EP1779557A1 - Dispositif d'allocation de ressources partagees d'un reseau de communication, par attribution d'intervalles temporels d'un plan temps/frequence adaptable dynamiquement - Google Patents

Dispositif d'allocation de ressources partagees d'un reseau de communication, par attribution d'intervalles temporels d'un plan temps/frequence adaptable dynamiquement

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Publication number
EP1779557A1
EP1779557A1 EP05857320A EP05857320A EP1779557A1 EP 1779557 A1 EP1779557 A1 EP 1779557A1 EP 05857320 A EP05857320 A EP 05857320A EP 05857320 A EP05857320 A EP 05857320A EP 1779557 A1 EP1779557 A1 EP 1779557A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
time
frequency
network
processing means
optimal
Prior art date
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Ceased
Application number
EP05857320A
Other languages
German (de)
English (en)
Inventor
Luc Delamotte
David Niddam
Christophe Gerrier
Xavier Denis
Cécile Faure
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Alcatel Lucent SAS
Original Assignee
Alcatel Lucent SAS
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Alcatel Lucent SAS filed Critical Alcatel Lucent SAS
Publication of EP1779557A1 publication Critical patent/EP1779557A1/fr
Ceased legal-status Critical Current

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04HBROADCAST COMMUNICATION
    • H04H20/00Arrangements for broadcast or for distribution combined with broadcast
    • H04H20/65Arrangements characterised by transmission systems for broadcast
    • H04H20/71Wireless systems
    • H04H20/74Wireless systems of satellite networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/185Space-based or airborne stations; Stations for satellite systems
    • H04B7/18578Satellite systems for providing broadband data service to individual earth stations
    • H04B7/18582Arrangements for data linking, i.e. for data framing, for error recovery, for multiple access
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04HBROADCAST COMMUNICATION
    • H04H60/00Arrangements for broadcast applications with a direct linking to broadcast information or broadcast space-time; Broadcast-related systems
    • H04H60/76Arrangements characterised by transmission systems other than for broadcast, e.g. the Internet
    • H04H60/81Arrangements characterised by transmission systems other than for broadcast, e.g. the Internet characterised by the transmission system itself
    • H04H60/90Wireless transmission systems

Definitions

  • the invention relates to the field of communication networks with shared resource allocation, and more specifically the allocation of shared resources on the return path between user terminals and communication management stations of such networks.
  • Shared resource allocation networks also known as two-way broadband or two-way narrowbands, such as time-multiplex and multi-frequency networks (or MF-TDMA for "Multi Frequency-Multiple Access Time Division”), use what the skilled person calls time / frequency plans for the allocation of shared resources on the return channels.
  • a time / frequency plan is an arrangement of one or more types of carriers “carrying" time slots (or “timeslots") to be allocated to different user terminals for data transport or signaling.
  • carrier type is understood to mean carriers having different frequencies and / or different symbol rates and / or different coding rates and / or different modulations.
  • the time / frequency plans are prepared in advance from a model of expected traffic matrices and expected user distribution, in order to have an optimal configuration of the return channel during operation.
  • Several configurations can be (pre) defined to meet the changing needs of users.
  • DVB-RCS Digital Video Broadcast
  • ETSI EN 301 790 V1.3.1 2003-03
  • the return channel is subdivided into super frames, themselves divided into frames which are themselves divided into time slots.
  • a super-frame is a selected portion of time and frequency composed of frames, the number of which can not exceed 32 at the same time and each consisting of time slots, the number of which can not exceed 2048 simultaneously.
  • Frames and time intervals are classified (numbered) from the lowest frequency and the first time to the highest frequency and the last time, relative to the center frequency and timing of the superframe .
  • each frame of a super frame defines a portion of the usable time / frequency plane.
  • Each user terminal is notified of the interval time, which it must use within a frame of a super frame, by means of dedicated messages transmitted by the network management station of his network, called in English "burst time plans".
  • the time / frequency planes can be likened to two-dimensional (2D) puzzles in which each piece is defined in the standard by a frame. Therefore, at a given time and for a given time / frequency plan, only one combination of frames (one puzzle) is potentially accessible to a user terminal.
  • This combination of accessible frames and the respective arrangements of these frames within the super frame are thus predefined and can only be modified by means of dedicated commands, which does not correspond to real-time and / or adaptive processing.
  • a shared resource allocation device comprising processing means arranged:
  • a user terminal requires at least one capacity, for determining at least one adapted symbol rate taking into account this required capacity and a corresponding time interval, said to be optimal with respect to the instant of the determination, among the determined time / frequency planes, so as to optimize (and preferably maximize) the allocation of shared resources of the network.
  • the device according to the invention may comprise other characteristics that may be taken separately or in combination, and in particular:
  • its processing means may be responsible for determining each optimum time interval, either substantially in real time, as soon as they receive a request from a user terminal, or periodically and consecutively upon receipt of a request from a user terminal,
  • each time / frequency plane of the set of determined planes may consist of a single chosen frame, the frames of the set covering substantially the same frequency band and the same temporal portion, with a possible difference.
  • the processing means are loaded, when they receive requests from user terminals, to determine and then allocate optimal time intervals among the set of plans determined for each of the requesting user terminals, and transmitting these optimal time intervals, which together constitute an optimal time / frequency plan, to demodulation means of the communications management equipment so that they can be configured,
  • its processing means may be responsible for determining the optimal time interval as a function, moreover, of a state, substantially at the moment of the processing of the request, of the transmission channel of the requesting user terminal and / or a state of charge of the network substantially at the moment of the processing of the request,
  • the processing means may be responsible for shifting in time and / or in frequency the planes of the determined set, relative to one another, so that they can be easily differentiated .
  • the offset is preferably in accordance with the DVB-RCS return channel configuration standard
  • its processing means can also be responsible for determining, among the set of time / frequency planes determined, the optimal time intervals to be allocated to the user terminals by means of a distribution algorithm.
  • capacity such as the one called Weighted Fair Queuing
  • its processing means may also be responsible for constituting the optimal time / frequency plan by means of an algorithm for filling available resources, for example the one called “Carrier Load Algorithm”, by using the optimal time intervals determined by means of the capacity allocation algorithm,
  • the processing means may be responsible for assigning an identifier to each of the time / frequency planes of the determined set.
  • the invention also proposes a resource allocation controller, for a return channel control subsystem of a communications management equipment of a communication network, equipped with a resource allocation device of the type from the one presented above.
  • the invention also proposes a reverse channel control subsystem for a communications management equipment of a communication network, equipped with a resource allocation controller of the type presented above or else a resource allocation device of the type of that presented above.
  • the invention also proposes a communications management equipment, for a shared resource allocation communication network, equipped with a return channel control subsystem of the type of the one presented above or else with a device for managing the communication. resource allocation of the type presented above.
