ES2305183T3 - Procedimiento de gestion de recursos de tratamiento en un sistema de radiocomunicaciones moviles. - Google Patents

Procedimiento de gestion de recursos de tratamiento en un sistema de radiocomunicaciones moviles. Download PDF

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Abstract

Procedimiento de gestión de recursos de tratamiento en un sistema de radiocomunicaciones móviles, en el cual el controlador de estaciones de base gestiona recursos radio y recursos de tratamiento correspondientes, estando previstos estos últimos en una estación de base, procedimiento en el cual: - la estación de base señala al controlador de estaciones de base su capacidad de tratamiento global, o crédito de capacidad, y la ley de consumo, o cantidad de esta capacidad de tratamiento global, o coste, para diferentes valores de factor de ensanchamiento. - el controlador de estaciones de base actualiza el crédito de capacidad sobre la base de la ley de consumo, procedimiento caracterizado porque: - en el caso de factor de ensanchamiento variable y/o de número de códigos de ensanchamiento variable, en el curso de una misma comunicación, la citada actualización se efectúa sobre la base de un factor de ensanchamiento de referencia y/o de un número de referencia de códigos de ensanchamiento.

Description

Procedimiento de gestión de recursos de tratamiento en un sistema de radiocomunicaciones móviles.
La presente invención se refiere de manera general a los sistemas de radiocomunicaciones móviles y de modo más particular a los sistemas que utilizan la técnica CDMA (de "Code Division Multiple Access" en inglés, Acceso Múltiple por División de Códigos, en español).
La técnica CDMA se utiliza, especialmente, en los sistemas denominados de tercera generación, tales como, especialmente, el sistema UMTS (de "Universal Mobile Telecommunication System" en inglés, Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles, en español).
De manera general, una red de radiocomunicaciones móviles comprende, como se recuerda en la figura 1, un conjunto de estaciones de base y de controladores de estaciones de base. En el sistema UMTS, esta red se denomina también UTRAN, de "UMTS Terrestrial Radio Access Network" (Red de Acceso Radio Terrestre UMTS), las estaciones de base se denominan también Nodos B, y los controladores de estaciones de base se denominan también RNC (de "Radio Network Controller" en inglés, Controlador de Red de Radio, en español).
La red UTRAN está en relación, por una parte, con estaciones móviles (denominadas también equipos de usuario o "User Equipment" o UE), por una interfaz denominada interfaz "Uu" y, por otra, con un núcleo de red, o CN (de "Core Network en inglés"), por una interfaz denominada interfaz "Iu".
Como se recuerda en la figura 1, los RNCs están unidos:
-
a los Nodos B por una interfaz denominada interfaz "Iub",
-
entre ellos por una interfaz denominada interfaz "Iur",
-
al núcleo de red CN por una interfaz denominada interfaz "Iu".
Para un Nodo B dado, el RNC que le controla es denominado también CRNC (de "Controlling Radio Network Controller" en inglés) y, por tanto, está unido a este Nodo B a través de la interfaz "Iub". El CRNC tiene una función de control de carga, y de control y asignación de recursos radio para los Nodos B que éste controla.
Para una comunicación dada relativa a un equipo de usuario UE dado, existe un RNC, denominado SRNC (de "Serving Radio Network Controller" en inglés) que está conectado al núcleo de red CN a través de la interfaz "Iu". El SRNC tiene una función de control para la comunicación considerada, incluyendo funciones de adición o de retirada de enlaces radio (de acuerdo con la técnica de transmisión en macro-diversidad), de control de parámetros susceptibles de cambiar en el transcurso de la comunicación, tales como caudal, potencia, factor de ensanchamiento, ... etc.
