CN1226892C - 基站、控制装置、通信系统和通信方法 - Google Patents

基站、控制装置、通信系统和通信方法 Download PDF

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Abstract

一种基站包括获取单元、优先级计算单元、权重处理单元、信道控制单元和传输单元。其中:获取单元获取从终端设备传输到移动站的信息包;优先级计算单元用于计算从终端设备传输到移动站信息包的优先级;权重处理单元用于对优先级计算单元计算的信息包优先级进行加权;信道控制单元根据权重处理单元加权的信息包优先级,把信道分配给信息包,用于从基站到移动站的信息包传输;以及传输单元用于在信道控制单元分配的信道上,把信息包传输到移动站上。

Description

基站、控制装置、通信系统和通信方法
技术领域
本发明涉及基站、控制装置、通信系统和通信方法。
背景技术
本申请根据在2002年1月31日提出的、第P2002-24770号日本专利在先申请,并声明享有其优先权。在此,本申请之全文对其加以引用。
在移动环境、行走环境和准静止环境下,下一代移动通信系统,即国际移动通信-2000(ITM-2000)的最大信息传输速度分别需要为144Kbps、384Kbps和2Mbps。于是就能实现除了声音服务以外的实时多媒体移动通信。然而,鉴于近年来因特网的迅速扩展、信息维数的增加、信息容量的增加以及下一代因特网的发展,在移动通信系统中迫切需要开发出能实现传输速度超过2Mbps的无线电存取方式。这被认为在用于下行通信的无线电链路中特别需要,在下行通信中,需要较高速度和较大容量,如从数据库或网站上下载图片、文件或如视频数据的动态图象。于是,用于高速和大容量通信的高速信息包传输技术是十分必要的。
从上面描述的背景来看,已经有人提出基于IS-95的无线电接口实现以2.4Mbps最大传输速度的信息包传输(2000年7月IEEE CommunicationMagazine第38卷第7号第70-77页、P.Bender,P.Black,M.Grob,R.Padovani,N.Shindhushyana,和A.Viterbi的“CDMA/HDR:用于移动用户的有效带宽、高速无线数据服务”,该文章在后面称为第一论文)。另外,同样在3GPP(第3代伙伴工程),正在研究的是,通过扩展W-CDMA(宽带码分多址)无线电接口,实现以2.4Mbps最大传输速度的信息包传输。
对于这种高速信息包传输,还在研究的是,在1988年11月的IEEETransaction.VT第47卷第4号第1134-1147页、T.Ue、S,Sampei和N.Morinaga的“用于高比特率无线数据传输的符号率和调制水平-可控制的适应性调制/TEMA/TDD系统”中提出的、根据如信道编码等适应性无线电链路控制(链路适配),对如适应性编码和解码以及错误修正等技术的应用。在适应性调制和解调以及错误修正中,根据适应性无线电链路控制,数据调制的多值号、扩散因子、多码多路号和错误纠正的编码因子可根据使用者的传播环境进行转变,以有效进行高速数据传输。
例如,对于数据调制,当传播环境良好时,在当前W-CDMA中采用的QPSK(四相移键控)转变成高效的多值调制,如8PSK调制、16QAM(相移幅度调制)调制或者64QAM调制。于是,通信系统的传输速度提高。例如,如果当扩散因子为4,多码号为3以及错误纠正编码因子为1/2时,利用64QAM进行数据调制,那么用具有3.84Mcps芯片速率的W-CDMA接口,就可能进行8.5Mbps的超高速数据传输。至于高速信息包传输,在1984年12月的IEEE通信杂志中第12卷第12号第5-17页的S.Lin、D.Costello.Jr.和M.Miller的“自动-重复-请求错误控制方案”中提出的ARO(自动重复请求)技术的应用也在研究。
另一方面,为了有效进行这种信息包传输,有人提出了一种通信方法,在该方法中,发送和接收信息包的基站监测数据传输路径状况,并确定信息包要传输到的移动站,分配信道。其中的数据传输路径在基站和与基站进行通信的移动站之间形成的。例如,在上述的第一论文中,提出了这样一种方法,即通过把优先级赋予信息包到移动站的传输,来使扇区或单元中吞吐量最大化并把信息包择优地传输到移动站,其中移动站接收状态是良好的。
然而,该通信方法产生了不均等性,只有特定移动站能进行通信,而其他移动站不能进行通信。为了减小不均等性,所以就提出了这样的通信方法,即推导出由过去传输路径状况确定的传输速度平均值与当前瞬时传输速度之比,并把信息包传输到该比值较大的移动站中(2000年5月东京出版的IEEE VTC 2000-春季第1854-1858页、J.Jalali、R.Padonani、R.Pankaj、Proc.的“CDMA-HDR的数据吞吐量,高效-高数据率个人通信无线系统”)。该通信方法具有的优点是减轻了在移动站中的不均等性。在第2000-224231号日本专利申请公开文献中,提出了这样一种信息包数据通信方法,即推导出每个信息包数据的优先级,并把早传输的信道分配给具有较高优先级。
然而在传统通信方法中,一旦基站根据接收状态和传输速度决定传输某个信息包,之后基站把信道分配给信息包,并传输该信息包。同样当推导传输优先级时,一旦基站推导出优先级,之后基站根据优先级把信道分配给信息包。然而当在实际传输该信息包时,可能出现具有这样情形,即比先前决定要传输的信息包或具有先前优先级的信息包较低优先级的信息包应该传输。对于先前决定要传输的信息包或具有先前得到较高优先级的信息包,则有可能出现不必要立即传输该信息包的情形。
即使有这种情形发生,在传统通信方法中,基站也要根据先前推出的优先级进行信道分配。于是在传统通信方法中,基站受先前推导出的优先级限制而不能根据传输时刻的情形来进行信道分配。例如,当基站传输信息包时,如果作为信息包目的地的移动站接收状态不好,则即使信息包具有较高优先级,传输失败的可能性也会很高。这样很可能会导致无线电资源。于是,从避免无线电资源浪费的观点看,最好传输除了具有较高优先级信息包以外的另外信息包。然而,如果先前推导的优先级较高,在传统通信方法中,虽然接收状态不好,也要把信道分配给该信息包,导致了无线电资源的浪费。
当基站传输信息包时,在传输服务质量需要的允许延迟时间中存在余量的情况中,即使该信息包具有较高优先级,也没有必要立即传输该信息包。然而,如果先前推导出的预定传输速度较高,则在传统通信方法中,也要把信道分配给在允许延迟时间中存在余量的信息包,同时该信息包以比允许延迟时间多余的质量传输。
发明内容
本发明的目的是提供基站、控制装置、通信系统和通信方法,其中这些基站、控制装置、通信系统和通信方法可根据在传输信息包时的情形,进行必要的信道分配。
根据本发明第一方面的基站,包括获取单元、优先级计算单元、权重处理单元、信道控制单元和传输单元。其中获取单元获取从终端设备传输到移动站的信息包;优先级计算单元用于计算从终端设备传输到移动站信息包的优先级;权重处理单元用于对优先级计算单元计算的信息包优先级进行加权;信道控制单元根据权重处理单元加权的信息包优先级,把信道分配给信息包,用于从基站到移动站的信息包传输;以及传输单元用于在信道控制单元分配的信道上,把信息包传输到移动站上,其中,优先级计算单元根据信息包是否由传输单元再次传输到移动站的重发信息包、在传输单元和移动站之间形成的传输路径状况、信息包的服务质量、从获取单元获取到信息包开始到传输单元尚未传输信息包的时间、或者被确定为从传输单元向移动站传输信息包的传输速度的预定传输速度之中的至少一个,来计算优先级。
根据基站,获取单元从终端设备上获取从终端设备向某个移动站传输的信息包。接着,优先级计算单元计算由获取单元获取的信息包传输的优先级。权重处理单元对计算的优先级进行加权。信道控制单元基于加权后的优先级,把信道分配给信息包,用于信息包到移动站的传输。这样,权重处理单元可对优先级计算单元先前计算的优先级进行加权。结果,基站可根据在传输信息包时的情形,进行必要的信道分配,而没必要受先前计算的优先级限制。
根据本发明的第二方面的基站中的控制装置,包括:优先级计算单元、权重处理单元和信道控制单元,其中优先级计算单元用于计算到移动站的信息包传输的优先级;而权重处理单元用于对由优先级计算单元计算的信息包优先级进行加权;以及信道控制单元用于根据由权重处理单元加权的优先级,分配信道用于信息包到移动站的传输;其中,优先级计算单元根据信息包是否由传输单元再次传输到移动站的重发信息包、在基站和移动站之间形成的传输路径状况、信息包的服务质量、从基站获取到信息包开始到传输单元尚未传输信息包的时间、或者被确定为从基站向移动站传输信息包的传输速度的预定传输速度之中的至少一个,来计算优先级。
根据本发明的第三方面的通信系统,包括:进行信息包传输和接收的移动站和基站,其中基站包括:获取单元、优先级计算单元、权重处理单元、信道控制单元和传输单元。其中:获取单元,获取从终端设备传输到移动站的信息包;优先级计算单元,用于计算从终端设备传输到移动站信息包的优先级;权重处理单元,用于对优先级计算单元计算的信息包优先级进行加权;信道控制单元,根据权重处理单元加权的信息包优先级,把信道分配给信息包,用于从基站到移动站的信息包传输;以及传输单元,用于在信道控制单元分配的信道上,把信息包传输到移动站上;其中,优先级计算单元根据信息包是否由传输单元再次传输到移动站的重发信息包、在传输单元和移动站之间形成的传输路径状况、信息包的服务质量、从获取单元获取到信息包开始到传输单元尚未传输信息包的时间、或者被确定为从传输单元向移动站传输信息包的传输速度的预定传输速度之中的至少一个,来计算优先级。
根据本发明的第四方面的通信方法,包括:获取从终端设备传输到移动站的信息包;计算到移动站的获取信息包传输的优先级;对计算的信息包优先级进行加权;根据加权的信息包优先级,把信道分配给信息包,用于从基站到移动站的信息包传输;以及在分配的信道上,把信息包传输到移动站上;其中,根据信息包是否由基站再次传输到移动站的重发信息包、在基站和移动站之间形成的传输路径状况、信息包的服务质量、从基站获取到信息包开始到基站尚未传输信息包的时间、或者被确定为从基站向移动站传输信息包的传输速度的预定传输速度之中的至少一个,来计算优先级。
附图说明
图1为本发明第一实施例的通信系统的结构图;
图2为本发明第一实施例的基站结构方框图;
图3为本发明第一实施例的重发信息包优先级计算单元示意图;
图4A和4B为本发明第一实施例的传输路径状况优先级计算单元的示意图;
图5A和5B为本发明第一实施例的QoS优先级计算单元的示意图;
图6A和6B为传输等待时间优先级计算单元的示意图;
图7A、7B、7C和7D为本发明第一实施例的权重处理单元的结构方框图;
图8A和8B为本发明第一实施例的权重计算方法示意图;
图9为本发明第一实施例的优先级计算单元和权重处理单元示意图;
图10为本发明第一实施例的传输判定单元的结构方框图;
图11为本发明第一实施例的通信方法程序的流程图;
图12为本发明第二实施例的基站结构的方框图;
图13A和13B为本发明第二实施例的预定传输速度优先级计算单元的示意图;
图14A和14B为本发明第二实施例的权重处理单元的方框图;
图15为本发明第二实施例的通信方法程序的流程图。
具体实施方式
下面参照附图来描述本发明的实施例。
[第一实施例]
(通信系统)
如图1所示,通信系统1包括基站2和一组移动站3。移动站3传输和接收信息包。移动站3为可携带电话(蜂窝电话)和PDAs的移动终端,用于进行声音通信、动态图象通信以及数据通信。基站2通过网络获得来自如移动终端、个人计算机或者服务器等终端设备的信息包。基站2把得到的信息包传输到移动站3。
如图2所示,基站2包括控制装置4、网络接口单元5、传输缓冲器6、基带处理单元7、无线电单元8和天线9。控制装置4包括信号处理单元41、时间控制单元42、优先级计算单元43、权重处理单元44、优先级比较单元45和传输判断单元46。
网络接口单元5与网络10连接。网络接口单元5为用于通过网络10获取从终端设备传输来的信息包,其中的终端设备为把信息包传输到移动站3上的传输源。网络接口单元5把得到的信息包存储到传输缓冲器6内。在得到该信息包后,网络接口单元5把识别信息包的数据(后面称为“信息包识别数据”)通知给时间控制单元42。另外,网络接口单元5从传输缓冲器6取出由移动站3传输到终端设备并由无线电单元8接收的信息包,并根据控制装置4的控制把该信息包通过网络10传输到终端设备。
传输缓冲器6为保持信息包的信息包保持单元。信息包通过网络接口单元5或基带处理单元7被存储到传输缓冲器6内。通过基带处理单元7或网络接口单元5把保持在传输缓冲器6内的信息包取出。基带处理单元7对要传输到移动站3的传输信号进行如错误修正编码和扩展调制的信号处理,并对由无线电单元8接收到的接收信号进行如错误修正解码和逆扩展调制的信号处理。另外,基带处理单元7从传输缓冲器6中取出要传输到移动站3的信息包,并对信息包进行上述信号处理,并把处理后的信息包提供给无线电单元8。再有,基带处理单元7从无线电单元8获取由移动站3传输到终端设备以及由无线电单元8接收的信息包,并把信息包存储到传输缓冲器6内。
信息包包括由终端设备传输到移动站3的数据部分和控制信息包传输的控制信息部分。控制信息部分包括与信息包的QoS(服务质量)有关的信息(后面称为“QoS信息”)、识别信息包传输目的地移动站3的用户的数据(后面称为“目的地用户识别数据)、信息包识别数据以及传输源的终端设备已经把信息包传输时的时间(后面称为”源传输时间)。基带处理单元7取出从传输缓冲器6内取出的信息包中的控制信息部分,并把控制信息部分提供给信号处理单元41。QoS信息包括数据的允许延迟时间、在信息包传输中使用的如声音通信服务、动态图象通信服务或者数据通信服务的服务种类以及由QoS保证的信息包传输速度(后面称为“QoS保证传输速度)。
另外,基带处理单元7从无线电单元8中获取控制信号。该控制信息包含从移动站3传输来的ACK/NACK信息和与传输路径状况有关的信息(后面称为“传输路径信息”)。基带处理单元7把控制信号提供给信号处理单元41。移动站3和基站2之间设定为上行控制信道。在控制信道,移动站3把控制信号传输到基站2。另外,ACK/NACK信息是与信息包在移动站3接收结果有关的信息,包括表明信息包已经成功接收的ACK(肯定)应答,以及还包括表明信息包接收失败并且请求再传输信息包的NACK(否定)应答。
天线9接收从移动站3传输来的控制信号和发送至终端设备的信息包,并为无线电单元8提供控制信号和信息包。另外,天线9把由无线电单元8提供的信息包传输到移动站3。在控制装置4的控制下,无线电单元8为用于在分配给信息包的信道上把信息包传输到目的移动站3。无线电单元8对基带处理单元7提供的信息包进行D-A转换,并通过天线9把转换后的信息包传输到移动站3。另外,无线电单元8通过天线9从移动站3接收控制信号和发往终端设备的信息包,对它们进行A-D转换,并且把它们提供给基带处理单元7。无线电单元8把与形成传输路径的无线电单元8连接的移动站号通知给优先级计算单元43。
控制装置4设置在基站2。通过把用于信息包传输到移动站3的信道分配给信息包,控制装置4来控制信息包传输到移动站3上。控制装置4控制信息包从移动站3传输到终端设备的接收以及信息包到终端设备的传输。控制装置4控制网络接口单元5、基带处理单元7和无线电单元8。信号处理单元41处理由基带处理单元7提供的信息包的控制信息部分,并取出信息包的QoS信息、目的地用户识别数据、信息包识别数据和在控制信息部分包含的源传输时间。另外,信号处理单元41对由基带处理单元7提供的来自移动站3的控制信号进行处理,并取出含在控制信号中的传输路径信息和ACK/NACK信息。
信号处理单元41为优先级计算单元43提供ACK/NACK信息和与信息包识别数据有关的信息包QoS信息。另外,信号处理单元41为优先级计算单元43、权重处理单元44和传输判断单元46提供目的地用户识别数据和传输路径信息,从而使其与信息包识别数据联系起来。其中的传输路径形成于基站与目的移动站3之间。另外,信号处理单元41为时间控制单元42提供源传输时间和与信息包识别数据有关的ACK/NACK信息。
时间控制单元42控制涉及信息包的时间,如在基站2中的信息包传输等待时间和信息包延迟时间。时间控制单元42包括测量时间的计时器42a和通知当前时间的时钟42b。关于控制传输等待时间,具体地说,时间控制单元42进行传输等待时间的测量,并把该传输等待时间(后面称为“传输等待时间信息)提供给优先级计算单元43和权重处理单元44。当网络接口单元5获取新的信息包时,通过网络接口单元5,时间控制单元42得到信息包识别数据的通知。在得到信息包识别数据的通知后,时间控制单元42启动计时器42a,并启动对信息包的信息包等待时间的测量。计时器42a的测量值(计时器数值)就是传输等待时间。在本实施例中,传输等待时间变成是由于网络接口单元5获取信息包而无线电单元8没有传输信息包的过程时间。也是信息包在基站2中等待的时间。
定期地或者由优先级计算单元43或权重处理单元44请求后,在与信息包识别数据有关的时间点,时间控制单元42为优先级计算单元43或权重处理单元44提供信息包传输等待时间。时间控制单元42从优先级比较单元45接收到与信息包识别数据有关的传输停止的通知。另外,时间控制单元42从传输判断单元46接收传输是否与信息包识别数据有关的通知。
当时间控制单元42得到信息包可能由传输判断单元46传输的通知时,时间控制单元42就关闭计时器42a,完成传输等待时间的测量。另一方面,对于时间控制单元42得到信息包没有被优先级比较单元45或传输判断单元46传输或者不可能来传输,时间控制单元42继续对传输等待时间的测量。这样,传输等待时间持续到由时间控制单元42来更新。
关于对延迟时间的控制,具体地说,时间控制单元42进行延迟时间的计算,并把延迟时间通知给优先级计算单元43和权重处理单元44。时间控制单元42从信号处理单元41获取与信息包识别数据有关的源传输时间并保留。时间控制单元42从时钟42b获取当前时间,把当前时间与源传输时间进行比较,并计算在源终端设备传输信息包时刻与当前时刻之间的经过时间,即信息包在当前时刻的延迟时间。时钟42b预先设定好,于是可在源终端设备和基站2通知相同的时间。
定期地或在优先级计算单元43或权重计算单元44请求后,时间控制单元42及时计算信息包延迟时间,并该计算的与信息包识别数据有关的延迟时间提供给优先级计算单元43或权重计算单元44。时间控制单元42从信号处理单元41获取与信息包识别数据有关的ACK/NACK信息。如果时间控制单元42已经获取ACK信息,那么信息包就成功传输,就没必要计算信息包的延迟时间了,也因此时间控制单元42放弃信息包的信息包识别数据。另一方面,如果时间控制单元42已经获取NACK信息,那么就有必要重发信息包,同时有必要计算延迟时间,也因此时间控制单元42保留信息包识别数据和信息包的源传输时间。