  • the invention is particularly well suited, although not exclusively to networks of the MF-TDMA type, and more particularly to those of the satellite type (the communications management equipment then being a satellite station (or "gateway”)) .
  • the communications management equipment then being a satellite station (or "gateway")
  • FIG. 1 schematically illustrates a portion of an example of a satellite communication network comprising a shared resource allocation device according to the invention
  • FIG. 2 schematically illustrates a first example of a super frame according to FIG. invention
  • FIG. 3 schematically illustrates a second superframe example according to the invention
  • FIGS. 4A and 4B schematically illustrate two examples of optimal time / frequency plans PO according to the invention.
  • the attached drawings may not only serve to complete the invention, but also contribute to its definition, if any.
  • the object of the invention is to allow optimized and adaptive management of the shared resources of the return channel of a communication network with shared resource allocation.
  • the shared resource allocation network is a satellite network multiplexed temporal and multi-frequency (or MF-TDMA).
  • MF-TDMA multi-frequency
  • the invention is not limited to satellite-type networks or MF-TDMA type networks. It concerns all networks, terrestrial or satellite, comprising two broadband or narrowband (or "two-way broadband” or “two-way narrowbands”) channels and using time / frequency plans for the allocation of shared resources on their return paths (ie between user terminals and communications management equipment).
  • the communication network is a broadband type network, but it could also be a narrowband network, such as a network.
  • 3G such as an IS-95 network.
  • the satellite communication network can, in a very schematic manner, but nevertheless sufficient for the understanding of the invention, be summarized to a core network (or "core network") CR coupled to a network satellite access.
  • the satellite access network initially comprises at least one communications management equipment, represented here in the form of a GW (or “Gateway”) satellite station, connected to the core network CR by a radio network controller.
  • CRR communications management equipment
  • SAT SAT telecommunications satellite enabling the wave data exchange between the SG gateway and UE user terminals equipped with a satellite transmitter / receiver.
  • the term "user terminal” means any network equipment capable of exchanging data in the form of signals, either with another equipment, via their home network (s), or with its own network. of attachment. he This may be, for example, a computer or laptop, a landline or mobile phone, or a personal digital assistant (or PDA), or a server.
  • the exemplary user terminals UE are satellite mobile phones.
  • the satellite link constitutes an air-like satellite interface.
  • the radio network controller CRR provides, for example, both service and control.
  • the SG gateway is responsible for signal processing and management of requests for access to the satellite network.
  • the satellite SAT is also associated with one or more radio cells which are placed in each of its areas of coverage ZC. In the illustrated example, the satellite SAT covers only one cell, which corresponds to a single beam.
  • the gateway SG comprises in particular a subsystem of return channel control (or "retum link sub System") SSC comprising a resource allocation controller CAR loaded, in particular, to control the modem MOD.
  • the return channel control subsystem SSC provides the control and monitoring functions of the return channel (from user terminals UE to the satellite station GW), and generates in part or in full the signaling necessary for operation of this return path.
  • the resource allocation controller CAR furthermore provides the access control functions to the shared resources of the return channel.
  • the invention proposes a device for allocating shared resources D. As illustrated in FIG. 1, the device D is preferably implemented in the controller of the network. allocation of CAR resources. But, this is not mandatory. It could indeed be part of the SSC back-end control subsystem and be coupled to the resource allocation controller CAR, or be external to the SSC back-channel control subsystem while being coupled thereto , and more specifically to its resource allocation controller CAR.
  • the device D mainly comprises a processing module MT firstly responsible for determining, on command or periodically, a set of time / frequency planes as a function, on the one hand, of at least one symbol flow capacity which has been required for a set of user terminals, for example by their network access provider, and on the other hand, the designation of a selected set of frames Ti (i is an integer greater than 2 and generally less than or equal to 32), each defined by a selected set of time intervals ITi of the same type.
  • a processing module MT firstly responsible for determining, on command or periodically, a set of time / frequency planes as a function, on the one hand, of at least one symbol flow capacity which has been required for a set of user terminals, for example by their network access provider, and on the other hand, the designation of a selected set of frames Ti (i is an integer greater than 2 and generally less than or equal to 32), each defined by a selected set of time intervals ITi of the same type.
  • time slots of the same type means time slots of a frame Ti associated with a given type of carrier, and therefore all associated with the same symbol rate.
  • each time / frequency plane of a set of planes consists of a single selected frame Ti.
  • the Ti frames of the same set cover substantially the same frequency band and the same time portion, to a possible discrepancy, as will be seen below with reference to FIG.
  • Each set of time / frequency planes can thus be seen as a stack of Ti frames along an AE axis, or else as a three-dimensional time / frequency (3D) plane, as opposed to a two-dimensional (2D) conventional time / frequency plane.
  • 3D three-dimensional time / frequency
  • 2D two-dimensional conventional time / frequency plane.
  • a nonlimiting set example, comprising three time / frequency planes and therefore three frames T1 to T3 (i 1 to 3), is illustrated in FIG. 2.
  • the frame T1 comprises 72 (12x6) time intervals IT1 of a first type, resulting from the decomposition of the temporal portion in 12 parts of equal durations and the decomposition of the frequency band in 6 equal parts, of a second part, the frame T2 has 6 (3x2) time intervals IT2 of a second type, resulting from the decomposition of the temporal portion into 3 parts of equal durations and the decomposition of the frequency band into 2 equal parts, and a third part, the frame T3 comprises 18 (6x3) time intervals IT3 of a third type, resulting from the decomposition of the time portion into 6 parts of equal durations and the decomposition of the frequency band into 3 equal parts. It is recalled that in this type of representation, the larger the area of a time interval, the larger it corresponds to an important symbol rate.
  • the Ti frames of a set (which each constitute a time / frequency plane) can be shifted relative to one another in time (T) and / or in frequency (F). More precisely, in the illustrated example, the second frame T2 is shifted with respect to the first T1 (which constitutes the absolute time and frequency reference) of a first time value TS1 and a first frequency value FS1, and the third T3 frame is shifted with respect to the first T1 of a second time value TS2 (here greater than TS1) and a second frequency value FS2 (here greater than FS1).
  • offset may be envisaged, and in particular an example in which some frames of a set are time shifted and some others are shifted frequently.
  • This offset variant (s) is particularly well suited to the DVB-RCS return channel configuration standard, presented above. It makes it possible to differentiate the Ti frames from one another by means of their respective time and frequency origins without having to assign to each of them an identifier or number.
  • each offset is then chosen to conform to the DVB-RCS standard, which allows a maximum of 100 Hz of frequency offset and a maximum of 1/27 MHz (or 17 ns) of time offset.
  • This makes it possible to use the signaling defined by the DVB-RCS standard to transmit to each of the terminals of users concerned the definition of the set of frames (or time / frequency plans) which concerns them. This is advantageous because it avoids defining new signaling messages that would require adaptation of the UE user terminals.
