ES2292184T3 - Priorizacion de datos a transmitir en un encaminador. - Google Patents

Priorizacion de datos a transmitir en un encaminador. Download PDF

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Abstract

EL SERVICIO GENERAL DE RADIO EN PAQUETES GPRS, ES UN NUEVO SERVICIO CONCEBIDO PARA SISTEMAS MOVILES DIGITALES. A CAUSA DE CUELLOS DE BOTELLA, COMO UN INTERFAZ AEREO (UM), PUEDEN FORMARSE COLAS DE ESPERA EN LOS DIRECCIONADORES (SGSN, GGSN, 13, BTS, BSC). LARGAS TRANSMISIONES DE DATOS PUEDEN AMINORAR EL FUNCIONAMIENTO DE APLICACIONES INTERACTIVAS DE MANERA QUE NO SEA YA SENSATO UTILIZAR LAS APLICACIONES. EN LOS DIRECCIONADORES (SGSN, GGSN, 13, BTS, BSC) DE LA INVENCION, SE FORMAN COLAS DE ESPERA SEPARADAS PARA CADA SERVICIO, CALIDAD DE SERVICIO, CONEXION, CLASE DE SUSCRIPTOR Y/O APLICACION. PUEDE INDICARSE LA CALIDAD DEL SERVICIO PROPORCIONANDO CADA PAQUETE CON UNA IDENTIDAD QUE INDIQUE LA CALIDAD, O PUEDE SEÑALARSE UN CAMBIO EN LA CALIDAD, COMO MENSAJES SEPARADOS. EN UNA REALIZACION PREFERIDA DE LA INVENCION, LA CANTIDAD DE DATOS ENVIADOS DESDE UNA COLA DE ESPERA DE UNA VEZ, SE CONTROLA PRINCIPALMENTE SOBRE LA BASE DE LA CALIDAD DEL SERVICIO AL SUSCRIPTOR. CUANDO SE ENVIAN PAQUETES DESDE UNACOLA DE ESPERA, SE SUPERVISA SI SOLO UN PEQUEÑO NUMERO DE PAQUETES PERMANECE EN LA COLA DE ESPERA, Y SI ES ASI, ESTOS PAQUETES TAMBIEN SE ENVIAN.

Description

Priorización de datos a transmitir en un encaminador.
La presente invención se refiere a la gestión de colas de espera durante el encaminamiento de paquetes de datos.
Por ejemplo, en el documento WO 95/32570 se da a conocer un sistema de encaminamiento de paquetes de la técnica anterior.
La fig. 1 muestra las partes de un sistema móvil que son esenciales para la invención. Las Estaciones Móviles MS se comunican con Estaciones Transceptoras Base BTSn a través de una interfaz aérea Um. Las estaciones transceptoras base son controladas por Controladores de Estaciones Base BSC asociados a Centros de Conmutación Móvil MSC. A un subsistema controlado por un controlador de estaciones base BSC, que incluye las estaciones transceptoras base BTS controladas por el sistema, se le denomina Subsistema de Estaciones Base BSS. A la interfaz entre la central MSC y el subsistema de estaciones base BSS se le denomina interfaz A. A la parte de la interfaz A del sistema móvil que se encuentra en el lado correspondiente a la central MSC se le denomina Subsistema de Red NSS. A su vez, a la interfaz entre el controlador de estaciones base BSC y la estación transceptora base BTS se le denomina interfaz Abis. El centro de conmutación móvil MSC conecta llamadas entrantes y salientes. Dispone de funciones similares a las de una central de una Red Telefónica Pública Conmutada PSTN. Además de estas últimas, también realiza funciones que son típicas únicamente de la comunicación móvil, tales como la gestión de ubicaciones de abonado, en colaboración con los registros de abonado de la red, los cuales no se muestran por separado en la fig. 1.
