EP2140629A1 - Verfahren und vorrichtung zum regeln einer datenrate - Google Patents
Verfahren und vorrichtung zum regeln einer datenrateInfo
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- EP2140629A1 EP2140629A1 EP08736325A EP08736325A EP2140629A1 EP 2140629 A1 EP2140629 A1 EP 2140629A1 EP 08736325 A EP08736325 A EP 08736325A EP 08736325 A EP08736325 A EP 08736325A EP 2140629 A1 EP2140629 A1 EP 2140629A1
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- current transmission
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- H04L47/38—Flow control; Congestion control by adapting coding or compression rate
Definitions
- the invention relates to a method according to the preamble of claim 1 and an apparatus for regulating a data rate of an application according to the preamble of claim 5.
- a delay and a packet loss rate are limited.
- the delay can be divided into two categories, real-time and non-real-time transmission.
- OSI Open Systems Interconnection
- a lowest layer describes the physical layer, which normally operates in real time. Since a data transfer rate, e.g. in kbit / s, the physical layer is limited, a buffer system is introduced, which prevents an over- or underrun of the physical transmission path.
- higher layer applications may be executed in real time or non-real time.
- the rate control is determined based on a round trip delay and a timeout window.
- IP Internet Protocol
- the rate control is determined based on a round trip delay and a timeout window.
- a congestion of the data transmission such a system immediately reduces its transmission rate and subsequently increases the transmission rate step by step.
- Other such systems allow filling of the transfer buffer only if a level of the buffer falls below a predetermined limit and prevent filling of new data of an application if the buffer level exceeds a predetermined maximum threshold. This results in non-uniform data streams between the application and the buffer, since the data may either be written to the buffer or not, depending on the level of the buffer.
- the application In the event that the buffer level of the application is not directly accessible to the application, the application must, for example, use an auxiliary application to obtain information about which data rate may be transferred to the buffer or via the physical layer. This causes an additional delay, which is unacceptable for real-time applications.
- the object is to provide a method and a device with which a transmission of data at different the bandwidths of a transfer layer can be controlled in a simple and efficient manner.
- the invention relates to a method for regulating a data rate of an application, with a predefinable transmission delay and a current transmission delay, in which the following steps are carried out:
- the data rate can be left unchanged if none of the given queries are true.
- the current transmission delay for transmitting a data packet is set to a small value and, on the other hand, that a fill level of a data buffer is kept low.
- the data rate can be brought to the maximum available transmission bandwidth, ie maximum data rate, without the current transmission delay rising too much or even at all.
- the above-mentioned approach is characterized in that no information about buffer levels is needed because the procedure is controlled solely on the basis of the transmission delay.
- the method for regulating is carried out at predeterminable time intervals. This ensures that the data rate can be adapted to current conditions of the physical data transmission layer.
- the predefinable time interval is selected as a function of a difference of the predefinable transmission delay from the current transmission delay and / or a value of the differential current transmission delay over time, then the predefinable time interval can be adapted individually to the current transmission delay. If, in addition, the predefinable time interval is selected to be inversely proportional to the difference and / or an amount of the value, the predefinable time interval is shortened if the difference and / or the value of the value increases or the predefinable time interval increases, if the difference and / or the Amount of the value is reduced.
- the invention also relates to a device for regulating a data rate, wherein there is a predetermined transmission delay and a current transmission delay, the device comprising processing means and the processing means being adapted to reduce the data rate if the predetermined transmission delay is less than the current transmission delay and a differential ak - For example, if the predetermined transmission delay is greater than the current transmission delay and the differential current transmission delay over time is less than or equal to zero.
- the method for regulating the data rate can be implemented and executed.
- Figure 1 is a flow chart for carrying out a method for
- FIG. 2 shows a device for regulating the data rate of an application.
- FIGS. 1 and 2 Elements with the same function and mode of operation are provided in FIGS. 1 and 2 with the same reference numerals.
- FIG. 1 schematically shows a flow chart for carrying out a method for regulating a data rate DD of an application.
- the application is, for example, a voice application for the transmission of voice data packets over the Internet.
- the invention is generally applicable to any type of data for voice, music, image, video, text, executables, presentations and others.
- the diagram starts in state STA.
- a predetermined transmission delay C and a current transmission delay TD are considered.
- the current transmission delay TD indicates how long transmitted data packets are currently being transmitted from the transmitter to the receiver. ger.
- the current transmission delay is, for example, 50 ms.