  • the frames Ti of each set are differentiated from one another by means of identifiers or numbers allocated by the processing module MT.
  • the processing module MT has defined a set of frames (or time / frequency plans) dedicated to a set of user terminals UE, according to at least one capacity in symbol rate, the definition of this set is transmitted by the gateway GW to said user terminals UE, here via the satellite SAT.
  • the central frequency of the set (or super frame) there may be mentioned the central frequency of the set (or super frame).
  • the processing module MT is furthermore loaded, whenever a user terminal UE requires at least one capacity, to determine among the time / frequency planes of the set corresponding to said user terminal UE, that it has previously determined, an optimal time interval.
  • a time interval may be optimal for a user terminal at a given time, given the state of the network and possibly the quality of service (or QoS) associated with the user terminal concerned UE and no longer at another time because said network is in another state.
  • This optimal interval determination is based on at least the capacity that was required by the requesting user terminal. It takes into account preferentially the quality of service (or QoS) associated with the user terminal concerned UE. But, it can also be done according to at least one complementary parameter such as for example a state (at the moment of processing of the request by the processing module MT) of the transmission channel of the requesting user terminal UE, such as the measured level of the signal transmitted in the channel associated with the time slot used by the user terminal UE, or a state of charge of the network at the instant of the processing of the request by the processing module MT (by representative example of its congestion or non-congestion). It is recalled here that the state of charge of the network influences the capacity that can be allocated to a user terminal.
  • the processing module MT When the processing module MT receives requests for obtaining respective capacities from different UE user terminals, at least it determines among the frames Ti of the set in force those which are the most appropriate for each of the IT time slots. to be allocated to said requesting user terminals. In other words, the processing module MT determines for each user terminal UE the symbol rate that is best suited to the capacity it has required, given the state of the network. Each symbol rate thus determined is then said to be optimal, with respect to the instant of the determination, for the user terminal considered.
  • Each frame Ti of a given set corresponding to a given symbol rate at each optimum bit rate therefore corresponds to an IT time slot for a given UE user terminal.
  • Each of the time slots IT corresponding to an optimal symbol rate and coming from one or the other of the frames Ti of the previously determined set, is said to be optimal with respect to the instant of the determination.
  • the processing module MT can for example determine the time intervals, at a given moment, using a capacity allocation algorithm, such as the one called Weighted Fair Queuing, used in many networks. It is recalled that an algorithm of this type makes it possible to allocate the capacity according to attributes related, for example, to the quality of service (QoS) and / or the contract of each user.
  • QoS quality of service
  • the determination of optimal time intervals makes it possible to optimize, and preferably maximize, the allocation of the shared resources of the network.
  • the gateway GW transmits to each of them, here via the satellite SAT, a dedicated message designating the user. optimal time interval that it must use, so that the corresponding shared resources can be allocated to them.
  • the dedicated message is called "Terminal Burst Time Plan (or TBTP)".
  • the user terminal UE On receipt of this dedicated message, the user terminal UE is able to determine in the last definition of the set of valid time / frequency planes, which it has previously received, the definition of the time interval that it must use.
  • the processing module MT transmits to MOD modem, in an interpretable format, the optimum time intervals that it has determined. Together they constitute an optimal time / frequency plan for configuring the demodulation part of the MOD modem.
  • the processing module MT can, for example, dynamically determine the set of optimum time intervals that constitute an optimal time / frequency plane by means of an algorithm for filling available resources, such as the one called "Carrier Load Algorithm", developed by the Alcatel company.
  • This optimal time / frequency plane PO which results from this dynamic determination of the optimal time intervals, is of 2D type, and not of 3D type.
  • Two examples of optimal time / frequency plans are schematically illustrated in Figures 4A and 4B. They correspond, for example, to two determinations made at two different times from the set of Ti frames (or time / frequency planes) of FIG. 2 or 3.
  • the optimal time / frequency plane PO consists, firstly, of 6 IT3 time intervals derived from the third frame T3, a second part, 24 time slots IT1 from the first frame T1, and a third part, 2 time slots IT2 from the second frame T2.
  • the optimal time / frequency plane PO consists of, on the one hand, 13 time intervals IT3 coming from the third frame T3, and on the other hand, of 20 time intervals IT1 coming from the first frame T1 Unlike the previous example, no time slot IT2, from the second frame T2, has been retained here (or selected) in the constitution of the new optimal time / frequency plan. Therefore, in this example no requesting user terminal could benefit from the highest symbol rate.
  • the symbol rate required by a user terminal UE may be less than at least one of the symbol rates of the time slots of different types which constitute, at a given moment, an optimal time / frequency plan. It is important to note that the determination of the optimum time intervals can be done either substantially in real time, that is to say following the reception of the requests coming from the user terminals UE, or in a slightly deferred manner, that is to say a few moments after the receipt of said requests. In the second case, each determination instant can be predefined, for example to respect a chosen periodicity.
  • the shared resource allocation device D can be implemented in the form of electronic circuits, software (or computer) modules, or a combination of circuits and software. . Thanks to the invention, it is no longer necessary to configure in advance a multitude of time / frequency plans. The number of possibilities offered by the invention is almost unlimited. Furthermore, it is no longer necessary to transmit on the air interface signaling messages each time a new time / frequency plan is applied. In addition, the invention makes it possible to significantly reduce the number of bottlenecks induced by the predefined frames of the prior art. In addition, the invention makes it possible to maintain the statistical multiplexing and can be used within the framework of the DVB-RCS standard.
  • the invention makes it possible to allocate, at each moment and at each user terminal, the time interval presenting the best type. adapted to the needs of the moment, given the state of the network at the moment considered, which makes it possible to optimize the use of the shared resources of the network.
  • the invention is not limited to embodiments of shared resource allocation device, resource allocation controller, reverse channel control subsystem, and communications management equipment described above. , only by way of example, but it encompasses all the variants that may be considered by those skilled in the art within the scope of the claims below.

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Abstract

Un dispositif (D) est dédié à l'allocation de ressources partagées sur une voie retour entre des terminaux (UE) et un équipement de gestion de communications (GW) d'un réseau de communication. Il comprend des moyens de traitement (MT) chargés, d'une part, de déterminer un ensemble de plans temps/fréquence en fonction d'au moins une capacité de débit de symboles requise pour un ensemble de terminaux d'utilisateurs (UE) et d'une désignation d'un ensemble choisi de trames, définies chacune par un ensemble choisi d'intervalles temporels d'un même type, en vue de sa transmission à chacun des terminaux d'utilisateurs (UE) de l'ensemble, et d'autre part, chaque fois qu'un terminal d'utilisateur (UE) requiert au moins une capacité, de déterminer au moins un débit de symboles adapté compte tenu de cette capacité requise et un intervalle temporel correspondant, dit optimal par rapport à l'instant de la détermination, parmi les plans temps/fréquence déterminés, de manière à optimiser l'allocation des ressources partagées du réseau.

