Abstract:
A basic idea is to employ multi-user detection (MUD) at the receiver side in a multi-hop network to concurrently decode multiple packets transmitted from multiple nodes (T1, T2), and prioritize among the correctly decoded packets to select one or more packets suitable for forwarding, and finally reply with a packet acknowledgement (ACK) to the corresponding transmitting node for each selected packet. In this way, the design choice of MUD is exploited in the forwarding procedure. It is furthermore beneficial to exploit also the diversity enabled by the existence of multiple relay nodes (R1, R2, R3). A transmitting node that transmits its data packet signal to multiple relay candidate nodes and then receives packet acknowledgements from at least two relay candidate nodes preferably performs a prioritization to select a suitable relay node. The transmitting node then transmits a forwarding order (FO) to the selected relay node, which takes on responsibility for forwarding the information to the next node.
Abstract:
In accordance with the invention, signal information representative of a first set of information to be transmitted more than one time over at least one link is stored as a priori known signal information. This could be previously received and/or, detected information, own transmitted information or otherwise available relevant signal information in the node. Signal information representative of a second set of information is received, wherein a transmission of the first set of information interferes with the reception of the second set of information. In spite of the interference, at least part of the second set of information can still be successfully be detected by exploiting the received signal information and at least part of the previously stored a priori known signal information. The information is detected by interference cancellation based on the received signal information and relevant parts of the a priori known information. The set of priori known signal information is preferably updated by continuously storing newly detected information.
Abstract:
소스 노드(102a, A)와 수신지 노드(102m, E) 사이의 접속 성능을 최적화시키기 위해 멀티홉 네트워크(100, 400) 내에서의 토폴로지 변화에 응답하여, 멀티홉 네트워크(100, 400)의 리소스가 분배/기회 방식으로 연속적으로 적응될 수 있게 하는 리액티브 라우팅 프로토콜(200)을 실행하는 멀티홉 네트워크(100, 400) 및 노드(102a∼102q 및 A∼G)가 기재되어 있다. 적응될 수 있는 토폴로지의 유형들은 예컨대, (1) 라우트, (2) 채널, 및/또는 (3) 물리 계층 파라미터를 포함한다. 그리고, 발생할 수 있는 토폴로지 변화의 다른 유형들은 예컨대, (1) 노드(102a∼102q 및 A∼G)의 이동, (2) 소스 노드(102a, A)와 수신지 노드(102m, E) 사이에서의 채널의 품질 변동, (3) 멀티홉 네트워크(100, 400)에서의 트래픽 패턴의 변화, (4) 멀티홉 네트워크(100, 400)에서의 송신 패턴(예컨대, 파워, 빔형성 방향)의 변화, 및 (5) 멀티홉 네트워크(100, 400)에서의 리소스 할당의 변화를 포함한다. 멀티홉 네트워크, 소스 노드, 수신지 노드, 라우트, 채널
Abstract:
다수 노드(T1, T2)로부터 송신되는 다수 패킷을 동시에 디코딩하고 포워딩에 적합한 하나 이상의 패킷을 선택하도록 정확하게 디코딩된 패킷들 간에서 우선순위화하도록 하고 최종적으로 각 선택된 패킷에 대해서 해당 송신 노드에 패킷 확인(ACK)에 응답하도록 다수-홉 네트워크 내의 수신기 측에서 다수-사용자 검출(MUD)을 사용하는 것이 기본적인 개념이다. 이 방식으로, MUD의 설계 선택은 포워딩 절차에서 이용된다. 게다가, 다수의 릴레이 노드(R1, R2, R3)의 존재에 의해 인에이블되는 다이버시티를 사용하는 것이 유용하다. 데이터 패킷 신호를 다수의 릴레이 후보 노드을 송신하고 나서 적어도 2개의 릴레이 후보 노드로부터 패킷 확인을 수신하는 송신 노드는 우선순위화를 수행하여 적절한 릴레이 노드를 선택한다. 그 후, 송신 노드는 포워딩 순서(FO)를 선택된 릴레이 노드로 송신하는데, 이는 정보를 다음 노드로 포워드하는 역할을 한다. 노드, 패킷, 다수-홉 네트워크, 다수-사용자 검출, 포워딩 순서
Abstract:
본 발명에 따르면, 적어도 하나의 링크를 통해 한번 이상 송신되는 정보의 제 1 세트를 나타내는 신호 정보는 선험적 알려진 신호 정보로서 기억된다. 이것은, 노드 내에서, 이전에 수신 및/또는 검출된 정보, 자체 송신된 정보 또는 이용 가능 관련 신호 정보일 수 있다. 정보의 제 2 세트를 나타내는 신호 정보가 수신되며, 여기서, 정보의 제 1 세트의 송신은 정보의 제 2 세트의 수신을 간섭한다. 이 간섭에도 불구하고, 정보의 제 2 세트의 적어도 부분은 수신된 신호 정보 및 이전에 기억된 선험적 알려진 신호 정보의 적어도 부분을 활용함으로써 성공적으로 검출될 수 있다. 이 정보는 수신된 신호 정보 및 선험적 알려진 정보의 관련 부분에 기초하여 간섭 소거에 의해 검출된다. 선험적 알려진 신호 정보의 세트는 바람직하게는 새롭게 검출된 정보를 연속 기억함으로써 갱신된다. 신호 정보, 무선 중계 네트워크, 간섭 소거, 데이터 패킷.
Abstract:
A multihop network (100, 400) and nodes (102a-102q and A-G) are described herein that implement a reactive routing protocol (200) that enables resources of the multihop network (100, 400) to be continuously adapted in a distributed/opportunistic manner in response to a topology change within the multihop network (100, 400) so as to optimize the performance of a connection between a source node (102a, A) and a destination node (102m, E). The types of resources that can be adapted include for example: (1) a route; (2) a channel; and/or (3) physical layer parameters. And, the different types of topology changes that can occur include for example: (1) movement of a node (102a-102q and A-G); (2) quality variations in a channel between the source node (102a, A) and the destination node (102m, E); (3) changes in traffic patterns in the multihop network (100, 400); (4) changes in transmit patterns (e.g., power, beamforming direction) in the multihop network (100, 400); and (5) changes in resource allocations in the multihop network (100, 400).