优先级计算单元43计算从终端设备传输到移动站3并由网络接口单元5获取的信息包传输优先级。当对用于把信息包传输到移动站3的信道进行分配时,信息包的优先级成为准则。优先级是这样的设定的,它为使得信息包分配到信道,并以高优先级先行传输。
优先级计算单元43包括重发信息包优先级计算单元431、传输路径状况优先级计算单元432、QoS优先级计算单元433、传输等待时间优先级计算单元434和优先级合并单元435。在本实施例中,通过利用多种信息计算的合成优先级(后面称为“合成优先级“)作为优先级。重发信息包优先级计算单元431、传输路径状况优先级计算单元432、QoS优先级计算单元433、传输等待时间优先级计算单元434是单独的优先级计算单元,用于根据计算优先级的每条信息分别计算单独优先级(后面称为“单独优先级”)。
重发信息包优先级计算单元431根据信息包是否为重发信息包而计算优先级。重发信息包是由于曾经从基站2传输到移动站3的信息包没有到达移动站3,通过无线电单元8再次传输到移动站3的信息包,没有到达的原因不是因为错误,而是通常因为在基站2中、在基站2和移动站3之间的传输路径上或在移动站3中的某些原因。根据信息包是否为重发信息包而计算的优先级在后面称为“重发信息包优先级”。重发信息包优先级是单独优先级之一。
如图3所示,重发信息包优先级计算单元431首先在移动站3中获得用户#1到#k的新/重发信息包信息(101)。新/重发信息包信息是表明在移动站3内具有作为目的地的用户#1到#k之一的信息包是否为新信息包或重复信息包。具体地说,重发信息包优先级计算单元431首先从信号处理单元41中获取ACK/NACK信息。如果有出现作为目的地用户#1到#k之一的信息包NACK应答,则重发信息包优先级计算单元431判断该信息包为重发信息包。相反,如果没有出现具有作为目的地的用户#1到#k之一的信息包的NACK应答,则重发信息包优先级计算单元431判断该信息包为新信息包。通过这种方式,重发信息包优先级计算单元431根据ACK/NACK信息,获取用户#1到#k的新/重发的信息。
重发信息包优先级计算单元431根据用户的新/重复信息,计算出具有作为目的地用户#1到#k之一的信息包的重发信息包优先级(102)。重发信息包优先级计算单元431预先设定在重发信息包情况下的重发信息包优先级,以及在新信息包情况下的重发信息包优先级。根据用户的新/重发信息包信息,重发信息包优先级计算单元431确定具有作为目的地每个用户#1到#k的信息包是新信息包还是重发信息包,提供具有预先设定重发优先级的信息包,并计算发往每个用户#1到#k信息包的信息包重发优先级。由于在移动站3中作为接收信息包保持单元的接收缓冲器和在基站2中的传输缓冲器6的容量是有限的,于是最好尽可能地并且是用短传输等待时间来传输信息包。这样,最好为每个重发信息包设定出比其他单独优先级较高的重发信息包优先级。
最后,重发信息包优先级计算单元431为优先级合并单元435提供计算后的用户#1到#k的重发信息包优先级。通过只利用重发信息包优先级作为优先级时进行信道分配的情况中,重发信息包优先级计算单元431为权重处理单元44提供计算后的用户#1到#k的重发信息包优先级。根据该重发信息包优先级计算单元431,根据考虑信息包是否为重发信息包而计算的优先级,控制装置4可进行信道分配。
传输路径状况优先级计算单元432根据无线电单元8和移动站3之间形成的传输路径状况来计算优先级。根据传输路径状况计算出的优先级在后面称为“传输路径状况优先级”。该传输路径状况优先级是单独优先级之一。通过把相应用户在基站2和移动站3之间形成的一组传输路径状况相互进行比较,传输路径状况优先级计算单元432可计算出传输路径状况优先级,或者根据用户在基站2和移动站3之间形成的传输路径状况为每个用户进行独特的计算。
图4A示出了传输路径状况优先级计算单元432a,此时通过对相应用户在基站2和移动站3之间形成的一组传输路径状况相互比较计算出传输路径状况优先级。图4B示出了传输路径状况优先级计算单元432b,此时根据用户在基站2和移动站3之间形成的传输路径状况,为每个用户单独计算出传输路径状况优先级。
如图4A和4B所示,传输路径状况优先级计算单元432a和432b首先获取移动站3的用户#1到#k的传输路径信息(201a、201b)。对于传输路径信息,则有在移动站3中的接收质量和延迟轮廓、如无线电单元8进行的信息包到移动站3传输的传输速度等的吞吐量以及如从移动站3传输的TPC(传输能量控制)的传输能量控制信息。
传输路径信息包含在从移动站3传输来的控制信号中,并通过信号处理单元41从控制信号中取出。这样,传输路径状况优先级计算单元432a和432b均从信号处理单元41中获取传输路径信息。移动站3通过测量接收质量或者获得传输速度而得到传输路径信息,并在上行控制信道把传输路径状况传输到基站2。传输路径状况优先级计算单元432a和432b均可利用从信号处理单元41获取的传输路径信息,或者预测在传输信息包时的传输路径状况,并利用该预测获得的数值。或者传输路径状况优先级计算单元432a和432b均可获取一组传输路径状况,并通过把传输路径进行比较计算出传输路径状况。
作为接收质量的指数,例如,则有SIR(信号与干扰能量比)、CIR(载波与干扰能量比)以及期望的波信号能。SIR为信号能与干扰波能之比。当采用CDMA作为存取模式时,在进行逆扩展处理后,信号能与干扰波能可作为SIR。CIR是期望的波信号能与干扰波能比。在考虑在移动站3的接收器中的噪音能,作为CIR,可采用期望的波信号能与干扰波能和噪音能之比。当采用CDMA作为存取模式时,可采用导频信道上的期望波信号能与干扰波能和噪音能之比。SNR为信号能量与噪音能量比。Eb/No为每比特的信号能量与噪音能量比。在移动站3中的延迟轮廓是指,通过在横坐标上画出在移动站3的到达电波的延迟时间,以及在纵坐标画出在移动站3的每个电波的接收能量而得到的图象。在移动站3的延迟轮廓于是表示出了延迟时间和电波接收能量之间的关系。
当如干扰消除器等去干扰电路用在移动站3的接收器时,根据来自移动站3进行了位置登记的蜂窝的干扰波能成分和干扰波能成分之比与来自另外蜂窝的干扰波能成分和干扰波能成分之比的不同,干扰波去除效果是不同的。这样,最好传输路径状况优先级计算单元432a和432b均获取来自移动站3进行了位置登记的蜂窝的干扰波能成分和干扰波能成分之比与来自另外蜂窝的干扰波能成分和干扰波能成分之比,并通过考虑比率来计算CIR和SIR。通过这种方式,来自移动站3进行了位置登记的蜂窝的干扰波能成分和干扰波能成分之比与来自另外蜂窝的干扰波能成分和干扰波能成分之比之间的比率就表示为Ior/Ioc。
形成射束以利用自适应阵天线作为天线9、把天线射束导引到移动站3以及把天线射束的无效部分导引到干扰移动站来抑制电波干扰,在这种情况下,即使是利用实际信号能、干扰波能、期望的波信号能和噪音能计算出CIR和SIR,移动站3也不能直接获得实际的接收质量。这样,最好在移动站3、信号处理单元41和传输路径状况优先级计算单元432a或传输路径状况优先级计算单元432b中进行计算,从而对利用实际信号能、干扰波能、期望的波信号能和噪音能计算出的CIR和SIR进行修正,并得到实际的CIR和SIR。传输路径状况优先级计算单元432a和432b均可从信号处理单元41中获取TPC指令,作为传输路径信息,并利用根据该TPC指令估算的CIR估算值。
另外,传输路径状况优先级计算单元432a和432b均通过利用接收质量来计算传输路径状况优先级,这些接收质量为:过去时间点的接收质量、移动站3得到接收质量时的接收质量、预测出与过去接收质量不同的无线电单元8传输信息包时的接收质量、在某个过去时间段里接收质量的平均值、在包括移动站3获得接收质量时刻的时间段内接收质量的平均值,以及预测与过去接收质量不同的包括无线电单元8传输信息包时刻的时间段的接收质量平均值。
这样,传输路径状况优先级计算单元432a和432b均获取这些接收质量作为传输路径信息。
另外,传输路径状况优先级计算单元432a和432b均通过利用接收质量来计算传输路径状况优先级,这些接收质量为:从过去时间点的接收质量中选出的两个或更多值之间的差、移动站3得到接收质量时的接收质量、预测出与过去接收质量不同的无线电单元8传输信息包时的接收质量、在某个过去时间段里接收质量的平均值、在包括移动站3获得接收质量时刻的时间段内接收质量的平均值,以及预测与过去接收质量不同的包括无线电单元8传输信息包时刻的时间段的接收质量平均值。当这样获得了接收质量之间的差时,传输路径状况优先级计算单元432a和432b均计算传输路径状况优先级,同时考虑如接收质量提高或降低的变化。这样,传输路径状况优先级计算单元432a和432b均可获取这种接收质量,作为传输路径信息。
另外,传输路径状况优先级计算单元432a和432b均通过利用吞吐量来计算传输路径状况优先级,吞吐量例如为:传输速度、在过去时间点的传输速度、在移动站3得到接收质量时的传输速度、预测出与过去接收质量不同的无线电单元8传输信息包时的传输速度、在某个过去时间段里传输速度的平均值、在包括移动站3获得接收质量时刻的时间段内传输速度的平均值,以及预测与过去接收质量不同的包括无线电单元8传输信息包时刻的时间段的传输速度平均值。这样,传输路径状况优先级计算单元432a和432b获取这种传输速度作为传输路径信息。
另外,传输路径状况优先级计算单元432a和432b可利用吞吐量来计算传输路径状况优先级,吞吐量例如为:传输速度、从过去时间点的传输速度中选出的两个或更多值之间的差、移动站3得到接收质量时的传输速度、预测出与过去接收质量不同的无线电单元8传输信息包时的传输速度、在某个过去时间段里传输速度的平均值、在包括移动站3获得接收质量时刻的时间段内传输速度的平均值,以及预测与过去接收质量不同的包括无线电单元8传输信息包时刻的时间段的传输速度平均值。当这样获得了传输速度之间的差时,传输路径状况优先级计算单元432a和432b均计算传输路径状况优先级,同时考虑如传输速度提高或降低的变化。这样,传输路径状况优先级计算单元432a和432b均可获取这种传输速度,作为传输路径信息。
传输路径状况优先级计算单元432a和432b对获取的用户#1到#k的传输路径信息进行加权(202a、202b)。传输路径状况优先级计算单元432a和432b对CIR、SIR和传输速度进行加权。传输路径状况优先级计算单元432a和432b均根据如CIR、SIR和传输速度的接收质量设定权重。例如,传输路径状况优先级计算单元432a和432b均设定权重,于是使传输路径信息增大,并为在SIR或CIR中较大的用户或者在传输速度中较小的用户提供较高优先级。对于加权,传输路径信息可通过加上具有正值的权重或者乘以具有比整数较大的权重而变大。相反,传输路径信息可通过上具有负值的权重或乘以比整数小的权重而变小。
另外,在采用多种传输路径信息的情况中,传输路径状况优先级计算单元432a和432b可提供具有不同权重的相应种类的传输路径信息。例如,传输路径状况优先级计算单元432a和432b通过设定权重进行加权,于是当计算优先级时,使传输路径信息变得更大。传输路径状况优先级计算单元432a和432b可不对传输路径信息进行加权。
如图4A所示,传输路径状况优先级计算单元432a把用户#1到#k的传输路径信息进行比较,并计算要传输到用户#1到#k的信息包的传输路径信息优先级。例如,传输路径状况优先级计算单元432a根据用户#1到#k的CIRs为用户提供按照降低CIR次序的级数。同时传输路径状况优先级计算单元432a计算用户#1到#k的传输路径状况优先级,以使先来用户的传输路径状况优先级级数较高,并使晚到用户的传输路径状况优先级级数较低。
另外,例如,传输路径状况优先级计算单元432a根据用户#1到#k的传输速度提供用户按照降低传输速度次序的级数。同时传输路径状况优先级计算单元432a计算用户#1到#k的传输路径状况优先级,以使先来用户的传输路径状况优先级级数较高,并使晚到用户的传输路径状况优先级级数较低。
另一方面,如图4B所示,根据用户#1到#k的传输路径信息,传输路径状况优先级计算单元432b唯一地计算出相应于要传输到用户#1到#k的传输路径状况优先级(203B)。例如,传输路径状况优先级计算单元432b预先设定一组CIR数字范围和CIR在该范围时的传输路径状况优先级。传输路径状况优先级计算单元432b判断每个用户#1到#k的CIR存在于哪个数字范围,并当CIR位于该数字范围时,计算出作为传输路径状况优先级而设定的值,作为用户的传输路径状况优先级。
例如,如果用户#1位于CIR(n)和CIR(n+1)之间的数字范围时(其中“n”为自然数,表示限定数字范围的数字级数)。换句话说,如果满足了CIR(n)≤用户#i的CIR<CIR(n+1)时,则当CIR在该数字范围时,预先设定作为传输路径优先级的值“A”被选出作为传输路径状况优先级。在这种情况下,传输路径状况优先级设定成与对应的另外用户的CIRs相等。
最后,传输路径状况优先级计算单元432a和432b均把计算后的对应于用户#1到#k的传输路径状况优先级提供给优先级合并单元435(204a,204b)。当通过仅利用作为优先级的传输路径状况优先级进行信道分配的情况下,传输路径状况优先级计算单元432a和432b把用户#1到#k的传输路径状况优先级提供给权重处理单元44。
根据传输路径状况优先级计算单元432a和432b,控制装置4可根据考虑传输路径状况而计算的优先级进行信道分配,传输路径状况例如为在传输路径的传输速度和在移动站3的接收质量。例如,当传输路径状况优先级计算单元432a和432b通过利用作为传输路径状况的接收质量计算优先级后,于是基站2可完成高效信息包传输并提供接收质量。当传输路径状况优先级计算单元432a和432b通过利用作为传输路径状况的接收质量计算优先级后,基站2可避免到特定移动站3的传输偏离,保持到一组移动站3的通信机会均等,同样也缩短延迟时间。
QoS优先级计算单元433根据信息包的QoS计算出优先级。根据QoS计算出的优先级在后面称为“QoS优先级”。QoS优先级是单独优先级之一。QoS优先级计算单元433可通过把传输到各自用户的信息包的QoS值彼此进行比较,或者根据传输到每个用户的信息包QoS,可唯一地为每个用户计算。图5A示出了QoS优先级计算单元433a,此时通过把传输到各自用户的信息包的QoS值彼此进行比较计算出QoS。图5B示出了QoS优先级计算单元433b,此时根据传输到每个用户的信息包QoS,唯一计算出每个用户的QoS。
如图5A和5B所示,QoS优先级计算单元433a和433b获取发送至移动站3的用户#1到#k信息包QoS信息(301a、301b)。对于信息包的QoS信息,则有在信息包中的可许可延迟时间、用于信息包传输的服务级数以及QoS保证的传输速度。QoS优先级计算单元433a和433b均从信号处理单元41中获取信息包的信息。
QoS优先级计算单元433a和433b对获取的用户#1到#k的QoS信息进行加权(302A、302B)。QoS优先级计算单元433a和433b还对允许延迟时间的数字等进行加权,或者根据服务级数提供权重。QoS优先级计算单元433a和433b可根据允许延迟时间或服务级数设定权重。例如,QoS优先级计算单元433a和433b可设定权重,以使QoS信息较大,并为在允许延迟时间较短的用户提供较高优先级,或者为利用了实时特性需要的服务的用户提供较高优先级,这些服务例如为,声音通信服务或者动态图象通信服务。至于加权,QoS信息可通过加上具有正值的权重或者乘以具有比整数大的权重而变大。相反,QoS信息可通过加上具有负值的权重或乘以比整数小的权重而变小。
另外,在采用多种QoS信息的情况中,QoS优先级计算单元433a和433b可提供具有不同权重的相应种类的QoS信息。例如,QoS优先级计算单元433a和433b通过设定权重进行加权,于是当计算优先级时,使QoS信息变得更大。QoS优先级计算单元433a和433b可不对QoS信息进行加权。
如图5A所示,QoS优先级计算单元433a把用户#1到#k的QoS信息进行比较,并计算要传输到用户#1到#k的信息包的QoS信息优先级(303a)。例如,QoS优先级计算单元433a根据用户#1到#k的允许延迟时间为用户提供按照增加允许延迟时间次序的级数。同时QoS优先级计算单元433a计算用户#1到#k的QoS优先级,以使先来用户的QoS优先级级数较高,并使晚到用户的QoS优先级级数较低。
另外,例如,QoS优先级计算单元433a根据用户#1到#k的QoS保证传输速度提供用户按照降低QoS保证传输速度次序的级数。同时QoS优先级计算单元433a计算用户#1到#k的QoS优先级,以使先来用户的QoS优先级级数较高,并使晚到用户的QoS优先级级数较低。
另一方面,如图5B所示,根据用户#1到#k的QoS信息,QoS优先级计算单元433b唯一地计算出相应于要传输到用户#1到#k的QoS优先级(303B)。例如,QoS优先级计算单元433b预先设定一组允许延迟时间和在该范围内的QoS优先级。QoS优先级计算单元433b判断每个用户#1到#k的允许延迟时间存在于哪个数字范围,并当允许延迟时间位于该数字范围时,计算出作为QoS优先级而设定的值,作为用户的QoS优先级。
例如,如果用户#i位于允许延迟时间(n)和允许延迟时间(n+1)之间的数字范围时(其中“n”为自然数,表示限定数字范围的数字级数)。换句话说,如果满足了允许延迟时间(n)≤用户#i的允许延迟时间<允许延迟时间(n+1)时,则当允许延迟时间在该数字范围时,预先设定作为QoS优先级的值“B”被选出作为QoS优先级。在这种情况下,QoS优先级设定成与对应于另外用户的允许延迟时间的“B”相等。
另外,例如,QoS优先级计算单元433b预先设定QoS保证传输速度的一组数字范围和当QoS保证传输速度在该范围时的QoS优先级。QoS优先级计算单元433b判断每个用户#1到#k的QoS保证传输速度存在于哪个数字范围,并当QoS保证传输速度位于该数字范围时,计算出作为QoS优先级而设定的值,作为用户的QoS优先级。同样在这种情况下,QoS优先级计算单元433b可计算出对应于另外用户的QoS保证传输速度的QoS。
最后,QoS优先级计算单元433a和433b均把计算后的对应于用户#1到#k的QoS优先级提供给优先级合并单元435(304a,304b)。当通过仅利用作为优先级的QoS优先级进行信道分配的情况下,QoS优先级计算单元433a和433b均把计算后的用户#1到#k的QoS优先级直接提供给权重处理单元44。
根据QoS优先级计算单元433a和433b,控制装置4可根据考虑信息包服务质量而计算的优先级进行信道分配。结果,基站2可处理QoS,该QoS例如为传输信息包中数据(媒体)而需要的延迟时间。