Description

DISPOSITIF D'ALLOCATION DE RESSOURCES PARTAGÉES D'UN RÉSEAU DE COMMUNICATION, PAR ATTRIBUTION D'INTERVALLES TEMPORELS D'UN PLAN TEMPS/FRÉQUENCE ADAPTABLE DYNAMIQUEMENT
L'invention concerne le domaine des réseaux de communication à allocation de ressources partagées, et plus précisément l'allocation de ressources partagées sur la voie retour entre des terminaux d'utilisateurs et des stations de gestion de communications de tels réseaux. Les réseaux à allocation de ressources partagées, également appelés réseaux à deux voies à bandes larges ou à bandes étroites (ou « two-way broadbands » ou « two-way narrowbands »), comme par exemple les réseaux à multiplexage temporel et multifréquences (ou MF-TDMA pour « Multi Frequency-Time Division Multiple Access »), utilisent ce que l'homme de l'art appelle des plans temps/fréquence pour l'allocation des ressources partagées sur les voies retour. Un plan temps/fréquence est un arrangement d'un ou plusieurs types de porteuses « transportant » des intervalles temporels (ou « timeslots ») destinés à être alloués aux différents terminaux d'utilisateurs pour le transport de données ou de signalisation. On entend ici par « type de porteuse » des porteuses présentant des fréquences différentes et/ou des débits de symboles différents et/ou des taux de codage différents et/ou des modulations différentes.
Généralement, on établit à l'avance les plans temps/fréquence à partir d'un modèle de matrices de trafics prévus et de répartition d'utilisateurs attendues, afin de disposer en cours de fonctionnement d'une configuration optimale de la voie retour. Plusieurs configurations peuvent être (pré)définies afin de répondre aux variations des besoins des utilisateurs.
Le passage d'une configuration à l'autre nécessite un certain temps et correspond généralement à des intervalles de temps prédéfinis de profils d'utilisateurs connus. De ce fait, tout écart par rapport au modèle initial ou aux profils initiaux peut entraîner une dégradation de l'utilisation des ressources, puisque aucune configuration n'aura alors été prévue. Cette dégradation est particulièrement dommageable dans le cas des réseaux satellitaires pour une question de coût. En outre, tout changement de configuration, et donc de plan temps/fréquence, doit être signalé à chaque terminal d'utilisateur au moyen de messages de signalisation dédiés transmis sur l'interface air, ce qui induit des délais additionnels et nécessite l'utilisation de ressources additionnelles.
En présence d'une évolution lente et sensiblement continue, il est possible de définir de nouveaux jeux de configurations mieux adaptés à la situation. En revanche, en présence de variations de charge plus dynamiques (comme par exemple un événement fort consommateur de capacité) et/ou d'un événement imprévisible et/ou soudain (comme par exemple une pluie), influençant la capacité disponible sur la voie retour, les plans temps/fréquence prédéfinis peuvent s'avérer inadaptés, voire amplifier le phénomène perturbateur. Dans ce cas, des goulots d'étranglement apparaissent, réduisant ainsi la capacité utilisable du réseau et son efficacité. Corrélativement la qualité de service par terminal d'utilisateur se dégrade, en particulier au niveau des terminaux faibles coûts qui sont souvent plus sensibles aux affaiblissements de signal puisqu'ils sont limités en puissance d'émission. Par ailleurs, la partition entre porteuses de types différents impose une décomposition en autant d'agrégats que de types, ce qui limite les possibilités de multiplexage statistique par agrégat.
En outre, le nombre de plans temps/fréquence à prédéfinir peut être très élevé, sans pour autant couvrir toutes les situations, et difficile à configurer et à gérer. Afin de faciliter la configuration de la voie retour avec différents types de porteuses, dans les réseaux de type MF-TDMA, un standard appelé DVB-RCS a été proposé. Un tel standard est notamment décrit dans le document « Digital Video Broadcast (DVB) ; Interaction channel for satellite distribution Systems », ETSI EN 301 790 V1.3.1 (2003- 03). Selon ce standard, la voie retour est subdivisée en super trames, elles-mêmes divisées en trames qui sont elles-mêmes divisées en intervalles temporels. Une super trame est une portion choisie de temps et de fréquences composée de trames, dont le nombre ne peut excéder simultanément 32 et constituées chacune d'intervalles temporels, dont le nombre ne peut excéder simultanément 2048. Pour définir un plan temps/fréquence donné, les trames et les intervalles temporels sont classés (numérotés) de la fréquence la plus basse et du premier instant jusqu'à la fréquence la plus élevée et le dernier instant, par rapport à la fréquence centrale et à l'origine temporelle de la super trame. De la sorte, chaque trame d'une super trame définit une portion du plan temps/fréquence utilisable. Chaque terminal d'utilisateur est averti de l'intervalle temporel, qu'il doit utiliser au sein d'une trame d'une super trame, au moyen de messages dédiés transmis par la station de gestion de communications de son réseau, appelés en anglais « burst time plans ».
En raison du classement (ou de la numérotation) des trames, les plans temps/fréquence peuvent être assimilés à des puzzles bidimensionnels (2D) dans lesquels chaque pièce est définie dans le standard par une trame. Par conséquent, à un instant donné et pour un plan temps/fréquence donné, une seule combinaison de trames (un seul puzzle) est potentiellement accessible à un terminal d'utilisateur. Cette combinaison de trames accessibles et les agencements respectifs de ces trames au sein de la super trame sont donc prédéfinis et ne peuvent être modifiés qu'au moyen de commandes dédiées, ce qui ne correspond pas à un traitement en temps réel et/ou adaptatif.
Ce schéma en puzzles (ou plans) induit un cloisonnement de la capacité globale de la voie retour qui limite notablement l'effet de multiplexage statistique. En outre, chaque pièce du puzzle doit être préconfigurée afin que le puzzle complet soit compatible avec le modèle de matrices de trafics prévus. Certes, le standard DVB-RCS permet de modifier le puzzle prédéfini en changeant ses pièces (ou trames) et/ou leur agencement dans la super trame pour obtenir un nouveau plan temps /fréquence, mais chaque modification (ou mise à jour) des contenus des super trames et des trames doit être signalée à chaque terminal d'utilisateur au moyen d'un message de signalisation dédié, ce qui prend un certain temps et consomme de la bande passante. En outre, la problématique de la configuration du nouveau puzzle la mieux adaptée à une situation nouvelle demeure entière. Aucune solution connue n'étant entièrement satisfaisante, l'invention a donc pour but d'améliorer la situation.
