EP1927219A1 - Verfahren zur steuerung einer paketdatenübertragung - Google Patents

Verfahren zur steuerung einer paketdatenübertragung

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Publication number
EP1927219A1
EP1927219A1 EP06778338A EP06778338A EP1927219A1 EP 1927219 A1 EP1927219 A1 EP 1927219A1 EP 06778338 A EP06778338 A EP 06778338A EP 06778338 A EP06778338 A EP 06778338A EP 1927219 A1 EP1927219 A1 EP 1927219A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
transmission
data packet
time
data
network
Prior art date
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Withdrawn
Application number
EP06778338A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Beate Gartner
Thomas Ulrich
Burghard Unteregger
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.)
Nokia Solutions and Networks GmbH and Co KG
Original Assignee
Nokia Siemens Networks GmbH and Co KG
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Filing date
Publication date
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Publication of EP1927219A1 publication Critical patent/EP1927219A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/10Flow control between communication endpoints

Definitions

  • the invention relates to a method for controlling a packet data transmission between a transmitter and a receiver of a radio communication network according to the preamble of patent claim 1.
  • This assumption also takes into account service quality values which are designated as "Quality of Service" and which can be assigned to the respective data packets. For example, data packets for a service having a high quality of service value are transmitted with increased priority within the network.
  • GMSC Global System for Mobile Communications
  • GGSN gateway GPRS support node
  • the “scheduler” is used as a control device for the packet data transfer and is arranged on the network side.
  • the transmission of the packet data via an air interface takes place at current transmission conditions of the air interface, a waiting with the transmission to a time at which favorable transmission conditions prevail is not possible.
  • each data packet is additionally assigned a time value in addition to a service quality value.
  • the transmission of the data packet then takes place as a function of the assigned quality of service value and as a function of the assigned time value.
  • a data packet sent by a mobile is assigned the time value when it enters the radio communication network, for example when the transmitted data packet is received by a first network-based base station or NodeB.
  • the assignment can also be made by a network node designated as "Gateway Mobile Switching Center, GMSC” or as Gateway GPRS Support Node, GGSN ".
  • GMSC Gateway Mobile Switching Center
  • GGSN Gateway GPRS Support Node
  • the time value is advantageously a defined timestamp of a system clock or a defined payment amount of a system payer, whereby the system clock or the system payer is designed synchronized network-wide for all elements required for the control.
  • the inventive method also makes it possible to delay data packet transmissions. For example, if in a radio transmission between the mobile radio communication terminal on the one hand and the radio communication network other- On the other hand, bad radio transmission conditions should exist.
  • the transmission of the packet data or data packets is thus no longer controlled by hypothetically determined delay times, but based on actual delay times within the radio communication network.
  • the method according to the invention makes it possible to operate an increased number of connections within the radio communications network, and the network data throughput is increased.
  • the statistical evaluation enables a network operator to fine tune within a radio communication network, to identify defective components and to determine transmission bottlenecks designated as bottlenecks.
  • the base station or NodeB determines the assigned time value of a data packet before transmission to a mobile terminal by comparison with an internal time value of the base station.
  • the really required transmission time or delay time within the radio communication network is determined.
  • the transmission of the data packet from the base station to the mobile terminal is then carried out in a controlled manner.
  • the transmission time TGES is calculated as follows:
  • TGES TQOS - ((TIN - TAR) TREST
  • TGES TQOS - (TVS TNS I
  • TQOS as the target time specified by the "Quality of Service” value
  • TAR as the time of arrival of the data packet at the scheduler
  • TREST as the estimated remaining runtime of the data packet in the network
  • TVS as the runtime of the data block up to the scheduler
  • TNS as the runtime of the data block after the scheduler.
  • FIG. 2 shows the inventive method for a transmission of packet data between a mobile first terminal on the one hand and a mobile second terminal on the other hand.
  • FIG. 1 shows the method according to the invention for a transmission of packet data between a mobile terminal TN1 on the one hand and a landline connection FN1 on the other hand.
