BRPI0520659B1 - métodos para agendar recursos de transmissão de enlace reverso em conexão com comunicação comutada por pacotes em uma rede de radiocomunicação e para transmissão de enlace reverso em conexão com comunicação comutada por pacotes em uma estação móvel, aparelho de controle, e, estação móvel - Google Patents

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Abstract

métodos para programar recursos de transmissão de enlace ascendente em conexão com comunicação comutada por pacotes em uma rede de radiocomunicação e para transmissão de enlace ascendente em conexão com comunicação comutada por pacotes em uma estação móvel, aparelho de controle, e, estação móvel. a presente invenção relaciona-se a transmissões de enlace ascendente e programação de recursos para transmissões em conexão com comunicação comutada por pacotes. uma rede de radiocomunicação programa (301) intervalos de tempo para transmissão de salvas de um primeiro bloco de rádio em pelo menos dois canais de dados por pacotes de enlace ascendente diferentes e transmite (302) uma marcação de estado de enlace ascendente, associada a uma estação móvel para a qual o primeiro bloco de rádio foi programado, em um primeiro canal de dados por pacotes de enlace descendente representando um primeiro subperíodo dentro de um período de enlace ascendente básico. a estação móvel recebe (303) a marcação de estado de enlace ascendente, identifica (304) os recursos programados para transmissão do primeiro bloco de rádio, onde a temporização do primeiro subperíodo é derivada utilizando o fato de que a marcação de estado de enlace ascendente foi recebida no primeiro canal de dados por pacotes de enlace descendente e transmite (305) o primeiro bloco de rádio utilizando os recursos identificados.

Description

MÉTODOS PARA AGENDAR RECURSOS DE TRANSMISSÃO DE ENLACE REVERSO EM CONEXÃO COM COMUNICAÇÃO COMUTADA POR PACOTES EM UMA REDE DE RADIOCOMUNICAÇÂO E PARA TRANSMISSÃO DE ENLACE REVERSO EM CONEXÃO COM COMUNICAÇÃO COMUTADA POR PACOTES EM UMA ESTAÇÃO MÓVEL, APARELHO DE CONTROLE, E, ESTAÇÃO MÓVEL
CAMPO TÉCNICO DA INVENÇÃO [001] A invenção relaciona-se a métodos e arranjos em um sistema de radiocomunicação. Mais em particular, a invenção relaciona-se a métodos e arranjos (incluindo uma estação móvel e um aparelho de controle) relacionados a transmissões de enlace reverso e agendamento de recursos para transmissões de enlace reverso em conexão com comunicação comutada por pacotes.
DESCRIÇÃO DA TÉCNICA RELACIONADA [002] As especificações do Projeto de Parceria de 39 Geração (3GPP) cobrindo um Serviço de Rádio por Pacote Geral (GPRS) e Serviço de Rádio por Pacote Geral Reforçado (EGPRS) provê comunicação comutada por pacotes em sistema de radiocomunicação compreendendo uma rede de radiocomunicação e estações móveis.
[003] Dados comutados por pacotes são trocados entre a rede de radiocomunicação e as estações móveis em Canais de Dados por Pacotes. Transmissões das estações móveis para a rede de radiocomunicação ocorre em Canais de Dados por Pacotes de enlace reverso, enquanto transmissões a partir da radiocomunicação para as estações móveis ocorrem em Canais de Dados por Pacotes de enlace direto.
[004] GPRS/EGPRS permitem que várias estações móveis sejam multiplexadas no mesmo Canal de Dados por Pacotes de enlace reverso. A multiplexação das citadas estações móveis no Canal de Dados por Pacotes de enlace reverso é controlada por Marcações de Estado de Enlace Reverso (USF)
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2/33 transmitidas no Canal de Dados por Pacotes de enlace direto correspondente. Quando uma estação móvel específica recebe uma de suas Marcações de Estado de Enlace Reverso no Canal de Dados por Pacotes de enlace direto, reconhece que foram designados recursos no Canal de Dados por Pacotes de enlace reverso correspondente para transmissão no bloco de rádio (ou uma sequência de quatro blocos de rádio).
[005] De acordo com as especificações 3GPP para GERAN release 6, cada bloco de rádio de enlace reverso é sempre mapeado como quatro rajadas em um Canal de Dados por Pacotes de enlace reverso, resultando em um período de bloco de rádio de 20 ms.
[006] No sentido de prover latência reduzida, um novo esquema de mapeamento de bloco de rádio alternativo foi proposto, no qual rajadas de um bloco de rádio de enlace reverso são mapeadas em pelo menos dois Canais de Dados por Pacotes de enlace reverso diferentes. Então, o mapeamento das quatro rajadas de um bloco de rádio de enlace reverso como duas rajadas cada em dois Canais de Dados por Pacotes de enlace reverso diferentes resulta em um período de bloco de rádio de 10 ms embora o mapeamento das quatro rajadas de um bloco de rádio de enlace reverso como uma rajada cada em quatro Canais de Dados por Pacotes de enlace reverso diferentes resulte em um período de bloco de rádio de 5 ms.
[007] WO 99/41918 descreve um sistema de comunicação de dados por pacotes usando Marcações de Estado de Enlace Reverso transmitidas na direção do enlace direto, para agendar tráfego no enlace reverso para um ou vários usuários móveis, utilizando o mesmo canal físico. Uma Marcação de Estado de Enlace Reverso indica para uma estação móvel que um ou vários blocos de rádio consecutivos são reservados para transmissão de enlace reverso a partir de uma estação móvel específica, evitando a necessidade de a estação móvel receber a
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USF durante o período restante definido pelo número de blocos de rádio agendados.
SUMÁRIO DA INVENÇÃO [008] O problema equacionado pela presente invenção é prover modos de agendar recursos de transmissão de enlace reverso e efetuar transmissões de enlace reverso ao mapear blocos de rádio em pelo menos dois Canais de Dados por Pacotes de enlace reverso diferentes.
[009] O problema é resolvido por métodos de acordo com as reivindicações 1 e 9, um aparelho de controle de acordo com a reivindicação 13 e uma estação móvel de acordo com a reivindicação 21.
[0010] Uma vantagem geral da invenção é que esta suporta transmissões de enlace reverso e agendamento de recursos de transmissão de enlace reverso ao mapear blocos de rádio em pelo menos dois Canais de Dados por Pacotes de enlace reverso diferentes.
[0011] Uma vantagem mais específica de algumas realizações da invenção é que esta permite multiplexação de estações móveis legadas e estações móveis suportando mapeamento de blocos de rádio em pelo menos dois Canais de Dados por Pacotes de enlace reverso diferentes em um conjunto comum de Canais de Dados por Pacotes de enlace reverso.
[0012] A invenção será agora descrita em mais detalhe com referência a realizações típicas desta e também com referência aos desenhos que a acompanham.
BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS [0013] Figura 1 é uma vista esquemática de um exemplo de um sistema de radiocomunicação no qual a presente invenção pode ser empregada.
[0014] Figura 2 é um diagrama de canal ilustrando um exemplo de cenário de transmissão de Marcação de Estado de Enlace Reverso em um enlace direto
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PDCH disparando a transmissão de um bloco de rádio no PDCH de enlace reverso correspondente.
[0015] Figura 3A é um fluxograma ilustrando um método básico para agendar recursos de transmissão de enlace reverso de acordo com a invenção.
[0016] Figura 3B é um fluxograma ilustrando um método básico para transmissão de enlace reverso de acordo com a invenção.
[0017] Figura 4 é um fluxograma ilustrando uma primeira realização típica de um método para agendar recursos de transmissão de enlace reverso de acordo com a invenção.
[0018] Figura 5 é um diagrama de canal ilustrando um exemplo de cenário de transmissões de Marcação de Estado de Enlace Reverso em dois PDCH de enlace direto, disparando transmissão de blocos de rádio agendados nos PDCH de enlace reverso correspondentes.
[0019] Figura 6 é um diagrama em blocos ilustrando uma primeira realização típica de um aparelho de controle de acordo com a invenção.
[0020] Figura 7 é um fluxograma ilustrando uma primeira realização típica de um método para transmissão de enlace reverso de acordo com a invenção.
[0021] Figura 8 é um diagrama em blocos ilustrando uma primeira realização típica de uma estação móvel de acordo com a invenção.
[0022] Figura 9 é um diagrama de canal ilustrando um exemplo de cenário de sequências de rajada quando dois blocos de rádio de enlace direto são ambos mapeados em dois Canais de Dados por Pacotes de enlace direto.
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS REALIZAÇÕES [0023] Figura 1 ilustra um exemplo não limitante de um sistema de radiocomunicação SYS1 no qual a presente invenção pode ser empregada. O sistema de comunicação SYS1 inclui uma rede de radiocomunicação celular NET1, alternativamente referida como uma Rede Móvel Terrestre Pública
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5/33 (PLMN) e diversas estações incluindo estações móveis MS1-MS4.
[0024] A rede de radiocomunicação celular NET1 típica incluí uma rede núcleo CN1 e uma Rede de Acesso por rádio GSM/EDGE (GERAN). RAN1, alternativamente referida como um Sistema de Estação Base (BSS).
[0025] A rede nome de usuário CN1 inclui um nó Centro de Comutação de Serviços Móveis (MSC), MSC1 que provê serviços de circuito comutado e um nó de Serviço de Rádio por pacote Geral (GPRS) SGSN1, algumas vezes referido como um nó de suporte GPRS de serviço (SGSN) que é sob medida para prover serviços do tipo de pacote comutado.
[0026] A rede de acesso por rádio RAN1 inclui um ou mais controladores de estação base (BSC). Para simplicidade, a rede de acesso por rádio RAN1 da Figura 1 é mostrada somente com um controlador de estação base BSC1. Cada controlador de estação base está conectado e controla diversas estações transceptoras base (BTS) tal como a estação transceptora de estação base BTS1 ilustrada na Figura 1. A rede de acesso por rádio RAN1 é conectada ao centro de comutação de serviços móveis MSC1 através de uma interface referida como a interface A, enquanto a rede de acesso por rádio RAN1 está conectada ao nó de suporte GPRS de serviço SGSN1 através de uma interface referida como a interface Gb.
