puede ser aplicada la transmisión de grupos de bloques de transporte, para el enlace ascendente. Un transmisor 30i a 30N (30) transmite cada TBS, TBSi a TBSN, sobre la interconexión 36 por aire. El número de TBSs en el TTI depende del tamaño del TBS y del ajuste de modulación y codificación utilizado para la transmisión. Si el ajuste de modulación y codificación más robusto es utilizado para asegurar una distribución exitosa, el TTI puede únicamente soportar un TBS. Si se utiliza un ajuste de modulación y codificación menos robusto para loqrar más altas velocidades de datos efectivos, son enviados múltiples TBS en el TTI. Alternativamente, algunos TBSs pueden ser destinados para un receptor diferente 46? a 46K (46) como se muestra en la Figura 3B. Cada TBS puede ser también enviado a un receptor diferente 6i a 46N (46), como se muestra en la Figura 3C. Esta flexibilidad permite mayor utilización y eficiencia de recursos de radio . Un receptor 38i a 38N (38) recibe cada TBS transmitido. Un descodi f icador 42i a 42N (42) de H-ARQ descodifica cada TBS recibido. Aunque en la Figura 3 un transmisor 30, receptor 38 y el descodi f icador 42 de H-ARQ son mostrados para cada TBS, un transmisor 30, receptor 38 y descodificador 42 de H-ARQ pueden manejar tcdos los TBSs. Para cada TBS que falla la prueba de calidad, se realiza una petición para retransmisión por parte de un transmisor de ARQ. Un receptor 32 de ARQ recibe la petición y dirige los TBS(s) apropiados para ser retransmitidos. Los TBS(s) retransmitidos son combinados por el descodi f icador 42 de H-ARQ y es realizada otra prueba de calidad. Una vez que los TBS(s) pasan la prueba de calidad, éste es liberado para el procesamiento posterior. Ya que un TTI puede contener múltiples TBSs, preferentemente, una falla en un TBS no necesariamente requiere la retransmisión del TTI completa, el cual utiliza más eficientemente los recursos de radio. Un controlador 34 de AMC es también mostrado en las Figuras 3A, 3B y 3C. Si las condiciones del canal cambian, el controlador de AMC puede iniciar un cambio en el ajuste de modulación y codificación utilizado para transferir datos. La Figura 4 es un diagrama de flujo que ilustra tal cambio que ocurre en una AMC entre retransmisiones. Un TTI es transmitido teniendo múltiples TBSs y posteriormente, ocurre un cambio en el ajuste de modulación y codificación (paso 50) . Para ilustrar utilizando la Figura 5, un TTI tiene tres TBSs, TBSi, TBS2 y TBS3 aplicados al ajuste de modulación y codificación menos robusto para lograr la velocidad máxima de datos. El ajuste de modulación y codificación en la Figura 5 cambia de modo que únicamente un TBS puede ser transmitido subsecuentemente. Con referencia nuevamente a la Figura 4, al menos uno de los TBSs es recibido con una calidad inaceptable, y se requiere una retransmisión (paso 52) . En la ilustración de la Figura 5, el TBS2 requiere la ret ansmisión, como se muestra por una "X" grande. El TBS que requiere la retransmisión es enviado a un nuevo ajuste de modulación y codificación, y combinado con la transmisión de TBS previo (paso 54) . Como se muestra en la Figura 5, únicamente el TBS2 es retransmitido y éste es combinado con la transmisión de TBS2 previa. Aunque este ejemplo ilustra el envío únicamente de un TBS al ajuste de modulación y codificación más robusto, es también posible que dos TBSs pudieran ser transmitidos con el ajuste de modulación y codificación más robusto dentro del TTI. La Figura 6 es una ilustración de múltiples TBSs que requieren retransmisión. Tres TBSs, TBSi TBS2 " y TBS3 son transmitidos en un TTI. Un cambio en el ajuste de modulación y codificación ocurre tal que únicamente un TBS puede ser enviado a un tiempo. Los tres TBSs son recibidos con una calidad inaceptable. Una petición para la retransmisión es enviada para los tres TBSs. Secuencialmente, cada TBS es retransmitido, como es mostrado por la retransmisión 1, la retransmisión 2 y la retransmisión 3 en TTIs separados. Los TBSs retransmitidos son combinados con las transmisiones previas. Se utiliza un procedimiento similar si dos TBSs son transmitidos con el ajuste de modulación y codificación más robusto, dentro del TTI . Como se ilustra, múltiples TBSs permiten velocidades máximas de datos y redundancia en incrementos. Un TTI puede ser transmitido al ajuste de modulación y codificación menos robusto, logrando la velocidad máxima de datos y la retransmisión subsecuente de H-ARQ puede ser realizada en un ajuste de modulación y codificación más robusto asegurando mayor probabilidad para la retransmisión exitosa. Al permitir redundancia en incremento, pueden ser utilizados recursos de radio más agresivamente. Un ajuste de modulación y codificación más agresivo (menos robusto) puede ser utilizado para lograr velocidades más altas de datos y mayor eficiencia de recursos de radio, ya que la transmisión puede