  • a mobile radio network has a first base station NodeB1, a second base station NodeB2, a first network node NK1 and a second network node NK2.
  • the first network node NK1 is configured either as a so-called “Serving GPRS Support Node, SGSN” or as a “Radio Network Controller, RNC” or as a so-called “Mobility Anchor", for example for a mobile anchor function.
  • the second network node NK2 is designed as a so-called “Gateway GPRS Support Node, GGSN” or generally as “GPRS Support Node, GSN +".
  • the second network node NK2 represents a transition of a GPRS communication network into a so-called "Public Data Network” or "Packet Data Network”.
  • a synchronization ring SR designated as "Synch Ring”, by means of which the nodes or components are synchronized in time.
  • the first base station NodeB1, the first network node NK1 and the second network node NK2 are connected via a so-called "Control Connection "connected by means of which the synchronization takes place.
  • first base station NodeB1 the first network node NK1, the second network node NK2 and further components "public data network” are connected to one another via a so-called “user plane connection", with the aid of which both transmitted data packets and associated time values are transmitted ,
  • Data packets sent by a mobile subscriber TNl reach the first base station NodeB1, the first network node NK1 and the second network node NK2 to a fixed network connection FN1. The same applies correspondingly vice versa for data packets that are sent from the landline FNl.
  • the second network node NK2 assigns a time value to a data packet sent from the fixed network connection FN1 - "time stamping" - and transmits the data packet together with the time value to the first base station NodeB1.
  • the assignment takes place taking into account the temporal synchronization or a predetermined system time of the synchronization ring SR designated as "Synch Ring”.
  • the first base station NodeBl compares the time value of the data packet with a system time specified by the synchronization ring. On the basis of the comparison, it is then possible to determine the time which still remains for a scheduler for data packet transmission as a function of a required quality of service value. This is shown in FIG. 1 under the name "Calculation of remaining time for scheduler". 2 shows the method according to the invention for a transmission of packet data between a mobile first terminal TN1 on the one hand and a mobile second terminal TN2 on the other hand.
  • a mobile radio network has a first base station NodeB1, a second base station NodeB2, a first network node NK1 and a second network node NK2 in a detail shown by way of example.
  • the first network node NK1 is configured either as a so-called “Serving GPRS Support Node, SGSN” or as a “Radio Network Controller, RNC” or as a so-called “Mobility Anchor", for example for a mobile anchor function.
  • the second network node NK2 is designed as a so-called “Gateway GPRS Support Node, GGSN” or generally as “GPRS Support Node, GSN +".
  • the second network node NK2 represents a transition of a GPRS communication network into a so-called "Public Data Network” or "Packet Data Network”.
  • synchronization ring SR Relevant nodes or components of the illustrated mobile radio network are combined by a so-called synchronization ring SR, with the help of which the nodes or components are synchronized in time.
  • the synchronization takes place, for example, using a predetermined system time.
  • the first base station NodeB1, the first network node NK1, the second network node NK2 and the second base station NodeB2 are interconnected via a so-called "control connection", with the aid of which the synchronization takes place.
  • first base station NodeB1, the first network node NK1, the second network node NK2 and the second base station NodeB2 are interconnected via a so-called "user plane connection", with the aid of which both data pacts and associated time values can be transmitted.
  • Data packets or packet data sent by a mobile subscriber TN1 reach the second base station NodeB2 and from this the second mobile subscriber TN2 via the first base station NodeB1, the first network node NK1, possibly with participation of the second network node NK2.
  • a time value is assigned to a data packet sent by the first subscriber TN1 - "time stamping" - and the data packet together with the time value is transmitted to the second base station NodeB2.
  • the assignment takes place taking into account the temporal synchronization or the predetermined system time of the synchronization ring SR designated as "Synch Ring".
  • the second base station NodeB2 compares the time value of the data packet with the system time specified by the synchronization ring. On the basis of the comparison, it is then possible to determine the time which still remains for a scheduler for data packet transmission as a function of a required quality of service value. This is shown in FIG. 2 under the name "Calculation of remaining time for scheduler" at the second base station NodeB2.