[0027] A rede de acesso por rádio RAN1 provê radiocomunicação entre a rede de radiocomunicação celular NET1 e estações móveis, tais como estações móveis MS1-MS4 através de uma interface rádio referida como a interface Um. Os detalhes da interface Um são especificados nas séries 44 e 45 das Especificações Técnicas do Projeto de Parceria de 39 Geração (3GPP).
[0028] O sistema de radiocomunicação SYS1 na Figura 1 suporta comunicação comutada por pacotes usando o Serviço de Rádio por pacote Geral (GPRS) e o Serviço de Rádio por pacote Geral Reforçado (EGPRS) de acordo com
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6/33 as especificações 3GPP.
[0029] A comunicação de dados comutados por pacotes entre a rede de radiocomunicação celular NET1 e as estações móveis MS1-MS4 ocorre utilizando os assim chamados Fluxos de Blocos Temporários (TBF). A rede de radiocomunicação celular NET1 comunica dados comutados por pacotes a qualquer uma das estações móveis MS1-MS4 utilizando um Fluxo de Blocos Temporários de enlace direto estabelecido com a estação móvel relevante MS1MS4 enquanto as respectivas estações móveis MS1-MS4 comunicam dados comutados por pacotes à rede de radiocomunicação celular NET1 utilizando um Fluxo de Blocos Temporários de enlace reverso estabelecido entre a estação móvel e a rede de radiocomunicação celular NET1.
[0030] Ao configurar um Fluxo de Blocos Temporários de enlace reverso, uma lista de um ou mais Canais de Dados por Pacotes de Enlace Reverso (PDCH) e um valor correspondente de Marcação de Estado de Enlace Reverso (USF) por Canal de Dados por Pacotes de enlace direto correspondente é associada ao Fluxo de Blocos Temporários de enlace reverso, no sentido de suportar alocação de recursos de enlace reverso associados ao Fluxo de Blocos Temporários de enlace reverso.
[0031] Canais de Dados por Pacotes são os canais físicos usados para conduzir dados comutados por pacotes em um sistema GPRS/EGPRS. Cada Canal de Dados por Pacotes é definido por uma sequência de canais de rádio frequência (permitindo ambas, transposição de frequência e alternativas de portadora única) e intervalos de tempo (mesmo intervalo de tempo em cada quadro TDMA no qual o Canal de Dados por Pacotes é mapeado).
[0032] Figura 1 ilustra esquematicamente como o conjunto de Canais de Dados por Pacotes usado para conduzir dados comutados por pacotes entre a rede de radiocomunicação celular NET1 e as estações móveis MS1-MS4 inclui
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7/33 um primeiro Canal de Dados por Pacotes de enlace reverso CH1U e um correspondente primeiro Canal de Dados por Pacotes de enlace direto CH1D, bem como um segundo Canal de Dados por Pacotes de enlace reverso CH2U e um correspondente segundo Canal de Dados por Pacotes de enlace direto CH2D.
[0033] Os dados comutados por pacotes comunicados usando um Fluxo de Blocos Temporários é organizado em um número de blocos de Controle de Enlace Rádio/Controle de Acesso de Meio (RLC/MAC). Cada bloco RLC/MAC é comunicado através da interface Um em um bloco de rádio compreendendo uma sequência de quatro rajadas transmitidas consecutivamente em um Canal de Dados por Pacotes.
[0034] Na direção de enlace reverso, várias estações móveis podem ser multiplexadas no mesmo Canal de Dados por Pacotes de enlace reverso. A Marcação de Estado de Enlace Reverso é usada para controlar esta multiplexação de acordo com o modo de acesso de meio de Alocação Dinâmica. Uma estação móvel associada a uma Marcação de Estado de Enlace Reverso (via Fluxo de Blocos Temporários de enlace reverso estabelecido) em um Canal de Dados por Pacotes de enlace direto, monitora Marcações de Estado de Enlace Reverso transmitidas no citado Canal de Dados por Pacotes de enlace direto. Quando a estação móvel detecta sua Marcação de Estado de Enlace reverso no Canal de Dados por Pacotes de enlace direto, significa que a rede de radiocomunicação possui recursos agendados no Canal de Dados por Pacotes de enlace reverso correspondente para transmissão de um bloco de rádio (ou uma sequência de quatro blocos de rádio, dependendo da granularidade da USF designada).
[0035] Figura 2 ilustra esquematicamente um exemplo de cenário onde uma estação móvel, por exemplo, a estação móvel MS3 foi associada a uma Marcação de Estado de Enlace Reverso (c na Figura 2) em um primeiro Canal
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8/33 de Dados por Pacotes de enlace direto CHI. Então, quando a estação móvel MS3 tiver detectado sua Marcação de Estado de Enlace reverso associada no primeiro Canal de Dados por Pacotes de enlace direto CHI, esta transmite um bloco de rádio (C na Figura 2) em quatro rajadas no Canal de Dados por Pacotes de enlace reverso correspondente CHI.
[0036] Estações móveis tendo assim chamadas capacidades multi módulo podem receber em paralelo transmissões em Canais de Dados por Pacotes diversos no enlace direto e transmitir em diversos Canais de Dados por Pacotes no enlace reverso. Entretanto, blocos de rádio são ainda sempre mapeados como quatro rajadas em um Canal de Dados por Pacotes e daí, quando, por exemplo, dois Canais de Dados por Pacotes são usados em paralelo, dois blocos de rádio diferentes são transmitidos/recebidos em paralelo, um em cada Canal de Dados por Pacotes.
[0037] No sentido de reduzir o Tempo de Percurso para comunicação nos sistemas de radiocomunicação GPRS/EDGE, foi proposto modificar o modo pelo qual os blocos de rádio são mapeados sobre Canais de Dados por Pacotes, de modo a reduzir o período de bloco de rádio (algumas vezes referido como Intervalo de Tempo de Transmissão, TTI). Então, mapeando as quatro rajadas de um bloco de rádio em dois Canais de Dados por Pacotes diferentes em paralelo (isto é, duas rajadas em cada Canal de Dados por Pacotes) ao invés de mapear as citadas quatro rajadas em um Canal de Dados por Pacotes, o período de bloco pode ser reduzido a partir do valor corrente de 20 para 10 ms. Similarmente, mapeando as quatro rajadas de um bloco de rádio em quatro Canais de Dados por Pacotes diferentes (isto é, uma rajada em cada Canal de Dados por Pacotes), o período de bloco/valor TTI pode ser reduzido somente a 5 ms.
[0038] Mudar o mapeamento de bloco de rádio conforme indicado acima, entretanto, causa problemas em cenário onde seria desejável multiplexar ambas
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9/33 novas estações móveis suportando o novo mapeamento de bloco de rádio e estações móveis legadas no mesmo grupo de Canais de Dados por Pacotes.
[0039] A presente invenção provê meios para agendar recursos de transmissão de enlace reverso e efetuar transmissões de enlace reverso ao mapear blocos de rádio em pelo menos dois Canais de Dados por Pacotes de enlace reverso diferentes. Realizações da invenção permitem adicionalmente multiplexação de estações móveis suportando mapeamento de blocos de rádio em pelo menos dois Canais de Dados por Pacotes de enlace reverso e estações móveis legadas em um conjunto comum de Canais de Dados por Pacotes de enlace reverso.
[0040] Figura 3A ilustra esquematicamente um método básico de acordo com a invenção para agendar, em uma rede de radiocomunicação, recursos em conexão com comunicação comutada por pacotes, onde transmissões de enlace reverso e enlace direto são segmentadas em blocos de rádio e cada bloco de rádio é transmitido em diversas rajadas.
[0041] Na etapa 301, intervalos de tempo são agendados para transmissão de rajadas de um primeiro bloco de rádio em pelo menos dos canais de dados por pacotes de enlace reverso diferentes, em um primeiro subperíodo dentro de um período de enlace reverso básico.
[0042] Na etapa 302, uma Marcação de Estado de Enlace Reverso, associada a uma estação móvel para a qual citado primeiro bloco de rádio foi agendado, é transmitida em um primeiro canal de dados por pacotes de enlace direto, onde citado primeiro canal de dados por pacotes de enlace direto é selecionado entre um grupo de canais de dados por pacotes de enlace direto correspondentes a cada um dos citados pelo menos dois canais de dados por pacotes de enlace reverso diferentes, onde cada Canal de Dados por Pacotes de enlace direto diferente no citado grupo representa um subperíodo diferente
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10/33 dentro do citado período de enlace reverso básico e citado primeiro canal de dados por pacotes de enlace direto representa citado primeiro subperíodo dentro do citado período de enlace reverso básico.
[0043] Figura 3B ilustra um método básico de acordo com a invenção para transmissão de enlace reverso por uma estação móvel em conexão com comunicação comutada por pacotes, onde transmissões de enlace reverso e enlace direto são segmentadas em blocos de rádio e cada bloco de rádio é transmitido em diversas rajadas.
[0044] Na etapa 303, uma Marcação de Estado de Enlace reverso associada à estação móvel é recebida em um primeiro canal de dados por pacotes de enlace direto [0045] Na etapa 304, recursos agendados para transmissão de um primeiro bloco de rádio são identificados de acordo com um modo de mapeamento de bloco de rádio no qual as rajadas do primeiro bloco de rádio são agendadas para transmissão em intervalos de tempo em pelo menos dois canais de dados por pacotes de enlace reverso diferentes em um primeiro subperíodo dentro de um período de enlace reverso básico, onde citado primeiro canal de dados por pacotes de enlace direto é um dentre um grupo de canais de dados por pacotes de enlace direto correspondentes a cada um dos citados pelo menos dois canais de dados por pacotes de enlace reverso diferentes, onde cada canal de dados por pacotes de enlace direto diferente no citado grupo representa um subperíodo diferente dentro do citado período de enlace reverso básico e onde a temporização do citado primeiro subperíodo dentro do citado período de enlace reverso básico é derivada utilizando o fato de que citada Marcação de Estado de Enlace reverso foi recebida no citado primeiro canal de dados por pacotes de enlace direto.