ser realizada utilizando un ajuste más conservador (más robusto) para mantener la QOS, si las condiciones del canal se degradan . En un sistema de comunicación TDD/CDMA, tal como en el sistema 3GPP, dos procedimientos preferidos para implementar múltiples TBSs dentro de un TTI, utilizan los lapsos de tiempo traslapados o no traslapados. En los datos de tiempo traslapados, los TBSs pueden traslaparse en el tiempo. Como se ilustra en la Figura 7, un primer TBS en un TTI utiliza las unidades de recursos que tienen una "A" en ellos. Una unidad de recursos es el uso de un código en un lapso de tiempo. Un segundo TBS tiene las unidades de recursos "B". Como se muestra en la Figura 7, en el segundo lapso de tiempo, son transmitidos el primero y segundo TBS. En consecuencia, las dos transmisiones de TBS se traslapan en el tiempo. En los TBSs no traslapados, cada lapso de tiempo contiene únicamente un TBS de un TTI. Como se ilustra en la Figura 8, un primer TBS ( A") es el único TBS en los lapsos uno y dos. El segundo TBS ("B") es el único TBS en los lapsos tres y cuatro. En un sistema de comunicaciones FDD/CDMA, tal como el sistema propuesto del proyecto de sociedad de tercera generación, las transmisiones ocurren simultáneamente. En un sistema FDD/CDMA, preferentemente cada TBS es asignado con un diferente par de código/frecuencia para la transmisión. En un sistema OFDM, preferentemente cada TBS es asignado con un subportador separado, para la transmisión.
Claims (31)
- REIVINDICACIONES 1. Un método para transmitir datos de un intervalo de tiempo de transmisión en un sistema de comunicación inalámbrico que utiliza modulación y codificación adaptativas, y que tiene un mecanismo de petición de repetición automática híbrido, de capa física, el método comprende: la provisión de datos en una pluralidad de grupos de bloques de transporte para transferir sobre una interconexión por aire en un intervalo de tiempo de transmisión; la transmisión de los grupos de bloques de transporte con un primer esquema de modulación y codificación especificado; la recepción de cada grupo de bloques de transporte y la determinación de si los grupos de bloques de transporte recibidos cumplen una calidad especificada; cuando la calidad especificada no es cumplida, se transmite una petición de repetición; el cambio del esquema especificado de modulación y codificación a un segundo esquema especificado de modulación y codificación; en respuesta a la petición de repetición, se retransmite al menos uno de los grupos de bloques de transporte; la recepción del grupo de bloques de transporte retransmitidos; y la combinación del grupo de bloques de transporte retransmitidos, con un grupo de bloques de transporte previamente recibidos, correspondientes. 2. El método según la reivindicación 1, en donde la calidad especificada es determinada utilizando una prueba de redundancia circular. 3. El método según la reivindicación 1, en donde la determinación de la calidad especificada es realizada sobre cada grupo de bloques de transporte recibidos, y solamente los grupos de bloques de transporte recibidos que no cumplen la calidad especificada, son retransmitidos. 4. El método según la reivindicación 1, para el uso en un sistema de comunicación de acceso múltiple dúplex de división de tiempo/división de código, en donde los grupos de bloques de transporte transmitidos son separados por tiempo. 5. El método según la reivindicación 1, para el uso en un sistema de comunicación de acceso múltiple de división de código, en donde los grupos de bloques de transporte transmitidos son separados por códigos. método según la reivindicación 1 para el uso en un sistema de comunicación de acceso múltiple dúplex de división de tiempo/de división de código en donde los grupos de bloques de transporte transmitidos son separados por tiempo y códigos. 7. El método según la reivindicación 1 para el uso en un sistema de comunicación de acceso múltiple de división de frecuencia ortogonal, en donde los grupos de bloques de transporte son separados por sub-portadores. 8. Una estación base para transmitir datos sobre una interconexión de aire en un intervalo de tiempo de transmisión utilizando modulación y codificación adaptativas y que tiene un mecanismo de petición de repetición automática, híbrido, de capa física, la estación base comprende: un transmisor para transmitir datos de un intervalo de tiempo de transmisión, con un primer esquema especificado de modulación y codificación, el intervalo de tiempo de transmisión tiene una pluralidad de grupos de bloques de transporte y en respuesta a la recepción de una petición de repetición, para retransmitir al menos uno de los grupos de bloques de transporte; y un controlador adaptativo de modulación y codificación xpara cambiar el esquema especificado de modulación y codificación, a un segundo esquema especificado de modulación y codificación. 