En los sistemas CDMA las limitaciones de capacidad en la interfaz radio son fundamentalmente diferentes de lo que éstas son en los sistemas que utilizan otras técnicas de acceso múltiple, tales como, especialmente, la técnica TDMA (de "Time Division Multiple Access" en inglés, Acceso Múltiple por División de Tiempo, en español). La técnica TDMA se utiliza especialmente en los sistemas denominados de segunda generación tales como el sistema GSM (de "Global System for Mobile Communications" en inglés, Sistema Global para Comunicaciones Móviles, en español). En los sistemas CDMA, todos los usuarios comparten el mismo recurso de frecuencia en todo momento. La capacidad de estos sistemas está, por tanto, limitada por las interferencias, siendo denominados estos sistemas también por esta razón "soft limited systems" (en inglés).
Por esta razón, en los sistemas CDMA, se prevén algoritmos tales como algoritmos denominados de control de carga (o "load control" en inglés), para prevenir las sobrecargas, detectarlas y en su caso corregirlas, con el fin de evitar una degradación de calidad, y algoritmos denominados de control de admisión de llamadas (o "call admission control" en inglés), para decidir si la capacidad de una célula no utilizada en un instante dado es suficiente para aceptar una nueva llamada en esta célula (en función de diversos parámetros tales como el servicio requerido para esta llamada, ... etc). En lo que sigue, estos diversos algoritmos serán reagrupados también en la forma general de control de carga.
Habitualmente estos algoritmos utilizan solamente dos criterios radio que habitualmente son puestos en práctica en el CRNC, que no dispone de informaciones sobre la capacidad de tratamiento de los Nodos B que éste controla. En estas condiciones, puede producirse, por ejemplo, que el CRNC acepte una nueva llamada, y después finalmente la rechace por la falta de recursos de tratamiento en el Nodo B, lo que implica inútilmente tratamientos suplementarios en el CRNC e intercambios de señalización suplementarios entre el CRNC y Nodo B.
Naturalmente, será posible evitar estos inconvenientes previendo en los Nodos B recursos de tratamiento suficientes para cubrir todos los casos, incluido el caso de capacidad máxima (correspondiente al caso de bajo nivel de interferencia). Pero esto conduciría a tener estaciones de base costosas y la mayoría de las veces sobredimensionadas. Además, en el caso de introducción progresiva de los servicios ofrecidos por estos sistemas, la capacidad de tratamiento de las estaciones de base puede ser limitada al principio de la puesta en servicio de estos sistemas y ser aumentada después progresivamente.
Así pues, sería deseable tener en cuenta la capacidad de tratamiento de las estaciones de base (o Nodos B) para el control de la carga en un sistema de este tipo.
Las figuras 2 y 3 recuerdan los principales tratamientos utilizados, respectivamente, en emisión y en recepción, en una estación de base tal como, especialmente, un Nodo B para el sistema UMTS.
En la figura 2 está ilustrado un emisor 1 que comprende:
- medios de codificación-canal 2,
- medios de ensanchamiento 3,
- medios de emisión en radio-frecuencia 4.
Estos diferentes tratamientos son bien conocidos por el experto en la técnica, y no necesitan ser descritos nuevamente aquí de manera detallada.
De manera conocida, la codificación-canal utiliza técnicas tales como la codificación con corrector de errores y el entrelazamiento, que permiten obtener una protección contra los errores de transmisión.
La codificación (tal como la codificación con corrector de errores) está destinada a introducir una redundancia en las informaciones transmitidas. La tasa de codificación se define como la relación entre el número de bits de información que hay que transmitir y el número de bits transmitidos o bits codificados. Utilizando diferentes tipos de códigos correctores de errores, pueden obtenerse diferentes niveles de calidad de servicio. Por ejemplo, en el sistema UMTS, para un primer tipo de tráfico (tal como datos a alto caudal) se utiliza un primer tipo de código corrector de errores constituido por un turbocódigo, y para un segundo tipo de tráfico (tal como datos a bajo caudal o de voz) se utiliza un segundo tipo de código corrector de errores, constituido por un código convolucional.