[0046] Na etapa 305, o primeiro bloco de rádio de enlace reverso é
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11/33 transmitido utilizando os recursos identificados na etapa de identificação 304.
[0047] O período de enlace reverso básico corresponde ao tempo requerido para transmitir um bloco de rádio em um canal de dados por pacotes de enlace reverso. Como um exemplo, em um sistema de comunicação GPRS/EGPRS onde um bloco de rádio é transmitido em quatro rajadas, o período de enlace reverso básico corresponde ao tempo requerido para transmitir quatro rajadas em um canal de dados por pacotes de enlace reverso.
[0048] O número de subperíodos diferentes dentro de um período de enlace reverso básico coincide com o número de canais de dados por pacotes de enlace reverso (e canais de dados por pacotes de enlace direto correspondentes) nos quais os intervalos de tempo são agendados para transmissão do primeiro bloco de rádio. Então, se o bloco de rádio é mapeado em dois canais de dados por pacotes de enlace reverso, o período de enlace reverso básico possui dois subperíodos e se o bloco de rádio é mapeado em quatro canais de dados por pacotes de enlace reverso, o período de enlace reverso básico tem quatro subperíodos.
[0049] Fazendo diferentes Canais de Dados por Pacotes de enlace direto representarem diferentes subperíodos dentro de um período de enlace reverso básico, é possível ainda usar Marcações de Estado de Enlace Reverso transmitidas por Canal de Dados por Pacotes de enlace direto para indicar a alocação de recursos de acordo com o novo esquema de mapeamento de bloco de rádio. Manter o uso das Marcações de Estado de Enlace Reverso transmitidas por Canal de Dados por Pacotes de enlace direto é capital para habilitar a multiplexação de estações móveis legadas e estações móveis suportando o novo esquema de mapeamento de bloco de rádio em um conjunto comum de Canais de Dados por Pacotes de enlace reverso.
[0050] Figura 4 é um fluxograma ilustrando um método em uma rede de
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12/33 radiocomunicação para agendar recursos de transmissão de enlace reverso de acordo com uma primeira realização típica da invenção. Este exemplo de método pode, por exemplo, ser implementado na rede de radiocomunicação celular NET1 na Figura 1 para agendamento de recursos de enlace reverso do primeiro Canal de Dados por Pacotes de enlace reverso CH1U e segundo Canal de Dados por Pacotes de enlace reverso CH2U. Nesta realização típica, a rede de radiocomunicação celular NET1 suporta ambos mapeamento de bloco de rádio de acordo com o mapeamento de bloco de rádio legado de GPRS/EGPRS (isto é, mapeamento de um bloco de rádio de enlace reverso como quatro rajadas em um Canal de Dados por Pacotes de enlace reverso durante um período de enlace reverso básico) e o novo mapeamento de bloco de rádio proposto, no qual rajadas de um bloco de rádio de enlace reverso são mapeadas sobre pelo menos dois Canais de Dados por Pacotes de estado de seleção diferentes, tal como o primeiro Canal de Dados por Pacotes de enlace reverso CH1U e o segundo Canal de Dados por Pacotes de enlace reverso CH2U, em um subperíodo dentro de um período de enlace reverso básico. Cada Fluxo de Blocos Temporários de enlace reverso configurado para usar qualquer dos dois ou ambos primeiro Canal de Dados por Pacotes de enlace reverso CH1U e segundo Canal de Dados por Pacotes de enlace reverso CH2U, é associado a um atributo de modo de mapeamento de bloco de rádio indicando se os blocos de rádio do Fluxo de Blocos Temporários de enlace reverso deveriam ser todos mapeados como quatro rajadas em um único Canal de Dados por Pacotes de enlace reverso ou como quatro rajadas em dois Canais de Dados por Pacotes de enlace reverso diferentes.
[0051] Na etapa 401, é verificado o modo de mapeamento de bloco de rádio de um Fluxo de Blocos Temporários de enlace reverso, que é o próximo da vez para obter recursos agendados em qualquer dos dois ou ambos dos Canais
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13/33 de Dados por Pacotes de enlace reverso CH1U e CH2U em um período de enlace reverso básico futuro.
[0052] Se o modo de mapeamento de bloco de rádio indica que rajadas deveriam ser mapeadas em ambos primeiro Canal de Dados por Pacotes de enlace reverso CH1U e segundo Canal de Dados por Pacotes de enlace reverso CH2U (uma alternativa 2 CANAIS na etapa 401), o processamento continua na etapa 402 onde a rede de radiocomunicação celular NET1 agenda intervalos de tempo em ambos primeiro Canal de Dados por Pacotes de enlace reverso CH1U e segundo Canal de Dados por Pacotes de enlace reverso CH2U para transmissão de um primeiro bloco de rádio para citado Fluxo de Blocos Temporários. Então, dois intervalos de tempo são agendados cada um no primeiro Canal de Dados por Pacotes de enlace reverso CH1U e segundo Canal de Dados por Pacotes de enlace reverso CH2U para transmissão de rajadas do primeiro bloco de rádio em um primeiro subperíodo dentro do período de enlace reverso básico.
[0053] Na etapa 403, a rede de radiocomunicação celular NET1 agenda intervalos de tempo em ambos primeiro Canal de Dados por Pacotes de enlace reverso CH1U e segundo Canal de Dados por Pacotes de enlace reverso CH2U para transmissão de um segundo bloco de rádio para um Fluxo de Blocos Temporários que é agora o próximo da vez para obter um bloco de rádio mapeado em ambos citados Canais de Dados por Pacotes CH1U e CH2U. Então, dois intervalos de tempo são agendados cada um no primeiro Canal de Dados por Pacotes de enlace reverso CH1U e segundo Canal de Dados por Pacotes de enlace reverso CH2U para transmissão de rajadas do segundo bloco de rádio em um segundo subperíodo dentro do período de enlace reverso básico.
[0054] Nesta realização típica, ao mapear um bloco de rádio em dois intervalos de tempo cada em ambos primeiro e segundo Canais de Dados por Pacotes de enlace reverso CH1U e CH2U, dois blocos de rádio adjacentes (isto é,
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14/33 o primeiro e segundo blocos de rádio agendados nas etapas 402 e 403 acima) divide o período de enlace reverso básico, correspondente ao tempo requerido para transmitir quatro rajadas em um Canal de Dados por Pacotes GPRS/EGPRS, isto é, 20 ms, em dois subperíodos de extensão 10 ms cada. Ainda mais, nesta realização típica, o primeiro Canal de Dados por Pacotes de enlace direto CH1D correspondente ao primeiro Canal de Dados por Pacotes de enlace reverso CH1U e o segundo Canal de Dados por Pacotes de enlace direto CH2D correspondente ao segundo Canal de Dados por Pacotes de enlace reverso CH2U são configurados para representar temporização de diferentes subperíodos dentro do período de enlace reverso básico. Então, uma Marcação de Estado de Enlace reverso transmitida no primeiro Canal de Dados por Pacotes de enlace direto CH1D indica que o Fluxo de Blocos Temporários associado à citada Marcação de Estado de Enlace reverso no primeiro Canal de Dados por Pacotes de enlace direto CH1D foi alocado a intervalos de tempo em ambos Canais de Dados por Pacotes de enlace reverso CH1U e CH2U para transmissão de um bloco de rádio durante uma primeira metade do período de enlace reverso básico, enquanto uma Marcação de Estado de Enlace reverso transmitida no segundo Canal de Dados por Pacotes de enlace direto CHD2 indica que o Fluxo de Blocos Temporários associado à citada Marcação de Estado de Enlace reverso no segundo Canal de Dados por Pacotes de enlace direto CHD2 foi alocada a intervalos de tempo em ambos Canais de Dados por Pacotes de enlace reverso CH1U e CH2U durante uma segunda metade do período de enlace reverso básico (como uma alternativa, também teria sido naturalmente possível associar o primeiro Canal de Dados por Pacotes de enlace direto CH1D à segunda metade do período de enlace reverso básico e segundo Canal de Dados por Pacotes CH2D com a primeira metade precedente do período de enlace reverso básico). Então, uma estação móvel que tenha sido alocada a recursos para transmissão de um
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15/33 bloco de rádio em ambos canais de enlace reverso CH1U e CH2U, pode derivar a temporização do bloco de rádio agendado (isto é, o subperíodo agendado dentro do período de enlace reverso básico) utilizando conhecimento de em qual Canal de Dados por Pacotes de enlace direto uma Marcação de Estado de Enlace reverso associada (via um Fluxo de Blocos Temporários de Enlace Reverso) com a estação móvel, foi recebida.
[0055] Então, na etapa 404, a rede de radiocomunicação celular NET1 transmite uma Marcação de Estado de Enlace Reverso, associada ao Fluxo de Blocos Temporários para o qual o primeiro bloco de rádio foi agendado na etapa 402, no primeiro Canal de Dados por Pacotes de enlace direto CH1D e também uma Marcação de Estado de Enlace Reverso, associada ao Fluxo de Blocos Temporários para o qual o segundo bloco de rádio foi agendado na etapa 403, no segundo Canal de Dados por Pacotes de enlace direto CH2D.
[0056] Se o modo de mapeamento de bloco de rádio do Fluxo de Blocos Temporários de enlace reverso examinado na etapa 401 indica que todas as rajadas deveriam ser mapeadas em um canal (um 1 CANAL alternativo na etapa 401), a rede de radiocomunicação NET1 determina, na etapa 405, a qual Canal de Dados por Pacotes de enlace reverso o citado Fluxo de Blocos Temporários está associado.