9. La estación base según la reivindicación 8, que utiliza una interconexión ce aire de acceso múltiple dúplex de división de tiempo/división de código, en donde los grupos de bloques de transporte transmitidos son separados por tiempo. 10. La estación base según la reivindicación 8, que utiliza una interconexión de aire de acceso múltiple dúplex de división de código, en donde los grupos de bloques de transporte transmitidos son separados por códigos. 11. La estación base según la reivindicación 8, que utiliza la interconexión de aire de acceso múltiple dúplex de división de tiempo/división de código en donde los grupos de bloques de transporte transmitidos son separados por tiempo y por códigos. 12. La estación base según la reivindicación 8, que utiliza la interconexión de aire de acceso múltiple de división de frecuencia ortogonal, en donde los grupos de bloques de transporte son separados por sub-portadores. 13. Una estación base para transmitir datos de un intervalo de tiempo de transmisión utilizando modulación y codificación adaptativas, y que tiene un mecanismo de petición de repetición automática, híbrido, de capa física, la estación base comprende: medios para transmitir datos sobre una interconexión de aire en un intervalo de tiempo de transmisión, con un primer esquema de modulación y codificación especificado, el intervalo de tiempo de transmisión tiene una pluralidad de grupos de bloques de transporte; medios para cambiar el esquema especificado de modulación y codificación a un segundo esquema especificado de modulación y codificación; y medios en respuesta a la recepción de una petición de repetición, para retransmitir al menos uno de los grupos de bloques de transporte. 14. La estación base según la reivindicación 13, que utiliza una interconexión de aire de acceso múltiple dúplex de división de tiempo/división de código, en donde los grupos de bloques de transporte transmitidos son separados por el tiempo. 15. La estación base según la reivindicación 13, que utiliza una interconexión de aire de acceso múltiple de división de código, en donde los grupos de bloques de transporte transmitidos son separados por códigos . 16. La estación base según la reivindicación 13, que utiliza una interconexión de aire de acceso múltiple dúplex de división de tiempo/división de código, en donde los grupos de bloques de transporte transmitidos son separados por tiempo y por códigos. 17. La estación base según la reivindicación 13, que utiliza una interconexión de aire de acceso múltiple de división de frecuencia ortogonal, en donde los grupos de bloques de transporte son separados por sub-portadores . 18. Un equipo de usuario para recibir datos sobre una interconexión de aire en un intervalo de tiempo de transmisión, los datos del intervalo de tiempo de transmisión son transmitidos utilizando modulación y codificación adaptativas, el equipo de usuario utiliza un mecanismo de petición de repetición automática híbrida, de capa física, para los datos recibidos del intervalo de tiempo de transmisión, el equipo de usuario comprende: al menos un receptor para recibir los datos del intervalo de tiempo de transmisión, los datos del intervalo de tiempo de transmisión tienen una pluralidad de grupos de bloques de transporte, y para recibir al menos uno del grupo de bloques de transporte retransmitidos, al menos un grupo de bloques de transporte retransmitidos son transmitidos utilizando un segundo esquema especificado de modulación y codificación; un descodificador de petición de repetición, automático, híbrido, para determinar si los datos de cada uno de los grupos de bloques de transporte cumplen o no una calidad especificada, y para combinar al menos un grupo de bloques de transporte retransmitidos, con un grupo de bloques de transporte previamente recibidos, correspondientes; un transmisor de repetición de petición automática para cuando la calidad especificada no es cumplida, para transmitir una petición de repetición; y un combinador para combinar al menos un grupo de bloques de transporte retransmitidos, con un grupo de bloques de transporte previamente recibidos, correspondientes. 19. El equipo de usuario según la reivindicación 18, en donde la calidad especificada es determinada utilizando una prueba de redundancia circular . 20. El equipo de usuario según la reivindicación 18, en donde la determinación de la calidad especificada es realizada sobre cada grupo de bloques de transporte recibidos y únicamente los grupos de bloques de transporte recibidos que no cumplen la calidad especificada, son retransmitidos. 21. El equipo de usuario según la reivindicación 18, en donde los datos del intervalo de tiempo de transmisión recibidos es un formato de acceso múltiple dúplex de división de tiempo/división de código, y los grupos de bloques de transporte están separados por tiempo. 