Elle propose à cet effet un dispositif d'allocation de ressources partagées comprenant des moyens de traitement agencés :
- pour déterminer un ensemble de plans temps/fréquence en fonction d'au moins une capacité de débit de symboles requise pour un ensemble de terminaux d'utilisateurs et d'une désignation d'un ensemble choisi de trames, définies chacune par un ensemble choisi d'intervalles temporels d'un même type, en vue de sa transmission à chacun de ces terminaux d'utilisateurs, et
- chaque fois qu'un terminal d'utilisateur requiert au moins une capacité, pour déterminer au moins un débit de symboles adapté compte tenu de cette capacité requise et un intervalle temporel correspondant, dit optimal par rapport à l'instant de la détermination, parmi les plans temps/fréquence déterminés, de manière à optimiser (et de préférence maximiser) l'allocation des ressources partagées du réseau.
Le dispositif selon l'invention peut comporter d'autres caractéristiques qui pourront être prises séparément ou en combinaison, et notamment :
- ses moyens de traitement peuvent être chargés de déterminer chaque intervalle temporel optimal soit sensiblement en temps réel, dès qu'ils reçoivent une requête d'un terminal d'utilisateur, soit de façon périodique et consécutivement à la réception d'une requête d'un terminal d'utilisateur,
- chaque plan temps/fréquence, de l'ensemble de plans déterminé, peut être constitué d'une unique trame choisie, les trames de l'ensemble couvrant sensiblement une même bande de fréquences et une même portion temporelle, à un éventuel décalage près. Dans ce cas, les moyens de traitement sont chargés, lorsqu'ils reçoivent des requêtes de terminaux d'utilisateurs, de déterminer puis d'allouer des intervalles temporels optimaux parmi l'ensemble des plans déterminé pour chacun des terminaux d'utilisateurs requérants, et de transmettre ces intervalles temporels optimaux, qui constituent ainsi ensemble un plan temps/fréquence optimal, à des moyens de démodulation de l'équipement de gestion de communications afin qu'ils puissent être configurés,
- ses moyens de traitement peuvent être chargés de déterminer l'intervalle temporel optimal en fonction, en outre, d'un état, sensiblement à l'instant du traitement de la requête, du canal de transmission du terminal d'utilisateur requérant et/ou d'un état de charge du réseau sensiblement à l'instant du traitement de la requête,
- lorsque le réseau est de type MF-TDMA, les moyens de traitement peuvent être chargés de décaler en temps et/ou en fréquence les plans de l'ensemble déterminé, les uns par rapport aux autres, afin qu'ils puissent être facilement différenciés. Dans ce cas, le décalage est préférentiellement conforme au standard de configuration de voie retour DVB-RCS,
- ses moyens de traitement peuvent être également chargés de déterminer, parmi l'ensemble de plans temps/fréquence déterminé, les intervalles temporels optimaux à allouer aux terminaux d'utilisateurs au moyen d'un algorithme de répartition de capacité, comme par exemple celui appelé « Weighted Fair Queuing »,
- ses moyens de traitement peuvent être également chargés de constituer le plan temps/fréquence optimal au moyen d'un algorithme de remplissage de ressources disponibles, comme par exemple celui appelé « Carrier Load Algorithm », en utilisant les intervalles temporels optimaux déterminés au moyen de l'algorithme de répartition de capacité,
- en variante, les moyens de traitement peuvent être chargés d'attribuer un identifiant à chacun des plans temps/fréquence de l'ensemble déterminé.
L'invention propose également un contrôleur d'allocation de ressources, pour un sous- système de contrôle de voie retour d'un équipement de gestion de communications d'un réseau de communication, équipé d'un dispositif d'allocation de ressources du type de celui présenté ci-avant.
L'invention propose également un sous-système de contrôle de voie retour pour un équipement de gestion de communications d'un réseau de communication, équipé d'un contrôleur d'allocation de ressources du type de celui présenté ci-avant ou bien d'un dispositif d'allocation de ressources du type de celui présenté ci-avant. L'invention propose également un équipement de gestion de communications, pour un réseau de communication à allocation de ressources partagées, équipé d'un sous- système de contrôle de voie retour du type de celui présenté ci-avant ou bien d'un dispositif d'allocation de ressources du type de celui présenté ci-avant.
L'invention est particulièrement bien adaptée, bien que de façon non exclusive aux réseaux de type MF-TDMA, et plus particulièrement à ceux de type satellitaire (l'équipement de gestion de communications étant alors une station satellitaire (ou « gateway »)). D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à l'examen de la description détaillée ci-après, et des dessins annexés, sur lesquels :
- la figure 1 illustre de façon schématique une partie d'un exemple de réseau de communication satellitaire comportant un dispositif d'allocation de ressources partagées selon l'invention, - la figure 2 illustre de façon schématique un premier exemple de super trame selon l'invention,
- la figure 3 illustre de façon schématique un second exemple de super trame selon l'invention, et - les figures 4A et 4B illustrent de façon schématique deux exemples de plans temps/fréquence optimaux PO selon l'invention.
Les dessins annexés pourront non seulement servir à compléter l'invention, mais aussi contribuer à sa définition, le cas échéant. L'invention a pour objet de permettre une gestion optimisée et adaptative des ressources partagées de la voie retour d'un réseau de communication à allocation de ressources partagées.
Dans ce qui suit on considère, à titre d'exemple non limitatif, que le réseau à allocation de ressources partagées est un réseau satellitaire à multiplexage temporel et multifréquences (ou MF-TDMA). Mais l'invention n'est limitée ni aux réseaux de type satellitaire, ni aux réseaux de type MF-TDMA. Elle concerne en effet tous les réseaux, terrestres ou satellitaires, comportant deux voies à bandes larges ou à bandes étroites (ou « two-way broadbands » ou « two-way narrowbands ») et utilisant des plans temps/fréquence pour l'allocation des ressources partagées sur leurs voies retour (c'est-à-dire entre les terminaux d'utilisateurs et les équipements de gestion de communications).
Par ailleurs, on considère dans ce qui suit, à titre d'exemple illustratif, que le réseau de communication est un réseau de type large bande, mais il pourrait également s'agir d'un réseau à bande étroite, comme par exemple un réseau 3G, tel qu'un réseau IS- 95.
Comme illustré sur la figure 1 , le réseau de communication satellitaire peut, d'une façon très schématique mais néanmoins suffisante à la compréhension de l'invention, être résumé à un cœur de réseau (ou « Core Network ») CR couplé à un réseau d'accès satellitaire. Le réseau d'accès satellitaire comporte tout d'abord au moins un équipement de gestion de communications, représenté ici sous la forme d'une station satellitaire GW (ou « Gateway »), raccordée au cœur de réseau CR par un contrôleur de réseau radio CRR, et au moins un satellite de télécommunications SAT permettant l'échange de données par voie d'ondes entre la gateway SG et des terminaux d'utilisateurs UE équipés d'un émetteur/récepteur satellitaire.