[0057] Se o citado Fluxo de Blocos Temporários está associado ao primeiro Canal de Dados por Pacotes de enlace reverso CH1U (uma PRIMEIRA alternativa na etapa 405), a rede de radiocomunicação NET1 agenda, na etapa 406, intervalos de tempo no primeiro Canal de Dados por Pacotes de enlace reverso CH1U para transmissão de um bloco de rádio para o citado Fluxo de Blocos Temporários e também intervalos de tempo no segundo Canal de Dados por Pacotes de enlace reverso CH2U para transmissão de um outro bloco de rádio para um Fluxo de Blocos Temporários próximo da vez para obter recursos
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16/33 no segundo Canal de Dados por Pacotes de enlace reverso CH2U.
[0058] Se o citado Fluxo de Blocos Temporários está associado ao segundo Canal de Dados por Pacotes de enlace reverso CH2U (uma SEGUNDA alternativa na etapa 402) a rede de radiocomunicação NET1 agenda, na etapa 407, intervalos de tempo no segundo Canal de Dados por Pacotes de enlace reverso CH2U para transmissão de um bloco de rádio para o citado Fluxo de Blocos Temporários e também intervalos de tempo no primeiro Canal de Dados por Pacotes de enlace reverso CH1U para transmissão de um outro bloco de rádio para um Fluxo de Blocos Temporários seguinte na vez para obter recursos no primeiro Canal de Dados por Pacotes de enlace reverso CH1U.
[0059] Em situações onde citado Fluxo de Blocos Temporários é verificado como estando associado a ambos, primeiro e segundo Canais de Dados por Pacotes de enlace reverso CH1U e CH2U, a rede de radiocomunicação NET1 alterna entre agendamento de acordo com as etapas 406 e 407.
[0060] Na etapa 408, a rede de radiocomunicação NET1 transmite uma Marcação de Estado de Enlace Reverso associada ao Fluxo de Blocos Temporários para o qual um bloco de rádio foi agendado no primeiro Canal de Dados por Pacotes de enlace reverso CH1U, no primeiro Canal de Dados por Pacotes de enlace direto CH1D e uma Marcação de Estado de Enlace Reverso associada ao Fluxo de Blocos Temporários para o qual um bloco de rádio foi agendado no segundo Canal de Dados por Pacotes de enlace reverso CH2U no segundo Canal de Dados por Pacotes de enlace direto CH2D.
[0061] Figura 5 ilustra um exemplo de cenário onde o agendamento de acordo com a Figura 4 foi executado. De acordo com este exemplo de cenário, uma primeira estação móvel MS1 e uma segunda estação móvel MS2 na Figura 1 são estações móveis EGPRS suportando o novo modo proposto de mapear blocos de rádio, enquanto uma terceira estação móvel MS3 e uma quarta
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17/33 estação móvel MS4 na Figura 3 são estações móveis legadas. Neste exemplo de cenário, há um primeiro Fluxo de Blocos Temporários através do qual a primeira estação móvel MS1 tenha sido associada a uma Marcação de Estado de Enlace reverso a no primeiro Canal de Dados por Pacotes de Enlace direto CH1D, um segundo Fluxo de Blocos Temporários através do qual a segunda estação móvel MS1 foi associada a uma Marcação de Estado de Enlace reverso b no segundo Canal de Dados por Pacotes de enlace direto CH2D, um terceiro Fluxo de Blocos Temporários através do qual a terceira estação móvel MS3 foi associada a uma Marcação de Estado de Enlace Reverso c no primeiro Canal de Dados por Pacotes de enlace direto CH1D e um quarto Fluxo de Blocos Temporários através do qual a quarta estação móvel MS4 foi associada a uma Marcação de Estado de Enlace reverso d no segundo Canal de Dados por Pacotes de enlace direto CH2D.
[0062] Neste exemplo de cenário, ao efetuar o processamento de acordo com a etapa 401, no sentido de agendar transmissões de enlace reverso no período de enlace reverso básico correspondente a quadros TDMA N+5 a N+8 no primeiro e segundo Canais de Dados por Pacotes de enlace reverso CH1U e CH2U, o primeiro Fluxo de Blocos Temporários é o próximo da vez para obter recursos agendados em ambos Canais de Dados por Pacotes de enlace reverso CH1U e CH2U. Daí, intervalos de tempo são agendados na etapa 402 em ambos Canais de Dados por Pacotes de enlace reverso CH1U e CH2U para transmissão de um primeiro bloco de rádio A para o primeiro Fluxo de Blocos Temporários. Na etapa 403, intervalos de tempo são agendados em ambos Canais de Dados por Pacotes de enlace reverso CH1U e CH2U para transmissão de um segundo bloco de rádio B para o segundo Fluxo de Blocos Temporários, uma vez que o segundo Fluxo de Blocos Temporários foi o pressão em linha após o primeiro Fluxo de Blocos Temporários para ter recursos agendados em ambos Canais de Dados por Pacotes de enlace reverso CH1U e CH2U.
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18/33 [0063] De acordo com o modo como recursos de enlace reverso foram agendados em quadros TDMA N+5 a N+8, a Marcação de Estado de Enlace reverso a associada ao primeiro Fluxo de Blocos Temporários é transmitida no primeiro Canal de Dados por Pacotes de enlace direto CH1D e a Marcação de Estado de Enlace Reverso b associada ao segundo Fluxo de Blocos Temporários é transmitida no segundo Canal de Dados por Pacotes de enlace direto CH2D na etapa 404 em quadros TDMA N+l a N+4.
[0064] Ao retomar à etapa 401 no sentido de agendar transmissões de enlace reverso em um outro período de enlace reverso básico correspondente a quadros TDMA N+9 a N+12 no primeiro e segundo Canais de Dados por Pacotes de enlace reverso CH1U e CH2U, o terceiro Fluxo de Blocos Temporários é o seguinte na vez para obter recursos agendados e qualquer dos dois Canais de Dados por Pacotes de enlace reverso CH1U e CH2U. O terceiro Fluxo de Blocos Temporários foi apenas designado ao primeiro Canal de Dados por Pacotes de enlace reverso CH1U, daí intervalos de tempo são agendados na etapa 406 no primeiro Canal de Dados por Pacotes de enlace reverso CH1U para transmissão de um bloco de rádio C para o terceiro Fluxo de Blocos Temporários em quadros TDMA N+9 a N+12. Intervalos de tempo são também agendados na etapa 406 no segundo Canal de Dados por Pacotes de enlace reverso CH2U em quadros TDMA N+9 a N+12 para transmissão de um outro bloco de rádio D para o quarto Fluxo de Blocos Temporários que é o seguinte na vez para obter recursos no segundo Canal de Dados por Pacotes de enlace reverso CH2U.
[0065] De acordo com o modo como os recursos de enlace reverso foram agendados em quadros TDMA N+9 a N+12, a Marcação de Estado de Enlace reverso c associada ao terceiro Fluxo de Blocos Temporários é transmitida no primeiro Canal de Dados por Pacotes de enlace direto CH1D e a Marcação de Estado de Enlace reverso d associada ao segundo Fluxo de Blocos Temporários é
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19/33 transmitida no segundo Canal de Dados por Pacotes de enlace direto CH2D na etapa 408 nos quadros TDMA N+5 a N+8.
[0066] Favor notar que, embora não ilustrado no presente exemplo de cenário, a primeira e segunda estações móveis MS1-MS2 seriam tipicamente associadas a Marcações de Estado de Enlace Reverso em ambos Canais de Dados por Pacotes de enlace direto CH1D-CH2D, de modo a prover plena flexibilidade com vistas a qual subperíodo (isto é, a primeira metade ou a segunda/última metade) dentro de um período de enlace reverso básico, citadas estações móveis MS1-MS2, podem ser agendados recursos de transmissão de enlace reverso em ambos Canais de Dados por Pacotes de enlace reverso CH1U-CH2U.
[0067] No contexto do sistema de radiocomunicação típico SYS1 ilustrado na Figura 1, o Controlador de Estação Base BSC1 da Figura 1 efetua a maior parte das etapas do método da Figura 4 (exceto as partes de transmissão rádio reais das etapas 404 e 408). Então, o Controlador de Estação Base BSC1 provê um exemplo de realização de um aparelho de controle de acordo com a invenção para agendar recursos de transmissão de enlace reverso em conexão com comunicação comutada por pacotes. O Controlador de Estação Base BSC1 inclui circuitos de processamento de dados digitais na forma de um processador agendável CPI (ver Figura 1). O processador é, em particular, agendado para funcionar como meio de agendamento, agendando intervalos de tempo para transmissão de rajadas nos Canais de Dados por Pacotes de enlace reverso CH1U e CH2U, e então executa as etapas do método 401-403 e 405-407 da Figura 4. O processador é também agendado para funcionar como meio de iniciação para iniciar transmissão (ver etapas 404 e 408 da Figura 4) de Marcações de Estado de Enlace Reverso nos Canais de Dados por Pacotes de enlace direto apropriados CH1D e CH2D, informando as estações móveis MS1-MS4 como recursos de transmissão de enlace reverso foram agendados. A transmissão de rádio real das
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20/33 citadas Marcações de Estado de Enlace Reverso nos Canais de Dados por Pacotes de enlace direto CH1D, CH2D são, entretanto, efetuadas pela estação base de transceptor BTS1 em resposta a instruções providas à estação base de transceptor BTS1 a partir do controlador de estação base BSC1. Figura 6 ilustra esquematicamente um diagrama em blocos lógicos de um aparelho de controle 600, de acordo com a invenção, compreendendo citado meio de agendamento 601 operável conectado ao citado meio de iniciação 602.