Una de las conexiones de radiocomunicaciones normalizadas usadas en los sistemas móviles digitales es la conexión por conmutación de circuitos, lo cual significa que los recursos asignados a un abonado se reservan para la conexión en cuestión durante todo el transcurso de la llamada. El Servicio General de Radiocomunicaciones por Paquetes GPRS es un servicio nuevo diseñado para sistemas móviles digitales, tales como el sistema GSM. El servicio de radiocomunicaciones por paquetes se describe en las especificaciones del ETSI TC-TR-GSM 02.60 y 03.60. El servicio de radiocomunicaciones por paquetes hace posible que se ofrezca al usuario de una estación móvil MS una conexión de radiocomunicaciones en forma de paquetes utilizando de forma eficaz los recursos de radiocomunicaciones. En una conexión por conmutación de paquetes, los recursos de radiocomunicaciones se reservan únicamente cuando se va a enviar voz o datos. La voz o los datos se recogen en paquetes de una cierta longitud. Cuando a través de la interfaz aérea Um se ha transmitido un paquete como el mencionado, y la parte transmisora no dispone inmediatamente de un paquete nuevo a enviar, el recurso de radiocomunicaciones se puede liberar para otros
abonados.
El sistema de la fig. 1 comprende un Nodo de Soporte de Servicio GPRS ó SGSN independiente, el cual controla el funcionamiento del servicio de datos por paquetes en el lado de la red. El control comprende, por ejemplo, la entrada y salida de la estación móvil en el sistema, la actualización de la ubicación de la estación móvil, y el encaminamiento de los paquetes de datos hacia el destino correcto. En la presente solicitud, el término "datos" se interpreta genéricamente de manera que significa cualquier información transmitida en un sistema móvil digital, por ejemplo, voz codificada en formato digital, transmisión de datos entre ordenadores, o datos de telefax. Un nodo SGSN puede estar en conexión con una estación transceptora base BTS, un controlador de estaciones base BSC ó un centro de conmutación móvil MSC, o puede ser independiente con respecto a estos últimos. A la interfaz entre un nodo SGSN y un controlador de estaciones base BSC se le denomina interfaz Gb.
La información, tal como la señalización de control y la voz u otros datos, se transmite en la red por paquetes mediante tramas GPRS. Cada trama F comprende un encabezamiento 1 y una parte de datos 2. Para que el sistema sepa qué estación móvil ha enviado la trama, el encabezamiento 1 comprende una identidad que identifica la estación móvil, por ejemplo, una Identidad de Enlace Lógico Temporal TLLI. Cuando una estación móvil se registra en la red GPRS, la red proporciona a la estación móvil una identidad TLLI para ser usada durante la conexión GPRS. Después de la conexión GPRS, la misma identidad TLLI se puede reasignar a alguna otra estación móvil.
En el encabezamiento 1, en ocasiones también es posible usar una Identidad del punto de acceso del Servicio de la Capa de Red NLSI así como la identidad TLLI para indicar el protocolo de aplicación usado por la estación móvil.
En una red de radiocomunicaciones por paquetes, es posible imaginar una situación en la cual un abonado que está usando un ordenador personal PC se comunica con otro ordenador 14 a través de una red por paquetes 10, una red de datos 11, un encaminador 13 y una red de área local LAN. Entre los ordenadores PC y 14 hay en marcha una transmisión de datos larga o varias transmisiones de datos consecutivas cortas, por ejemplo, según el protocolo FTP de Internet. Simultáneamente, el usuario del ordenador PC ó algún otro abonado inicia una sesión interactiva, por ejemplo, según el protocolo Telnet de Internet. Si el paquete de cada sesión interactiva debiera esperar en los nodos, a lo largo de la conexión, la finalización de la transmisión de datos larga, en ese caso los tiempos de respuesta aumentarían tanto en la sesión interactiva que el uso de servicio ya no resultaría práctico.
La idea básica en muchos mecanismos conocidos de gestión de colas de espera es que las tareas cortas de una cola de espera se puedan priorizar con respecto a las tareas largas. Cuando las tareas cortas se transfieren al comienzo de la cola de espera, el tiempo de espera medio se acorta. Como ejemplo ilustrativo de esta situación se puede ofrecer una cola de espera que comprenda 10 tareas con una duración de 1 unidad y 1 tarea con una duración de 10 unidades. El valor medio de los tiempos de espera (antes de que inicie la tarea) es 13,2 unidades si la tarea larga se realiza en primer lugar. Si la tarea larga se realiza en último lugar, el tiempo medio de espera es solamente 5 unidades.