La codificación-canal incluye también, generalmente, una adaptación de caudal destinada a adaptar el caudal que hay que transmitir o caudal ofrecido para su transmisión. La adaptación de caudal puede incluir técnicas tales como repetición y/o punzonado, siendo definida entonces la tasa de adaptación de caudal como la tasa de repetición y/o de punzonado.
El caudal bruto se define como el caudal efectivamente transmitido a través de la interfaz radio. El caudal neto es el caudal obtenido después de deducir del caudal bruto todo lo que no es útil para el usuario, como, especialmente, la redundancia introducida por la codificación.
El ensanchamiento utiliza los principios conocidos del ensanchamiento de espectro. La longitud del código de ensanchamiento utilizado es denominada también factor de ensanchamiento.
Se recuerda que en un sistema tal como, especialmente, el UMTS, el caudal neto (denominado también en lo que sigue, de modo más simple, "caudal") puede variar en el transcurso de una misma comunicación, y que, además, el factor de ensanchamiento puede variar en función del caudal que hay que transmitir.
En la figura 3 está ilustrado un receptor 5 que comprende:
-
medios de recepción en radio-frecuencia 6
-
medios 7 de estimación de los datos recibidos, que a su vez comprenden, especialmente, medios de desensanchamiento 8 y medios de descodificación-canal 9.
Estos diferentes tratamientos son igualmente bien conocidos por el experto en la técnica y, por consiguiente, no necesitan ser descritos nuevamente aquí de manera detallada.
La figura 3 ilustra un ejemplo de tratamiento que puede ser puesto en práctica en los medios de desensanchamiento 8. Este tratamiento corresponde en este caso al tratamiento puesto en práctica en un receptor de tipo Rake, que permite mejorar la calidad de la estimación de los datos recibidos, explotando los fenómenos de multitrayecto, es decir de propagación de una misma señal fuente según múltiples trayectos, obtenidos, especialmente, por reflexiones múltiples sobre elementos del entorno. Por el contrario, en los sistemas CDMA, especialmente en los sistemas TDMA, estos trayectos múltiples pueden, en efecto, ser explotados para mejorar la calidad de la estimación de los datos recibidos.
Un receptor Rake comprende un conjunto de L dedos (o "fingers" en inglés) indicados por 10_{1} a 10_{L}, y medios 11 de combinación de las señales procedentes de estos diferentes dedos. Cada dedo permite desensanchar la señal recibida según uno de los diferentes trayectos tenidos en cuenta, siendo determinados los diferentes trayectos tenidos en cuenta por medios 12 para estimar la respuesta impulso del canal de transmisión. Los medios 11 permiten combinar las señales desensanchadas correspondientes a los diferentes trayectos considerados, según un tratamiento destinado a optimizar la calidad de la estimación de los datos recibidos.
La técnica de recepción por medio de un receptor Rake es utilizada igualmente en unión con la técnica de transmisión en macro-diversidad, según la cual una misma señal fuente es transmitida simultáneamente a una misma estación móvil por varias estaciones de base. La técnica de transmisión en macro diversidad permite, no solamente mejorar las características en recepción, por medio de un receptor Rake, sino, también, minimizar los riesgos de pérdida de llamada durante las transferencias intercelulares, o "handovers" en inglés. Por esta razón, ésta es denominada también "soft handover" (en inglés), por oposición a la técnica de "hard handover" según la cual una estación móvil está conectada en cada instante solamente a una estación de base.
Los medios de estimación de los datos recibidos pueden, además, utilizar diversas técnicas destinadas a reducir las interferencias, tales como, por ejemplo, la técnica denominada de detección multiusuario (o "multi-user detection" en inglés).
Es posible, también, utilizar una pluralidad de antenas de recepción. Los medios de estimación de los datos recibidos comprenden entonces, además, medios de combinación de las señales obtenidas en estas diferentes antenas de recepción, igualmente con el fin de optimizar la calidad de la estimación de los datos recibidos.