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Abstract

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Steuerung einer Paketdatenübertragung zwischen einem Sender und einem Empfänger eines Funkkommunikationsnetzes, bei dem eine Übertragung eines Datenpakets in Abhängigkeit eines zugeordneten Dienstqualitätswerts gesteuert durchgeführt wird. Einem gesendeten Datenpaket wird dabei festnetzseitig ein synchronisierter Zeitwert zugeordnet. Die Steuerung der Datenpaketübertragung erfolgt in zusätzlicher Abhängigkeit vom zugeordneten Zeitwert.

Description

Beschreibung
Verfahren zur Steuerung einer Paketdatenubertragung
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Steuerung einer Paketdatenubertragung zwischen einem Sender und einem Empfanger eines Funkkommunikationsnetzes gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.
Bei einer Paketdatenubertragung in einem Funkkommunikationssystemen wird für jedes zu übertragende Datenpaket eine statische Annahme bezuglich der Verzogerungszeit getroffen, die zur Übermittlung des Datenpakets zwischen einem Sender und einem Empfanger benotigt wird. Anhand dieser Annahme wird die Übertragung des Datenpakets im Funkkommunikationsnetz gesteuert.
Bei dieser Annahme werden auch als "Quality of Service" bezeichnete Dienstqualitatswerte mit berücksichtigt, die den jeweiligen Datenpaketen zuordenbar sind. Beispielsweise werden Datenpakete für einen Dienst, der einen hohen "Quality of Service"-Wert aufweist, mit erhöhter Priorität innerhalb des Netzwerks übertragen.
So werden im allgemeinen höhere Dienstqualitatswerte für kritische Datenübertragungen vergeben, zu denen beispielsweise Videodatenubertragungen oder Sprachdatenubertragungen gehören .
Entsprechend werden geringere Dienstqualitatswerte für unkritische Datenübertragungen vergeben, zu denen beispielsweise ein Datei-Download oder eine Übertragung von Textdateien gehören .
Die statische Annahme hinsichtlich der tolerierbaren Verzogerungszeit wird von Systemplanern eher "konservativ" bestimmt, d.h. es werden ausreichende Ubertragungszeitreserven vorgehalten .
Insbesondere gilt dies bei einem Funkkommunikationssystem, das als "Gateway-Mobile-Switching-Center, GMSC" oder als Ga- teway-GPRS-Support-Node, GGSN" bezeichnete Netzknoten aufweist, über die die Datenpakete übertragen werden.
Die maximalen Verzogerungszeiten, die auch als "Latenzzeiten" bezeichnet werden, werden - insbesondere im Falle einer Übertragung, die über gemeinsam genutzte Ressourcen, z.B. über so genannte "Shared Channels" erfolgt - seitens eines so genannten "Schedulers" berücksichtigt.
Der "Scheduler" wird als Steuereinrichtung für die Paketda- tenubertragung verwendet und ist netzseitig angeordnet.
Durch die konservative Festlegung der Latenzzeiten wird eine tatsachlich zur Verfugung stehende Ubertragungszeit aufgrund der vorzuhaltenden Reservezeit zusatzlich verringert, so dass die zur Steuerung zur Paketdatenubertragung zur Verfugung stehende Zeit ebenfalls eingeschränkt wird.
Durch die Einschränkung erfolgt insbesondere bei einer Aus- lastung des Funkkommunikationsnetzes eine wenig effiziente Paketdatenubertragung, da Paketdaten gegebenenfalls unnötig früh übertragen werden.
Die Übertragung der Paketdaten über eine Luftschnittstelle erfolgt bei aktuellen Ubertragungsbedingungen der Luftschnittstelle, ein Abwarten mit der Übertragung auf einen Zeitpunkt, zu dem gunstigere Ubertragungsbedingungen vorherrschen, ist nicht möglich.
Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren anzugeben, mit dem bei einer gleich bleibenden Qualität eine effizientere Paketdatenubertragung ermöglicht wird. Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des Patentanspruchs 1 gelost. Vorteilhafte Weiterbildungen sind in den Unteranspru- chen angegeben.