El problema de la aplicación del sistema de gestión de colas de espera en el sistema de radiocomunicaciones por paquetes es que en el sistema de radiocomunicaciones por paquetes no se definen mecanismos mediante los cuales pueda diferenciarse una tarea corta con respecto a una tarea larga. No es posible concluir, a partir de un paquete entrante, cuántos paquetes de la misma aplicación llegarán después del paquete en cuestión.
Adicionalmente, la red de radiocomunicaciones por paquetes establece ciertos requisitos que no se producen en todos los sistemas de colas de espera. Uno de dichos requisitos es que los paquetes de exactamente el mismo usuario que pertenezcan exactamente a la misma aplicación deben enviarse sobre la base del principio FIFO (Primero en Entrar Primero en Salir). Habitualmente, los paquetes que llegan después no deben priorizarse con respecto a paquetes anteriores de la misma aplicación y el mismo usuario. Otro de los requisitos es que el funcionamiento de ni una sola aplicación de ni siquiera un usuario no debe interrumpirse durante tanto tiempo que la aplicación termine la conexión.
Por lo tanto, el objetivo de la invención es proporcionar un método y un equipo que implemente el método de manera que puedan resolverse los problemas anteriores asociados a las colas de espera en la red de radiocomunicaciones por paquetes. Los objetivos de la invención se alcanzan con un método que está caracterizado por los aspectos que se mencionan en la reivindicación 1. En las reivindicaciones subordinadas se reivindican las formas de realización preferidas de la invención.
La base de la invención es que
-
se forman por lo menos dos colas de espera en un nodo de una red por paquetes,
-
un paquete que llega al nodo se conduce hacia una cola de espera basándose en por lo menos un criterio especifico del abonado y/o un criterio específico de la calidad de servicio, y
-
desde las colas de espera al destino se envía de una sola vez un número predefinido de paquetes.
Además, a colas de espera diferentes se les pueden asignar prioridades diferentes basándose en el abonado, en el equipo terminal, la aplicación, la calidad de servicio, y en la cantidad de datos contenidos en la cola de espera. En todo momento se observa que el servicio de cualquiera de las colas de espera no se interrumpa durante tanto tiempo que la aplicación tenga que finalizar la conexión.
En la presente solicitud, "cola de espera" significa cualquier disposición mediante la cual se logre el mismo efecto que con la colocación física de paquetes en diferentes colas de espera. En relación con el uso de la memoria, puede que resulte más económico mantener únicamente punteros referentes a los paquetes en diferentes colas de espera. Una cola de espera se puede implementar, por ejemplo, como una lista encadenada en la cual cada elemento de la lista contiene un puntero que apunta al elemento siguiente y/o anterior.
Como los paquetes de sesiones interactivas se pueden priorizar con respecto a los paquetes que pertenecen a transmisiones de datos largas, los tiempos de respuesta de las conexiones interactivas se acortan y el servicio resulta cómodo de usar incluso cuando hay otras aplicaciones funcionando en el fondo.
Un paquete de llegada se puede conducir hacia una cola de espera asignada al mismo sobre la base de un criterio específico del abonado y/o específico de la calidad de servicio. Los criterios específicos del abonado incluyen, por ejemplo:
-
Un abonado/equipo terminal al cual vaya dirigido el paquete en cuestión. El abonado también se puede identificar basándose en una identidad TLLI ó una dirección de red, tal como una dirección IP, de la conexión. La formación de una cola de espera independiente para cada usuario garantiza que un usuario que se acabe de registrar puede comenzar a usar los servicios de forma relativamente rápida.
-
Un proceso de la capa de transporte (por ejemplo, TCP) que se pueda identificar basándose en la identidad de una sesión TCP. El procedimiento posibilita el soporte de aplicaciones que abren simultáneamente varias conexiones TCP, por ejemplo, una conexión por cada imagen de una página WWW.
Los criterios específicos de la calidad de servicio incluyen, por ejemplo:
-
La Calidad de Servicio QoS de un abonado receptor. Las especificaciones GPRS definen cuatro calidades de servicio diferentes. Basándose en la calidad de servicio, es posible garantizar que los paquetes de las aplicaciones críticas se puedan transmitir en el tiempo máximo definido por las especificaciones.