[0068] Figura 7 é um fluxograma ilustrando um método em uma estação móvel para efetuar transmissão de enlace reverso de acordo com uma primeira realização típica da invenção. Este exemplo de método pode ser, por exemplo, implementado na primeira estação móvel MS1 da Figura 1 e usado para efetuar transmissões de enlace reverso nos sistemas de radiocomunicação SYS1 na Figura 1. Nesta realização típica, a estação móvel MS1 suporta ambos mapeamento de bloco de rádio de acordo com o mapeamento de bloco de rádio legado do GPRS/EGPRS (isto é, mapear um bloco de rádio de enlace reverso como quatro rajadas em um Canal de Dados por Pacotes de enlace reverso) e o novo mapeamento de bloco de rádio proposto, no qual rajadas de um bloco de rádio de enlace reverso são mapeadas em pelo menos dois Canais de Dados por Pacotes de enlace reverso diferentes, tal como o primeiro Canal de Dados por Pacotes de enlace reverso CH1U e segundo Canal de Dados por Pacotes de enlace reverso CH2U. A rede de radiocomunicação NET1 e a estação móvel MS1 necessitam concordar em como os blocos de rádio são mapeados na direção do enlace reverso e como Marcações de Estado de Enlace Reverso recebidas pela estação móvel MS1 deveriam ser interpretadas. Nesta realização típica, o modo de mapeamento de bloco de rádio é acordado entre a rede de radiocomunicação e a estação móvel, na configuração dos Fluxos de Blocos Temporários de enlace reverso para a estação móvel MS1, e então similar à rede de radiocomunicação
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ΝΕΤ1, a estação móvel MS1 mantém um atributo de mapeamento de bloco de rádio para cada um de seus Fluxos de Blocos Temporários de enlace reverso, indicando se os blocos de rádio do Fluxo de Blocos Temporários de enlace reverso deveriam ser todos mapeados como quatro rajadas em um único Canal de Dados por Pacotes de enlace reverso ou como duas rajadas, cada uma em dois Canais de Dados por Pacotes de enlace reverso diferentes.
[0069] Na etapa 701, a estação móvel recebe uma Marcação de Estado de Enlace Reverso em um dos Canais de Dados por Pacotes de enlace direto que está monitorando. A seleção de Canais de Dados por Pacotes de enlace direto que a estação móvel está correntemente monitorando é determinada por em quais Canais de Dados por Pacotes de enlace direto dos Fluxos de Blocos Temporários de enlace reverso da estação móvel MS1 foram designadas Marcações de Estado de Enlace Reverso.
[0070] Na etapa 702, a estação móvel MS1 determina se a Marcação de Estado de Enlace Reverso recebida está associada à um de seus Fluxos de Blocos Temporários de enlace reverso, isto é, se a Marcação de Estado de Enlace Reverso recebida está associada à estação móvel MS1. Se a Marcação de Estado de Enlace Reverso não está associada a um dos Fluxos de Blocos Temporários de enlace reverso das estações móveis (um NÃO alternativo na etapa 702), o processamento como um resultado de receber esta Marcação de Estado de Enlace Reverso é finalizado. Se a Marcação de Estado de Enlace Reverso recebida é verdadeiramente associada a um dos Fluxos de Blocos Temporários de enlace reverso de estações móveis (uma alternativa SIM na etapa 702), a estação móvel MS1 verifica o modo de mapeamento de bloco de rádio do Fluxo de Blocos Temporários de enlace reverso concernente, na etapa 703.
[0071] Se o modo de mapeamento de bloco de rádio do citado Fluxo de Blocos Temporários de enlace reverso indica que rajadas deveriam ser mapeadas
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22/33 em ambos primeiro Canal de Dados por Pacotes de enlace reverso CH1U e segundo Canal de Dados por Pacotes de enlace reverso CH2U (uma alternativa 2 CANAIS na etapa 703). O processamento continua na etapa 704, onde a estação móvel MS1 deriva temporização do bloco de rádio que foi agendado para citado Fluxo de Blocos Temporários de enlace reverso nos citados Canais de Dados por Pacotes de enlace reverso CH1U e CH2U. A estação móvel MS1 deriva citada temporização do bloco de rádio agendado usando o conhecimento de em qual Canal de Dados por Pacotes de enlace direto CH1D ou CH2D da citada Marcação de Estado de Enlace reverso foi recebida. A estação móvel MS1 e a rede de radiocomunicação NET1 possuem um entendimento comum (seja implícito a partir de regras de protocolo fixas ou a partir de informação de sinalização explícita trocada ao configurar o Fluxo de Blocos Temporários de enlace reverso concernente) de como Canais de Dados por Pacotes de enlace direto diferentes representam diferentes subperíodos dentro de um período de enlace reverso básico. Então, conforme já elaborado em conexão com a Figura 4, nesta realização típica o primeiro Canal de Dados por Pacotes de enlace direto CH1D corresponde ao primeiro subperíodo de 10 ms do período de enlace reverso básico de 20 ms vindouro, enquanto o segundo Canal de Dados por Pacotes de enlace direto CH2D corresponde ao segundo subperíodo de 10 ms do citado período de enlace reverso básico. Consequentemente, se a Marcação de Estado de Enlace reverso foi recebida no primeiro Canal de Dados por Pacotes de enlace direto CH1D, as estações móveis concluem que o bloco de rádio está agendado no primeiro subperíodo de 10 ms do citado período de enlace reverso básico, enquanto, se a Marcação de Estado de Enlace Reverso foi recebida no segundo Canal de Dados por Pacotes de enlace direto CH2D, citado bloco de rádio é agendado no segundo subperíodo de 10 ms do citado período de enlace reverso básico.
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23/33 [0072] Na etapa 705, a estação móvel transmite citado bloco de rádio agendado para citado fluxo de Blocos Temporários de enlace reverso nos intervalos de tempo agendados em ambos primeiro e segundo Canais de Dados por Pacotes de enlace reverso CH1U e CH2U. Dependendo dos resultados na etapa 704, o bloco de rádio é então transmitido nos primeiros dois intervalos de tempo em ambos Canais de Dados por Pacotes de enlace reverso CH1U e CH2U ou nos últimos dois intervalos de tempo em ambos Canais de Dados por Pacotes de enlace reverso CH1U e CH2U no período de enlace reverso básico vindouro.
[0073] Se o modo de mapeamento de bloco de rádio do citado Fluxo de Blocos Temporários de enlace reverso indica que todas as rajadas deveriam ser mapeadas em um Canal de Dados por Pacotes de enlace reverso (uma alternativa 1 CANAL na etapa 703) o processamento continua na etapa 706 onde a estação móvel MS1 transmite citado bloco de rádio agendado para citado Fluxo de Blocos Temporários de enlace reverso nos intervalos de tempo agendados no Canal de Dados por Pacotes de enlace reverso correspondente ao Canal de Dados por Pacotes de enlace direto no qual a Marcação de Estado de Enlace Reverso foi recebida na etapa 701. Então, se a Marcação de Estado de Enlace Reverso foi recebida no primeiro Canal de Dados por Pacotes de enlace direto CH1D, a estação móvel transmite o bloco de rádio no primeiro Canal de Dados por Pacotes de enlace reverso CH1U, enquanto, se a Marcação de Estado de Enlace Reverso foi recebida no segundo Canal de Dados por Pacotes de enlace direto CH2D, a estação móvel transmite o bloco de rádio no segundo Canal de Dados por Pacotes de enlace reverso CH2U.
[0074] Retomando ao exemplo de cenário ilustrado na Figura 5, efetuar o processamento de acordo com a Figura 7 na primeira estação móvel MS1 resultaria na primeira estação móvel MS1 receber Marcação de Estado de Enlace reverso a em quadros TDMA N+l a N+4 no primeiro Canal de Dados por Pacotes
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24/33 de enlace direto CHI D na etapa 701. A estação móvel MS1 concluiria então que foi agendado um bloco de rádio de enlace reverso em ambos Canais de Dados por Pacotes de enlace reverso CH1U e CH2U. Na etapa 704, a estação móvel MS1 derivaria a temporização do citado bloco de rádio agendado como sendo a primeira metade do período básico vindouro nos quadros TDMA N+5 a N+8 a partir do fato de que a Marcação de Estado de Enlace Reverso foi recebida no primeiro Canal de Dados por Pacotes de enlace direto CH1D. A estação móvel finalmente transmitiria o bloco de rádio A nos intervalos de tempo agendados nos primeiro e segundo Canais de Dados por Pacotes de enlace reverso CH1U e CH2U durante quadros TDMA N+5 e N+6.
[0075] Figura 8 ilustra esquematicamente uma primeira realização típica de uma estação móvel (por exemplo, estação móvel MS1 na Figura 1) de acordo com a invenção, para implementar o método ilustrado na Figura 7. A estação móvel MS1 inclui um transmissor 801 e um receptor 802, ambos operáveis conectados a circuitos de processamento de dados digitais na forma de um processador agendável 803. O transmissor 801 é adaptado para transmitir e o receptor 802 é adaptado para receber sinais rádio de acordo com as especificações 3GPP para a interface rádio Um. O processador agendável 803 controla e coordena as operações do transmissor 801 e do receptor 802. O processador é em particular agendado para, em resposta a ser informado pelo receptor 802 da recepção de uma Marcação de Estado de Enlace reverso (etapa 701 na Figura 7) efetuar processamento de acordo com as etapas 702-704, no sentido de identificar recursos de transmissão de enlace reverso agendados para a estação móvel, no sentido do transmissor 801 efetuar transmissão de enlace reverso utilizando citados recursos identificados (etapa 705 na Figura 7).
[0076] Além da realização típica da invenção descrita acima, há muitos modos de prover rearranjos, modificações e substituições da realização descrita,
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25/33 resultando em realizações adicionais da invenção.