La descodificación-canal incluye funciones tales como un desentrelazamiento y una descodificación con corrector de errores. La descodificación con corrector de errores es, por lo general, netamente más compleja que la codificación con corrector de errores y puede utilizar técnicas tales como, por ejemplo, la descodificación por máxima verosimilitud. Por ejemplo, para los códigos convolucionales, puede utilizarse un algoritmo denominado de Viterbi.
Para poder tratar simultáneamente varios usuarios, una estación de base o Nodo B comprende un conjunto de emisores y de receptores tales como el emisor y el receptor así recordados. Así, en una estación de base o Nodo B se requiere una gran capacidad de tratamiento, especialmente, en recepción, para la estimación de los datos recibidos.
Así pues, como se indicó anteriormente, es deseable tener en cuenta la capacidad de tratamiento de una estación de base, para el control de la carga en un sistema tal como, por ejemplo, el sistema UMTS.
Así, para el sistema UMTS, en el documento 3G TS 25.433 publicado por el 3GPP ("3rd Generation Pertnership Project") está especificado que el Nodo B señale al CRNC su capacidad de tratamiento global (denominada "capacity credit"), y la cantidad de esta capacidad de tratamiento global, o coste, para cada valor del factor de ensanchamiento (o "spreading factor" en inglés, o SF) posible en este sistema. El conjunto de los costes para los diferentes valores posibles del factor de ensanchamiento se denomina también ley de consumo de capacidad (o "capacity consumption law" en inglés). Tales informaciones son señaladas por un Nodo B al CRNC cada vez que la capacidad de tratamiento de este Nodo B cambia, utilizando un mensaje denominado "Resource Status Indication", o en respuesta a una petición del CRNC utilizando un mensaje denominado "Audit. Response".
El CRNC actualiza entonces el crédito restante, sobre la base de la ley de consumo, especialmente, en el sistema UMTS:
-
para los canales dedicados, durante los procedimientos de establecimiento, adición, eliminación, o reconfiguración, de un enlace radio (o en inglés, "radio link set-up", "radio link addition", "radio link deletion", "radio link reconfiguration") tales como los definidos en el documento 3G TS 25.433 publicado por el 3GPP,
-
para los canales comunes, durante los procedimientos de establecimiento, eliminación, o reconfiguración, de un canal común (o en inglés "common transport channel set-up", "common transport channel deletion", "common transport channel reconfiguration") tales como los definidos en el documento 3G TS 25.433 publicado por el 3GPP.
Tales procedimientos son denominados también procedimientos NBAP (de "Node B Application Part" en inglés), y los mensajes de señalización correspondientes son denominados también mensajes NBAP.
En la norma 3G TS 25.433, se han definido dos leyes de consumo distintas, una para los canales dedicados, y una para los canales comunes. Se recuerda que un canal dedicado es un canal asignado a un usuario dado, mientras que un canal común es un canal compartido entre varios usuarios. Por ejemplo, en el sistema UMTS, el canal DCH (de "Dedicated CHannel" en inglés) es un canal dedicado, y los canales tales como, especialmente, RACH (de "Random Access CHannel" en inglés), FACH (de "Forward Access CHannel" en inglés), CPCH (de "Common Packet CHannel" en inglés), DSCH (de "Downlink Shared CHannel" en inglés), ... etc, son canales comunes.
Como ha observado el solicitante, el mecanismo de crédito tal como el descrito en la norma 3G TS 25.433 en su estado actual plantea todavía ciertos problemas.
Un problema es que la norma actual no indica cómo debe ser tenido en cuenta en el mecanismo de crédito el caso de factor de ensanchamiento variable y/o de número variable de códigos de ensanchamiento (en el caso de transmisión multicódigo).
\newpage
Ahora bien, en el sistema UMTS, el factor de ensanchamiento y/o el número de códigos de ensanchamiento utilizados (en el caso de transmisión multicódigo) pueden variar en el curso de una misma comunicación, en sentido ascendente. La cantidad de recursos de tratamiento necesaria no es la misma de acuerdo con el factor de ensanchamiento utilizado y/o de acuerdo con el número de códigos de ensanchamiento utilizados. Sería, pues, deseable tener en cuenta el mecanismo de crédito considerado.