-
La aplicación o clase de aplicación que se pueda identificar basándose en el puerto de un protocolo TCP. Separando entre sí diferentes aplicaciones, tales como FTP, Telnet y WWW, se garantiza que no es necesario que las aplicaciones interactivas esperen a que ninguna transmisión de datos larga finalice en primer lugar.
Las aplicaciones se pueden separar de una en una, o se pueden dividir en diferentes clases de aplicaciones que difieran entre sí con respecto a los requisitos de la calidad de servicio, por ejemplo, con respecto al mayor retardo permitido. A partir de las colas de espera con la calidad de servicio más alta, los paquetes se pueden enviar de forma inmediata. Los abonados también se pueden dividir en diferentes clases de calidad. La priorización se puede efectuar de manera que se formen colas de espera independientes para los datos basándose en cada uno de los criterios. Desde cada cola de espera, se envía una cierta cantidad de datos basándose en el principio FIFO. A continuación, se envían datos desde la siguiente cola de espera, y así sucesivamente. La cantidad de datos transmitidos de una sola vez se puede fijar de tal manera que a cada cola de espera que presente exactamente la misma calidad de servicio se le asigne una cantidad igual de tiempo de transmisión en cada turno de transmisión. Alternativamente, desde cada una de estas colas de espera se puede enviar el mismo número de paquetes, con lo cual a los abonados se les ofrece un servicio de la misma calidad incluso aunque la conexión de un abonado pueda ser más deficiente que la de otro.
La cantidad de datos transmitidos de una sola vez también se puede regular basándose en los datos ubicados en la cola de espera de manera que desde colas de espera con muchos paquetes se envíen más paquetes que desde colas de espera más cortas. También es posible monitorizar el servicio que se ha proporcionado a cada cola de espera anteriormente, por ejemplo, manteniendo una media móvil de tiempo correspondiente al tiempo que están los paquetes en la cola de espera. La media de tiempo se debe mantener constante para cada cola de espera con la misma calidad de servicio sirviendo mejor a una cola de espera a la que se haya ofrecido un servicio de una calidad por debajo de la media. Al mismo tiempo, se monitoriza que no se interrumpa el funcionamiento de ni uno solo de los usuarios y/o de ni una sola de las aplicaciones durante un tiempo tan prolongado que la aplicación deba finalizar la conexión.
Si la división se realiza por completo basándose en el abonado o en el equipo terminal, al paquete de datos de cada conexión nueva se le asigna una cola de espera propia, y por lo tanto el mismo no se coloca en la parte posterior de una cola de espera larga individual tal como en el caso de una cola de espera común. No obstante, en este tipo de división realizada por completo basándose en la identidad específica de un abonado o específica de una conexión (por ejemplo, la identidad TLLI), surgen problemas en el caso de que exactamente el mismo abonado comience simultáneamente más de una aplicación que requiera de un servicio diferente. Por ejemplo, el abonado puede estar transmitiendo una gran cantidad de datos mediante el protocolo FTP y dejar que la transmisión continúe como un procesado de fondo cuando inicie una sesión interactiva, tal como una sesión TELNET. Debido a la sesión FTP, la cola de espera del abonado en cuestión puede que ya contenga grandes cantidades de datos, y por lo tanto los tiempos de respuesta en la sesión interactiva pueden resultar excesivamente largos.
En una de las formas de realización preferidas de la invención, el problema se resuelve mejorando la división de manera que se forma una cola de espera independiente para cada tipo de aplicación y/o cada proceso TCP. Esto hace que mejore la operabilidad de las aplicaciones que requieren tiempos de respuesta breves en comparación con la forma de realización sencilla antes descrita. Si, por ejemplo, TELNET se puede identificar como una aplicación o clase de aplicación única basándose en el protocolo TCP y a la misma se le asigna una cola de espera única, los paquetes de datos de la aplicación TELNET se pueden priorizar con respecto a paquetes del mismo usuario ubicados en la cola de espera de la sesión FTP.