Beim erfindungsgemaßen Verfahren wird jedem Datenpaket neben einem Dienstqualitatswert zusatzlich ein Zeitwert zugeordnet. Die Übertragung des Datenpakets erfolgt dann in Abhängigkeit des zugeordneten Dienstqualitatswerts und in Abhängigkeit des zugeordneten Zeitwerts.
Vorteilhafterweise wird einem Datenpaket, das von einem Mobile gesendet wurde, beim Eintritt in das Funkkommunikationsnetz der Zeitwert zugeordnet, beispielsweise beim Empfang des gesendeten Datenpakets durch eine erste netzseitige Basissta- tion bzw. NodeB.
Alternativ dazu kann die Zuordnung auch durch einen als "Ga- teway-Mobile-Switching-Center, GMSC" oder als Gateway-GPRS- Support-Node, GGSN" bezeichnete Netzknoten erfolgen.
Der Zeitwert ist dabei vorteilhafterweise ein definierter Zeitstempel einer Systemuhr oder ein definierter Zahlerstand eines Systemzahlers, wobei die Systemuhr bzw. der Systemzahler netzweit für alle zur Steuerung benotigten Elemente syn- chronisiert ausgebildet ist.
Basierend auf den synchronisierten Zeitwerten ist es möglich, eine wirklich benotigte Ubertragungszeit bzw. Verzogerungs- zeit für die Übertragung eines Datenpakets innerhalb des Funkkommunikationsnetzes mit hoher Genauigkeit zu bestimmen. Eine für den Scheduler zur Steuerung verbleibende Latenzzeit kann somit maximiert werden.
Durch das erfindungsgemaße Verfahren ist es auch möglich, Da- tenpaketubertragungen zu verzogern. Beispielsweise dann, wenn bei einer Funkubertragung zwischen dem mobilen Funkkommunika- tionsendgerat einerseits und dem Funkkommunikationsnetz ande- rerseits schlechte Funkubertragungsbedingungen vorliegen sollten .
Dadurch wird erreicht, dass Datenpakete eines Teilnehmers auch dann "zurückbehalten" bzw. verzögert übertragen werden können, wenn eine Ubertragungssituation seitens der Luftschnittstelle schlecht wäre und trotzdem noch genügend Zeit vorhanden wäre, den vorgegebenen Dienstqualitatswert des Datenpakets einhalten zu können. Somit wird erreicht, dass auch im Fall von schlechteren Funkubertragungsverbindungen Paketdaten erst dann übertragen werden müssen, wenn dies hinsichtlich des "Quality of Service"-Werts absolut notwendig ist.
Die Übertragung der Paketdaten bzw. Datenpakete erfolgt somit nicht mehr gesteuert durch hypothetisch ermittelte Verzoge- rungszeiten, sondern basierend auf wirklichen Verzogerungs- zeiten innerhalb des Funkkommunikationsnetzes.
Durch das erfindungsgemaße Verfahren ist es möglich, hin- sichtlich der Ubertragungsqualitat verbesserte Verbindungen zu erzielen.
Durch das erfindungsgemaße Verfahren ist es möglich, innerhalb des Funkkommunikationsnetzes eine erhöhte Anzahl an Ver- bindungen zu bedienen, der Netzdatendurchsatz wird erhöht.
In einer vorteilhaften Weiterbildung ist vorgesehen, die gemessenen realen Verzogerungszeichen seitens des Netzwerks zu speichern. Dadurch wird einerseits eine statistische Auswer- tung ermöglicht und andererseits kann die Bestimmung der Ver- zogerungszeiten gegebenenfalls verkürzt werden.
Durch die statistische Auswertung wird es einem Netzbetreiber ermöglicht, innerhalb eines Funkkommunikationsnetzes Feinab- Stimmungen vorzunehmen, schadhafte Komponenten zu ermitteln und als "Bottleneck" bezeichnete Ubertragungsengstellen zu ermitteln . Bei der vorliegenden Erfindung wird seitens einer Basisstation bzw. NodeB der zugeordnete Zeitwert eines Datenpakets vor der Übertragung zu einem mobilen Endgerat durch Vergleich mit einem internen Zeitwert der Basisstation ermittelt.