[0077] Os Canais de Dados por Pacotes de enlace reverso CH1U e CH2U e correspondentes Canais de Dados por Pacotes de enlace direto CH1D e CH2D podem em algumas realizações da invenção ser providos como intervalos de tempo diferentes do mesmo canal de rádio frequência (ou a mesma sequência de canais de rádio frequência diferentes) de acordo com o esquema de multi módulo corrente do GPRS/EGPRS. Em outras realizações da invenção, os Canais de Dados por Pacotes de enlace reverso CH1U e CH2U e correspondentes Canais de Dados por Pacotes de enlace direto CH1D e CH2D podem ao invés disso ser providos usando um intervalo de tempo comum, mas dois canais de rádio frequência diferentes (ou duas sequências diferentes de canais de rádio frequência diferentes) de acordo com um esquema multi portador.
[0078] O conceito de alocação dinâmica estendida pode ser aplicado no contexto da invenção. Então, a rede de radiocomunicação pode indicar a uma estação móvel associada a um Fluxo de Blocos Temporários de enlace reverso, que foram agendados recursos em um subperíodo selecionado e todos os subperíodos seguintes (alternativamente todos os períodos precedentes) dentro de um período de enlace reverso básico, transmitindo uma Marcação de Estado de Enlace reverso associada ao Fluxo de Blocos Temporários de enlace reverso em um Canal de Dados por Pacotes de enlace direto representando o subperíodo selecionado.
[0079] O conceito de granularidade de Marcação de Estado de Enlace reverso pode também ser aplicado no contexto da invenção. Então, a rede de radiocomunicação pode indicar a uma estação móvel associada a um Fluxo de Blocos Temporários de enlace reverso, que foram agendados recursos em um subperíodo selecionado em um ou quatro períodos de enlace reverso básicos consecutivos, transmitindo uma Marcação de Estado de Enlace reverso
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26/33 associada ao Fluxo de Blocos Temporários de enlace reverso em um Canal de Dados por Pacotes de enlace direto representando o subperíodo selecionado.
[0080] Mecanismos de sinalização existentes para configurar Fluxos de Bloco Temporários com vistas ao uso de alocação dinâmica estendida e/ou granularidade de Marcação de Estado de Enlace Reverso podem ser usados para configurar Fluxos de Blocos Temporários em conexão com a invenção. O suporte para uma granularidade de Marcação de Estado de Enlace Reverso arbitrária (isto é, não apenas uma ou quatro) poderia ser provido estendendo de acordo o mecanismo de sinalização.
[0081] Há diferentes alternativas para como o mapeamento de bloco de rádio na direção do enlace direto pode ser efetuado para os Canais de Dados por Pacotes de enlace direto correspondentes ao conjunto de pelo menos dois Canais de Dados por Pacotes de enlace reverso para os quais o agendamento de recursos de transmissão e transmissão de enlace reverso são efetuados de acordo com a presente invenção.
[0082] Uma alternativa seria manter o mapeamento de bloco de rádio legado, isto é, transmitir todas as rajadas de um bloco de rádio em um Canal de Dados por Pacotes de enlace direto. Em realizações de aparelhos e métodos da invenção utilizando esta alternativa, não há impacto em como Marcações de Estado de Enlace Reverso são transmitidas. Ambas estações móveis GPRS/EGPRS suportando somente o mapeamento de bloco de rádio legado, bem como novas estações móveis EGPRS suportando o novo mapeamento de bloco de rádio no enlace reverso, podem ambas monitorar Marcações de Estado de Enlace Reverso e receber dados (isto é, ter Fluxos de Blocos Temporários de enlace direto para receber dados de aplicação, sinalização de controle RLC/MAC ou sinalização de camada mais alta) em Canais de Dados por Pacotes de enlace direto que somente usam o modo de mapeamento de bloco de rádio legado.
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27/33 [0083] Uma outra alternativa seria introduzir o novo mapeamento de bloco de rádio, isto é, mapear um bloco de rádio em pelo menos dois Canais de Dados por Pacotes diferentes, também na direção de enlace direto. Em realizações de aparelhos e métodos da invenção utilizando esta alternativa, as Marcações de Estado de Enlace Reverso ainda necessitariam ser transmitidas em quatro rajadas em um Canal de Dados por Pacotes de enlace direto no sentido de não confundir qualquer móvel legado multiplexado em qualquer um dos canais no citado conjunto de pelo menos dois Canais de Dados por Pacotes de enlace reverso e daí monitorar transmissões de Marcação de Estado de Enlace reverso nos Canais de Dados por Pacotes de enlace direto correspondente. Ambas estações móveis legadas GPRS/EGPRS somente suportando o mapeamento de bloco de rádio legado bem como novas estações EGPRS suportando o novo mapeamento de bloco de rádio no enlace reverso podem monitorar Marcações de Estado de Enlace Reverso, mas somente novas estações móveis EGPRS suportando o novo mapeamento de bloco de rádio no enlace direto serão capazes de receber dados (isto é, ter Fluxos de Blocos Temporários de enlace direto) em canais de dados por pacotes de enlace direto quando o novo modo de mapeamento de bloco de rádio é usado. Uma vez que apenas novas estações móveis de qualquer modo podem receber dados em Canais de Dados por Pacotes de enlace direto quando o novo modo de mapeamento de bloco de rádio é usado, exigências adicionais/novas nos esquemas de codificação, formatos de rajada, etc., podem ser colocados em estações móveis que necessitam receber dados codificados de acordo com o novo esquema de mapeamento de bloco de rádio.
[0084] Se o novo mapeamento de bloco de rádio é usado em um conjunto de Canais de Dados por Pacotes de enlace direto, não será possível transmitir dados a estações móveis legadas, isto é, prover Fluxos de Blocos Temporários de
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28/33 enlace direto para estação móvel legada, neste conjunto de Canais de Dados por Pacotes de enlace direto. Como uma alternativa, é possível prover Fluxos de Blocos Temporários de enlace direto para estações móveis legadas, aplicando um modo misto de operação onde o mapeamento de bloco de rádio legado (isto é. mapeamento de um bloco de rádio em um único Canal de Dados por Pacotes de enlace direto) é aplicado para um conjunto de Canais de Dados por Pacotes de enlace direto ao transmitir dados para estações móveis legadas e o novo mapeamento de bloco de rádio (isto é, mapeamento de um bloco de rádio em pelo menos dois Canais de Dados por Pacotes de enlace direto diferentes) é aplicado ao transmitir dados para estações móveis suportando este novo esquema de mapeamento de bloco de rádio.
[0085] Mapear blocos de rádio em pelo menos dois Canais de Dados por Pacotes diferentes enquanto ainda transmite cada Marcação de Estado de Enlace Reverso em quatro rajadas em um Canal de Dados por Pacotes de enlace direto, faz com que a Marcação de Estado de Enlace Reverso seja transmitida em rajadas pertencentes a dois blocos de rádio diferentes. Figura 9 ilustra esquematicamente um exemplo de cenário onde dois blocos de rádio na direção de enlace direto são ambos mapeados em ambos Canais de Dados por Pacotes de enlace direto CH1D e CH2D do sistema ilustrado na Figura 1. Então, o primeiro bloco de rádio de enlace direto é transmitido em quatro rajadas bll-bl4, enquanto o segundo bloco de rádio de enlace direto é transmitido em quatro rajadas b21-b24. Uma primeira Marcação de Estado de Enlace Reverso transmitida no Canal de Dados por Pacotes de enlace direto CH1D em quadros TDMA M+l a M+4 é codificada em rajadas bll e bl3 do primeiro bloco de rádio e rajadas b21 e b23 do segundo bloco de rádio. De um modo similar, uma segunda Marcação de Estado de Enlace Reverso transmitida no Canal de Dados por Pacotes de enlace direto CH2D em quadros TDMA M+l a M+4 é codificada
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29/33 em rajadas bl2, bl4 do primeiro bloco de rádio e rajadas b22 e b24 do segundo bloco de rádio. Então, a sequência de rajadas conduzindo a primeira Marcação de Estado de Enlace Reverso consiste de rajadas bll, bl3, b21 e b23 e a sequência de rajadas conduzindo a segunda Marcação de Estado de Enlace Reverso consiste de rajadas bl2, bl4, b22 e b24. Existem naturalmente outras alternativas para a ordem na qual as rajadas de um bloco de rádio poderíam ser mapeadas como duas rajadas cada em ambos Canais de Dados por Pacotes de enlace direto CH1D e CH2D.
[0086] As medidas necessárias para assegurar conteúdos de rajada adequados para transmissão de dados e Marcações de Estado de Enlace Reverso na direção do enlace direto, depende do esquema de codificação usado em blocos de rádio consecutivos para transmissão de uma Marcação de Estado de Enlace Reverso. Favor notar que a discussão abaixo relaciona-se principalmente a esquemas de codificação existentes, mas é naturalmente também possível definir novos esquemas de codificação para uso em conexão com a invenção.
[0087] Para esquemas de codificação MCS-1 a MCS-9 definidos para Blocos de rádio EGPRS, surgem as seguintes situações:
[0088] Para esquemas de codificação MCS-5 a MCS-9, as posições de bit representando Marcações de Estado de Enlace Reverso (bits USF) em cada rajada são sempre os mesmos bits (posições de bit 150,151,168,169,171,172, 177,178,195 em cada rajada). No contexto do exemplo de cenário da Figura 9, os bits USF na sequência de rajadas usada para conduzir a primeira Marcação de Estado de Enlace Reverso seriam codificados do mesmo modo que se a primeira Marcação de Estado de Enlace Reverso fosse transmitida em um bloco de rádio mapeado como quatro rajadas consecutivas no primeiro Canal de Dados por Pacotes de enlace direto CH1D bits de Marcação Roubada (SF) não necessitam ser examinados para decodificar as Marcações de Estado de Enlace Reverso para
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30/33 aqueles esquemas de codificação e podem então ser mapeados inteiramente dentro de um único bloco de rádio transmitido em ambos Canais de Dados por Pacotes de enlace direto CH1D-CH2D e usados para habilitar uma estação móvel a decodificar o citado bloco de rádio para determinar se o cabeçalho do bloco de rádio segue o formato MCS-5 a MCS-6 ou o formato MCS-7 a MCS-9 e executa decodificação de acordo.