传输等待时间优先级计算单元434根据信息包的传输等待时间来计算优先级。根据传输等待时间计算的优先级在后面被称为“传输等待时间优先级”。传输等待时间优先级是单独优先级之一。传输等待时间优先级计算单元434可通过把传输到各自用户的信息包的传输等待时间值彼此进行比较,或者根据传输到相应用户的信息包传输等待时间,可唯一地为每个用户计算。图6A示出了传输等待时间优先级计算单元434a,此时通过把传输到各自用户的信息包的传输等待时间值彼此进行比较而计算出传输等待时间优先级。图6B示出了传输等待时间优先级计算单元434b,此时根据传输到每个用户的信息包传输等待时间值,唯一计算出每个用户的传输等待时间优先级。
如图6A和6B所示,传输等待时间优先级计算单元434a和434b获取直接发送至移动站3的用户#1到#k信息包传输等待时间信息(401a、401b)。传输等待时间优先级计算单元434a和434b均从时间控制单元42中获取传输等待时间信息。传输等待时间优先级计算单元434a和434b对获取的用户#1到#k的传输等待时间信息进行加权(402a、402b)。传输等待时间优先级计算单元434a和434b还对传输等待时间进行加权。传输等待时间优先级计算单元434a和434b可根据可传输等待时间设定权重。例如,传输等待时间优先级计算单元434a和434b可设定权重,以使传输等待时间信息较大,并为在传输等待时间较大的用户提供较高优先级。
至于加权,传输等待时间信息可通过加上具有正值的权重或者乘以具有比整数大的权重而变大。相反,传输等待时间信息可通过加上具有负值的权重或乘以比整数小的权重而变小。传输等待时间优先级计算单元434a和434b可不对传输等待时间信息进行加权。
如图6A所示,传输等待时间优先级计算单元434a把用户#1到#k的传输等待时间信息进行比较,并计算要传输到用户#1到#k的信息包的传输等待时间信息优先级(403a)。例如,传输等待时间优先级计算单元434a根据用户#1到#k的传输等待时间值为用户提供按照传输等待时间减少次序的级数。同时传输等待时间优先级计算单元434a计算用户#1到#k的传输等待时间优先级,以使先来用户的传输等待时间优先级级数较高,并使晚到用户的传输等待时间优先级级数较低。
另一方面,如图6B所示,根据用户#1到#k的传输等待时间信息,传输等待时间优先级计算单元434b唯一地计算出相应于要传输到用户#1到#k的传输等待时间优先级(403B)。例如,传输等待时间优先级计算单元434b预先设定一组传输等待时间和在该范围内的传输等待时间优先级。传输等待时间优先级计算单元434b判断每个用户#1到#k的传输等待时间存在于哪个数字范围,并当传输等待时间位于该数字范围时,计算出作为传输等待时间优先级而设定的值,作为用户的传输等待时间。
例如,如果用户#i的传输等待时间位于传输等待时间(n)和传输等待时间(n+1)之间的数字范围时(其中“n”为自然数,表示限定数字范围的数字级数)。换句话说,如果满足了传输等待时间(n)≤用户#i的传输等待时间<传输等待时间(n+1)时,则当传输等待时间在该数字范围时,预先设定作为传输等待时间优先级的值“C”被选出作为传输等待时间优先级。在这种情况下,传输等待时间优先级设定成与对应于另外用户的传输等待时间的“C”相等。
最后,传输等待时间优先级计算单元434a和434b均把计算后的对应于用户#1到#k的传输等待时间优先级提供给优先级合并单元435(404a,404b)。当通过仅利用作为优先级的传输等待时间优先级进行信道分配的情况下,传输等待时间优先级计算单元434a和434b均把计算后的用户#1到#k的传输等待时间优先级直接提供给权重处理单元44。
根据传输等待时间优先级计算单元434a和434b,控制装置4可根据考虑信息包服务质量而计算的优先级进行信道分配。结果,基站2可避免到特定移动站3的传输偏离,保持到一组移动站3的通信机会均等,同样也缩短延迟时间。
优先级合并单元435对由一组单独优先级计算单元计算的一组单独优先级进行合并,并确定出合成优先级。换句话说,优先级合并单元435综合地估算出单独的优先级,并确定合成优先级。在本实施例中,重发信息包优先级、传输路径状况优先级、QoS优先级和传输等待时间优先级作为单独优先级,而合成优先级是通过把它们综合而确定的。
优先级合并单元435分别从重发信息包优先级计算单元431、传输路径状况优先级计算单元432、QoS优先级计算单元433和传输等待时间优先级计算单元434中获取重发信息包优先级、传输路径状况优先级、QoS优先级和传输等待时间优先级,作为单独优先级。通过把获取的单独优先级分别乘以系数,优先级合并单元435确定合成优先级,并把分别乘以系数的单独优先级相加。用“v”表示重发信息包优先级;用“x”表示传输路径状况优先级;用“y”表示QoS优先级以及用“z”表示传输等待时间优先级;用“a”表示重发路径状况优先级的系数;用“b”表示传输路径状况优先级的系数;用“c”表示QoS优先级的系数以及用“d”表示传输等待时间优先级的系数(其中“a”到“d”为正实数),通过下面公式(1)可计算出合成优先级。
av+bx+cy+dz                            (1)
在每个基站2中,系数“a”到“d”可设定成固定值,或者可根据状态确定并根据状态而适应性变化。例如,把传输路径状态优先级的系数“b”设定成比其他系数“a”、“c”和“d”较大的固定值,或者使系数“b”是变化的,以使比其他系数“a”、“c”和“d”较大,然后控制装置4可进行信道分配,同时更多考虑传输路径状态,并赋予传输路径状态优先级。例如,如果传输路径状况优先级计算单元432根据传输速度计算出传输路径状态优先级,那么就能进一步增强把通信机会赋予一组移动站3的均等性,并也极大地缩短延迟时间。
如果优先级合并单元435把传输等待时间优先级的系数“d”设定成比其他系数“a”、“b”和“c”较大的固定值,或者使系数“a”是变化的,以使比其他系数“b”、“c”和“d”较大,那么4可进行信道分配,同时更多考虑传输等待时间状态,并赋予传输等待时间优先级。这样,基站2就能进一步增强把通信机会赋予一组移动站3的均等性,并也极大地缩短延迟时间。
由于在移动站3中的接收缓冲器和在基站2中的传输缓冲器6的容量是有限的,于是最好尽可能地并且是用短传输等待时间来传输重发信息包。这样,最好为优先级合并单元435把重发信息包优先级的系数“a”设定成比其他系数“b”、“c”和“d”较大的固定值,或者使系数“a”是变化的,以使比其他系数“b”、“c”和“d”较大。
通过这种方式,通过改变对系数“a”到“d”固定值的设定,或者通过根据状态确定出系数“a”到“d”,优先级合并单元435可随意改变计算合成优先级的条件。特别地,当计算合成优先级时,通过设定系数“a”到“d”的固定值,或者根据状态确定系数“a”到“d”,于是可根据相关信息来增大得到的单独优先级系数,这样,优先级合并单元435能利用相关重要的信息而容易计算出合成优先级。至于是被认为没必要的单独优先级,优先级合并单元435可把其设定成“0”。
优先级合并单元435可根据基站2中的通信量状态来确定系数“a”到“d”。在通信量状态下,存在有通过形成的传输路径而与无线电单元8连接的移动站3的数量、用移动站3采用的服务等级、存储在传输缓冲器6内的信息包数量。优先级合并单元435定期地或者当确定系数时,获取通信量状态。通过接收由无线电单元8发布的与无线电单元8连接移动站3的数量的通知、核对存储在传输缓冲器6内的信息包数量、或者获取服务等级,优先级合并单元435可获取通信量状态,其中服务等级来自从信号处理单元41获取的QoS信息。
例如,当存在较大通信量的情况下,如在与无线电单元8连接的移动站数量非常大,或者在存储在传输缓冲器6内的信息包数量非常大的情况下,信息包延迟时间和传输等待时间增加。此时,通过使QoS优先级的系数“c”或者传输等待时间优先级系数“d”较大,优先级合并单元435可用相关的QoS优先级和传输等待时间优先级而计算合成优先级。这样,基站2可满足允许延迟时间的请求,并使在移动站3之间的通信机会均等。
当有较小通信量情况时,如在与无线电单元8连接的移动站数量非常小,或者在存储在传输缓冲器6内的信息包数量非常小的情况下,在信息包延迟时间和传输等待时间经常出现剩余。此时,通过使传输路径状态优先级系数“b”较大,优先级合并单元435可用相关传输路径优先级而计算合成优先级。这样,基站2可提高接收质量,同时满足允许延迟时间的请求,并使在移动站3之间的通信机会均等。
另外,优先级合并单元435可根据信息包传输速度确定系数“a”到“d”。通过确定传输速度的期望值(后面称为“期望传输速度”)并把实际传输速度与期望传输速度进行比较,优先级合并单元435能确定出系数“a”到“d”。优先级合并单元435可把期望传输速度设定成与QoS保证传输速度或者基于QoS保证传输速度确定的传输速度相等。另外,优先级合并单元435可把期望传输速度设定成与传输速度相等,该传输速度是通信系统1保证移动站3的用户的传输速度(后面称为“系统保证传输速度”),或者与基于系统保证传输速度确定的传输速度相等。当用户进入通信系统而需要通信服务时,通过运行通信系统1并提供通信服务的共用通信公司和移动站3的用户之间的协议等,来设置通信系统系统1保证用户的传输速度。另外,优先级合并单元435可把期望传输速度设定成与每个基站任意设定并保证移动站3的用户传输速度相等(在后面称为“基站保证传输速度”)。在后面,QoS保证传输速度、系统保证传输速度和基站保证传输速度被统称为“保证传输速度”。
优先级合并单元435从信号处理单元41中获取到信息包传输目的地用户的移动站3的实际传输速度,作为传输路径信息。在QoS保证传输速度或者基于QoS保证传输速度确定的传输速度用作期望传输速度情况下,优先级合并单元435从信号处理单元41中获取信息包的QoS信息,并确定期望传输速度。当系统保证传输速度或者基于该系统保证传输速度确定的传输速度用作期望传输速度时,优先级合并单元435把传输目的地用户识别数据与保证用户的系统保证传输速度、基于系统保证传输速度确定的期望传输速度联系起来,并把它们保留。同时优先级合并单元435从信号处理单元41中获取信息包的传输目的地用户识别数据,并获取传输目的地用户识别数据的期望传输速度。当基站保证传输速度用作期望传输速度时,优先级合并单元435保留基站保证传输速度。
另外,优先级合并单元435把实际传输速度与期望传输速度进行比较,并得到实际传输速度和期望传输速度之间的差值,或者实际传输速度与期望传输速度之间的比值。通过利用实际传输速度和期望传输速度之间的差值,或者实际传输速度与期望传输速度之间的比值,优先级合并单元435可确定出系数。例如,如果实际传输速度和期望传输速度之间的差值,或者实际传输速度与期望传输速度之间的比值较大时,优先级合并单元435则通过使传输路径状态优先级系数“B”较大,而用相关的传输路径状态优先级计算合成优先级。结果,就可能为在传输速度较低的到移动站3的传输提供优先级,从而增加了到一组移动站3通信机会的均等性,并也极大地缩短了延迟时间。
优先级合并单元435可根据信息包的延迟时间来确定系数“a”到“d”。通过确定延迟时间的期望值(后面称为“期望延迟时间”)并把实际延迟时间与期望延迟时间进行比较来确定系数“a”到“d”。优先级合并单元435可把期望延迟时间设定成与含在QoS信息中的允许延迟时间或者基于允许延迟时间确定的延迟时间相等。另外,优先级合并单元435可把期望延迟时间设定成与1保证用户的延迟时间(后面称为“系统保证延迟时间”)或者基于系统保证延迟时间确定的延迟时间相等。如上所述,当用户进入通信系统而需要通信服务时,通过运行通信系统1并提供通信服务的共用通信公司和移动站3用户之间的协议等,来设置通信系统1保证用户的延迟时间。另外,优先级合并单元435可把期望延迟时间设定成与每个基站任意设定并保证移动站3的延迟时间相等(在后面称为“基站保证延迟时间”)。
优先级合并单元435从时间控制单元42中获取到信息包延迟时间。在QoS信息中含有的允许延迟时间或者基于允许延迟时间确定的延迟时间用作期望延迟时间的情况下,优先级合并单元435从信号处理单元41中获取信息包的QoS信息,并确定期望延迟时间。当系统保证的延迟时间或者基于该系统保证的延迟时间确定的延迟时间用作期望延迟时间时,优先级合并单元435把传输目的地用户识别数据与保证用户的系统保证的延迟时间、基于系统的保证延时间确定的期望延迟时间联系起来,并把它们保留。同时优先级合并单元435从信号处理单元41中获取信息包的传输目的地用户识别数据,并获取传输目的地用户识别数据的期望延迟时间。当基站保证的延迟时间用作期望延迟时间时,优先级合并单元435保留基站保证的延迟时间。
另外,优先级合并单元435把实际延迟时间与期望延迟时间进行比较,并得到实际延迟时间和期望延迟时间之间的差值,或者实际延迟时间与期望延迟时间之间的比值。通过利用实际延迟时间和期望延迟时间之间的差值,或者实际延迟时间与期望延迟时间之间的比值,优先级合并单元435可确定出系数。例如,如果实际延迟时间和期望延迟时间之间的差值,或者实际延迟时间与期望延迟时间之间的比值较大时,优先级合并单元435则通过使QoS优先级系数“c”较大,而用相关的QoS优先级计算合成优先级。结果,就可能为在延迟时间较多而在期望延迟时间的剩余中较少的信息包传输提供优先级,并满足了信息包的QoS请求。通过这种方式,优先级合并单元435根据特殊情形确定出系数“a”到“d”。结果,就能根据通信量状态和实际状态来构建可适应性进行信道分配的4。
权重处理单元44对由优先级计算单元43计算的信息包优先级进行加权。权重处理单元44是根据情况对由优先级计算单元43计算的信息包优先级进行加权,其中的状态例如为,从无线电单元8传输到移动站3的信息包的传输速度、信息包的传输等待时间和延迟时间以及移动站3的接收状态。最好是权重处理单元44分阶段地对优先级进行加权。结果,控制装置4可根据情况变化逐步地进行加权。权重处理单元44为优先级比较单元45提供加权的优先级。
图7A示出了权重处理单元441的结构,该权重处理单元441用于基于从无线电单元8传输到移动站3的信息包传输速度对优先级加权。权重处理单元441包括传输速度比较单元441a、计时器441b、权重计算单元441c和加权处理单元441d。图8A为传输速度平均值“Ri(t)”与时间“t”之间关系的图象。在图8A中,纵坐标表示传输速度平均值“Ri(t)”,横坐标表示时间“t”。
传输速度比较单元441a把实际传输速度与预先确定的传输速度规定值(后面称为“给定传输速度”)进行比较。给定传输速度可根据保证传输速度来确定,这些保证传输速度例如为,QoS保证传输速度、系统保证传输速度或者基站保证传输速度。给定传输速度是作为确定是否要进行优先级变化而进行加权的标准。这样,比保证传输速度大的给定传输速度设定成可维持保证传输速度。如图8A所示,在本发明中,通过利用保证传输速度“Rmin”确定的值“Rg”作为给定传输速度“Rg”。
当采用基于QoS保证传输速度确定的给定传输速度时,传输速度比较单元441a从信号处理单元41获取信息包的QoS信息,并确定给定传输速度。当采用基于系统保证传输速度确定的给定传输速度时,传输速度比较单元441a把传输目的地用户识别数据与给定传输速度联系起来,并把它们保留,其中的给定速度是通过利用对用户保证的系统保证传输速度确定的。传输速度比较单元441a从信号处理单元41中获取传输目的地用户识别数据,并获取传输目的地用户识别数据的给定传输速度。当采用基于保证传输速度而确定的给定传输速度时,传输速度比较单元441a保持给定传输速度。
从每个用户的信息包传输到移动站3的开始时间,传输速度比较单元441a从信号处理单元41中获取到每个用户的移动站3的实际传输速度。实际传输速度可以是当移动站3把控制信号传输到基站2时测量的传输速度,或者可以是在移动站3把控制信号传输到基站2前的固定时间段内测量的传输速度平均值。传输速度比较单元441a可定期获取传输速度,或者持续获取传输速度。在本实施例中,传输速度比较单元441a获取传输速度的平均值“Ri(t)”。
传输速度比较单元441a把获得的实际传输速度与给定传输速度进行比较,并监测传输速度变化。如果实际传输速度比给定传输速度小,那么传输速度比较单元441a就启动计时器441b。当实际传输速度至少是给定传输速度时,传输速度比较单元441a不对计时器441b采取任何措施而继续监测传输速度。在由传输速度比较单元441a启动后,计时器441b开始测量时间。由于是由传输速度比较单元441a启动,于是计时器441b测量经过的时间,并为权重计算单元441c提供计时器数值。在传输速度比较单元441a启动计时器441b前,计时器441b一直处于等待状态,并对权重计算单元441c不采取任何措施。
权重计算单元441c根据传输速度计算权重(后面称为“传输速度权重”)作为对优先级加权的权重。权重计算单元441c为加权处理单元441d提供计算后的传输速度权重。权重计算单元441c用从计时器441b得到的计时器数值“τ”来代替传输速度加权函数“W(τ)”,并计算传输速度函数。其中在传输速度加权函数中,传输速度权重随着计时器数值“τ”变化而变化。当计时器441b不提供计时器数值时,权重计算单元441c不计算传输速度权重。
图8B为传输速度加权函数“W(τ)”和计时器数值“τ”之间关系的图象。在图8B中,纵坐标表示传输速度加权函数“W(τ)”,而横坐标表示计时器数值“τ”。如图8A所示,当计时器数值τ=T时,就能通过一次进行信息包传输避免传输速度Ri(t)比保证传输速度“Rmin”小。如果信息包传输不进行,当计时器数值“τ”超过“T”时,则传输速度Ri(t)就变得比保证传输速度“Rmin”小。换句话说,当计时器数值τ=T时,在进行信息包传输一次后,传输速度Ri(t)可保持与至少保证传输速度“Rmin”相等。如图8B所示,当传输速度权重为Wmax时,把信道分配给要传输到移动站3的信息包,信息包在没有失败情况下进行传输。至于传输速度加权函数“W(τ)”,是采用当计时器数值τ=T时,计算出传输速度权重Wmax的函数。
例如,如图8B所示,作为传输速度加权函数“W(τ)”,可以采用这样的函数,在计时器数值“T”,该函数给出传输速度权重Wmax,该权重无疑使在基站2内等待信道分配的信息包中的信息包优先级减小。图8B中示出的传输速度加权函数“W(τ)”可由下面公式(2)来表达。
W(τ)=Wmax(τ≤T)                   (2)
最好是当计时器数值τ=T时,通过进行一次传输,把时间设定成传输速度Ri(t)至少等于给定传输速度“Rg”。