Aus dem Vergleich wird die wirklich benotigte Ubertragungs- zeit bzw. Verzogerungszeit innerhalb des Funkkommunikationsnetzes bestimmt. In zusatzlicher Abhängigkeit zum ebenfalls zugeordneten "Quality of Service"-Wert wird dann die Übertragung des Datenpakets von der Basisstation zum mobilen Endgerat gesteuert durchgeführt.
Die zur Übertragung stehende Zeit TGES errechnet sich dabei aus :
TGES = TQOS - ( (TIN - TAR) TREST;
TGES = TQOS - (TVS TNS I
mit: TQOS als Zielzeit, die durch den "Quality of Service"-Wert vorgegeben wird,
TIN als Eintrittszeit des Datenpakets ins Kommunikationsnetz,
TAR als EintreffZeitpunkt des Datenpakets am Scheduler, TREST als geschätzte Restlaufzeit des Datenpaktes im Netz, TVS als Laufzeit des Datenblocks bis zum Scheduler, und TNS als Laufzeit des Datenblocks nach dem Scheduler.
Die Erfindung wird anhand einer Zeichnung nachfolgend erläutert. Dabei zeigt:
FIG 1 das erfindungsgemaße Verfahren für eine Übertragung von Paketdaten zwischen einem mobilen Endgerat einerseits und einem Festnetzanschluss andererseits, und
FIG 2 das erfindungsgemaße Verfahren für eine Übertragung von Paketdaten zwischen einem mobilen ersten Endgerat einerseits und einem mobilen zweiten Endgerat anderer- seits.
FIG 1 zeigt das erfindungsgemaße Verfahren für eine Übertragung von Paketdaten zwischen einem mobilen Endgerat TNl einerseits und einem Festnetzanschluss FNl andererseits.
Ein Mobilfunknetz weist in einem beispielhaft gezeigten Ausschnitt eine erste Basisstation NodeBl, eine zweite Basisstation NodeB2, einen ersten Netzknoten NKl und einen zweiten Netzknoten NK2 auf.
Dabei ist der erste Netzknoten NKl entweder als so genannter "Serving GPRS Support Node, SGSN" oder als "Radio Network Controller, RNC" oder als so genannter "Mobility Anchor", beispielsweise für eine mobile Ankerfunktion, ausgebildet.
Der zweite Netzknoten NK2 ist als so genannter "Gateway GPRS Support Node, GGSN" oder allgemein als "GPRS Support Node, GSN+" ausgebildet. Der zweite Netzknoten NK2 stellt einen U- bergang eines GPRS-Kommunikationsnetzes in ein so genanntes "Public Data Network" oder "Packet Data Network" dar.
Relevante Knoten bzw. Komponenten des dargestellten Mobilfunknetzes werden durch einen als "Synch Ring" bezeichneten Synchronisationsring SR zusammengefasst, mit dessen Hilfe die Knoten bzw. Komponenten zeitlich synchronisiert sind.
Die erste Basisstation NodeBl, der erste Netzknoten NKl und der zweite Netzknoten NK2 sind über eine so genannte "Control Connection" miteinander verbunden, mit deren Hilfe die Synchronisation erfolgt.
Zusätzlich ist die erste Basisstation NodeBl, der erste Netz- knoten NKl, der zweite Netzknoten NK2 und weitere Komponenten "Public Data Network" über eine so genannte "User Plane Connection" miteinander verbunden, mit deren Hilfe sowohl gesendete Datenpakete als auch zugeordnete Zeitwerte übertragen werden .
Von einem mobilen Teilnehmer TNl gesendete Datenpakete gelangen über die erste Basisstation NodeBl, den ersten Netzknoten NKl und den zweiten Netzknoten NK2 zu einem Festnetzanschluss FNl. Gleiches gilt entsprechend umgekehrt für Datenpakete, die vom Festnetzanschluss FNl gesendet werden.
Seitens des zweiten Netzknotens NK2 wird einem vom Festnetzanschluss FNl gesendetem Datenpaket ein Zeitwert zugeordnet - "time stamping" - und das Datenpaket samt Zeitwert zur ersten Basisstation NodeBl übertragen. Die Zuordnung erfolgt dabei unter Berücksichtigung der zeitlichen Synchronisation bzw. einer vorgegebenen Systemzeit des als "Synch Ring" bezeichneten Synchronisierungsrings SR.