- step S1 it is determined in step S1 how the current transmission delay TD has changed over time t, that is to say the differential current transmission delay over time t, ie d (TD) / d (t).
- This differential indication is represented by a reference symbol "d.”
- d It is well known to a person skilled in the art of communication technology how the mathematical equation d (TD) / d (t) can be realized, for example by means of a difference quotient. Procedure, so that will not be discussed further.
- TD 50 ms
- C 100 ms
- i. TD ⁇ C 100 ms
- - d (TD) / d (t) -1.2, i. d (TD) / d (t) ⁇ 0.
- the change of the data rate for the speech data of the speech application may e.g. by switching over a coding mode, as with AMR NB (AMR - Adaptive Mulirate, NB - narrow band).
- the steps S1, S2, S3 may be repeatedly executed. In Figure 1, this is illustrated by the dashed path. This repeated execution of the steps Sl to
- the value W or a combination of the difference U and the value W can also be used to determine the specifiable time interval.
- the time intervals used in this example are merely exemplary.
- the method for regulating the data rate may also select other time intervals, care being taken to establish a stable control.
- FIG. 2 shows a device for regulating the data rate DD.
- the device V comprises a processing means VM, which executes the steps S1 to S3 from FIG.
- the predetermined transmission delay C and the current transmission delay TD are introduced to the processing means VM.
- the processing means VM determines the differential current transmission delay and information, according to step S2, as to whether the data rate should be increased, reduced or left unchanged.
- FIG. 2 depicts a new data rate X (DD) on the basis of the result of this determination.
- the maximum data rate MDD can be explicitly transferred to the processing means VM. This is indicated in Figure 2 with a dashed arrow.
- the device for regulating the data rate is integrated, for example, in a PC, a video distribution server or a portable device, in particular a mobile telephone, and can be implemented and executed in hardware, software or a combination of hardware and software.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Communication Control (AREA)
- Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)
Abstract
Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Regeln einer Datenrate mit einer vorgegebenen Übertragungsverzögerung und einer aktuell Übertragungsverzögerung, wobei folgende Schritte ausgeführt werden: Verringern der Datenrate, falls die vorgegebene Übertragungsverzögerung kleiner als die aktuelle Übertragungsverzögerung und eine differentielle aktuelle Übertragungsverzögerung über der Zeit ≥ 0 sind, Erhöhen der Datenrate, falls die vorgegebene Übertragungsverzögerung größer als die aktuelle Übertragungsverzögerung und eine differentielle aktuelle Übertragungsverzögerung über der Zeit ≤ 0 sind.
Description
Beschreibung
Verfahren und Vorrichtung zum Regeln einer Datenrate
Die Erfindung beschäftigt sich mit einem Verfahren gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 und einer Vorrichtung zum Regeln einer Datenrate einer Anwendung gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 5.
Bei einer Übertragung von Daten sind eine Qualität und ein Durchsatz einer Datenübertragung durch eine Bandbreite, eine Verzögerung und eine Paketverlustrate limitiert. Die Verzögerung kann in zwei Kategorien eingeteilt werden, Echtzeit und Nichtechtzeitübertragung . Bei einem klassischen OSI- Schichtmodell (OSI - Open Systems Interconnection) beschreibt eine niedrigste Schicht die physikalische Schicht, die normalerweise in Echtzeit arbeitet. Da eine Datenübertragungsrate, z.B. in kbit/s, der physikalischen Schicht limitiert ist, wird ein Puffersystem eingeführt, welches einen Over- bezie- hungsweise Underrun der physikalischen Übertragungsstrecke verhindert. In Abhängigkeit der Speichermanagementrichtlinie können Anwendungen höherer Schichten in Echtzeit oder Nicht- echtzeit ausgeführt werden.
Zum Vermeiden eines Overruns werden Daten in den Übertragungspuffer geschrieben, wodurch eine Verzögerung bei der Ü- bertragung entsteht. Umso größer ein Füllstand des Puffers ansteigt, desto größer wird die Verzögerung. Um Verzögerungen für Echtzeitapplikationen (Anwendungen) zu vermeiden, sollte die Anwendung der höheren Schicht ihre Daten in einer Datenrate liefern, die unterhalb der Datenrate der physikalischen Schicht ist. Diese Anforderung ist insbesondere dann schwierig zu erfüllen, falls die Bandbreite der physikalischen Schicht variiert. Ferner ergeben sich Schwierigkeiten dieser Anforderung, da die Anwendung unter Umständen keine Information über die aktuelle verfügbare Bandbreite hat, wie zum Beispiel bei einer Übertragung über GSM oder GPRS (GSM - Global System for Mobile Communications, GPRS - General Packet
Radio Service) . Um den Overrun zu vermeiden und Verzögerungen der Datenübertragung zu minimieren, müssten Anwendungen ihre Datenrate unter der niedrigstgarantierten Datenrate der physikalischen Schicht halten, wodurch bei guten Übertragungsbe- dingungen Bandbreite ungenutzt bleibt.