加权处理单元441d对优先级进行加权处理。加权处理单元441d是通过在权重计算单元441c提供的传输速度加权和优先级之间进行相加或相乘而完成加权处理。当想把发送给某些用户的信息包优先级比发送至另外用户的信息包优先级变高时,通过如下方式进行加权处理:通过把具有正值的传输速度权重加到要使优先级变高的用户信息包优先级上,把要使优先级变高的用户信息包优先级乘以比整数大的数值,通过把具有负值的传输速度权重加到其他用户信息包优先级上或者把其他用户信息包优先级乘以比整数小的数值,。在本实施例中,加权处理单元441d把传输速度权重Wmax加到信息包优先级上,于是无疑地使在基站2内等待信道分配的信息包中的信息包优先级增高。
加权处理单元441d把加权后的优先级提供给优先级比较单元45。当权重计算单元441c不提供加权时,加权处理单元441d不进行加权处理,并把原来的优先级提供给优先级比较单元45。当权重计算单元441c不提供加权时,加权处理单元441d不进行不改变优先级的加权处理,如把“0”加数作为传输速度权重,或者“1”乘数作为传输速度权重,并为优先级比较单元45提供加权后的优先级。
根据权重处理单元441,可以根据实际传输速度对优先级加权,并改变优先级,4可在适当考虑实际传输速度时进行信道分配。特别是仅当发往某些移动站3用户的信息包实际传输速度比给定传输速度小时,其中给定传输速度是基于QoS保证传输速度、系统保证传输速度和基站保证传输速度确定的,权重处理单元441进行加权,于是使要传输道用户的移动站3的信息包优先级比其他信息包优先级高,于是使信息包优先级高并把信道分配给该信息包。结果,基站2可维持保证传输速度、系统保证传输速度和基站保证传输速度,并把它们保证给用户。
另外,权重处理单元441把发往某些移动站3用户的信息包实际传输速度与给定传输速度进行比较,当实际传输速度较快时,权重处理单元441不进行使要传输道用户移动站3的信息包优先级增高的加权。即使信息包优先级原来就很高时,如果有最后优先级更高的信息包并包含在另外要先传输的更紧急信息包中的话,则最后优先级更高的信息包先传输。这样,基站2就使有QoS保证的传输速度或系统保证的传输速度余量的信息包传输更晚,避免信息包以超过保证传输速度的传输速度进行传输,并赋予如另外更紧急信息包的要更先传输的信息包以优先级。权重处理单元441可把信息包到某些移动站3的用户的实际传输速度与给定传输速度进行比较,并进行加权,于是在实际传输速度很快时,使要传输到用户的移动站3的信息包优先级变低。结果,就能更无疑地把优先级赋予如另外更紧急信息包的要先传输的信息包。
图7B示出了权重处理单元442的结构,权重处理单元442用于基于传输等待时间对优先级进行加权。权重处理单元442包括传输等待时间比较单元442a、计时器442B、权重计算单元442c和加权处理单元442d。传输等待时间比较单元442a把实际传输等待时间与预先确定的传输等待时间(后面称为“给定传输等待时间”)的给定值进行比较。
给定传输等待时间可基于QoS信息来确定。从抑制需要的传输等待时间以满足含在QoS信息中的允许延迟时间的角度看,可以基于QoS信息确定保证的传输等待时间(后面称为“QoS-保证的传输等待时间),并基于QoS保证的传输等待时间确定给定传输等待时间。当通信系统1为移动站3的用户传输保证等待时间时,或者在每个基站均保证移动站3的用户传输等待时间时,给定传输等待时间可这样确定,即基于通信系统1为移动站3的用户保证的传输等待时间(后面称为“系统保证的传输等待时间”),或者每个基站为3的用户保证的传输等待时间(后面称为“基站保证传输等待时间”)。在后面,QoS保证的传输等待时间、系统保证的传输等待时间和基站保证的传输等待时间被统称为“保证的传输等待时间”。
给定传输等待时间是这样的传输等待时间,它是作为确定是否要进行改变优先级而加权的标准。这样,设定比保证的传输等待时间少些的值,于是能维持保证的传输等待时间。当采用基于QoS保证的传输等待时间而确定给定的传输等待时间时,传输等待时间比较单元442a从信号处理单元41中获取信息包的QoS信息,并确定出给定传输等待时间。在采用基于系统保证传输等待时间而确定出给定传输等待时间时,通过利用为用户保证的系统保证的传输等待时间,传输等待时间比较单元442a把传输目的地用户识别数据与系统保证传输等待时间联系起来,并把它们保留。传输等待时间比较单元442a从信号处理单元41中获取传输目的地用户识别数据,并获取传输目的地用户识别数据的给定传输等待时间。当采用基于基站保证的传输等待时间确定的给定传输等待时间时,传输等待时间比较单元442a保留给定传输等待时间。
从网络接口单元5获取了信息包时的时刻开始,传输等待时间比较单元442a从时间控制单元42中获取信息包的实际传输等待时间。传输等待时间比较单元442a可定期地获取传输等待时间,或者持续地获取传输等待时间。传输等待时间比较单元442a把这样获取的实际传输等待时间与给定传输等待时间进行比较,并监测传输等待时间变化。如果实际传输等待时间比给定传输等待时间小,那么传输等待时间比较单元442a就启动计时器442b。当实际传输等待时间小于或者等于给定传输等待时间时,传输等待时间比较单元442a不对计时器442b采取任何措施而继续监测传输速度。
在由传输等待时间比较单元442a启动后,计时器442b开始测量时间。由于是由传输等待时间比较单元442a启动,于是计时器442b测量经过的时间,并为权重计算单元442c提供计时器数值。在传输等待时间比较单元442a启动计时器442b前,计时器442b一直处于等待状态,并对权重计算单元442c不采取任何措施。
权重计算单元442c根据传输等待时间计算权重(后面称为“传输等待时间权重”)作为对优先级加权的权重。权重计算单元442c为加权处理单元442d提供计算后的传输等待时间权重。权重计算单元442c用从计时器442b得到的计时器数值来代替传输等待时间加权函数,并计算传输等待时间函数。其中在传输等待时间加权函数中,传输等待时间权重随着计时器数值变化而变化。当计时器442b不提供计时器数值时,权重计算单元442c不计算传输等待时间权重。
在计时器数值T1,能通过一次信息包传输而避免传输等待时间超过保证的传输等待时间。如果不进行信息包传输,则当计时器数值超过“T1”时,传输等待时间就超过保证的传输等待时间。换句话说,在计时器数值T1时,在进行一次信息包传输后,传输等待时间可保持与保证传输等待时间相等或较少。在某传输等待时间权重,把信道分配给要传输到移动站3的信息包,同时信息包在没有失败情况下进行传输。至于传输等待时间加权函数,是采用通过达到计时器数值“T1”时,计算出传输等待时间权重的函数。例如,可以采用这样的函数,作为传输等待时间加权函数,在计时器数值为“T1”,该函数给出传输等待时间权重,该权重无疑使在基站2内等待信道分配的信息包中的信息包优先级增高。
加权处理单元442d通过在从权重计算单元442c中提供的传输等待时间权重和优先级之间进行相加或相乘来进行加权处理。当想把发送给某些用户的信息包优先级比发送至另外用户的信息包优先级变高时,通过如下方式进行加权处理:通过把具有正值的传输等待时间权重加到要使优先级变高的用户信息包优先级上,把要使优先级变高的用户信息包优先级乘以比整数大的数值,通过把具有负值的传输等待时间权重加到其他用户信息包优先级上,或者把其他用户信息包优先级乘以比整数小的数值。
加权处理单元442d把加权后的优先级提供给优先级比较单元45。当权重计算单元442c不提供加权时,加权处理单元442d不进行加权处理,并把原来的优先级提供给优先级比较单元45。当权重计算单元442c不提供加权时,加权处理单元442d不进行不改变优先级的加权处理,并为优先级比较单元45提供加权后的优先级。
根据权重处理单元442,可以根据实际传输等待时间对优先级加权,并改变优先级,控制装置4可在适当考虑实际传输等待时间时进行信道分配。特别是仅当发往某些移动站3用户的信息包实际传输等待时间比给定传输等待时间大时,其中给定传输等待时间是基于QoS保证传输等待时间、系统保证传输等待时间和基站保证传输等待时间确定的,此时权重处理单元442进行加权,于是使要传输道用户的移动站3的信息包优先级比其他信息包优先级高,于是使信息包优先级高并把信道分配给该信息包。结果,基站2可维持保证传输等待时间、系统保证传输等待时间和基站保证传输等待时间,并把它们保证给用户,维持移动站之间的均等性。
另外,权重处理单元442把发往某些移动站3用户的信息包实际传输等待时间与给定传输等待时间进行比较,当实际传输等待时间较短时,权重处理单元442不进行使要传输道用户移动站3的信息包优先级增高的加权。即使信息包优先级原来就很高时,如果有最后优先级更高的信息包并包含在另外要先传输的更紧急信息包中的话,则最后优先级更高的信息包先传输。这样,基站2就使有QoS保证的传输等待时间或系统保证的传输等待时间余量的信息包传输更晚,避免信息包以超过保证传输等待时间的传输等待时间进行传输,并赋予如另外更紧急信息包的要更先传输的信息包以优先级。权重处理单元442可把信息包到某些移动站3的用户的实际传输等待时间与给定传输等待时间进行比较,并进行加权,于是在实际传输速度很慢时,使要传输到用户的移动站3的信息包优先级变低。结果,就能更无疑地把优先级赋予如另外更紧急信息包的要先传输的信息包。
图7C为示出了权重处理单元443的方框图,权重处理单元443用于基于延迟时间对优先级进行加权。权重处理单元443包括延迟时间比较单元443a、计时器443b、权重计算单元443c和加权处理单元443d。延迟时间比较单元443a把实际延迟时间与预先确定的延迟时间(后面称为“给定延迟时间”)的给定值进行比较。给定延迟时间可基于含在QoS信息中的允许延迟时间来确定。给定延迟时间是这样的延迟时间,它是作为确定是否要进行改变优先级而加权的标准。这样,设定比允许延迟时间少些的值,于是能满足允许延迟时间。
延迟时间比较单元443a从信号处理单元41中获取信息包的QoS信息,并确定给定延迟时间。从网络接口单元5获取信息包时的时刻开始,延迟时间比较单元443a从时间控制单元42中获取信息包的实际延迟时间。延迟时间比较单元443a可定期获取延迟时间,或者持续获取延迟时间。延迟时间比较单元443a把这样获取的实际延迟时间与给定延迟时间进行比较,并监测延迟时间变化。如果实际延迟时间超过了给定延迟时间,那么延迟时间比较单元443a就启动计时器443b。当实际延迟时间小于或者等于给定延迟时间时,延迟时间比较单元443a不对计时器443b采取任何措施而继续监测延迟时间。
在由延迟时间比较单元443a启动后,计时器443b开始测量时间。由于是由延迟时间比较单元443a启动,于是计时器443b测量经过的时间,并为权重计算单元443c提供计时器数值。在延迟时间比较单元443a启动计时器443b前,计时器443b一直处于等待状态,并对权重计算单元443c不采取任何措施。
权重计算单元443c根据延迟时间计算权重(后面称为“延迟时间权重”)作为对优先级加权的权重。权重计算单元443c为加权处理单元443d提供计算后的延迟时间权重。权重计算单元443c用从计时器443b得到的计时器数值来代替延迟时间加权函数,并计算延迟时间函数。其中在延迟时间加权函数中,延迟时间权重随着计时器数值变化而变化。当计时器443b不提供计时器数值时,权重计算单元443c不计算延迟时间权重。
在计时器数值“T2”,能通过一次信息包传输而避免延迟时间超过允许的延迟时间。如果不进行信息包传输,则当计时器数值超过“T2”时,延迟时间就超过允许的延迟时间。换句话说,在计时器数值为T2时,在进行一次信息包传输后,延迟时间可保持与允许延迟时间相等或较少。在某延迟时间权重,把信道分配给要传输到移动站3的信息包,同时信息包在没有失败情况下进行传输。至于延迟时间加权函数,是采用通过达到计时器数值“T2”时,计算出延迟时间权重的函数。例如,可以采用这样的函数,作为延迟时间加权函数,在计时器数值为“T2”,该函数给出延迟时间权重,该权重无疑使在基站2内等待信道分配的信息包中的信息包优先级增高。
加权处理单元443d通过在从权重计算单元443c中提供的延迟时间权重和优先级之间进行相加或相乘来进行加权处理。当想把发送给某些用户的信息包优先级比发送至另外用户的信息包优先级变高时,通过如下方式进行加权处理:通过把具有正值的延迟时间权重加到要使优先级变高的用户信息包优先级上,把要使优先级变高的用户信息包优先级乘以比整数大的数值,通过把具有负值的延迟时间权重加到其他用户信息包优先级上,或者把其他用户信息包优先级乘以比整数小的数值。
加权处理单元443d把加权后的优先级提供给优先级比较单元45。当权重计算单元443c不提供加权时,加权处理单元443d不进行加权处理,并把原来的优先级提供给优先级比较单元45。当权重计算单元443c不提供加权时,加权处理单元443d不进行不改变优先级的加权处理,并为优先级比较单元45提供加权后的优先级。
根据权重处理单元443,可以根据实际延迟时间对优先级加权,并改变优先级,控制装置4可在适当考虑实际延迟时间时进行信道分配。特别是仅当发往某些移动站3用户的信息包实际延迟时间比给定延迟时间大时,权重处理单元443进行加权,于是使要传输到用户的移动站3的信息包优先级比其他信息包优先级高,这样使信息包优先级高并把信道分配给该信息包。结果,基站2可保证可也许延迟时间。
另外,权重处理单元443把发往某些移动站3用户的信息包实际延迟时间与给定延迟时间进行比较,当实际延迟时间较短时,权重处理单元443不进行使要传输道用户移动站3的信息包优先级增高的加权。即使信息包优先级原来就很高时,如果有最后优先级更高的信息包并包含在另外要先传输的更紧急信息包中的话,则最后优先级更高的信息包先传输。这样,基站2就使有允许延迟时间的余量的信息包传输更晚,避免信息包以超过允许延迟时间的属性(quality)进行传输,并赋予如另外更紧急信息包的要更先传输的信息包以优先级。
权重处理单元443可把信息包到某些移动站3的用户的实际延迟时间与给定延迟时间进行比较,并进行加权,于是在实际延迟时间变短时,使要传输到用户的移动站3的信息包优先级变低。结果,就能更肯定地把优先级赋予一个较早前传输的一个信息包,比如另一个更紧急的信息包,并能避免一个信息包以超过所允许的延迟时间传输。权重处理单元443可基于多种信息计算合成权重(后面称为“合成权重”)作为权重,并进行加权。图7A示出了权重处理单元443,该权重处理单元443用于通过综合考虑传输速度、传输等待时间和延迟时间而对优先级进行加权。权重处理单元443包括传输速度比较单元444a、传输等待时间比较单元444c、延迟时间比较单元444e、计时器444b、444d和444f、权重计算单元444g和加权处理单元4441。权重计算单元444g包括传输速度权重计算单元444h、传输等待时间权重计算单元444i、权重计算单元444j和权重合并单元444k。
传输速度比较单元444a、计时器444b和传输速度权重计算单元444h分别与图7A中的传输速度比较单元441a、计时器441b和权重计算单元441c大致相同。传输等待时间比较单元444c、444D和传输等待时间权重计算单元444i分别与图7B中的传输等待时间比较单元442a、计时器442b和权重计算单元442c大致相同。延迟时间比较单元444e、计时器444f和权重计算单元444j大致分别与图7C中的延迟时间比较单元443a、计时器443b和权重计算单元443c相同。
传输速度权重计算单元444h为权重合并单元444k提供计算后的传输速度权重。传输等待时间权重计算单元444i为权重合并单元444k提供计算后的等待时间权重。权重计算单元444j为权重合并单元444k提供计算后的延迟时间权重。在权重计算单元444g中,传输速度权重计算单元444h、传输等待时间权重计算单元444i和权重计算单元444j为基于相应种类的信息计算单独权重(后面称为“单独权重”)的单独加权计算单元。
权重合并单元444k对由一组单独加权计算单元计算的一组单独权重进行合并,并确定出合成权重。权重合并单元444k对传输速度权重、传输等待时间权重和延迟时间权重进行合并,这些权重分别是基于传输速度、传输等待时间和延迟时间,由传输速度权重计算单元444h、传输等待时间权重计算单元444i和权重计算单元444j计算出的单独权重。权重合并单元444k于是确定出合成权重。
例如,权重合并单元444k可通过把分别乘以系数的单独权重,即传输速度权重、传输等待时间权重和延迟时间权重相加来确定合成权重。每个基站2可把系数设定成固定值,或者可根据状态确定系数并根据该状态适应性地改变该系数。通过改变各自系数的固定值,或者根据状态来确定相应系数,权重合并单元444k可随意地改变计算合成权重的条件。特别地,权重合并单元444k可增大基于相关信息计算的单独权重的系数,并可用相关的信息容易地计算出合成权重。权重合并单元444k可把不必要的单独权重系数设定成0。
如果分别来自传输速度权重计算单元444h、传输等待时间权重计算单元444i和权重计算单元444j的传输速度权重、传输等待时间权重和延迟时间权重中的一些没有提供,那么权重合并单元444k就通过利用仅仅提供的权重确定合成权重,而不考虑没有提供的权重。如果传输速度权重、传输等待时间权重和延迟时间权重中一个都没有提供,那么权重合并单元444k就不能进行合成权重的确定。权重合并单元444k把确定的合成权重提供给加权处理单元444l。
通过在权重合并单元444k提供的合成权重和优先级之间相加或者相乘,加权处理单元444l加权处理。如果权重合并单元444k没有提供合成权重,则加权处理单元444l不进行加权处理,并把原有的优先级提供给优先级比较单元45。如果权重合并单元444k没有提供合成权重,则加权处理单元444l进行不改变优先级的加权,并把加权的优先级提供给优先级比较单元45。
根据权重计算单元444g,权重处理单元444可适当考虑多种信息来计算权重,并在考虑多种信息同时改变权重。结果,基站2可同时完成对保证传输速度的维持,对保证的传输等待时间的维持,并应答允许延迟时间的请求。另外,基站2可避免信息包以超出保证的传输速度、保证的传输等待时间和延迟时间的属性来传输,并把优先级提供给如另外更紧急信息包的要先传输的信息包。
图9为优先级计算单元43和权重处理单元44的示意图。关于要发往移动站的每个用户#1到#k的信息包,重发信息包优先级计算单元431计算重发优先级(501),以及传输路径状况优先级计算单元432计算传输路径状况优先级(502)。QoS优先级计算单元433计算QOS优先级(503)以及传输等待时间优先级计算单元434计算传输等待时间优先级(504)。计算后的提供给优先级合并单元435。优先级合并单元435把得到的信息包重发信息包优先级、传输路径状况优先级、QOS优先级以及传输等待时间优先级合并,其中这些信息包优先级发往每个用户的移动站3的用户#1到#k,并计算出发往用户#1到#k的每个信息包优先级(5051、505k)。优先级合并单元435把合成优先级提供给权重处理单元44。权重处理单元44对发往用户#1到#k的信息包优先级加权(5061、506k)。最后,权重处理单元44把加权后的发往用户#1到#k的信息包优先级提供给优先级比较单元45(5071、507k)。