La priorización se puede mejorar adicionalmente controlando la cantidad de datos enviados desde cada cola de espera de una sola vez. Si la división en colas de espera se basa en la identidad del abonado, la cantidad de datos enviados de una sola vez se puede definir basándose en la calidad de servicio del abonado. La calidad de servicio se negocia cuando el abonado se registra para usar la red GPRS o posiblemente también durante la sesión. Si la calidad de servicio del abonado presenta una prioridad elevada, desde una cola de espera como esta se envía de una sola vez una cantidad de datos mayor que desde una cola de espera con una prioridad baja. Por lo tanto, al abonado con una calidad de servicio más alta se le ofrece un servicio mejor, y se mejora la operabilidad de sus aplicaciones. Además, las colas de espera con la prioridad más alta se pueden procesar de forma inmediata, mientras que aquellas con otras prioridades se procesan por turnos. Si la división se basa en la aplicación o el proceso TCP y se detecta que una cierta cola de espera contiene una cantidad de datos relativamente pequeña, la totalidad de los datos restantes se puede transmitir de una sola vez, con lo cual no es necesario que la aplicación o el proceso TCP espere por una pequeña cantidad de datos para poder finalizar la tarea. En este caso, la transmisión de los últimos pocos paquetes de una cola de espera apenas ralentiza en absoluto las otras colas de espera, y sin embargo hace que mejore claramente el funcionamiento de la aplicación o el proceso TCP en cuestión, ya que se elimina todo retardo adicional.
A continuación se describirá más detalladamente la invención por medio de formas de realización preferidas y haciendo referencia a los dibujos adjuntos, en los cuales
la fig. 1 muestra las partes de un sistema móvil que son esenciales para la invención, y
la fig. 2 ilustra la gestión de paquetes por medio de colas de espera.
Tal como se muestra en las figuras 1 y 2, un nodo de soporte SGSN 15 en una red por paquetes funciona como encaminador y almacena temporalmente datos en una cola de espera, reenviándolos a través de un sistema de estaciones base BSC - BTS hacia una estación móvil MS y un ordenador PC conectado a esta última. Como la interfaz aérea Um constituye un claro cuello de botella, en el nodo SGSN 15 se forma una cola de espera. Si todos los datos almacenados temporalmente en el nodo SGSN 15 se mantienen en una única cola de espera FIFO, las aplicaciones especialmente interactivas, tales como Telnet y WWW, las cuales transmiten cantidades de datos de una sola vez con frecuencia aunque de un tamaño reducido, se verán perjudicadas. De forma correspondiente, se pueden formar colas de espera en un Nodo de Soporte de Pasarela GPRS GGSN, ya que el GGSN es una pasarela entre una red GPRS y algún otro tipo de red, tal como Internet.
El abonado se puede identificar basándose en una identidad TLLI enviada en un encabezamiento 1 de una trama F. La identidad TLLI identifica a cada conexión entre la estación móvil y el nodo SGSN. La aplicación se puede identificar de forma inequívoca basándose en un número de puerto de un protocolo TCP. Como los procesos TCP son además entidades independientes, los mismos también se pueden diferenciar entre sí. Cada abonado GPRS se puede identificar cuando se comprueban los parámetros del abonado a partir de un registro GPRS ó alguna otra base de datos de este tipo.
En una de las formas de realización preferidas de la invención, en un encaminador se forman colas de espera Qi basándose en una identidad específica del abonado y en la clase de aplicación. Cuando un abonado nuevo se registra en un sistema, sus datos se asignan a una cola de espera propia. Cuando el abonado a continuación da inicio a varias aplicaciones al mismo tiempo, se proporciona una cola de espera independiente para cada aplicación simultánea. La ventaja de la disposición es que una aplicación que realice una transmisión de datos larga puede funcionar en el fondo sin interferir excesivamente con ninguna aplicación interactiva que haya dado comienzo después de la primera. Incluso en este caso, la cantidad de datos transmitidos de una sola vez puede depender de la calidad de servicio del abonado, la calidad de servicio de la aplicación y/o la cantidad de datos en la cola de espera.
En tareas críticas se pueden usar las radiocomunicaciones por paquetes. Por ejemplo, la Unión Internacional de Ferrocarriles IUR requiere que en la prioridad más alta, se transmita un mensaje de 128 bytes en menos de 0,5 segundos. Para lograr esta velocidad, deben tomarse medidas especiales. Cuando se negocia la calidad de servicio QoS - es decir, cuando una estación móvil se registra como usuario de los servicios ofrecidos por la red GPRS, o posiblemente incluso más tarde durante la sesión - la calidad de servicio nueva se señaliza a los encaminadores de la red por paquetes GPRS. Cuando el nodo SGSN 15 recibe un paquete para una dirección de la Red Conmutada Pública de Datos por Paquetes PSPDN que presenta una calidad de servicio de alta prioridad, el nodo SGSN conduce el paquete hacia una cola de alta prioridad.