On entend ici par « terminal d'utilisateur », tout équipement de réseau capable d'échanger des données sous la forme de signaux, soit avec un autre équipement, via leur(s) réseau(x) de rattachement, soit avec son propre réseau de rattachement. Il pourra donc s'agir, par exemple, d'un ordinateur fixe ou portable, d'un téléphone fixe ou portable, ou d'un assistant personnel numérique (ou PDA), ou bien d'un serveur. On considère dans ce qui suit, à titre d'exemple illustratif, que les terminaux d'utilisateurs UE sont des téléphones mobiles satellitaires. Le lien satellite constitue une interface satellite de type air. Par ailleurs, le contrôleur de réseau radio CRR assure, par exemple, à la fois le service et le contrôle. La gateway SG est notamment chargée du traitement du signal et de la gestion des demandes d'accès au réseau satellitaire. Le satellite SAT est par ailleurs associé à une ou plusieurs cellules radio qui se trouvent placées dans chacune de ses zones de couverture ZC. Dans l'exemple illustré, le satellite SAT ne couvre qu'une seule cellule, ce qui correspond à un unique faisceau.
La gateway SG comprend notamment un sous-système de contrôle de voie retour (ou « retum link sub System ») SSC comportant un contrôleur d'allocation de ressources CAR chargé, notamment, de contrôler le modem MOD. En outre, le sous-système de contrôle de voie retour SSC fournit les fonctions de contrôle et de surveillance de la voie retour (de terminaux d'utilisateurs UE vers la station satellite GW), et génère en partie ou en totalité la signalisation nécessaire au fonctionnement de cette voie retour. Le contrôleur d'allocation de ressources CAR assure en outre les fonctions de contrôle d'accès aux ressources partagées de la voie retour. Afin de gérer de façon efficace et adaptative les ressources du réseau sur la voie retour, l'invention propose un dispositif d'allocation de ressources partagées D. Comme cela est illustré sur la figure 1 , le dispositif D est préférentiellement implanté dans le contrôleur d'allocation de ressources CAR. Mais, cela n'est pas obligatoire. Il pourrait en effet faire partie du sous-système de contrôle de voie retour SSC et être couplé au contrôleur d'allocation de ressources CAR, ou bien être externe au sous- système de contrôle de voie retour SSC tout en étant couplé à celui-ci, et plus précisément à son contrôleur d'allocation de ressources CAR.
Le dispositif D comprend principalement un module de traitement MT chargé tout d'abord de déterminer, sur commande ou de façon périodique, un ensemble de plans temps/fréquence en fonction, d'une part, d'au moins une capacité de débit de symboles qui a été requise pour un ensemble de terminaux d'utilisateurs, par exemple par leur fournisseur d'accès au réseau, et d'autre part, de la désignation d'un ensemble choisi de trames Ti (i est un entier supérieur à 2 et généralement inférieur ou égal à 32), définies chacune par un ensemble choisi d'intervalles temporels ITi d'un même type.
On entend ici par « intervalles temporels d'un même type », des intervalles temporels d'une trame Ti associée à un type donné de porteuse, et donc tous associés à un même débit de symboles.
Selon l'invention, chaque plan temps/fréquence d'un ensemble de plans, déterminé par le module de traitement MT, est constitué d'une unique trame Ti choisie. En d'autres termes, les trames Ti d'un même ensemble couvrent sensiblement une même bande de fréquences et une même portion temporelle, à un éventuel décalage près, comme on le verra plus loin en référence à la figure 3.
Chaque ensemble de plans temps/fréquence peut ainsi être vu comme un empilement de trames Ti suivant un axe AE, ou encore comme un plan temps/fréquence tridimensionnel (3D), par opposition à un plan temps/fréquence classique bidimensionnel (2D). Un exemple non limitatif d'ensemble, comportant trois plans temps/fréquence et donc trois trames T1 à T3 (i = 1 à 3), est illustré sur la figure 2. Dans cet exemple, d'une première part, la trame T1 comporte 72 (12x6) intervalles temporels IT1 d'un premier type, issus de la décomposition de la portion temporelle en 12 parties de durées égales et de la décomposition de la bande de fréquences en 6 parties égales, d'une deuxième part, la trame T2 comporte 6 (3x2) intervalles temporels IT2 d'un deuxième type, issus de la décomposition de la portion temporelle en 3 parties de durées égales et de la décomposition de la bande de fréquences en 2 parties égales, et d'une troisième part, la trame T3 comporte 18 (6x3) intervalles temporels IT3 d'un troisième type, issus de la décomposition de la portion temporelle en 6 parties de durées égales et de la décomposition de la bande de fréquences en 3 parties égales. Il est rappelé que dans ce type de représentation plus la surface d'un intervalle temporel est grande plus elle correspond à un débit de symboles important.
Comme cela est illustré sur la figure 3, les trames Ti d'un ensemble (qui constituent chacune un plan temps/fréquence) peuvent être décalées les unes par rapport aux autres en temps (T) et/ou en fréquence (F). Plus précisément, dans l'exemple illustré, la deuxième trame T2 est décalée par rapport à la première T1 (qui constitue la référence absolue temporelle et fréquentielle) d'une première valeur temporelle TS1 et d'une première valeur fréquentielle FS1, et la troisième trame T3 est décalée par rapport à la première T1 d'une se∞nde valeur temporelle TS2 (ici supérieure à TS1) et d'une se∞nde valeur fréquentielle FS2 (ici supérieure à FS1). Bien entendu, d'autres exemples de décalage(s) peuvent être envisagés, et notamment un exemple dans lequel certaines trames d'un ensemble sont décalées temporellement et certaines autres sont décalées fréquentiellement.
Cette variante à décalage(s) est particulièrement bien adaptée au standard de configuration de voie retour DVB-RCS, présenté ci-avant. Elle permet en effet de différencier les trames Ti les unes des autres au moyen de leurs origines temporelle et fréquentielle respectives sans avoir à attribuer à chacune d'entre elle un identifiant ou numéro.
L'amplitude de chaque décalage est alors choisie de manière à être conforme au standard DVB-RCS, lequel autorise un maximum de 100 Hz de décalage fréquentiel et un maximum de 1/27 MHz (soit 17 ns) de décalage temporel. Cela permet d'utiliser la signalisation définie par le standard DVB-RCS pour transmettre à chacun des terminaux d'utilisateurs concernés la définition de l'ensemble de trames (ou plans temps/fréquence) qui les concerne. Cela est avantageux car cela évite de définir de nouveaux messages de signalisation qui nécessiteraient une adaptation des terminaux d'utilisateurs UE. Mais, on peut envisager une variante dans laquelle les trames Ti de chaque ensemble sont différenciées les unes des autres au moyen d'identifiants ou numéros attribués par le module de traitement MT.