El objeto de la presente invención es aportar una solución a este problema.
Así, un objeto de la presente invención es un procedimiento de gestión de recursos de tratamiento en un sistema de radiocomunicaciones móviles, en el cual el controlador de estaciones de base gestiona recursos radio y recursos de tratamiento correspondientes, estando previstos estos últimos en una estación de base, procedimiento en el cual:
-
la estación de base señala al controlador de estaciones de base su capacidad de tratamiento global, o crédito de capacidad, y la ley de consumo, o cantidad de esta capacidad de tratamiento global, o coste, para diferentes valores de factor de ensanchamiento,
-
el controlador de estaciones de base actualiza el crédito de capacidad sobre la base de la ley de consumo,
procedimiento caracterizado porque:
-
en el caso de factor de ensanchamiento variable, y/o de número de códigos de ensanchamiento variable, dicha actualización se efectúa sobre la base de un factor de ensanchamiento de referencia y/o de un número de referencia de códigos de ensanchamiento.
De acuerdo con otra característica, el citado factor de ensanchamiento de referencia es un factor de ensanchamiento mínimo.
De acuerdo con otra característica, el citado número de referencia de códigos de ensanchamiento es un número máximo de códigos de ensanchamiento.
De acuerdo con otra característica, el factor de ensanchamiento mínimo tiene un valor predeterminado.
De acuerdo con otra característica, el citado valor predeterminado es función especialmente del tipo de servicio.
De acuerdo con otra característica, el citado valor predeterminado es ajustable por medios de operación y de mantenimiento.
De acuerdo con otra característica, estando constituido el citado controlador de estaciones de base por un CRNC ("Controlling Radio Network Controller") y siendo determinado el citado valor predeterminado de factor de ensanchamiento mínimo en una entidad distinta constituida por un SRNC ("Serving Radio Network Controller"), el citado valor predeterminado de factor de ensanchamiento mínimo es señalado por el SRNC al CRNC.
De acuerdo con otra característica, el citado factor de ensanchamiento mínimo tiene un valor calculado.
De acuerdo con otra característica, el citado valor calculado es obtenido a partir de un parámetro correspondiente a un conjunto de combinaciones de formatos de transporte (o TFCS, de "Transport Format Combination Set").
De acuerdo con otra característica, estando constituido el citado controlador de estaciones de base por un CRNC ("Controlling Radio Network Controller"), el citado valor calculado es calculado en el CRNC a partir del citado
parámetro señalado al CRNC por una entidad distinta constituida por un SRNC ("Serving Radio Network Controller").
De acuerdo con otra característica, estando constituido el citado controlador de estaciones de base por un CRNC ("Controlling Radio Network Controller"), el citado valor calculado es señalado al CRNC por un SRNC ("Serving Radio Network Controller") que él mismo lo calcula a partir del citado parámetro.
Otro objeto de la presente invención es un sistema de radiocomunicaciones móviles, sistema en el cual:
-
una estación de base comprende medios para señalar a un controlador de estaciones de base su capacidad de tratamiento global, o crédito de capacidad, y la ley de consumo, o la cantidad de esta capacidad de tratamiento global, o coste, para diferentes valores de factor de ensanchamiento,
-
el controlador de estaciones de base comprende medios para actualizar el crédito de capacidad sobre la base de la ley de consumo,
sistema caracterizado porque:
\newpage
-
el controlador de estaciones de base comprende medios para, en el caso de factor de ensanchamiento variable, y/o de número de códigos de ensanchamiento variable, efectuar la citada actualización sobre la base de un factor de ensanchamiento de referencia y/o de un número de referencia de códigos de ensan- chamiento.