[0089] Para esquemas de codificação MCS-1 a MCS-4, a posição dos bits USF varia em cada rajada, conforme segue:
rajada 1: posições de bit 0, 50,100; rajada 2: posições de bit 34, 84, 98; rajada 3: posições de bit 18, 68. 82; rajada 4: posições de bit 2, 52, 66.
Para estes esquemas de codificação, as posições de bit USF das rajadas transmitidas necessitam ser ajustadas de tal modo que cada rajada em uma sequência de quatro rajadas (pertencendo a dois blocos de rádio diferentes) transmitidos em um Canal de Dados por Pacotes de enlace direto segue o esquema acima. No contexto do exemplo de cenário da Figura 9, os bits USF na sequência de rajadas no primeiro Canal de Dados por Pacotes de enlace direto CH1D usado para conduzir a pnmelra Marcação de Estado de Enlace Reverso, isto é, bll, bl3, b21 e b23 necessitam seguir o esquema acima. Isto naturalmente também se aplica à sequência de rajadas no segundo Canal de Dados por Pacotes de enlace direto CH1D usado para conduzir a segunda Marcação de Estado de Enlace Reverso, isto é, bl2, bl4, b22, b24. Adicionalmente, os bits de Marcação Roubada (posições 57 e 58) de cada rajada na citada sequência de rajadas do respectivo Canal de Dados por Pacotes de enlace direto, necessitam ser ajustados para indicar CS-4 (isto é, a sequência [00, 01, 01,10]). Estações móveis EGPRS capazes de e necessitando decodificar um
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31/33 bloco de rádio mapeado em ambos Canais de Dados por Pacotes de enlace direto CH1D e CH2D, podem determinar, a partir de detectar a modulação de GMSK a partir das rajadas transmitidas que os blocos de rádio precisam ter um formato de cabeçalho de acordo com o formato MCS-1 a MCS-4 e executar codificação de acordo.
[0090] Uma codificação modificada dos blocos de rádio CS-1 poderia ser usada (para prover, por exemplo, sinalização RLC/MAC) na qual o mesmo formato de cabeçalho que para MCS-1 a MCS-4 é usado e indicando no cabeçalho que este esquema de codificação modificado CS-1 foi usado. As mesmas medidas discutidas acima para MCS-1 a MCS-4 se aplicam.
[0091] Uma vez que os esquemas de codificação MCS-1 a MCS-4 (e o esquema de codificação CS-1 modificado proposto) usam modulação GMSK enquanto esquemas de codificação MCS-5 a MCS-9 usam modulação 8-PSK, e uma estação móvel legada não seria capaz de ler uma Marcação de Estado de Enlace Reverso se as rajadas associadas usaram modulações diferentes, a agendamento de blocos de rádio de enlace direto/seleção de esquemas de codificação deveria ser feita de modo a assegurar que esta situação não surja.
[0092] Nas primeiras realizações típicas de uma estação móvel de acordo com a invenção, circuitos de processamento de dados digitais na forma de um processador agendável convencional são usados para identificar recursos de transmissão de enlace reverso agendados para a estação móvel. De um modo similar, na primeira realização típica de um aparelho de controle de acordo com a invenção, circuitos de processamento de dados digitais na forma de um processador agendável convencional atuam ambos como meios de agendamento e meios de iniciação. Entretanto, quaisquer circuitos de processamento de dados digitais capazes de executar estas tarefas de processamento poderiam ser usados, por exemplo, processadores múltiplos
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32/33 trabalhando em série ou paralelo, ASICs, circuitos lógicos discretos, etc. Dispositivos agendáveis executando processamento de acordo com a invenção, podem ser dedicados a esta tarefa ou usados também para processamento relacionado a outras tarefas.
[0093] Ao invés de ter o controlador de estação base BSC1 atuando como um aparelho de controle de acordo com a invenção para agendar recursos de transmissão de enlace reverso, outros nós na rede de radiocomunicação NET1, tais como a estação de transceptor base BTS1 e o nó GPRS de serviço SGSN1, poderia atuar como tais aparelhos de controle.
[0094] Inicialmente, sena desejável que ambas redes de radiocomunicação e estações móveis suportassem ambos modos de mapeamento de bloco de rádio legado e o novo modo de mapeamento de bloco de rádio proposto. Entretanto, como redes de radiocomunicação se tomam atualizadas e em particular estações móveis legadas são substituídas por novas estações móveis, o suporte de modo de mapeamento de bloco de rádio legado para transmissões de enlace reverso pode eventualmente ser abandonado. Então, realizações da invenção podem ser providas, as quais suportam ambas uma mistura do mapeamento de bloco de rádio legado e o novo mapeamento de bloco de rádio proposto, bem como realizações suportando somente o novo mapeamento de bloco de rádio.
[0095] Ao agendar todos os intervalos de tempo em um período de enlace reverso básico em pelo menos dois Canais de Dados por Pacotes de enlace reverso para uma estação móvel, a estação móvel pode ter permissão para decidir como prefere efetuar mapeamento de bloco de rádio, por exemplo, como dois blocos de rádio cada, mapeados somente em um Canal de Dados por Pacotes de enlace reverso ou como dois blocos de rádio, cada um mapeado em ambos Canais de Dados por Pacotes de enlace reverso em subperíodos diferentes do citado período de enlace reverso básico. A rede de
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33/33 radiocomunicação pode então decidir o tipo de mapeamento de bloco de rádio usado pela estação móvel, por exemplo, tentando decodificar blocos de rádio de acordo com as diferentes alternativas possíveis e decidir qual alternativa é mais provável.

Claims (24)

  1. REINVINDICAÇÕES
    1. Método para agendar recursos de transmissão de enlace reverso em conexão com comunicação comutada por pacotes em uma rede de radiocomunicação (NET1), onde transmissões de enlace reverso e enlace direto são segmentadas em blocos de rádio (A-D) e cada bloco de rádio é transmitido em diversas rajadas, caracterizado pelo fato de compreender as etapas de:
    agendar (301) intervalos de tempo para transmissão de rajadas de um primeiro bloco de rádio (A) em pelo menos dois canais de dados por pacotes de enlace reverso diferentes (CH1U-CH2U) em um primeiro subperíodo dentro de um período de enlace reverso básico;
    transmitir (302) uma Marcação de Estado de Enlace Reverso (a), associada a uma estação móvel (MS1) para a qual citado primeiro bloco de rádio foi agendado, em um primeiro canal de dados por pacotes de enlace direto (CH1D) selecionado dentre um grupo de canais de dados por pacotes de enlace direto (CH1D-CH2D) correspondendo a cada um dos citados pelo menos dois canais de dados por pacotes de enlace reverso diferentes (CH1UCH2U), onde cada canal de dados por pacotes de enlace direto diferente (CH1D-CH2D) no citado grupo representa um subperíodo diferente dentro do citado período de enlace reverso básico e citado primeiro canal de dados por pacotes de enlace direto (CH1D) representa citado primeiro subperíodo dentro do citado período de enlace reverso básico.
  2. 2. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de compreender adicionalmente:
    agendar (403) intervalos de tempo para transmissão de rajadas de um segundo bloco de rádio (B) nos citados pelo menos dois canais de dados por pacotes de enlace reverso diferentes (CH1U-CH2U) em um segundo
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    2/9 subperíodo dentro do citado período de enlace reverso básico;
    transmitir (404) uma Marcação de Estado de Enlace Reverso (b), associada a uma estação móvel (MS2) para a qual o citado segundo bloco de rádio foi agendado, em um segundo canal de dados por pacotes de enlace direto (CH2D) selecionado dentre o citado grupo de canais de dados por pacotes de enlace direto (CH1D-CH2D), onde o citado segundo canal de dados por pacotes de enlace direto (CH2D) representa citado segundo subperíodo dentro do citado período de enlace reverso básico.
  3. 3. Método, de acordo com a reivindicação 2, caracterizado pelo fato de que citado primeiro subperíodo precede citado segundo subperíodo no citado período de enlace reverso básico.
  4. 4. Método, de acordo com a reivindicação 2, caracterizado pelo fato de que citado segundo subperíodo precede citado primeiro subperíodo no citado período de enlace reverso básico.
  5. 5. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 4, caracterizado pelo fato de que a extensão do citado período de enlace reverso básico corresponde ao tempo requerido para transmitir todas as rajadas de um bloco de rádio em um Canal de Dados por Pacotes de enlace reverso.
  6. 6. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 5, caracterizado pelo fato de que citados pelo menos dois canais de dados por pacotes de enlace reverso diferentes (CH1U-CH2U) consistem de dois canais de dados por pacotes de enlace reverso e citado período de enlace reverso básico possui dois subperíodos.
  7. 7. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 5, caracterizado pelo fato de que citados pelo menos dois canais de dados por pacotes de enlace reverso diferentes consistem de quatro canais de dados
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    3/9 por pacotes de enlace reverso e citado período de enlace reverso básico possui quatro subperíodos.
  8. 8. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 7, caracterizado pelo fato de compreender adicionalmente:
    agendar (406) intervalos de tempo para transmissão de todas as rajadas de um terceiro bloco de rádio (C) em um dos citados pelo menos dois canais de dados por pacotes de enlace reverso diferentes (CH1U-CH2U) em um outro período de enlace reverso básico;
    transmitir (408) uma Marcação de Estado de Enlace Reverso (c), associada a uma estação móvel (MS3) para a qual o citado terceiro bloco de rádio (C) foi agendado, em um canal de dados por pacotes de enlace direto (CH1D) correspondendo ao citado canal de dados por pacotes de enlace reverso (CH1U) no qual citados intervalos de tempo para transmitir rajadas do citado terceiro bloco de rádio foram agendados.