优先级比较单元45把由权重处理单元44加权的信息包优先级彼此之间进行比较,并判断出要传输的信息包。优先级比较单元45对信息包的优先级彼此之间进行比较,并选定出具有较高优先级的加权信息包作为要传输的信息包。另一方面,优先级比较单元45选定出具有较低优先级的加权信息包作为此时不传输的信息包。
优先级比较单元45把确定要传输信息包的信息包识别数据提供给传输判断单元46,并把确定后要传输的信息包通知给传输判断单元46。另一方面,优先级比较单元45把确定要留下不传输的信息包的信息包识别数据提供给信号处理单元41,进行优先级计算并再次加权,并把要分配信道的信息包通知给信号处理单元41。
优先级比较单元45把优先级比较结果通知给时间控制单元42。优先级比较单元45把涉及确定为要推迟传输信息包的信息包识别数据推迟传输的消息通知给时间控制单元42。确定为要重发的信息包此时进入队列。这样,时间控制单元42继续对信息包的传输等待时间进行测量,其中通过优先级比较单元45,该信息包的推迟传输的通知提供给时间控制单元42。结果,信息包的传输等待时间逐渐更新。
根据作为信息包传输目的的移动站3的接收状态,传输判断单元46确定由优先级比较单元45确定的要传输的信息包是否能传输。如果传输目的移动站3的接收状态很好,则传输判断单元46判断信息包的传输是可能的。同时传输判断单元46对把信息包传输到信息包的信道进行分配。传输判断单元46把信道分配的结果通知给无线电单元8。根据传输判断单元46通知的信道分配情况,无线电单元8把信息包传输到移动站3。
根据存取方式的不同,信道分配是不同的。传输判断单元46把在TDMA(时分多址)中的时隙、在CDMA(码分多址)中的扩展码和在FDMA(频分多址)中的频率作为信道进行分配。
传输判断单元46确定每个信息包是否能传输,并把信道分配给每个信息包。另外,最好是在信息包实际传输到移动站3前,传输判断单元46立即快速确定信息包的传输是否可能,并时时刻刻进行信道分配。另一方面,如果传输目的移动站3的接收状态不好,则传输判断单元46判断信息包的传输是不可能的。同时传输判断单元46对把判断成不可能传输的信息包的信息包识别数据提供给信号处理单元41,并把作为要进行优先级计算信息包的信息包及其权重通知给信号处理单元41,并再次进行信道分配。
另外,传输判断单元46把传输判定的结果通知给时间控制单元42。传输判断单元46是把传输可能进行的判定结果通知给时间控制单元42,于是与信息包的信息包识别数据联系起来。判断为不能传输的信息包进入队列。这样,时间控制单元42继续对信息包的传输等待时间进行测量,其中传输判断单元46把该信息包的传输是可能的情况进行通知。结果,信息包的传输等待时间逐步地更新。另一方面,对判断为能进行传输的信息包,就没有必要更新传输等待时间,并接下来时间控制单元42完成传输等待时间的测量。
另外,传输判断单元46停止对判断为不能传输的信息包的传输。这样,传输判断单元46获取了另外信息包的信息包识别数据,该另外信息包由优先级比较单元45确定为要进行传输。如果传输判断单元46判断信息包能进行传输,则传输判断单元46把信道分配给信息包。在这种方式中,优先级比较单元45和传输判断单元46履行信道控制单元的功能,根据由权重处理单元44加权的信息包优先级和移动站3的接收状态,把信息包传输到移动站3的信道分配给信息包。
具体地说,传输判断单元46根据移动站3和基站2之间形成的传输路径状况来判断移动站3的接收状态。例如,传输判断单元46获得成功几率估计值,该成功几率表明在传输路径状况下信息包成功传输的可能性,该传输路径状况作为基于传输路径状况的移动站3的接收状态。
图10为传输判断单元46结构方框图。传输判断单元46包括成功几率计算单元46a、传输实际结果存储单元46b、成功几率估算单元46c和成功几率比较单元46d。该成功几率计算单元46a计算在信息包传输时,在传输路径状况下信息包传输成功几率,即在传输路径状况下成功几率的结果值。成功几率计算单元46a获取传输信息包时的涉及传输路径状况的传输路径信息以及从信号处理单元41来的信息包ACK/NACK信息。传输判断单元46获取作为传输路径信息的SIR。以及成功几率计算单元46a基于ACK/NACK信息计算在每个SIR中的实际结果值。
传输实际结果存储单元46b存储在信息包已经传输时的传输路径状况和成功几率实际结果值,于是可把它们彼此联系起来。成功几率计算单元46a把计算后的成功几率实际结果值存储到传输实际结果存储单元46b内,于是可与传输路径状况联系起来。例如,传输实际结果存储单元46b存储SIR和在SIR内的成功几率的实际结果值,于是把它们联系起来。
成功几率估算单元46c从传输实际结果存储单元46b内获取成功几率的实际结果值,并获得成功几率的估计值。具体地说,成功几率估算单元46c在进行传输判定时,从信号处理单元41中获取传输路径信息。成功几率估算单元46c根据获取的传输路径状况,获取对应于传输路径状况的成功几率实际结果值。根据获取的成功几率实际结果值,成功几率估算单元46c得到成功几率的估计值,该值表明在当前传输路径状况下成功传输的可能性。成功几率估算单元46c为成功几率比较单元46d提供成功几率的估计值。
成功几率比较单元46d把成功几率估计值与成功几率的当前参照值进行比较,并确定能否传输。如果成功几率的估计值小于成功几率参照值,那么成功几率比较单元46d就判断传输是不行的。如果成功几率估计值至少是成功几率的参照值,那么成功几率比较单元46d就判断传输是可以的。如果判断不能传输,则成功几率比较单元46d就把信息包的信息包识别数据通知给信号处理单元41。如果判断传输是可以的,则成功几率比较单元46d就把信道分配给信息包,并把该信道通知给无线电单元8。
当成功几率的参照值较大时,就可以抑制具有失败几率的传输,避免了无线电资源浪费。然而,若成功几率参照值特别大,判断成不能传输的信息包增加,同时优先级计算和比较的处理、以及由4控制装置进行的传输判定次数增加了,导致资源分配的较低处理效率。这样,最好通过考虑阻止无线电资源浪费以及信道分配的处理效率来设定成功几率参照值。成功几率比较单元46d保持成功几率的预先设定的参照值。(通信方法)
下面将描述通过利用通信系统进行的通信方法。如图11所示,首先,来自终端装置的信息包通过网络10到达基站2,同时网络接口单元5获取该信息包(S101)。网络接口单元5把获取的信息包临时存储到传输缓冲器6内。基带处理单元7从传输缓冲器6中取出信息包,并为信号处理单元41提供信息包的控制信息部分。信号处理单元41从信息包的控制信息部分获取QoS信息和信息包识别数据(S102)。移动站3进行探测以确定在接收到的信息包内是否有错误(S103)。移动站3把探测的结果作为含有ACK/NACK信息的控制信号,在上行控制信道传输到基站2,以实现反馈(S104)。
无线电单元8从移动站3接收到控制信号,同时信号处理单元41从基带处理单元7获取ACK/NACK信息(S105)。重发信息包优先级计算单元431根据信息包识别数据和ACK/NACK信息,确定该信息包是否为重发信息包或新信息包(S106),其中该信息包的QoS信息在步骤(S102)已经被信号处理单元41获取。移动站3对传输路径状况进行评估(S107)。移动站3把评估后的传输路径状况作为含有传输路径信息的控制信号,在上行控制信道传输到基站2,以实现反馈(S108)。信号处理单元41从基带处理单元7获取控制信号,并获取传输路径信息(S109)。
根据QoS信息、新/重发信息包信息和传输路径信息,优先级计算单元43来计算信息包的合成优先级(S110)。权重处理单元44对由优先级计算单元43计算出的合成优先级进行加权(S111)。优先级比较单元45把某个信息包的加权后优先级与其他信息包加权后优先级进行比较,并确定是否要传输该信息包(S112)。如果该信息包的加权后优先级比在步骤(S112)中的其他信息包优先级高,则优先级比较单元45判断该信息包应该传输。另外,传输判断单元46根据移动站3的接收状态来确定传输是否可能,其中的接收状态为信息包的传输目的地(S113)。如果在步骤(S113)该传输判断成是可行的,则传输判断单元46就把信道分配给信息包,同时无线电单元8把该信息包传输道移动站3(S114)。
另一方面,如果加权的信息包优先级比在步骤(S112)中其他信息包优先级低,则优先级比较单元45判断该信息包的传输应该停止。同时该信息包进入队列。优先级比较单元45把信息包传输停止的情况通知给时间控制单元42。同时时间控制单元42继续测量信息包的传输等待时间,并更新该传输等待时间(S115)。优先级比较单元45把信息包传输停止的情况通知给信号处理单元41。判断成传输停止的信息包接受优先级计算、优先级加权、加权后优先级的比较以及传输再次判定。在优先级计算和加权中,也考虑传输等待时间。
如果在步骤(S113)判断成信息包不能传输,则该信息包进入队列。传输判断单元46把表明不能传输的判定结果通知给时间控制单元42。同时时间控制单元42继续测量传输等待时间,并更新该传输等待时间(S115)。传输判断单元46把表明不能传输的判定结果通知给信号处理单元41。判断成不能传输的信息包接受优先级计算、优先级加权、加权后优先级的比较以及传输再次判定。在优先级计算和加权中,也考虑传输等待时间。
根据通信系统1、基站2、控制装置4和通信方法,网络接口单元5从终端装置获取信息包,该信息包从终端装置传输道某个移动站3。接着,优先级计算单元43计算由网络接口单元5获取的信息包到移动站3的传输优先级。权重处理单元44对计算后的优先级进行加权。优先级比较单元45把加权后优先级彼此之间进行比较,并确定出要传输的信息包。根据作为传输目的地的移动站3的接收状态,传输判断单元46确定信息包是否能进行传输,并把信道分配给被判断为可以传输的信息包。无线电单元8把信息包在分配信道上传输到移动站3。
这样,权重处理单元44对曾经通过优先级计算单元43计算的优先级进行加权,同时优先级比较单元45根据加权优先级确定要传输的信息包。传输判断单元46可对确定为要传输的信息包是否能传输进行确定,并进行信道分配。这样,在不必当然地受先前计算的优先级限制,基站2和控制装置4可根据传输信息包时得到的情况,在必要时分配信道。
另外,优先级计算单元43通过利用多种象优先级的信息计算合成优先级。优先级计算单元43包括重发信息包优先级计算单元431、传输路径状况优先级计算单元432、QoS优先级计算单元433、传输等待时间优先级计算单元434和优先级合并单元435。优先级合并单元435对由这些单独优先级计算单元计算的多个单独优先级合并,并确定合成优先级。其中单独优先级为重发信息包优先级、传输路径状况优先级、QoS优先级以及传输等待时间优先级。
结果,优先级计算单元43可在适当考虑多种信息时计算优先级,同时优先级比较单元45可根据考虑多种信息而计算的优先级,确定要传输的信息包。另外传输判断单元46可对由优先级比较单元45确定要传输的信息包是否能传输进行确定,并分配信道。这样,通过利用使用中的各种信息的结合,可同时完成高效的信息包传输、接收质量的提高、在移动站3中通信机会均等的维持以及解决在信息包中含有的数据传输请求服务质量,如延迟时间等。
另外,传输判断单元46根据移动站3的接收状态确定能否进行信息包传输,并进行信道分配。结果,控制装置4在考虑移动站3的接收状态同时进行信道分配。当作为传输目的地的移动站3的接收状态良好,于是传输判断单元46就把信道分配给要发往移动站3的信息包,并把信息包的传输机会提供给无线电单元8。这样,基站2可避免把无用的信道分配给因为是具有较高优先级的信息包,并避免浪费无线电资源。换句话说,即使信息包具有较高优先级,当该信息包传输失败的几率很高时,基站2也可避免把信息包传输的机会分配给无线电单元8,同时避免浪费无线电资源。
[第二实施例]
(通信系统)
下面参照附图来描述本发明的第二实施例。本发明第二实施例的通信系统包括图12中示出的基站202和多个移动站3。基站202包括控制装置204、网络接口单元205、传输缓冲器206、基带处理单元207、无线电单元208和天线209。控制装置204包括信号处理单元241、时间控制单元242、优先级计算单元243、权重处理单元244和优先级比较单元245。时间控制单元242包括计时器242a和时钟242b。网络接口单元205、传输缓冲器206、基带处理单元207、无线电单元208、天线209、信号处理单元241和时间控制单元242分别与图2中示出的网络接口单元5、传输缓冲器6、基带处理单元7、无线电单元8、天线9、信号处理单元41和时间控制单元42大致相同。
优先级计算单元243包括重发信息包优先级计算单元2431、传输路径状况优先级计算单元2432、QoS优先级计算单元2433、传输等待时间优先级计算单元2434、预定传输速度优先级计算单元2435和优先级合并单元2436。重发信息包优先级计算单元2431、传输路径状况优先级计算单元2432、QoS优先级计算单元2433和传输等待时间优先级计算单元2434分别与图2中示出的传输路径状况优先级计算单元432、QoS优先级计算单元433和传输等待时间优先级计算单元434大致相同。
预定传输速度优先级计算单元2435根据预定传输速度计算优先级,该预定速度被预定为从无线电单元8到移动站3的信息包传输速度。根据预定传输速度计算的优先级在后面被称为“预定传输速度优先级”。预定传输速度是指为某些目的而确定的。作为预定传输速度,例如,有QOS保证传输速度和系统保证传输速度。作为预定传输速度,可采用QoS保证传输速度,也可采用系统保证传输速度。作为预定传输速度,也可同时采用QoS保证传输速度和系统保证传输速度。或者也可采用QoS保证传输速度和系统保证传输速度之和或平均值。预定传输速度优先级是单独优先级之一。
通过对传输到用户的预定传输速度进行比较,预定传输速度优先级计算单元2435可计算预定传输速度优先级,或者根据要传输到每个用户的信息包的预定传输速度,可唯一地为每个用户计算预定传输速度优先级。图13A示出了预定传输速度优先级计算单元2435a,此时为通过把要传输到相应用户的信息包预定传输速度进行比较,计算预定传输速度的情况。图13B为预定传输速度优先级计算单元2435b,此时为根据要传输到每个用户的信息包预定传输速度,唯一地为每个用户计算出预定传输速度优先级的情况。
如图13A和13B所示,预定传输速度优先级计算单元2435a和2435b均获取预定传输速度信息,该信息涉及发往移动站3的用户#1到#k的信息包的预定传输速度。当QoS保证传输速度用作预定传输速度时,QoS保证传输速度和系统保证传输速度均用作预定传输速度,或者QoS保证传输速度与系统保证传输速度之和或平均值用做预定传输速度,预定传输速度优先级计算单元2435a和2435b均可从信号处理单元241中获取QoS信息,并获取涉及QoS保证传输速度的信息。当系统保证传输速度用作预定传输速度时,系统保证传输速度和QoS保证传输速度均用作预定传输速度,或者系统保证传输速度与QoS保证传输速度之和或平均值用做预定传输速度,预定传输速度优先级计算单元2435a和2435b均保持传输目的地用户识别数据和保证用户的系统保证传输速度,于是可彼此联系起来。预定传输速度优先级计算单元预定传输速度优先级计算单元2435a和2435b均可从信号处理单元241中获取传输目的地用户识别数据,并获取涉及传输目的地用户识别数据的系统保证传输速度的信息。
如果QoS保证传输速度或者系统保证传输速度实际上作为预定传输速度,那么每个预定传输速度优先级计算单元2435a和2435b均实际上采用QoS保证传输速度或者系统保证传输速度。如果采用了QoS保证传输速度与系统保证传输速度之和或平均值,那么利用获取的QoS保证传输速度与系统保证传输速度,每个预定传输速度优先级计算单元2435a和2435b均可得到QoS保证传输速度与系统保证传输速度之和或平均值。
每个预定传输速度优先级计算单元2435a和2435b均对获取的用户#1到#k的预定传输速度信息进行加权(602A、602B)。每个预定传输速度优先级计算单元2435a和2435b均对预定的传输速度信息进行加权。每个预定传输速度优先级计算单元2435a和2435b均可根据预定传输速度设定权重。例如,每个预定传输速度优先级计算单元2435a和2435b均可设定权重,以使在预定传输速度较大的用户的预定传输速度信息具有更高优先级。
至于加权,预定传输速度信息可通过加上具有正值的权重或者乘以具有比整数较大的权重而变大。相反,预定传输速度信息可通过加上具有负值的权重或乘以比整数小的权重而变小。另外,在采用多种预定传输速度信息的情况中,每个预定传输速度优先级计算单元2435a和2435b均可提供具有不同权重的相应种类的QOS信息。例如,每个预定传输速度优先级计算单元2435a和2435b均通过设定权重进行加权,于是当计算优先级时,使预定相关的传输速度信息变得更大。每个预定传输速度优先级计算单元2435a和2435b可不对预定传输速度信息进行加权。
如图13A所示,预定传输速度优先级计算单元2435a把用户#1到#k的预定传输速度息进行比较,并计算要传输到用户#1到#k的信息包的预定传输速度优先级。例如,预定传输速度优先级计算单元2435a根据用户#1到#k的预定传输速度,为用户提供按照降低预定传输速度次序的级数。同时预定传输速度优先级计算单元2435a计算用户#1到#k的预定传输速度优先级,以使先来用户的预定传输速度优先级级数较高,并使晚到用户的预定传输速度优先级级数较低。
另一方面,如图13B所示,根据用户#1到#k的预定传输速度信息,预定传输速度优先级计算单元2435b唯一地计算出相应于要传输到用户#1到#k的预定传输速度优先级(603B)。例如,预定传输速度优先级计算单元2435b预先设定一组预定传输速度数字范围和预定传输速度在该范围时的预定传输速度优先级。预定传输速度优先级计算单元2435b判断每个用户#1到#k的预定传输速度存在于哪个数字范围,并当预定传输速度位于该数字范围时,计算出作为预定传输速度优先级而设定的值,作为用户的预定传输速度优先级。
例如,如果用户#1位于预定传输速度(n)和预定传输速度(n+1)之间的数字范围时(其中“n”为自然数,表示限定数字范围的数字级数)。换句话说,如果满足了预定传输速度(n)≤用户#i的预定传输速度<预定传输速度(n+1)关系时,则当预定传输速度在该数字范围时,预先设定作为预定传输速度优先级的值“D”被选出作为预先传输速度优先级。在这种情况下,预定传输速度优先级设定成与对应的另外用户的预定传输速度D相等。