Quel que soit le mode de différenciation utilisé, une fois que le module de traitement MT a défini un ensemble de trames (ou plans temps/fréquence) dédié à un ensemble de terminaux d'utilisateurs UE, en fonction au moins d'une capacité en débit de symboles, la définition de cet ensemble est transmise par la gateway GW auxdits terminaux d'utilisateurs UE, ici via le satellite SAT. Parmi les autres paramètres pouvant être pris en compte pour la définition de l'ensemble de trames on peut notamment citer la fréquence centrale de l'ensemble (ou super trame). Le module de traitement MT est par ailleurs chargé, chaque fois qu'un terminal d'utilisateur UE requiert au moins une capacité, de déterminer parmi les plans temps/fréquence de l'ensemble correspondant audit terminal d'utilisateur UE, qu'il a précédemment déterminé, un intervalle temporel optimal. Le mot « optimal » doit être compris par rapport à l'instant de la détermination, c'est-à- dire à l'instant où la requête est traitée par le module de traitement MT. En d'autres termes, un intervalle temporel peut être optimal pour un terminal d'utilisateur à un instant donné, compte tenu de l'état du réseau et éventuellement de la qualité de service (ou QoS) associée au terminal d'utilisateur concerné UE, et ne plus l'être à un autre instant du fait que ledit réseau est dans un autre état.
Cette détermination d'intervalle optimal se fait en fonction au moins de la capacité qui a été requise par le terminal d'utilisateur requérant. Elle prend en compte préférentiellement la qualité de service (ou QoS) associée au terminal d'utilisateur concerné UE. Mais, elle peut également se faire en fonction d'au moins un paramètre complémentaire comme par exemple un état (à l'instant du traitement de la requête par le module de traitement MT) du canal de transmission du terminal d'utilisateur requérant UE, tel que le niveau mesuré du signal transmis dans le canal associé à l'intervalle temporel utilisé par le terminal d'utilisateur UE, ou un état de charge du réseau à l'instant du traitement de la requête par le module de traitement MT (par exemple représentatif de sa congestion ou de sa non congestion). Il est ici rappelé que l'état de charge du réseau influence la capacité qui peut être allouée à un terminal d'utilisateur.
Lorsque le module de traitement MT reçoit de différents terminaux d'utilisateurs UE des requêtes d'obtention de capacités respectives, au moins, il détermine parmi les trames Ti de l'ensemble en vigueur celles qui sont les mieux appropriées pour chacun des intervalles temporels IT devant être attribués auxdits terminaux d'utilisateurs requérants. En d'autres termes, le module de traitement MT détermine pour chaque terminal d'utilisateur requérant UE le débit de symboles qui est le mieux adapté à la capacité qu'il a requise, compte tenu de l'état du réseau. Chaque débit de symboles ainsi déterminé est alors dit optimal, par rapport à l'instant de la détermination, pour le terminal d'utilisateur considéré.
Chaque trame Ti d'un ensemble déterminé correspondant à un débit de symboles donné, à chaque débit optimal correspond donc un intervalle temporel IT pour un terminal d'utilisateur UE donné. Chacun des intervalles temporels IT, correspondant à un débit de symboles optimal et provenant de l'une ou l'autre des trames Ti de l'ensemble précédemment déterminé, est dit optimal par rapport à l'instant de la détermination. Le module de traitement MT peut par exemple déterminer les intervalles temporels, optimaux à un instant donné, au moyen d'un algorithme de répartition de capacité, tel que celui appelé « Weighted Fair Queuing », utilisé dans de nombreux réseaux. Il est rappelé qu'un algorithme de ce type permet de répartir la capacité en fonction d'attributs liés, par exemple, à la qualité de service (QoS) et/ou au contrat de chaque utilisateur.
La détermination d'intervalles temporels optimaux permet d'optimiser, et de préférence maximiser, l'allocation des ressources partagées du réseau.
Lorsque le module de traitement MT a déterminé les intervalles temporels optimaux des terminaux d'utilisateurs requérants UE, compte tenu du ou des paramètres précités, la gateway GW transmet à chacun d'entre eux, ici via le satellite SAT, un message dédié désignant l'intervalle temporel optimal qu'il doit utiliser, afin que les ressources partagées correspondantes puissent leur être allouées. Lorsque l'on utilise le standard DVB-RCS, le message dédié est appelé « Terminal Burst Time Plan (ou TBTP) ». A réception de ce message dédié, le terminal d'utilisateur UE est capable de déterminer dans la dernière définition de l'ensemble de plans temps/fréquence valide, qu'il a précédemment reçue, la définition de l'intervalle temporel qu'il doit utiliser. Par ailleurs, le module de traitement MT transmet au modem MOD, sous un format interprétable, les intervalles temporels optimaux qu'il a déterminés. Ils constituent en effet, ensemble, un plan temps/fréquence optimal destiné à permettre la configuration de la partie de démodulation du modem MOD.
Le module de traitement MT peut par exemple déterminer dynamiquement l'ensemble des intervalles temporels optimaux qui constituent un plan temps/fréquence optimal au moyen d'un algorithme de remplissage de ressources disponibles, tel que celui appelé « Carrier Load Algorithm », développé par la société Alcatel.
Ce plan temps/fréquence optimal PO, qui résulte de cette détermination dynamique des intervalles temporels optimaux, est de type 2D, et non de type 3D. Deux exemples de plans temps/fréquence optimaux sont schématiquement illustrés sur les figures 4A et 4B. Ils correspondent, par exemple, à deux déterminations effectuées à deux instants différents à partir de l'ensemble de trames Ti (ou de plans temps/fréquence) de la figure 2 ou 3.
Plus précisément, dans l'exemple illustré sur la figure 4A le plan temps/fréquence optimal PO est constitué, d'une première part, de 6 intervalles temporels IT3 issus de la troisième trame T3, d'une deuxième part, de 24 intervalles temporels IT1 issus de la première trame T1 , et d'une troisième part, de 2 intervalles temporels IT2 issus de la deuxième trame T2.
Dans l'exemple illustré sur la figure 4B le plan temps/fréquence optimal PO est constitué, d'une part, de 13 intervalles temporels IT3 issus de la troisième trame T3, et d'autre part, de 20 intervalles temporels IT1 issus de la première trame Tl Contrairement à l'exemple précédent, aucun intervalle temporel IT2, issu de la deuxième trame T2, n'a été ici retenu (ou sélectionné) dans la constitution du nouveau plan temps/fréquence optimal. Par conséquent, dans cet exemple aucun terminal d'utilisateur requérant n'a pu bénéficier du débit de symboles le plus élevé.
On remarquera que dans certaines situations le débit de symboles requis par un terminal d'utilisateur UE (au moyen de sa requête de capacité) peut être inférieur à l'un au moins des débits de symboles des intervalles temporels de types différents qui constituent, à un instant donné, un plan temps/fréquence optimal. II est important de noter que la détermination des intervalles temporels optimaux peut se faire soit sensiblement en temps réel, c'est-à-dire consécutivement à la réception des requêtes provenant des terminaux d'utilisateurs UE, soit de façon légèrement différée, c'est-à-dire quelques instants après la réception desdites requêtes. Dans le second cas, chaque instant de détermination peut être prédéfini, par exemple pour respecter une périodicité choisie.