Otro objeto de la presente invención es un controlador de estaciones de base que comprende medios para recibir de una estación de base su capacidad de tratamiento global, o crédito de capacidad, y la ley de consumo, o la cantidad de esta capacidad de tratamiento global, o coste, para diferentes valores de factor de ensanchamiento, y medios para actualizar el crédito de capacidad sobre la base de la ley de consumo, caracterizado porque comprende:
-
medios para, en el caso de factor de ensanchamiento variable y/o de número de códigos de ensanchamiento variable, efectuar la citada actualización sobre la base de un factor de ensanchamiento de referencia y/o de un número de referencia de códigos de ensanchamiento.
De acuerdo con otra característica, los citados medios para efectuar la citada actualización comprenden medios para recibir un valor predeterminado de factor de ensanchamiento de referencia y/o de número de referencia de códigos de ensanchamiento, señalado a este controlador de estaciones de base (CRNC) por un controlador de estaciones de base distinto (SRNC).
De acuerdo con otra característica, los citados medios para efectuar la citada actualización comprenden medios para calcular un valor de factor de ensanchamiento de referencia, a partir de un parámetro señalado a este controlador de estaciones de base (CRNC) por un controlador de estaciones de base distinto (SRNC).
De acuerdo con otra característica, los citados medios para efectuar la citada actualización comprenden medios para recibir un valor de factor de ensanchamiento de referencia, señalado a este controlador de estaciones de base (CRNC) por un controlador de estaciones de base distinto (SRNC) que él mismo lo calcula.
De acuerdo con otra característica, en el sentido ascendente, el factor de ensanchamiento de referencia es el factor de ensanchamiento mínimo señalado en el mensaje "Radio Link Setup Request", "Minimum UL Channelization Code length" IE.
De acuerdo con otra característica, el factor de ensanchamiento de referencia es el factor de ensanchamiento mínimo calculado a partir del parámetro TFCS Transport Format Combination Set.
Otros objetos y características de la presente invención se pondrán de manifiesto con la lectura de la descripción que sigue de ejemplos de realización, hecha en relación con los dibujos anejos, en los cuales:
- la figura 1, descrita anteriormente, recuerda la arquitectura general de un sistema de radiocomunicaciones móviles, tal como, especialmente, el sistema UMTS,
- las figuras 2 y 3, descritas anteriormente, recuerdan los principales tratamientos utilizados, respectivamente, en emisión y en recepción, en una estación de base, tal como un Nodo B, para el sistema UMTS,
- la figura 4 es un esquema destinado a ilustrar un ejemplo de puesta en práctica de un procedimiento de acuerdo con la invención.
Así pues, la presente invención tiene por objeto, especialmente, resolver diferentes problemas planteados por el mecanismo de crédito tal como el descrito en la norma 3G TS 25.433 en su estado actual.
Un problema es que el caso de factor de ensanchamiento variable y/o de número variable de factores de ensanchamiento no es tratado actualmente en la norma.
La solución para resolver este problema, de acuerdo con la invención, puede explicarse, también, del modo siguiente.
En el sentido ascendente, el factor de ensanchamiento puede variar en función de la cantidad de datos que la UE tiene que transmitir (el modo de elegir el factor de ensanchamiento, así como el número de códigos de ensanchamiento está normalizado). El CRNC no tiene de antemano conocimiento de este factor de ensanchamiento y no puede tener en cuenta este factor de ensanchamiento para actualizar el crédito de capacidad.
La solución propuesta es actualizar el crédito de capacidad sobre la base de un factor de ensanchamiento de referencia. Ventajosamente, el citado factor de ensanchamiento de referencia es el factor de ensanchamiento mínimo. En efecto, este último puede determinarse de modo relativamente fácil puesto que depende, principalmente, del caudal máximo que forma parte de la definición del servicio (se observará que la elección del factor de ensanchamiento mínimo no está normalizada y que, por tanto, depende de los constructores).
De acuerdo con un primer modo de realización, el factor de ensanchamiento mínimo tiene un valor predeterminado, función especialmente del tipo de servicio. Para más flexibilidad, este valor predeterminado puede ser ajustable por uno de los medios tales como, especialmente, medios O & M, u "Operation & Maintenance" en inglés, Operación & Mantenimiento, en español.