Selbst in Systemen, wie UMTS (UMTS - Universal Mobile TeIe- communication System) , die eine Bandbreite für eine Applikation garantieren, kann eine maximal zur Verfügung stehende Bandbreite nur annähernd ausgenutzt werden, wobei bspw. bei einer kleinen Fehlanpassung der Bandbreite ein akkumulierter Datenüberschuss zu einer Zeitverzögerung der Übertragung führt .
In einem anderen System, wie zum Beispiel TCP/IP (IP - Inter- netprotocol, TCP - Transmission Control Protocol) , wird die Ratenkontrolle auf Grundlage einer Roundtrip-Verzögerung und eines Timeout-Fensters ermittelt. Im Falle einer Verstopfung der Datenübertragung reduziert ein derartiges System seine Übertragungsrate sofort und erhöht die Übertragungsrate nachfolgend Schritt für Schritt. Andere derartige Systeme lassen ein Füllen des Übertragungspuffers nur zu, falls ein Füllstand des Puffers unter eine vorgebbare Schranke fällt und verhindern ein Einfüllen neuer Daten einer Anwendung, falls der Pufferfüllstand eine vorgebbare maximale Schwelle überschreitet. Hierdurch entstehen ungleichmäßige Datenströme zwischen der Anwendung und dem Puffer, da die Daten entweder in den Puffer geschrieben werden dürfen oder nicht, abhängig von dem Füllstand des Puffers. Für den Fall, dass der Füll- stand des Puffers der Anwendung nicht direkt zugänglich ist, muss die Anwendung beispielsweise über eine Hilfsanwendung eine Information erfragen, welche Datenrate in den Puffer beziehungsweise über die physikalische Schicht übertragen werden darf. Dies verursacht eine zusätzliche Verzögerung, wel- che für Echtzeitanwendungen nicht akzeptabel ist.
Somit besteht die Aufgabe ein Verfahren und eine Vorrichtung anzugeben, mit der eine Übertragung von Daten bei variieren-
den Bandbreiten einer Übertragungsschicht in einfacher und effizienter Weise gesteuert werden kann.
Diese Aufgabe wird durch die unabhängigen Ansprüche gelöst. Weiterbildungen der Erfindung sind den abhängigen Ansprüchen zu entnehmen.
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Regeln einer Datenrate einer Anwendung, mit einer vorgebbaren Übertragungsver- zögerung und einer aktuellen Übertragungsverzögerung, bei dem folgende Schritte ausgeführt werden:
Verringern der Datenrate, falls die vorgegebene Übertragungsverzögerung kleiner als die aktuelle Übertragungsver- zögerung und eine differentielle aktuelle Übertragungsverzögerung über der Zeit größer gleich Null sind;
Erhöhen der Datenrate, falls die vorgegebene Übertragungsverzögerung größer als die aktuelle Übertragungsverzöge- rung und die differentielle aktuelle Übertragungsverzögerung über der Zeit kleiner gleich Null ist;
Ferner kann die Datenrate unverändert belassen werden, falls keine der vorgegebenen Abfragen zutrifft.
Mit Hilfe dieses Verfahrens zum Regeln der Datenrate der Applikation wird erreicht, dass zum einen die aktuelle Übertragungsverzögerung zum Übertragen eines Datenpakets auf einem kleinen Wert eingestellt wird, und zum anderen, dass ein Füllstand eines Datenpuffers niedrig gehalten wird. Durch die Verknüpfung der aktuellen Übertragungsverzögerung mit der differentiellen Übertragungsverzögerung wird insbesondere erreicht, dass die Datenrate an die maximal zur Verfügung stehende Übertragungsbandbreite, d.h. maximale Datenrate, heran- geführt werden kann, ohne dass die aktuelle Übertragungsverzögerung zu stark beziehungsweise überhaupt ansteigt.