最后,每个预定传输速度优先级计算单元2435a和2435b均把计算后的对应于用户#1到#k的预定传输速度优先级提供给优先级合并单元2436(604a,604b)。当通过仅利用作为优先级的预定传输速度优先级进行信道分配的情况下,每个预定传输速度优先级计算单元2435a和2435b均把用户#1到#k的预定传输速度优先级直接提供给权重处理单元244。
根据每个预定传输速度优先级计算单元2435a和2435b均,控制装置4可根据考虑预定传输速度而计算的优先级进行信道分配。如果QoS保证传输速度或者系统保证传输速度、QoS保证传输速度和系统保证传输速度、或者QoS保证传输速度与系统保证传输速度之和或平均值作为预定传输速度,那么,基站202可维持QoS保证传输速度和系统保证传输速度,处理QoS请求,并为用户保证系统保证传输速度。
优先级合并单元2436采用QoS优先级、传输等待时间优先级和预定传输速度优先级作为单独优先级,通过把这些优先级进行合并,确定出合成优先级。优先级合并单元2436也从预定传输速度优先级计算单元2435中获取预定传输速度优先级,并根据下面的公式(3)来计算出合成优先级。除此之外,优先级合并单元2436基本上与第一实施例中的优先级合并单元435相同。于是,相同部分的描述就省略了。在公式(3)中,“u”表示预定传输速度优先级系数,而“e”表示预定传输速度优先级的系数(其中“e”为正实数)
av+bx+cy+dz+eu                            (3)
例如,如果优先级合并单元2436把预定传输速度优先级的系数“e”设定为比其他系数“a”到“d”大,或者使系数“e”是变化的,以使比其他系数“a”到“d”较大,然后控制装置204可进行信道分配,同时更多考虑预定传输速度,并赋予预定传输速度优先级。
权重处理单元244可根据移动站3的接收状态对优先级进行加权。权重处理单元244根据移动站3和基站2之间形成的传输路径状况来判断移动站3的接收状态。例如,权重处理单元244获得成功几率估计值,该成功几率表明在传输路径状况下信息包成功传输的可能性。权重处理单元244可根据成功几率估计值来计算权重,并进行加权处理。
图14A示出了权重处理单元2441的结构,该权重处理单元2441用于根据移动站3的接收状态对优先级进行加权。权重处理单元2441包括成功几率计算单元2441a、传输实际结果存储单元2441b、成功几率估算单元2441c、权重计算单元2441d和加权处理单元2441e。成功几率计算单元2441a、传输实际结果存储单元2441b和成功几率估算单元2441c分别与图10中的成功几率计算单元46a、传输实际结果存储单元46b和成功几率估算单元46c大致相同。然而,成功几率估算单元2441c从传输实际结果存储单元2441b中获取成功几率的实际结果值,并得到成功几率的估计值。成功几率估算单元2441c为权重计算单元2441d提供成功几率的估计值。
权重计算单元2441d根据移动站3的接收状态来计算权重(“接收状态权重”)。权重计算单元2441d把计算后的接收状态权重提供给加权处理单元2441e。根据从成功几率估算单元2441c中获取的成功几率估计值,权重计算单元2441d计算接收状态权重。
例如,权重计算单元2441d把多个用户的移动站3的接收状态彼此之间进行比较,并为了对要传输到用户的信息包优先级进行加权,计算接收状态权重。在这种情况下,权重计算单元2441d为用户提供按照成功几率减少次序的级数,作为用户移动站的接收状态。同时权重计算单元2441d计算接收状态权重,以使先发往用户的信息包优先级级数较高,并使晚到用户的接收状态优先级级数较低。
根据用户移动站3的接收状态,权重计算单元2441d可唯一地计算出接收状态权重,该权重用于对要传输到用户的信息包优先级进行加权。在这种情况下,权重计算单元2441d预先设定一组成功几率的数值范围和在该范围内的接收状态。当成功几率的估计值对应于较大数值范围时,权重计算单元2441d最好把权重设定成接收状态权重将使优先级增高。而当成功几率的估计值对应于较小数值范围时,权重计算单元2441d最好把权重设定成接收状态权重将使优先级降低。
例如,在接收状态权重加到优先级上时,最好把对应于成功几率估计值较小的数值范围的接收状态权重设定成负值。当优先级乘以接收状态权重时,最好是把对应于成功几率估计值较小的数值范围的接收状态权重设定成小于整数。结果,就能降低发往移动站3的信息包优先级,同时防止传输该信息包,其中移动站3在成功几率方面特小,并且接收状态很差。另外,权重计算单元2441d确定每个用户的移动站3的成功几率估计值存在于哪个数字范围,并在成功几率估计值存在那个数值范围时,计算作为接收状态权重而预设的值,作为要传输到移动站3的信息包优先级的接收状态权重。
加权处理单元2441e通过在由权重计算单元2441d提供的接收状态权重和优先级之间相加或相乘进行加权。当需要使发往某些用户的信息包优先级更高时,244E可进行如下加权处理:通过把具有正值的接收状态权重加到要使优先级变高的用户信息包优先级上,把要使优先级变高的用户信息包优先级乘以比整数大的数值,通过把具有负值的接收状态权重加到其他用户信息包优先级上,或者把其他用户信息包优先级乘以比整数小的数值。加权处理单元2441e为优先级比较单元245提供加权后的优先级。
根据权重处理单元2441,可根据移动站3的实际接收状态对优先级加权,并改变优先级,同时控制装置204可适当考虑移动站3的实际接收状态时进行信道分配。特别地,当移动站3的实际接收状态较差时,权重处理单元2441可进行加权,于是使要传输到移动站3的信息包优先级比其他信息包优先级较低,并于是使信息包优先级低。当某个移动站3的实际接收状态良好时,权重处理单元2441进行加权,于是使要传输到移动站3的信息包优先级比其他信息包优先级较高,这样就提高了信息包优先级。
结果,控制装置204把信道分配给要传输到接收状态良好的移动站上。当传输目的地的移动站3的接收状态良好,于是基站2把信道分配给要发往移动站3的信息包,并把信息包传输的机会赋予无线电单元208。这样,基站2可避免把无用的信道分配给曾经具有较高优先级的信息包,并避免浪费无线电资源。换句话说,即使通过243而先前得到的优先级较高,当该信息包传输失败的几率很高时,基站2通过用接收状态权重对信息包优先级加权而降低优先级,或者通过用接收状态权重对发往另外移动站3的信息包优先级加权来提高另外信息包的优先级,其中该另外移动站3接收状态良好。这样基站2就避免把到接收状态不好移动站上的信息包传输机会分配给无线电单元8,并避免浪费无线电资源。
另外,即使通过243先前得到的优先级稍低,基站202也把信道分配给发往移动站3的信息包上,其中移动站3接收状态良好并且传输成功几率较高,而不是分配给发往接收状态不好的移动站3的信息包。这样就避免了资源的浪费。
图14B示出了权重处理单元2442结构,该权重处理单元2442用于通过综合地考虑接收状态、传输速度、传输等待时间和延迟时间来对优先级加权。通过利用除了移动站3接收状态的多种其他信息,权重处理单元2442计算合成权重并进行加权。权重处理单元2442包括成功几率计算单元2442a、传输实际结果存储单元2442b、成功几率估算单元2442c、传输速度比较单元2442d、传输等待时间比较单元2442f、延迟时间比较单元2442h、计时器2442e、2442g和2442i、权重计算单元2442j和加权处理单元2442p。权重计算单元2442j包括接收状态权重计算单元2442k、传输速度权重计算单元2442l、传输等待时间权重计算单元2442m、延迟时间权重计算单元2442n和权重合并单元2442o。成功几率计算单元2442a、传输实际结果存储单元2442b、成功几率估算单元2442c、传输速度比较单元2442d、传输等待时间比较单元2442f、延迟时间比较单元2442h、2442E、计时器2442g和计时器2442i、加权处理单元2442p、接收状态权重计算单元2442k、传输速度权重计算单元2442l、传输等待时间权重计算单元2442m、延迟时间权重计算单元2442n和权重合并单元2442o大致分别与图14A中示出的成功几率计算单元2441a、传输实际结果存储单元2441b、成功几率估算单元2441c和图7D中示出的传输速度比较单元444a、传输等待时间比较单元444c、延迟时间比较单元444e、计时器444b、444d和444f、加权处理单元444l、权重计算单元2441d、传输速度权重计算单元444h、传输等待时间权重计算单元444i、权重计算单元444j和权重合并单元444k相同。
接收状态权重计算单元2442k把计算后的接收状态权重提供给权重合并单元2442o。在权重计算单元2442j中,接收状态权重计算单元2442k为单独权重计算单元。在本实施例中,成功几率估算单元2442c把接收状态权重、传输速度权重、传输速度等待时间权重和延迟时间权重合并,并确定合成权重。
根据权重计算单元2442j,权重处理单元2442可在适当考虑多种信息时计算权重,并在考虑多种信息时改变优先级。结果,基站202可同时实现避免无线电资源浪费、保证传输速度的维持、保证传输等待时间的维持和对允许延迟时间请求的响应。特别地,当维持保证的传输速度、保证的传输等待时间和可也许延迟时间时,在移动站3的接收状态相对良好的情况下,基站202可把信道分配给要发往移动站3的信息包,并把到移动站3的信息包传输机会提供给无线电单元8。这样就避免了无线电资源的浪费。
优先级比较单元245对由权重处理单元244加权的信息包优先级彼此之间进行比较,并判断要传输的信息包。优先级比较单元245把具有较高优先级的加权信息包决定为要传输的信息包。另一方面,优先级比较单元245把具有较低优先级的加权信息包决定为此时不传输的信息包,并确定对该信息包传输停止。
优先级比较单元245分配信道,用于传输确定要传输的信息包。优先级比较单元245把信道分配结果通知给无线电单元208。根据由优先级比较单元245通知的信道分配情况,无线电单元208把信息包传输到移动站3。优先级比较单元245对每个信息包优先级进行比较,并为每个信息包进行信道分配。最好是在立即把信息包实际传输到移动站3前,优先级比较单元245对信息包优先级迅速比较,确定要传输的信息包,并时时刻刻进行信道分配。
另一方面,优先级比较单元245把确定要停止传输信息包的信息包识别数据提供给信号处理单元241,再次进行优先级计算和加权,并把分配信道的信息包通知给信号处理单元241。另外,优先级比较单元245把优先级比较的结果通知给时间控制单元242。优先级比较单元245把传输是否进行或者停止的判定结果与信息包的信息包识别数据一起通知给时间控制单元242。确定要停止传输的信息包进入队列。这样,时间控制单元242在接到停止传输的通知后,继续测量信息包传输等待时间,其中该通知已经由优先级比较单元245提供给时间控制单元242。结果,信息包的传输等待时间逐步地更新。另一方面,至于判断为要传输的信息包,就不必要更新传输等待时间了,接着时间控制单元242完成传输等待时间的测量。
通过这种方式,优先级比较单元245实现了信道控制单元的功能,基于由权重处理单元244加权后的信息包优先级,优先级比较单元245把用于到移动站3传输的信道分配给信息包。在控制装置204中,由权重处理单元244来考虑移动站3的接收状态。通过把考虑接收状态的加权后优先级进行比较,优先级比较单元245可进行信道分配。这样,在控制装置204中,信道分配的处理与图2中控制装置比简化了。
(通信方法)
下面描述利用包括基站202在内的通信系统而实现的通信方法。首先,如图15所示,来自终端装置的信息包通过网络10到达基站202,以及网络获取信息包(S201)。网络接口单元205把获取的信息包临时存储到传输缓冲器206内。基带处理单元207从传输缓冲器206内取出信息包,并把信息包的控制信息部分提供给信号处理单元241。
信号处理单元241从信息包的控制信息部分中获取QoS信息和传输目的地用户识别数据。预定传输速度优先级计算单元2435保持传输目的地用户识别数据和系统保证传输速度,于是把它们彼此联系起来,并基于传输目的地用户识别数据,获取为传输目的地移动站3的用户的系统保证传输速度。另外,预定传输速度优先级计算单元2435从QoS信息中获取QoS保证传输速度。在该方式中,预定传输速度优先级计算单元2435获取预定传输速度信息(S202)。
移动站3进行探测以确定在接收的信息包中是否有错误(S203)。移动站3把探测的结果以含有ACK/NACK信息的控制信号,在上行控制信道传输到基站202,以实现反馈(S204)。无线电单元208从移动站3接收到控制信号,同时信号处理单元241从基带处理单元207获取控制信号,并获取ACK/NACK信息(S105)。重发信息包优先级计算单元2431根据信息包识别数据和ACK/NACK信息,确定该信息包是否为重发信息包或新信息包(S106),其中该信息包的QOS信息在步骤S202已经被信号处理单元241获取。
移动站3对传输路径状况进行评估(S207)。移动站3把评估后的传输路径状况作为含有传输路径信息的控制信号,在上行控制信道传输到基站202,以实现反馈(S208)。无线电单元208从移动站3中接收控制信号,以及信号处理单元241从基带处理单元207获取控制信号,并获取传输路径信息(S209)。
根据QoS信息、新/重发信息包信息、传输路径信息和预定传输速度信息,优先级计算单元43来计算信息包的合成优先级(S210)。权重处理单元244对由243计算出的合成优先级进行加权(S211)。优先级比较单元245把某个信息包的加权后优先级与其他信息包加权后优先级进行比较,并确定是否要传输该信息包(S212)。如果该信息包的加权后优先级比在步骤(S212)中的其他信息包优先级高,则优先级比较单元245判断该信息包应该传输。另外,优先级比较单元245把信道分配给该信息包,同时无线电单元208把该信息包传输到移动站3(S213)。
另一方面,如果加权的信息包优先级比在步骤(S212)中其他信息包优先级低,则优先级比较单元245判断该信息包的传输应该停止。同时该信息包进入队列。优先级比较单元245把信息包传输停止的情况通知给时间控制单元242。同时时间控制单元242继续测量信息包的传输等待时间,并更新该传输等待时间(S214)。优先级比较单元245把信息包传输停止的情况通知给信号处理单元241。判断成传输停止的信息包再次接受优先级计算、优先级加权以及加权后优先级的比较。在优先级计算和加权中,也考虑传输等待时间。
根据通信系统、基站202、控制装置204和通信方法,权重处理单元244基于移动站3的接收状态,对由243先前计算的优先级进行加权。优先级比较单元245根据加权优先级,确定要传输的信息包,并进行信道分配。这样,不必要受到先前计算的优先级限制,根据传输信息包时的移动站3接收状态,基站202和控制装置204可分配必要的信道。

Claims (18)

1.一种基站,包括:
获取单元、优先级计算单元、权重处理单元、信道控制单元和传输单元。其中:
获取单元,用于获取从终端设备传输到移动站的信息包;
优先级计算单元,用于计算从终端设备传输到移动站信息包的优先级;
权重处理单元,用于对优先级计算单元计算的信息包优先级进行加权;
信道控制单元,根据权重处理单元加权的信息包优先级,把信道分配给信息包,该信道用于从基站到移动站的信息包传输;
以及传输单元,用于在信道控制单元分配的信道上,把信息包传输到移动站上;其中,
优先级计算单元根据信息包是否由传输单元再次传输到移动站的重发信息包、在传输单元和移动站之间形成的传输路径状况、信息包的服务质量、从获取单元获取到信息包开始到传输单元尚未传输信息包的时间、或者被确定为从传输单元向移动站传输信息包的传输速度的预定传输速度之中的至少一个,来计算优先级。
2.根据权利要求1所述的基站,其中权重处理单元根据从传输单元到移动站的传输速度,对优先级进行加权。
3.根据权利要求1所述的基站,其中权重处理单元根据从获取单元获取到信息包开始,到传输单元尚未传输信息包为止的时间,来对优先级进行加权。
4.根据权利要求1所述的基站,其中权重处理单元根据从终端设备传输信息包后所经过的时间对优先级进行加权。
5.根据权利要求1所述的基站,其中权重处理单元根据移动站的接收状态对优先级进行加权。
6.根据权利要求1所述的基站,其中根据加权后的信息包优先级和移动站的接收状态,信道控制单元把信道分配给信息包。
7.根据权利要求1所述的基站,其中通过利用多种信息,计算优先级,以及其中优先级计算单元包括:多个单独优先级计算单元和优先级合并单元;多个单独优先级计算单元用于根据用于计算优先级的多种信息来分别计算多个单独优先级,而优先级合并单元用于把单独优先级计算单元计算的单独优先级进行合并,并确定优先级。
8.根据权利要求7所述的基站,其中优先级合并单元通过把单独优先级分别乘以系数以及把分别乘以系数的单独优先级相加,确定优先级。
9.一种基站中的控制装置,包括:优先级计算单元、权重处理单元和信道控制单元,其中优先级计算单元用于计算到移动站的信息包传输的优先级;而权重处理单元用于对由优先级计算单元计算的信息包优先级进行加权;以及信道控制单元用于根据由权重处理单元加权的优先级,分配信道用于信息包到移动站的传输;其中,
优先级计算单元根据信息包是否由基站再次传输到移动站的重发信息包、在基站和移动站之间形成的传输路径状况、信息包的服务质量、从基站获取到信息包开始到基站尚未传输信息包的时间、或者被确定为从基站向移动站传输信息包的传输速度的预定传输速度之中的至少一个,来计算优先级。
10.一种通信系统,包括:进行信息包传输和接收的移动站和基站,其中基站包括:
获取单元、优先级计算单元、权重处理单元、信道控制单元和传输单元,其中:
获取单元,用于获取从终端设备传输到移动站的信息包;
优先级计算单元,用于计算从终端设备传输到移动站信息包的优先级;
权重处理单元,用于对优先级计算单元计算的信息包优先级进行加权;
信道控制单元,根据权重处理单元加权的信息包优先级,把信道分配给信息包,用于从基站到移动站的信息包传输;
以及传输单元,用于在信道控制单元分配的信道上,把信息包传输到移动站上;其中,
优先级计算单元根据信息包是否由传输单元再次传输到移动站的重发信息包、在传输单元和移动站之间形成的传输路径状况、信息包的服务质量、从获取单元获取到信息包开始到传输单元尚未传输信息包的时间、或者被确定为从传输单元向移动站传输信息包的传输速度的预定传输速度之中的至少一个,来计算优先级。
11.一种通信方法,包括:
获取从终端设备传输到移动站的信息包;
计算到移动站的获取信息包传输的优先级;
对计算的信息包优先级进行加权;
根据加权的信息包优先级,把信道分配给信息包,用于从基站到移动站的信息包传输;