La calidad de servicio se puede señalizar a los encaminadores en la red por paquetes, por ejemplo, proporcionando a cada paquete un código que indique la calidad de servicio. Como en las especificaciones GPRS se definen cuatro calidades de servicio alternativas, es posible identificar las mismas mediante dos bits. Alternativamente, la calidad de servicio nueva se puede señalizar mediante un mensaje independiente que indique un cambio en la calidad de servicio, enviándose el mensaje a un encaminador ubicado en algún lugar a lo largo de la conexión. El encaminador almacenará en su memoria la calidad de servicio cambiada.
Cuando a cada paquete se le proporciona un código que indica la calidad de servicio, cada uno de los nodos a lo largo de la conexión puede tomar las decisiones referentes a la prioridad de forma independiente. La prioridad se puede cambiar fácilmente mediante una identidad de 2 bits sin ningún mensaje independiente que indique un cambio en la calidad de servicio. La prioridad de paquetes individuales se puede cambiar fácilmente sin enviar en primer lugar, por ejemplo, un mensaje que eleve la prioridad y a continuación, después del paquete, un mensaje que reduzca la prioridad.
Cuando la calidad de servicio cambia y envía un mensaje independiente que indica el cambio, no es necesario añadir a cada paquete independiente un código que indique la calidad de servicio. Otra de las ventajas que se logra es la simplificación de la facturación, ya que un cambio en la calidad de servicio, que sea el criterio de facturación, se señaliza mediante un mensaje independiente.
Habitualmente, los paquetes destinados a una estación móvil no disponen de ningún mecanismo para cambiar la calidad de servicio durante la sesión, de manera que la calidad de servicio se define habitualmente cuando el abonado se registra para usar una conexión GPRS.
El parámetro Ki en la Fig. 2 ilustra la cantidad de datos enviados desde cada cola de espera de una sola vez. En comparación con el encaminamiento de la técnica anterior que hace uso de una única cola de espera, el servicio se mejora si se usa un número variado de colas de espera Qi y el parámetro Ki es constante. El servicio se puede mejorar adicionalmente ajustando el parámetro Ki, por ejemplo, basándose en la calidad de servicio de tal manera que desde las colas de espera de alta prioridad se envíen de una sola vez más datos que desde las colas de espera de baja prioridad. La cola de espera Q2 ilustra una situación en la que en la cola de espera queda una pequeña cantidad de datos además de la cantidad Ki. En este caso, la transmisión de la cola de espera Q2 completa hace que mejore claramente el funcionamiento de la aplicación en cuestión sin que los otros abonados y/o aplicaciones se vean demasiado perjudicados. Uno de los valores de umbral adecuados para dicha superación de Ki es, por ejemplo, entre el 30 y el 50%. De forma correspondiente, Q4 ilustra una cola de espera que comprende pocos datos. La transmisión de colas de espera cortas antes de las largas acorta el tiempo de espera medio.
Cuando se encaminan paquetes desde un origen a un destino, los nodos situados en medio pueden usar diferentes métodos de establecimiento de colas de espera. Por ejemplo, los criterios optimizados para un nodo SGSN pueden ser diferentes con respecto a los optimizados para un nodo GGSN. En la presente solicitud, una red por paquetes se puede interpretar en un sentido amplio de manera que comprenda las estaciones transceptoras base BTS y los controladores de estaciones base BSC de un sistema móvil, en el cual también se puede implementar el mecanismo de colas de espera proporcionado por la invención.
El almacenamiento temporal y la formación de colas de espera dados a conocer en la invención se describen a título de ejemplo en relación con un nodo de la red GPRS. Naturalmente, también pueden implementarse colas de espera y memorias intermedias similares en una estación transceptora base BTS y/o un controlador de estaciones base BSC de una red telefónica móvil.