Ferner zeichnet sich die oben genannte Vorgehensweise dadurch aus, dass keine Information über Pufferfüllstände benötigt wird, da die Vorgehensweise ausschließlich anhand der Übertragungsverzögerung gesteuert wird.
In einer vorzugsweisen Erweiterung wird das Verfahren zum Regeln in vorgebbaren Zeitabständen durchgeführt. Hierdurch wird erreicht, dass die Datenrate an aktuelle Gegebenheiten der physikalischen Datenübertragungsschicht angepasst werden kann .
Wird der vorgebbare Zeitabstand in Abhängigkeit von einem Unterschied der vorgebbaren Übertragungsverzögerung von der aktuellen Übertragungsverzögerung und/oder einem Wert der dif- ferentiellen aktuellen Übertragungsverzögerung über der Zeit gewählt, so kann der vorgebbare Zeitabstand an die aktuelle Übertragungsverzögerung individuell angepasst werden. Wird zudem der vorgebbare Zeitabstand invers proportional zu dem Unterschied und/oder einem Betrag des Wertes gewählt, so wird der vorgebbare Zeitabstand verkürzt, falls der Unterschied und/oder der Betrag des Werts ansteigt beziehungsweise der vorgebbare Zeitabstand vergrößert, falls der Unterschied und/oder der Betrag des Wertes verringert ist.
Wird die die Verringerung und/oder Erhöhung der Datenrate jeweils in einem Schritt von etwa 5% der zur Verfügung stehenden maximalen Datenrate durchgeführt, so hat sich in der Praxis gezeigt, dass sowohl eine stabile Regelung der Datenrate bei gleichzeitig schneller Anpassung an Änderungen der aktu- eilen Übertragungsverzögerung erreicht wird.
Die Erfindung betrifft auch eine Vorrichtung zum Regeln einer Datenrate, wobei eine vorgegebene Übertragungsverzögerung und eine aktuelle Übertragungsverzögerung vorliegen, wobei die Vorrichtung ein Verarbeitungsmittel umfasst und das Verarbeitungsmittel ausgestaltet ist zum Verringern der Datenrate, falls die vorgegebene Übertragungsverzögerung kleiner als die aktuelle Übertragungsverzögerung und eine differentielle ak-
tuelle Übertragungsverzögerung über der Zeit größer gleich Null sind, zum Erhöhen der Datenrate, falls die vorgegebene Übertragungsverzögerung größer als die aktuelle Übertragungsverzögerung und die differentielle aktuelle Übertragungsver- zögerung über der Zeit kleiner gleich Null sind.
Mit Hilfe der Vorrichtung ist das Verfahren zum Regeln der Datenrate implementierbar und ausführbar.
Die Erfindung wird anhand von Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen :
Figur 1 ein Ablaufdiagramm zum Ausführen eines Verfahrens zum
Regeln einer Datenrate einer Anwendung;
Figur 2 eine Vorrichtung zum Regeln der Datenrate einer Anwendung .
Elemente mit gleicher Funktion und Wirkungsweise sind in den Figuren 1 und 2 mit denselben Bezugszeichen versehen.
Figur 1 zeigt schematisch ein Ablaufdiagramm zur Durchführung eines Verfahrens zum Regeln einer Datenrate DD einer Anwendung. Die Anwendung ist bspw. eine Sprachanwendung zur Über- tragung von Sprach-Datenpaketen über das Internet. Die Erfindung ist im Allgemeinen auf jede Art von Daten für Sprache, Musik, Bild, Video, Text, Executables, Präsentationen und anderes anwendbar.
Das Diagramm startet im Zustand STA. Im nachfolgenden ersten Schritt Sl wird eine vorgegebene Übertragungsverzögerung C und eine aktuelle Übertragungsverzögerung TD betrachtet. Bei der vorgegebenen Übertragungsverzögerung C handelt es sich um eine Ende-zu-Ende-Verzögerung zur Übertragung des Datenpakets von einem Sender zu einem Empfänger, zum Beispiel C = 100 ms. Die aktuelle Übertragungsverzögerung TD gibt an, wie lange übertragene Datenpakete aktuell von dem Sender zu dem Empfän-
ger benötigen. Die aktuelle Übertragungsverzögerung beträgt bspw. 50 ms.