以及在分配的信道上,把信息包传输到移动站上;其中,
根据信息包是否由基站再次传输到移动站的重发信息包、在基站和移动站之间形成的传输路径状况、信息包的服务质量、从基站获取到信息包开始到基站尚未传输信息包的时间、或者被确定为从基站向移动站传输信息包的传输速度的预定传输速度之中的至少一个,来计算优先级。
12.根据权利要求11所述的通信方法,其中根据从基站到移动站传输的信息包的传输速度,基站对优先级进行加权。
13.根据权利要求11所述的通信方法,其中根据从基站获取到信息包开始,到基站尚未传输信息包为止的时间,基站对优先级进行加权。
14.根据权利要求11所述的通信方法,其中权重处理单元根据从终端设备传输信息包后所经过的时间来对优先级进行加权。
15.根据权利要求11所述的通信方法,其中根据移动站的接收状态,基站对优先级进行加权。
16.根据权利要求11所述的通信方法,其中根据加权后的信息包优先级和移动站的接收状态,基站把信道分配给信息包。
17.根据权利要求11所述的通信方法,
其中通过利用多种信息,计算优先级,以及
其中基站根据用于计算优先级的多种信息来分别计算多个单独优先级,以及
基站对单独优先级进行合并,并确定优先级。
18.根据权利要求17所述的通信方法,其中基站通过把单独优先级分别乘以系数以及把分别乘以系数的单独优先级相加,确定优先级。
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Families Citing this family (118)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3840435B2 (ja) * 2002-07-05 2006-11-01 松下電器産業株式会社 無線通信基地局装置、無線通信移動局装置および無線通信方法
KR100476652B1 (ko) * 2002-07-16 2005-03-17 주식회사 케이티프리텔 이동통신망에서의 패킷 스케줄링 시스템 및 그 방법
JP3809415B2 (ja) * 2002-12-26 2006-08-16 松下電器産業株式会社 送信電力決定装置および送信電力決定方法
US9544860B2 (en) * 2003-02-24 2017-01-10 Qualcomm Incorporated Pilot signals for use in multi-sector cells
US7218948B2 (en) * 2003-02-24 2007-05-15 Qualcomm Incorporated Method of transmitting pilot tones in a multi-sector cell, including null pilot tones, for generating channel quality indicators
US8811348B2 (en) * 2003-02-24 2014-08-19 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for generating, communicating, and/or using information relating to self-noise
US9661519B2 (en) * 2003-02-24 2017-05-23 Qualcomm Incorporated Efficient reporting of information in a wireless communication system
JP3902560B2 (ja) * 2003-03-25 2007-04-11 三洋電機株式会社 チャネル割当方法ならびにそれを利用した基地局装置および通信システム
DE10319561B4 (de) * 2003-04-30 2005-05-04 Siemens Ag Verfahren zum Betreiben einer digitalen Schnittstellenanordnung sowie digitale Schnittstellenanordnung zum Austausch von Daten
US7126472B2 (en) * 2003-07-22 2006-10-24 Mark W Kraus System and method of providing emergency response to a user carrying a user device
JP2005045409A (ja) * 2003-07-24 2005-02-17 Pioneer Electronic Corp 情報処理装置、そのシステム、その方法、そのプログラム、および、そのプログラムを記録した記録媒体
JP4335619B2 (ja) 2003-09-04 2009-09-30 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ パケット優先制御装置及びその方法
JP4349050B2 (ja) 2003-09-24 2009-10-21 日本電気株式会社 移動通信システム、無線基地局、スケジューリング装置及びそれに用いるスケジューリング方法
US7239879B2 (en) * 2003-11-26 2007-07-03 Lucent Technologies Inc. Opportunistic beamforming and scheduling of users in a communication system
US20050152373A1 (en) * 2004-01-08 2005-07-14 Interdigital Technology Corporation Packet scheduling in a wireless local area network
CN1914864A (zh) * 2004-01-29 2007-02-14 皇家飞利浦电子股份有限公司 同步消息传输的方法
JPWO2005076655A1 (ja) * 2004-02-10 2007-08-23 三菱電機株式会社 移動局、基地局、通信システム、および通信方法
JP4301970B2 (ja) 2004-02-23 2009-07-22 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ パケット送信制御装置及びパケット送信制御方法
JP4583054B2 (ja) * 2004-03-05 2010-11-17 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動局および基地局
JP4544403B2 (ja) * 2004-03-31 2010-09-15 日本電気株式会社 無線基地局装置及びその制御方法
JP4312794B2 (ja) * 2004-04-30 2009-08-12 シャープ株式会社 無線通信システム
US8331377B2 (en) 2004-05-05 2012-12-11 Qualcomm Incorporated Distributed forward link schedulers for multi-carrier communication systems
RU2354061C2 (ru) 2004-05-05 2009-04-27 Квэлкомм Инкорпорейтед Способ и устройство адаптивного управления задержкой в системе беспроводной связи
US7346356B2 (en) * 2004-07-07 2008-03-18 Motorola, Inc. Method and communication unit for use in a wideband wireless communications system
US20060092881A1 (en) * 2004-10-14 2006-05-04 Rajiv Laroia Methods and apparatus for determining, communicating and using information which can be used for interference control purposes
US8503938B2 (en) 2004-10-14 2013-08-06 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for determining, communicating and using information including loading factors which can be used for interference control purposes
KR100911087B1 (ko) 2004-10-14 2009-08-06 콸콤 인코포레이티드 간섭 제어 목적으로 사용될 수 있는 정보를 결정, 통신, 및사용하기 위한 방법 및 장치
US7382744B2 (en) * 2005-01-27 2008-06-03 Qualcomm Incorporated Systems and methods for optimizing the allocation of resources to serve different types of data flows in a wireless communication system
JP4498941B2 (ja) * 2005-02-04 2010-07-07 Kddi株式会社 無線スケジューリング装置、無線スケジューリング方法および無線装置
JP4244940B2 (ja) * 2005-02-24 2009-03-25 日本電気株式会社 ネットワークの品質劣化箇所推定装置、品質劣化箇所推定方法及び品質劣化箇所推定プログラム
US8422437B2 (en) * 2005-03-31 2013-04-16 Nec Corporation Resource assignment method for communication system adapted for change of channel
WO2006112359A1 (ja) * 2005-04-15 2006-10-26 Ntt Docomo, Inc. パケット送信制御装置およびパケット送信制御方法
WO2006121493A1 (en) * 2005-05-06 2006-11-16 Thomson Licensing Method and apparatus for evaluating performance for a video broadcast and/or multicast
US7433335B2 (en) * 2005-06-29 2008-10-07 Lucent Technologies Inc. Method for selecting an access channel or a traffic channel for data transmission
WO2007004292A1 (ja) 2005-07-05 2007-01-11 Fujitsu Limited 受信品質計算方法、受信品質計算装置及び通信装置
US8171238B1 (en) 2007-07-05 2012-05-01 Silver Peak Systems, Inc. Identification of data stored in memory
US8370583B2 (en) * 2005-08-12 2013-02-05 Silver Peak Systems, Inc. Network memory architecture for providing data based on local accessibility
US8392684B2 (en) * 2005-08-12 2013-03-05 Silver Peak Systems, Inc. Data encryption in a network memory architecture for providing data based on local accessibility
US8095774B1 (en) 2007-07-05 2012-01-10 Silver Peak Systems, Inc. Pre-fetching data into a memory
US7738422B2 (en) * 2005-08-23 2010-06-15 Alcatel-Lucent Usa Inc. Interference-reducing method of forward link scheduling for wireless networks
US20070070894A1 (en) * 2005-09-26 2007-03-29 Fan Wang Method to determine a scheduling priority value for a user data connection based on a quality of service requirement
US8489562B1 (en) 2007-11-30 2013-07-16 Silver Peak Systems, Inc. Deferred data storage
US8929402B1 (en) 2005-09-29 2015-01-06 Silver Peak Systems, Inc. Systems and methods for compressing packet data by predicting subsequent data
US8811431B2 (en) * 2008-11-20 2014-08-19 Silver Peak Systems, Inc. Systems and methods for compressing packet data
JP2007102406A (ja) * 2005-10-03 2007-04-19 Mitsubishi Electric Corp 車載情報端末
US9191840B2 (en) * 2005-10-14 2015-11-17 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for determining, communicating and using information which can be used for interference control
US8694042B2 (en) * 2005-10-14 2014-04-08 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for determining a base station's transmission power budget
US20070116007A1 (en) * 2005-11-18 2007-05-24 Weimin Xiao Method and system for scheduling and resource allocation in a data communication network
US8254936B2 (en) * 2005-11-23 2012-08-28 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method, computer program and base station for prediction based allocation of processing resources in a non-serving base station
US9338767B2 (en) 2005-12-22 2016-05-10 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus of implementing and/or using a dedicated control channel
US9148795B2 (en) * 2005-12-22 2015-09-29 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for flexible reporting of control information
US9125092B2 (en) * 2005-12-22 2015-09-01 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for reporting and/or using control information
US8437251B2 (en) * 2005-12-22 2013-05-07 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for communicating transmission backlog information
US20070149132A1 (en) * 2005-12-22 2007-06-28 Junyl Li Methods and apparatus related to selecting control channel reporting formats
US20070249360A1 (en) * 2005-12-22 2007-10-25 Arnab Das Methods and aparatus related to determining, communicating, and/or using delay information in a wireless communications system
US9125093B2 (en) * 2005-12-22 2015-09-01 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus related to custom control channel reporting formats
US8514771B2 (en) 2005-12-22 2013-08-20 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for communicating and/or using transmission power information