Le dispositif d'allocation de ressources partagées D selon l'invention, et notamment son module de traitement MT, peut être réalisé sous la forme de circuits électroniques, de modules logiciels (ou informatiques), ou d'une combinaison de circuits et de logiciels. Grâce à l'invention, il n'est plus nécessaire de configurer à l'avance une multitude de plans temps/fréquence. Le nombre de possibilités offertes par l'invention est quasi illimité. Par ailleurs, il n'est plus nécessaire de transmettre sur l'interface air des messages de signalisation chaque fois qu'un nouveau plan temps/fréquence est appliqué. En outre, l'invention permet de réduire de façon très importante le nombre de goulots d'étranglement induits par les trames prédéfinies de la technique antérieure. De plus, l'invention permet de maintenir le multiplexage statistique et peut être utilisée dans le cadre du standard DVB-RCS. Enfin, l'invention permet d'allouer à chaque instant et à chaque terminal d'utilisateur l'intervalle temporel présentant le type le mieux adapté à ses besoins du moment compte tenu de l'état du réseau à l'instant considéré, ce qui permet d'optimiser l'utilisation des ressources partagées du réseau. L'invention ne se limite pas aux modes de réalisation de dispositif d'allocation de ressources partagées, de contrôleur d'allocation de ressources, de sous-système de contrôle de voie retour, et d'équipement de gestion de communications décrits ci-avant, seulement à titre d'exemple, mais elle englobe toutes les variantes que pourra envisager l'homme de l'art dans le cadre des revendications ci-après.

Claims

REVENDICATIONS
1. Dispositif (D) d'allocation de ressources partagées sur une voie retour entre des terminaux (UE) et un équipement de gestion de communications (GW) d'un réseau de communication, caractérisé en ce qu'il comprend des moyens de traitement (MT) agencés i) pour déterminer un ensemble de plans temps/fréquence en fonction d'au moins une capacité de débit de symboles requise pour un ensemble de terminaux d'utilisateurs (UE) et d'une désignation d'un ensemble choisi de trames, définies chacune par un ensemble choisi d'intervalles temporels d'un même type, en vue de sa transmission à chacun des terminaux d'utilisateurs (UE) dudit ensemble, et ii) chaque fois qu'un terminal d'utilisateur (UE) requiert au moins une capacité, pour déterminer au moins un débit de symboles adapté compte tenu de ladite capacité requise et un intervalle temporel correspondant, dit optimal par rapport à l'instant de la détermination, parmi lesdits plans temps/fréquence déterminés, de manière à optimiser l'allocation des ressources partagées dudit réseau.
2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que lesdits moyens de traitement (MT) sont agencés pour déterminer chaque intervalle temporel optimal sensiblement en temps réel, à réception d'une requête d'au moins un terminal d'utilisateur (UE).
3. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que lesdits moyens de traitement (MT) sont agencés pour déterminer chaque intervalle temporel optimal de façon périodique et consécutivement à la réception d'une requête d'au moins un terminal d'utilisateur (UE).
4. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que chaque plan temps/fréquence, de l'ensemble de plans déterminé, est constitué d'une unique trame choisie, lesdites trames de l'ensemble couvrant sensiblement une même bande de fréquences et une même portion temporelle, à un éventuel décalage près, et en ce que lesdits moyens de traitement (MT) sont agencés, à réception de requêtes de terminaux d'utilisateurs (UE), pour déterminer puis allouer des intervalles temporels optimaux pour chacun desdits terminaux d'utilisateurs requérants (UE), puis pour transmettre ces intervalles temporels optimaux, qui constituent ensemble un plan temps/fréquence optimal, à des moyens de démodulation (MOD) dudit équipement de gestion de communications (GW) afin qu'ils puissent être configurés.
5. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que lesdits moyens de traitement (MT) sont agencés pour déterminer chaque intervalle temporel optimal en fonction en outre d'un état du canal de transmission du terminal d'utilisateur requérant (UE) sensiblement à l'instant du traitement de requête et/ou d'un état de charge dudit réseau sensiblement à l'instant dudit traitement de requête.
6. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que, ledit réseau étant de type MF-TDMA, lesdits moyens de traitement (MT) sont agencés pour décaler en temps et/ou en fréquence les plans de l'ensemble déterminé, les uns par rapport aux autres.
7. Dispositif selon la revendication 6, caractérisé en ce que ledit décalage est conforme à un standard de configuration de voie retour dit DVB-RCS.
8. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que, lesdits moyens de traitement (MT) sont agencés pour attribuer un identifiant à chacun desdits plans temps/fréquence de l'ensemble déterminé.
9. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que lesdits moyens de traitement (MT) sont agencés pour déterminer lesdits intervalles temporels optimaux parmi l'ensemble de plans temps/fréquence déterminé, au moyen d'un algorithme de répartition de capacité.
10. Dispositif selon la revendication 9, caractérisé en ce que ledit algorithme de répartition de capacité est appelé « Weighted Fair Queuing ».
11. Dispositif selon l'une des revendications 9 et 10 en combinaison avec la revendication 4, caractérisé en ce que lesdits moyens de traitement (MT) sont agencés pour constituer ledit plan temps/fréquence optimal au moyen d'un algorithme de remplissage de ressources disponibles en utilisant lesdits intervalles temporels optimaux déterminés au moyen dudit algorithme de répartition de capacité.
12. Dispositif selon la revendication 11, caractérisé en ce que ledit algorithme de remplissage de ressources disponibles est appelé « Carrier Load Algorithm ».
13. Contrôleur d'allocation de ressources (CAR), pour un sous-système de contrôle de voie retour (SSC) d'un équipement de gestion de communications (GW) d'un réseau de communication, caractérisé en ce qu'il comprend un dispositif d'allocation de ressources (D) selon l'une des revendications précédentes.
14. Sous-système de contrôle de voie retour (SSC) pour un équipement de gestion de communications (GW) d'un réseau de communication, caractérisé en ce qu'il comprend un contrôleur d'allocation de ressources (CAR) selon la revendication
13.
15. Sous-système de contrôle de voie retour (SSC) pour un équipement de gestion de communications (GW) d'un réseau de communication, caractérisé en ce qu'il comprend un dispositif d'allocation de ressources (D) selon l'une des revendications 1 à 12.
16. Equipement de gestion de ressources (GW) d'un réseau de communication, caractérisé en ce qu'il comprend un sous-système de contrôle de voie retour (SSC) selon la revendication 14.
17. Equipement de gestion de ressources (GW) d'un réseau de communication, caractérisé en ce qu'il comprend un dispositif d'allocation de ressources (D) selon l'une des revendications 1 à 12.
18. Equipement selon l'une des revendications 16 et 17, caractérise en ce qu'il constitue une station satellitaire d'un réseau de communication satellitaire.
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