Seitens der ersten Basisstation NodeBl wird der Zeitwert des Datenpakets mit einer durch den Synchronisationsring vorgegebenen Systemzeit verglichen. Anhand des Vergleichs kann dann diejenige Zeit bestimmt wird, die einem Scheduler zur Daten- paketübertragung in Abhängigkeit von einem geforderten Dienstqualitätswert ( "Quality-of-Service"-Wert) noch verbleibt. Dies ist in FIG 1 unter der Bezeichnung "Calculation of remaining Time for scheduler" dargestellt. FIG 2 zeigt das erfindungsgemaße Verfahren für eine Übertragung von Paketdaten zwischen einem mobilen ersten Endgerat TNl einerseits und einem mobilen zweiten Endgerat TN2 andererseits .
Mit Bezug auf FIG 1 wiest ein Mobilfunknetz in einem beispielhaft gezeigten Ausschnitt eine erste Basisstation No- deBl, eine zweite Basisstation NodeB2, einen ersten Netzknoten NKl und einen zweiten Netzknoten NK2 auf.
Dabei ist der erste Netzknoten NKl entweder als so genannter "Serving GPRS Support Node, SGSN" oder als "Radio Network Controller, RNC" oder als so genannter "Mobility Anchor", beispielsweise für eine mobile Ankerfunktion, ausgebildet.
Der zweite Netzkonoten NK2 ist als so genannter "Gateway GPRS Support Node, GGSN" oder als allgemein als "GPRS Support Node, GSN+" ausgebildet. Der zweite Netzknoten NK2 stellt einen Übergang eines GPRS-Kommunikationsnetzes in ein so genanntes "Public Data Network" oder "Packet Data Network" dar.
Relevante Knoten bzw. Komponenten des dargestellten Mobilfunknetzes werden durch einen so genannten Synchronisationsring SR zusammengefasst, mit dessen Hilfe die Knoten bzw. Komponenten zeitlich synchronisiert sind. Die Synchronisation erfolgt dabei beispielsweise unter Verwendung einer vorgegebenen Systemzeit.
Die erste Basisstation NodeBl, der erste Netzknoten NKl, der zweite Netzknoten NK2 und die zweite Basisstation NodeB2 sind über eine so genannte "Control Connection" miteinander verbunden, mit deren Hilfe die Synchronisation erfolgt.
Zusatzlich ist die erste Basisstation NodeBl, der erste Netz- knoten NKl, der zweite Netzknoten NK2 und die zweite Basisistation NodeB2 über eine so genannte "User Plane Connection" miteinander verbunden, mit deren Hilfe sowohl Datenpakte- te als auch zugeordnete Zeitwerte übertragen werden können. Von einem mobilen Teilnehmer TNl gesendete Datenpakete bzw. Paketdaten gelangen über die erste Basisstation NodeBl, den ersten Netzknoten NKl, gegebenenfalls unter Beteiligung des zweiten Netzknoten NK2, zur zweiten Basisstation NodeB2 und von dieser zum zweiten mobilen Teilnehmer TN2. Gleiches gilt entsprechend umgekehrt für Datenpakete, die vom zweiten Teilnehmer TN2 zum ersten Teilnehmer TNl gesendet werden.
Seitens der ersten Basisstation NodeBl wird einem vom ersten Teilnehmer TNl gesendeten Datenpaket ein Zeitwert zugeordnet - "time stamping" - und das Datenpaket samt Zeitwert zur zweiten Basisstation NodeB2 übertragen. Die Zuordnung erfolgt dabei unter Berücksichtigung der zeitlichen Synchronisation bzw. der vorgegebenen Systemzeit des als "Synch Ring" bezeichneten Synchronisierungsrings SR.
Seitens der zweiten Basisstation NodeB2 wird der Zeitwert des Datenpakets mit der durch den Synchronisationsring vorgegebe- nen Systemzeit verglichen. Anhand des Vergleichs kann dann diejenige Zeit bestimmt wird, die einem Scheduler zur Daten- paketübertragung in Abhängigkeit von einem geforderten Dienstqualitätswert ( "Quality-of-Service"-Wert) noch verbleibt. Dies ist in FIG 2 unter der Bezeichnung "Calculation of remaining Time for scheduler" bei der zweiten Basisstation NodeB2 dargestellt.
Entsprechendes gilt in umgekehrter Richtung für ein vom zweiten Teilnehmer TN2 zum ersten Teilnehmer TNl gesendetes Da- tenpaket. Dann erfolgt die Zuordnung des Zeitwerts seitens der zweiten Basisstation NodeB2 - "Timestamping / SynchRing", während die Zeitbestimmung für den Scheduler seitens der ersten Basisstation NodeBl erfolgt - "Calculation of remaining Time for scheduler" .