22. El equipo de usuario según la reivindicación 13, en donde los datos del intervalo de tiempo de transmisión, recibidos, están en un formato de acceso múltiple de división de código, y los grupos de bloques de transporte están separados por códigos. 23. El equipo de usuario según la rei indicación 18, en donde los datos de intervalo de tiempo de transmisión recibidos, están en un formato de acceso múltiple de división de tiempo/división de código, y los grupos de bloques de transporte están separados por tiempo y por códigos. 24. El equipo de usuario según la reivindicación 18, en donde los daros recibidos del intervalo de tiempo de división están en un formato de acceso múltiple de división de frecuencia ortogonal, y los grupos de bloques de transporte están separados por sub-por t adore s . 25. Un equipo de usuario para recibir datos sobre una interconexión de aire en un intervalo de tiempo de transmisión, los datos del intervalo de tiempo de transmisión son transmitidos utilizando modulación y codificación adaptativa, el equipo de usuario utiliza un mecanismo de petición de repetición automática, híbrida, de capa física, para los datos recibidos del intervalo de tiempo de transmisión, el equipo de usuario comprende: medios para recibir los datos del intervalo de tiempo de transmisión, los datos del intervalo de tiempo de transmisión tienen una pluralidad de grupos de bloques de transporte; medios para determinar si los datos de cada uno de los grupos de bloques de transporte cumplen una calidad especificada; medios para cuando no se cumple la calidad especif cada, para transmitir una petición de repetición; medios para recibir al menos un grupo de bloques de transporte retransmitidos, al menos un grupo de bloques de transporte retransmitidos son transmitidos utilizando un segundo esquema de modulación y codificación especificado; y medios para combinar al menos un grupos de bloques de transporte retransmitidos, con un grupo de bloques de transporte previamente recibidos, correspondientes. 26. El equipo de usuario según la reivindicación 25, en donde la calidad especificada es determinada utilizando una prueba de redundancia circular. 27. El equipo de usuario según la reivindicación 25, en donde la determinación especificada de la calidad es realizada sobre cada uno de los grupos de bloques de transporte recibidos, y únicamente los grupos de bloques de transporte recibidos que no cumplen la calidad especificada, son retransmitidos. 28. El equipo de usuario según la reivindicación 25, en donde el grupo de bloques de transporte recibidos están en un formato de acceso múltiple dúplex de división de tiempo/división de código, y los grupos de bloques de transporte están separados por tiempo. 29. El equipo de usuario según la reivindicación 25, en donde los datos recibidos del intervalo de tiempo de transmisión están en un formato de acceso múltiple de división de código, y los grupos de bloques de transporte están separados por códigos. 30. El equipo de usuario según la reivindicación 25, en donde los datos recibidos del intervalo de tiempo de transmisión están en un formato de acceso múltiple dúplex de división de tiempo/división de código, y los grupos de bloques de transporte están separados por tiempo y por códigos. 31. El equipo de usuario según la reivindicación 25, en donde los datos recibidos del intervalo de tiempo de transmisión están en un formato de acceso múltiple de división de frecuencia ortogonal, y los grupos de bloques de transporte están separados por sub-portadores. RESUMEN Se describen los datos de un intervalo de tiempo de transmisión que van a ser transmitidos en un sistema de comunicación inalámbrico. El sistema de comunicación inalámbrico utiliza modulación y codificación adaptativas y tiene un mecanismo automático de petición de repetición. Un intervalo de tiempo de transmisión tiene una pluralidad de grupos de bloques de transporte. Los grupos de bloques de transporte son transmitidos con un primer esquema especificado de modulación y codificación. Cada grupo de bloques de transporte es recibido y se realiza una determinación respecto a si los grupos de bloques de transporte cumplen o no una calidad especificada (50) . Cuando no se cumple la calidad especificada, se transmite (51) una petición de repetición. El esquema especificado de modulación y codificación es cambiado a un segundo esquema especificado de modulación y codificación que puede soportar un número reducido de TBS's dentro del intervalo de tiempo de transmisión. En respuesta a la petición de repetición, al menos uno de los grupos de bloques de transporte es retransmitido. El grupo de bloques de transporte retransmitidos es recibido. El grupo de bloques de transporte retransmitidos puede ser combinado con un grupo (51) de bloques de transporte previamente recibidos, correspondientes.
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