US9451491B2 (en) * 2005-12-22 2016-09-20 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus relating to generating and transmitting initial and additional control information report sets in a wireless system
US9473265B2 (en) * 2005-12-22 2016-10-18 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for communicating information utilizing a plurality of dictionaries
US9119220B2 (en) 2005-12-22 2015-08-25 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for communicating backlog related information
US9572179B2 (en) * 2005-12-22 2017-02-14 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for communicating transmission backlog information
US9137072B2 (en) 2005-12-22 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for communicating control information
JP2007174551A (ja) * 2005-12-26 2007-07-05 Mitsubishi Electric Corp 通信システム、基地局及び端末局
JP2007208325A (ja) * 2006-01-30 2007-08-16 Fujitsu Ltd パケット通信システム、パケット通信方法、送信装置、及びコンピュータプログラム
JP4396657B2 (ja) * 2006-03-16 2010-01-13 ソニー株式会社 通信装置及び送信制御方法及び送信制御プログラム
JP4644619B2 (ja) * 2006-03-27 2011-03-02 富士通株式会社 基地局装置、端末および帯域制御方法
US20070243882A1 (en) * 2006-04-12 2007-10-18 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for locating a wireless local area network associated with a wireless wide area network
JP4751759B2 (ja) * 2006-04-21 2011-08-17 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 基地局及び通信方法
JP4760547B2 (ja) * 2006-06-02 2011-08-31 日本電気株式会社 無線基地局装置およびスケジューリング方法
JP4799297B2 (ja) * 2006-06-30 2011-10-26 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信システムにおける無線基地局及びスケジューリング方法
CN101480093B (zh) * 2006-06-30 2012-01-11 艾利森电话股份有限公司 用于远程通信的增强的分组服务
JP4932356B2 (ja) * 2006-07-12 2012-05-16 Kddi株式会社 無線フレーム制御装置、無線通信装置及び無線フレーム制御方法
US8755381B2 (en) * 2006-08-02 2014-06-17 Silver Peak Systems, Inc. Data matching using flow based packet data storage
US8885632B2 (en) 2006-08-02 2014-11-11 Silver Peak Systems, Inc. Communications scheduler
US7855958B2 (en) * 2006-08-03 2010-12-21 Alcatel-Lucent Usa Inc. Determining priority of bearer channels in a wireless telecommunications network
JP2008072381A (ja) * 2006-09-13 2008-03-27 Toshiba Corp 基地局、移動体通信システム、及びチャネル割当方法
JP4829754B2 (ja) * 2006-11-29 2011-12-07 富士通株式会社 無線通信方法及び無線通信装置
JP2008141245A (ja) * 2006-11-29 2008-06-19 Kyocera Corp 通信システム、基地局、端末及び通信方法
WO2008069093A1 (ja) * 2006-11-29 2008-06-12 Kyocera Corporation 通信システム、基地局、端末及び通信方法
RU2009134935A (ru) * 2007-03-01 2011-04-10 НТТ ДоСоМо, Инк. (JP) Базовая станция и способ управления связью
US20090059872A1 (en) * 2007-08-31 2009-03-05 Symbol Technologies, Inc. Wireless dynamic rate adaptation algorithm
JP5030730B2 (ja) 2007-10-04 2012-09-19 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線通信システム、無線通信方法及び基地局
US8307115B1 (en) 2007-11-30 2012-11-06 Silver Peak Systems, Inc. Network memory mirroring
JP2009188902A (ja) * 2008-02-08 2009-08-20 Nec Corp 無線スケジューリング装置、無線通信システム、および無線スケジューリング方法
US8442052B1 (en) 2008-02-20 2013-05-14 Silver Peak Systems, Inc. Forward packet recovery
JP5119977B2 (ja) * 2008-02-28 2013-01-16 富士通株式会社 無線リソースの割当制御装置及び方法並びに無線基地局
JP5346919B2 (ja) * 2008-03-19 2013-11-20 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 基地局装置及び通信制御方法
JP4949323B2 (ja) * 2008-05-29 2012-06-06 京セラ株式会社 無線通信システム、無線通信局装置および無線通信方法
JP5351159B2 (ja) * 2008-06-30 2013-11-27 パナソニック株式会社 基地局及び通信方法
US10805840B2 (en) 2008-07-03 2020-10-13 Silver Peak Systems, Inc. Data transmission via a virtual wide area network overlay
US9717021B2 (en) 2008-07-03 2017-07-25 Silver Peak Systems, Inc. Virtual network overlay
US8743683B1 (en) 2008-07-03 2014-06-03 Silver Peak Systems, Inc. Quality of service using multiple flows
US10164861B2 (en) 2015-12-28 2018-12-25 Silver Peak Systems, Inc. Dynamic monitoring and visualization for network health characteristics
US8451749B2 (en) 2008-07-29 2013-05-28 Panasonic Corporation Wireless communication device and wireless communication control method
JP5097719B2 (ja) * 2009-01-07 2012-12-12 株式会社Kddi研究所 基地局制御装置及び基地局制御方法
WO2011013708A1 (ja) * 2009-07-31 2011-02-03 日本電気株式会社 パケット優先制御機能を有する通信装置及び通信方法
JP5534017B2 (ja) * 2010-09-08 2014-06-25 富士通株式会社 無線通信装置、ベースバンド処理装置、無線装置および通信制御方法
GB2484496B (en) * 2010-10-13 2015-07-01 Nvidia Corp Wireless communications systems
KR101080303B1 (ko) 2010-11-05 2011-11-04 강원대학교산학협력단 서빙 eNB와 이를 이용한 동적 자원 할당 방법
US8705486B2 (en) * 2011-01-19 2014-04-22 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for scheduling peer to peer traffic in cellular networks
US9130991B2 (en) 2011-10-14 2015-09-08 Silver Peak Systems, Inc. Processing data packets in performance enhancing proxy (PEP) environment
US9626224B2 (en) 2011-11-03 2017-04-18 Silver Peak Systems, Inc. Optimizing available computing resources within a virtual environment
JP5949419B2 (ja) * 2012-10-10 2016-07-06 住友電気工業株式会社 無線通信システム、及びこれに用いる路側通信機、通信制御装置、コンピュータプログラム、通信方法
US9948496B1 (en) 2014-07-30 2018-04-17 Silver Peak Systems, Inc. Determining a transit appliance for data traffic to a software service
US9875344B1 (en) 2014-09-05 2018-01-23 Silver Peak Systems, Inc. Dynamic monitoring and authorization of an optimization device
US9510228B2 (en) * 2014-09-15 2016-11-29 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method of traffic engineering in a software defined radio access network
US10432484B2 (en) 2016-06-13 2019-10-01 Silver Peak Systems, Inc. Aggregating select network traffic statistics
US9967056B1 (en) 2016-08-19 2018-05-08 Silver Peak Systems, Inc. Forward packet recovery with constrained overhead
CN107809747B (zh) * 2016-09-09 2021-06-04 松下电器(美国)知识产权公司 通信方法、无线基站、服务器以及无线发布系统
US10257082B2 (en) 2017-02-06 2019-04-09 Silver Peak Systems, Inc. Multi-level learning for classifying traffic flows
US11044202B2 (en) 2017-02-06 2021-06-22 Silver Peak Systems, Inc. Multi-level learning for predicting and classifying traffic flows from first packet data
US10771394B2 (en) 2017-02-06 2020-09-08 Silver Peak Systems, Inc. Multi-level learning for classifying traffic flows on a first packet from DNS data
US10892978B2 (en) 2017-02-06 2021-01-12 Silver Peak Systems, Inc. Multi-level learning for classifying traffic flows from first packet data
US11212210B2 (en) 2017-09-21 2021-12-28 Silver Peak Systems, Inc. Selective route exporting using source type
US10637721B2 (en) 2018-03-12 2020-04-28 Silver Peak Systems, Inc. Detecting path break conditions while minimizing network overhead
JP2019213031A (ja) * 2018-06-04 2019-12-12 日本電信電話株式会社 転送システム及び転送方法
JP7188206B2 (ja) * 2019-03-20 2022-12-13 富士通株式会社 通信装置、通信システム、及び通信方法
WO2023175754A1 (ja) * 2022-03-16 2023-09-21 日本電気株式会社 パケット転送装置、パケット転送方法およびプログラム

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1190088C (zh) 1994-02-04 2005-02-16 Ntt移动通信网株式会社 移动通信系统及其无线电信道分配方法
MY123040A (en) * 1994-12-19 2006-05-31 Salbu Res And Dev Proprietary Ltd Multi-hop packet radio networks
GB9520807D0 (en) * 1995-10-11 1995-12-13 Newbridge Networks Corp Fair queue servicing using dynamic weights
US6347083B1 (en) * 1997-02-24 2002-02-12 Oki Electric Industry Co., Ltd. Transmission power control apparatus for a CDMA system
EP0886403B1 (en) 1997-06-20 2005-04-27 Alcatel Method and arrangement for prioritised data transmission of packets
JP4354641B2 (ja) * 1998-04-03 2009-10-28 テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) ユニバーサル移動電話システム(umts)におけるフレキシブル無線アクセス及びリソース割り当て
JP2000224231A (ja) 1999-02-02 2000-08-11 Hitachi Ltd 移動通信システム及びパケットデータ送信方法
GB0007394D0 (en) 2000-03-27 2000-05-17 Nokia Networks Oy Transmitting packet data
WO2001091332A1 (fr) 2000-05-26 2001-11-29 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Appareil de station de base et procede de transmission de paquets
JP3647437B2 (ja) * 2000-10-21 2005-05-11 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド 移動通信システムにおける複合再伝送装置及び方法
US6788687B2 (en) * 2001-10-30 2004-09-07 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for scheduling packet data transmissions in a wireless communication system

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