Claims

Patentansprüche
1. Verfahren zur Steuerung einer Paketdatenubertragung zwischen einem Sender und einem Empfanger eines Funkkommuni- kationsnetzes,
- bei dem eine Übertragung eines Datenpakets in Abhängigkeit eines zugeordneten Dienstqualitatswerts gesteuert durchgeführt wird, dadurch gekennzeichnet, - dass einem gesendeten Datenpaket festnetzseitig ein synchronisierter Zeitwert zugeordnet wird, und
- die Steuerung der Datenpaketubertragung in zusatzlicher
Abhängigkeit vom zugeordneten Zeitwert erfolgt.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass als Sender und als Empfanger jeweils ein Funkkommunikati- onsendgerat verwendet wird.
3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass als Sender und als Empfanger jeweils ein Zugangspunkt des
Funkkommunikationsnetzes verwendet wird.
4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass als Zugangspunkt eine Basisstation verwendet wird.
5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass als synchronisierter Zeitwert ein Zeitstempel oder ein Zahlerstand verwendet wird.
6. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
- dass netzseitig eine Verzogerungszeit bestimmt wird, die für eine Übertragung eines ersten Datenpakets zwischen Sender und Empfanger benotig wird, - dass die benotigte Verzogerungszeit mit dem Zeitwert des ersten Datenpakets verglichen wird, und
- dass anhand des Vergleichs eine Reihenfolge bestimmt wird, die die Übertragung des ersten Datenpaktes im Bezug auf die Übertragung anderer Datenpakete verwendet wird.
7. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
- dass netzseitig eine Verzogerungszeit bestimmt wird, die für eine Übertragung eines ersten Datenpakets zwischen Sender und Empfanger benotig wird,
- dass die benotigte Verzogerungszeit mit einer durch den
Dienstqualitatswert maximal vorgegebenen Verzogerungszeit verglichen wird,
- dass anhand des Vergleichs eine Wartezeit bestimmt wird, die für eine Verzögerung der Datenpaketubertragung über eine Luftschnittstelle verwendet werden kann.
8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Datenpaketubertragung innerhalb der Wartezeit bis zum Vorliegen vorteilhafter Ubertragungsbedingungen auf der Luftschnittstelle verzögert wird.
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Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101499870B (zh) * 2008-02-03 2013-01-16 中兴通讯股份有限公司 Rnc间多媒体广播组播业务数据的同步方法及装置
CN102325656B (zh) 2009-02-22 2015-04-08 惠普开发有限公司 用于流体喷射设备的逻辑和虚拟的喷嘴发射重启线路

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6845100B1 (en) * 2000-08-28 2005-01-18 Nokia Mobile Phones Ltd. Basic QoS mechanisms for wireless transmission of IP traffic
RU2183912C1 (ru) * 2001-02-09 2002-06-20 Курапов Александр Сергеевич Способ управления передачей пакетов потоков цифровой информации
KR100777096B1 (ko) * 2001-08-25 2007-11-19 노키아 코포레이션 이웃 정보 및 통보된 전송 시간들을 이용하여 충돌없는전송 스케줄링을 하기 위한 시스템 및 방법
US7103350B2 (en) * 2001-11-16 2006-09-05 Nortel Networks Limited Scheduler with fairness control and quality of service support

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See references of WO2007028719A1 *

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Publication number Publication date
CN101300792A (zh) 2008-11-05
DE102005042787A1 (de) 2007-03-29
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RU2008113384A (ru) 2009-10-20
WO2007028719A1 (de) 2007-03-15

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