Zudem wird in dem Schritt Sl ermittelt, wie sich die aktuelle Übertragungsverzögerung TD über der Zeit t, das heißt also die differentielle aktuelle Übertragungsverzögerung über der Zeit t, verändert hat, also d(TD)/d(t). Diese differentielle Angabe wird mit einem Bezugszeichen „d" dargestellt. Einem Fachmann auf dem Gebiet der Kommunikationstechnik ist hinrei- chend bekannt, wie die mathematische Gleichung d(TD)/d(t) realisiert werden kann, wie z.B. mittels eines Differenzenquo- dienten-Verfahrens, so dass hierauf nicht näher eingegangen wird.
Im zweiten Schritt S2 wird ermittelt, ob die Datenrate DD erhöht, verringert oder konstant gehalten werden soll. Hierbei wird folgende Regel abgearbeitet:
(a) falls TD > C und d (TD) : d (T) >= 0, dann verringere die Datenrate DD;
(b) falls TD < C und d (TD) : d(T) <= 0, dann erhöhe die Datenrate DD;
(c) ansonsten belasse die Datenrate ohne Änderung,
wobei „<=" kleiner gleich und „>=" größer gleich bedeutet.
Im vorliegenden Beispiel ist - TD = 50 ms, C= 100 ms, d.h. TD < C und bspw. - d(TD)/d(t) = -1.2, d.h. d(TD)/d(t) < 0.
Dieses Beispiel entspricht dem Fall (b) , sodass die Datenrate verringert wird. Wäre bspw. d(TD)/d(t) > 0, so würde die Da- tenrate gleich bleiben, siehe Fall (c) . Der Term d(TD)/d(t) zeigt an, ob die aktuelle Übertragungsrate über der Zeit ansteigt, gleich bleibt oder abnimmt.
In einem dritten Schritt S3 wird das in dem zweiten Schritt
52 gewonnene Ergebnis ausgewertet und die Datenrate DD der Sprachdaten in Abhängigkeit vom Ergebnis aus Schritt Sl erhöht, verringert oder unverändert belassen. Die Änderung der Datenrate für die Sprachdaten der Sprachanwendung kann z.B. durch Umschalten eines Kodiermodus, wie bei AMR-NB (AMR - Adaptive Mulirate, NB - narrow band) erfolgen.
Die Änderung der Datenrate erfolgt bspw. in 5% Schritten ei- ner maximalen Datenrate MDD. Werden die Daten über einen GSM- Kanal mit einer maximalen Datenrate MDD = 9.6 kbit/s übertragen, so wird die Änderung der Datenrate DD in 5% * 9.6 kbit/s = 480bit/s Schritten durchgeführt.
Im letzten Schritt mit Bezugszeichen END wird das Verfahren zum Regeln der Datenrate beendet .
In einer Alternative können nach Beendigung des dritten Schritts S3 die Schritte Sl, S2, S3 wiederholt ausgeführt werden. In Figur 1 ist dies mit dem gestrichelten Pfad verdeutlicht. Diese wiederholte Ausführung der Schritte Sl bis
53 kann in vorgebbaren Zeitabständen TA durchgeführt werden. Die vorgebbaren Zeitabstände können dabei in Abhängigkeit von einem Unterschied U = C - TD und/oder einem Wert W = d(TD)/d(t) gewählt werden.
Beträgt der Unterschied U = C - TD = 100 ms - 50 ms = 50 ms, so wird bspw. der vorgebbare Zeitabstand TA = 1 Sekunde gewählt. Ist hingegen der Unterschied U = 10 ms, so wird der vorgebbare Zeitabstand TA = 5 Sekunden gewählt. Hierbei wurde der vorgebbare Zeitabstand invers proportional zum Unterschied U ausgewählt, wobei eine Normierung mit Multiplikation einer Konstante vorgenommen werden kann. Im vorliegenden Beispiel wurde die Konstante zu 1/20 gewählt, so dass TA = l/50ms * 1/20 = 1 Sekunde ergibt.
An Stelle des Unterschieds U kann auch der Wert W oder eine Kombination aus dem Unterschied U und dem Wert W verwendet
werden, um den vorgebbaren Zeitabstand zu bestimmen. Die in diesem Beispiel verwendeten Zeitabstände sind lediglich exemplarisch zu verstehen. Das Verfahren zum Regeln der Datenrate kann auch andere Zeitabstände wählen, wobei darauf zu achten ist, dass sich eine stabile Regelung einstellt.