  9. 9. Método para transmissão de enlace reverso em conexão com comunicação comutada por pacotes em uma estação móvel (MS1), onde transmissões de enlace reverso e enlace direto são segmentadas em blocos de rádio (A-D) e cada bloco de rádio é transmitido em diversas rajadas, caracterizado pelo fato de compreender as etapas de:
    receber (303) uma Marcação de Estado de Enlace Reverso (a) associada à estação móvel (MS1) em um primeiro canal de dados por pacotes de enlace direto (CH1D);
    identificar (304) recursos agendados para transmissão de um primeiro bloco de rádio (A) de acordo com um modo de mapeamento de bloco de rádio no qual as rajadas do primeiro bloco de rádio (A) são agendadas para transmissão em intervalos de tempo em pelo menos dois canais de dados por pacotes de enlace reverso diferentes (CH1U-CH2U) em um primeiro
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    Α/9 subperíodo dentro de um período de enlace reverso básico, onde citado primeiro canal de dados por pacotes de enlace direto (CH1D) é um dentre um grupo de canais de dados por pacotes de enlace direto (CH1D-CH2D) correspondendo a cada um dos citados pelo menos dois canais de dados por pacotes de enlace reverso diferentes (CH1U-CH2U), onde cada canal de dados por pacotes de enlace direto diferentes (CH1D-CH2D) no citado grupo representa um subperíodo diferente dentro do citado período de enlace reverso básico e onde a temporização do citado primeiro subperíodo dentro do citado período de enlace reverso básico é derivada utilizando o fato de que a citada Marcação de Estado de Enlace Reverso (a) foi recebida no citado primeiro canal de dados por pacotes de enlace direto (CH1D);
    transmitir (305) o primeiro bloco de rádio de enlace reverso (A) utilizando os recursos identificados na citada etapa de identificação.
  10. 10. Método, de acordo com a reivindicação 9, caracterizado pelo fato de que a extensão do citado período de enlace reverso básico corresponde ao tempo requerido para transmitir todas as rajadas de um bloco de rádio em um Canal de Dados por Pacotes de enlace reverso.
  11. 11. Método, de acordo com a reivindicação 9 ou 10, caracterizado pelo fato de que citados pelo menos dois canais de dados por pacotes de enlace reverso diferentes (CH1U-CH2U) consistem de dois canais de dados por pacotes de enlace reverso e citado período de enlace reverso básico possui dois subperíodos.
  12. 12. Método, de acordo com a reivindicação 9 ou 10, caracterizado pelo fato de que citados pelo menos dois canais de dados por pacotes de enlace reverso diferentes (CH1U-CH2U) consistem de quatro canais de dados por pacotes de enlace reverso e citado período de enlace reverso básico possui quatro subperíodos.
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    5/9
  13. 13. Aparelho de controle (600) para agendar recursos de transmissão de enlace reverso em conexão com comunicação comutada por pacotes em uma rede de radiocomunicação (NET1), onde transmissões de enlace reverso e enlace direto são segmentadas em blocos de rádio e cada bloco de rádio é transmitido em diversas rajadas, caracterizado pelo fato de compreender:
    meio de agendamento (601) para agendar intervalos de tempo para transmissão de rajadas de um primeiro bloco de rádio (A) em pelo menos dois canais de dados por pacotes de enlace reverso diferentes (CH1U-CH2U) em um primeiro subperíodo dentro de um período de enlace reverso básico;
    meio de iniciação (602) para iniciar transmissão de uma Marcação de Estado de Enlace Reverso (a), associada a uma estação móvel (MS1) para a qual citado primeiro bloco de rádio foi agendado, em um canal de dados por pacotes de enlace direto (CH1D) selecionado dentre um grupo de canais de dados por pacotes de enlace direto (CH1D-CH2D) correspondendo a cada um dos citados pelo menos dois canais de dados por pacotes de enlace reverso diferentes (CH1U-CH2U), onde cada canal de dados por pacotes de enlace direto diferente no citado grupo representa um subperíodo diferente dentro do citado período de enlace reverso básico e citado primeiro canal de dados por pacotes de enlace direto (CH1D) representa citado primeiro subperíodo dentro do citado período de enlace reverso básico.
  14. 14. Aparelho de controle, de acordo com a reivindicação 13, caracterizado pelo fato de que citados meios de agendamento são adicionalmente arranjados para agendar intervalos de tempo para transmissão de rajadas de um segundo bloco de rádio (B) nos citados pelo menos dois canais de dados por pacotes de enlace reverso diferentes (CH1UCH2U) em um segundo subperíodo dentro do citado período de enlace reverso básico;
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    6/9 e onde citados meios de iniciação são adicionalmente arranjados para iniciar transmissão de uma Marcação de Estado de Enlace Reverso (b), associada a uma estação móvel (MS2) para a qual citado segundo bloco de rádio foi agendado, em um segundo canal de dados por pacotes de enlace direto (CH2D) selecionado dentre citado grupo de canais de dados por pacotes de enlace direto (CH1D-CH2D), onde citado segundo canal de dados por pacotes de enlace direto (CH2D) representa citado segundo subperíodo dentro do citado período de enlace reverso básico.
  15. 15. Aparelho de controle, de acordo com a reivindicação 14, caracterizado pelo fato de que citado primeiro subperíodo precede citado segundo subperíodo no citado período de enlace reverso básico.
  16. 16. Aparelho de controle, de acordo com a reivindicação 14, caracterizado pelo fato de que citado segundo subperíodo precede citado primeiro subperíodo no citado período de enlace reverso básico.
  17. 17. Aparelho de controle, de acordo com qualquer uma das reivindicações 13 a 16, caracterizado pelo fato de que a extensão do citado período de enlace reverso básico corresponde ao tempo requerido para transmitir todas as rajadas de um bloco de rádio em um Canal de Dados por Pacotes de enlace reverso.
  18. 18. Aparelho de controle, de acordo com qualquer uma das reivindicações 13 a 17, caracterizado pelo fato de que citados pelo menos dois canais de dados por pacotes de enlace reverso diferentes (CH1U-CH2U) consistem de dois canais de dados por pacotes de enlace reverso e citado período de enlace reverso básico possui dois subperíodos.
  19. 19. Aparelho de controle, de acordo com qualquer uma das reivindicações 13 a 17, caracterizado pelo fato de que citados pelo menos dois canais de dados por pacotes de enlace reverso diferentes consistem de
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    7/9 quatro canais de dados por pacotes de enlace reverso e citado período de enlace reverso básico possui quatro subperíodos.
  20. 20. Aparelho de controle, de acordo com qualquer uma das reivindicações 13 a 19, caracterizado pelo fato de que citados meios de agendamento são adicionalmente arranjados para agendar intervalos de tempo para transmissão de todas as rajadas de um terceiro bloco de rádio (C) em um dos citados pelo menos dois canais de dados por pacotes de enlace reverso diferentes (CH1U-CH2U) em um outro período de enlace reverso básico, e onde citados meios de iniciação são adicionalmente arranjados para iniciar transmissão de uma Marcação de Estado de Enlace Reverso (a), associada a uma estação móvel (MS3) para a qual citado terceiro bloco de rádio (C) foi agendado, em um canal de dados por pacotes de enlace direto (CH1D) correspondendo ao citado canal de dados por pacotes de enlace reverso (CH1U) no qual citados intervalos de tempo para transmitir rajadas do citado terceiro bloco de rádio foram agendados.
  21. 21. Estação móvel (MS1) capaz de efetuar transmissão de enlace reverso em conexão com comunicação comutada por pacotes, onde transmissões de enlace reverso e enlace direto são segmentadas em blocos de rádio e cada bloco de rádio é transmitido em diversas rajadas, caracterizada pelo fato de compreender:
    um receptor (802) para receber uma Marcação de Estado de Enlace reverso (a) associada à estação móvel (MS1) em um primeiro canal de dados por pacotes de enlace direto (CH1D);
    circuitos de processamento de dados (803) para identificar recursos agendados para transmissão de um primeiro bloco de rádio (A) de acordo com um modo de mapeamento de bloco de rádio no qual rajadas do primeiro bloco
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    8/9 de rádio (A) são agendadas para transmissão em intervalos de tempo em pelo menos dois canais de dados por pacotes de enlace reverso diferentes (CH1UCH2U) em um primeiro subperíodo dentro de um período de enlace reverso básico, onde citado primeiro canal de dados por pacotes de enlace direto (CH1D) é um dentre um grupo de canais de dados por pacotes de enlace direto (CH1D-CH2D) correspondendo a cada um dos citados pelo menos dois canais de dados por pacotes de enlace reverso diferentes (CH1U-CH2U), onde cada canal de dados por pacote de enlace direto diferente (CH1D-CH2D) no citado grupo representa um subperíodo diferente dentro do citado período de enlace reverso básico e onde a temporização do citado primeiro subperíodo dentro do citado período de enlace reverso básico é derivada utilizando o fato de que citada Marcação de Estado de Enlace reverso (a) foi recebida no citado primeiro canal de dados por pacotes de enlace direto (CH1D);
    um transmissor (801) para transmitir o primeiro bloco de rádio (A) utilizando os recursos identificados como agendados para transmissão do citado primeiro bloco de rádio (A).
  22. 22. Estação móvel (MS1), de acordo com a reivindicação 21, caracterizada pelo fato de que a extensão do citado período de enlace reverso básico corresponde ao tempo requerido para transmitir todas as rajadas de um bloco de rádio em um Canal de Dados por Pacotes de enlace reverso.
  23. 23. Estação móvel, de acordo com a reivindicação 21 ou 22, caracterizada pelo fato de que citados pelo menos dois canais de dados por pacotes de enlace reverso diferentes (CH1U-CH2U) consistem de dois canais de dados por pacotes de enlace reverso e citado período de enlace reverso básico possui dois subperíodos.
  24. 24. Estação móvel, de acordo com a reivindicação 21 ou 22,
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    9/9 caracterizada pelo fato de que citados pelo menos dois canais de dados por pacotes de enlace reverso diferentes consistem de quatro canais de dados por pacotes de enlace reverso e citado período de enlace reverso básico possui quatro subperíodos.
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