Claims (17)

  1. \global\parskip0.950000\baselineskip
    1. Método de encaminamiento de paquetes en una red de radiocomunicaciones por paquetes, caracterizado porque
    -
    se forman por lo menos dos colas de espera en un nodo de la red por paquetes y un paquete que llega al nodo se conduce hacia una cola de espera basándose en por lo menos uno de los siguientes criterios:
    - -
    un criterio específico del abonado;
    o
    - -
    un criterio específico del servicio/de la calidad de servicio;
    -
    se transmite un número predefinido de paquetes de las colas de espera de una sola vez; y
    -
    se envían todos los paquetes de una cola de espera si dicha transmisión de un número predefinido de paquetes desde cada cola de espera de una sola vez dejara un número de paquetes en la cola de espera, siendo dicho número menor que un valor de umbral predefinido.
  2. 2. Método según la reivindicación 1, caracterizado porque por lo menos uno de los criterios es un criterio específico del abonado y porque se forman por lo menos dos colas de espera para un abonado que disponga de más de una conexión simultánea, separándose las colas de espera sobre la base de un criterio específico del servicio/específico de la calidad de servicio.
  3. 3. Método según la reivindicación 1, caracterizado porque por lo menos uno de los criterios es un criterio específico del abonado y porque se forma una cola de espera independiente para cada conexión simultánea de un abonado que disponga de más de una conexión simultánea.
  4. 4. Método según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque el número de paquetes enviados desde cada cola de espera por unidad de tiempo se define basándose en uno o más de los siguientes criterios:
    -
    la calidad de servicio del abonado que recibe el paquete;
    -
    la calidad de servicio de la aplicación asociada a la conexión;
    -
    la cantidad de datos en la cola de espera en cuestión; y
    -
    la velocidad del servicio ofrecida anteriormente para la cola de espera en cuestión.
  5. 5. Método según la reivindicación 4, caracterizado porque desde las colas de espera que tienen la calidad de servicio más alta, se envían paquetes de forma inmediata.
  6. 6. Método según la reivindicación 4 ó 5, caracterizado porque la velocidad del servicio ofrecida anteriormente para la cola de espera se define como una media móvil del tiempo que los paquetes están en la cola de espera, y porque el número de paquetes enviados por unidad de tiempo se mantiene esencialmente igual por lo menos para las colas de espera con el mismo servicio/calidad de servicio.
  7. 7. Método según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado porque por lo menos desde las colas de espera con el mismo servicio/calidad de servicio, se envían paquetes de manera que durante un periodo de tiempo prolongado a cada cola de espera se le asigna la misma cantidad de tiempo de transmisión.
  8. 8. Método según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizado porque la calidad de servicio del abonado y/o la aplicación se señaliza a los nodos ubicados a lo largo de la conexión proporcionando a cada paquete una identidad que indica el servicio/la calidad de servicio.
  9. 9. Método según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizado porque el servicio/la calidad de servicio del abonado y/o la aplicación se señaliza a los nodos ubicados a lo largo de la conexión mediante un mensaje independiente que indica un cambio en el servicio/la calidad de servicio.
  10. 10. Método según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque también se monitoriza que el intervalo de tiempo entre dos paquetes consecutivos no supere, ni tan siquiera en una sola cola de espera, un valor de umbral de un retardo que provocaría que la aplicación finalizase la conexión.
  11. 11. Método según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la red por paquetes es una red GPRS y los encaminadores son nodos SGSN y/o GGSN de la red.
  12. 12. Método según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque se forma una cola de espera en una estación transceptora base (BTS) y/o un controlador de estaciones base (BSC) de un sistema móvil.
    \global\parskip1.000000\baselineskip
  13. 13. Método según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque en una conexión entre un origen y un destino de un paquete se usan por lo menos dos métodos de encaminamiento diferentes.
  14. 14. Método según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque se forma una cola de espera independiente para cada abonado al que se esté prestando servicio en ese momento.
  15. 15. Método según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque se forma una cola de espera independiente para cada conexión de cada abonado al que se esté prestando servicio en ese momento.
  16. 16. Método según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque dicho criterio específico del abonado comprende una identidad de abonado, una identidad de conexión, un proceso de la capa de transporte, o una dirección de red.
  17. 17. Método según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque dicho criterio específico de la calidad de servicio comprende una calidad de servicio del abonado que recibe el paquete o un puerto del protocolo TCP de la aplicación o la clase de aplicación.
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