Figur 2 zeigt eine Vorrichtung zum Regeln der Datenrate DD. Die Vorrichtung V umfasst dabei ein Verarbeitungsmittel VM, welches die Schritte Sl bis S3 aus Figur 1 ausführt. Dabei wird die vorgegebene Übertragungsverzögerung C und die aktuelle Übertragungsverzögerung TD an das Verarbeitungsmittel VM herangeführt. Das Verarbeitungsmittel VM ermittelt daraus die differentielle aktuelle Übertragungsverzögerung und eine Information, gemäß Schritt S2, ob die Datenrate erhöht, verrin- gert oder unverändert bleiben soll. In Figur 2 ist eine neue Datenrate X(DD) auf Basis des Ergebnisses dieser Ermittlung bildlich dargestellt. Zudem kann dem Verarbeitungsmittel VM die maximalen Datenrate MDD explizit übergebene werden. Dies ist in Figur 2 mit einem gestrichelten Pfeil angedeutet.
Die Vorrichtung zum Regeln der Datenrate ist beispielsweise in einem PC, einem Videoverteilserver oder einem tragbaren Gerät, insbesondere einem Mobiltelefon, integriert und in Hardware, Software oder in Kombination aus Hardware und Soft- wäre realisierbar und ausführbar.
Sollte die Bandbreite des physikalischen Übertragungssystems starken Schwankungen unterworfen sein, so kann durch Verwendung von vorgebbaren Stufen bei der Erhöhung beziehungsweise der Verringerung der Datenrate eine rasche Angleichung an die aktuell zugrunde liegende Bandbreite erzielt werden.
Claims
1. Verfahren zum Regeln einer Datenrate (DD) , mit einer vorgegebenen Übertragungsverzögerung (C) und einer aktuellen Übertragungsverzögerung (TD) , dadurch gekennzeichnet, dass folgende Schritte ausgeführt werden:
Verringern der Datenrate (DD) , falls die vorgegebene Ü- bertragungsverzögerung (C) kleiner als die aktuelle Über- tragungsverzögerung (TD) (TD > C) und eine differentielle aktuelle Übertragungsverzögerung (TD) über der Zeit (t) größer gleich Null (d(TD)/d(t) >= 0) sind, Erhöhen der Datenrate (DD) , falls die vorgegebene Übertragungsverzögerung (C) größer als die aktuelle Übertra- gungsverzögerung (TD) (TD < C) und die differentielle aktuelle Übertragungsverzögerung (TD) über der Zeit (t) kleiner gleich Null (d(TD)/d(t) <= 0) sind.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Verfahren zum Regeln in vorgebbaren Zeitabständen (TA) durchgeführt wird.
3. Verfahren nach Anspruch 2 , dadurch gekennzeichnet, dass der vorgebbare Zeitabstand (TA) in Abhängigkeit von einem Unterschied (U) der vorgegebenen Übertragungsverzögerung (C) von der aktuellen Übertragungsverzögerung (TD) und/oder einem Wert (W) der differentiellen aktuellen Übertragungsverzöge- rung (TD) über der Zeit (t) (d(TD)/d(t)) gewählt wird.
4. Verfahren nach Anspruch 3 , dadurch gekennzeichnet, dass der vorgebbare Zeitabstand (TA) invers proportional zu dem Unterschied (U) und/oder einem Betrag des Werts (W) gewählt wird.
5. Verfahren nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Verringerung und/oder Erhöhung der Datenrate (DD) jeweils in einem Schritt von etwa 5% einer zur Verfügung stehenden maximalen Datenrate (MDD) durchgeführt wird.
6. Vorrichtung (V) zum Regeln einer Datenrate (DD), wobei eine vorgegebene Übertragungsverzögerung (C) und eine aktuelle Übertragungsverzögerung (TD) vorliegen, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung (V) ein Verarbeitungsmittel (VM) umfasst, wobei das Verarbeitungsmittel (VM) ausgestaltet ist zum Verringern der Datenrate (DD) , falls die vorgegebene Übertragungsverzögerung (C) kleiner als die aktuelle Ü- bertragungsverzögerung (TD) (TD > C) und eine differen- tielle aktuelle Übertragungsverzögerung (TD) über der Zeit (t) größer gleich Null (d(TD)/d(t) >= 0) sind, zum Erhöhen der Datenrate (DD) , falls die vorgegebene Übertragungsverzögerung (C) größer als die aktuelle Übertragungsverzögerung (TD) (TD < C) und die differentielle aktuelle Übertragungsverzögerung (TD) über der Zeit (t) kleiner gleich Null (d(TD)/d(t) <= 0) sind.
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