De acuerdo con este primer modo de realización, el factor de ensanchamiento mínimo puede ser fijado por el SRNC y señalado al CRNC en la interfaz "lur" (si el SRNC es diferente del CRNC) a través de los mensajes "Radio Link Addition Request" y "Radio Link Set-up Request" siendo indicado el elemento de información correspondiente, o IE (de "Information Element" en inglés) por "Minimum UL Channelization Code Length". A continuación, este factor de ensanchamiento mínimo es señalado también por el CRNC al Nodo B con mensajes del mismo tipo en la interfaz "lub"
De acuerdo con un segundo modo de realización, el factor de ensanchamiento mínimo puede calcularse, especialmente a partir de un parámetro denominado TFCS (de "Transport Format Combination Set" en inglés) señalado habitualmente, de acuerdo con los procedimientos previstos por las normas correspondientes, para los canales dedicados (o procedimientos de enlaces radio), o para los canales de transporte comunes.
Se recuerda que una característica de un sistema tal como el UMTS es la posibilidad de transportar varios servicios a través de una misma conexión, es decir, varios canales de transporte a través de un mismo canal físico. Tales canales de transporte (o TrCH, de "Transport CHannels" en inglés) son tratados separadamente de acuerdo con un esquema de codificación-canal (que incluye una codificación con detector de errores, una codificación con corrección de errores, una adaptación de caudal, y un entrelazamiento, como se recuerda en relación con la figura 2) antes de ser multiplexados temporalmente para formar un canal de transporte compuesto codificado (o CCTrCH, de "Coded Composite Transport Channel" en inglés) que hay que transmitir a través de uno o varios canales físicos. Más información sobre estos aspectos de la UMTS puede encontrarse en el documento 3G TS 25 212 V3.5.0 publicado por el 3GPP.
Se recuerda igualmente que otra característica de un sistema tal como el UMTS es autorizar caudales variables para los usuarios en curso de comunicación. Los datos transportados a través de los canales de transporte están organizados en unidades de datos denominadas bloques de transporte ("Transport Blocks" en inglés) recibidos con una periodicidad denominada intervalo de tiempo de transmisión (o TTI, de "Transmisión Time Interval" en inglés). El número y el tamaño de los bloques de transporte recibidos para un canal de transporte dado son variables en función del caudal, y se define la noción de formato de transporte como el conocimiento del número y del tamaño de estos bloques de transporte (y, por tanto, del caudal instantáneo), para un canal de transporte dado. Se define también la noción de combinación de formato de transporte (o TFC, de "Transport Format Combination" en inglés) como una combinación de formatos de transporte autorizada para diferentes canales de transporte destinados a ser multiplexados según un mismo canal de transporte compuesto codificado (CCTrCH). Finalmente, se define la noción de conjunto de combinaciones de formato de transporte (o TFCS, de "Transport Format Combination Set" en inglés) como el conjunto de tales combinaciones posibles de formatos de transporte. Más informaciones sobre estos aspectos de la UMTS pueden encontrarse en el documento TS 25.302 V.3.7.0 publicado por el 3GPP.
En la norma 3G TS 25.212, se especifica cómo elegir el factor de ensanchamiento en el sentido ascendente en función del TFC. Así, a partir del TFCS, el CRNC puede calcular también el factor de ensanchamiento mínimo para todos los TFC en el TFCS o, de modo más general, el CRNC puede calcular un factor de ensanchamiento de referencia sobre la base del TFCS, cualquiera que sea el método de cálculo utilizado.
Este segundo modo de realización es un poco más complejo, pero puede ser la única solución cuando el factor de ensanchamiento mínimo no esté fijado, como es el caso, por ejemplo, para el canal PCPCH ("Physical Common Packet CHannel" en inglés).
Del mismo modo, el crédito de capacidad puede ser actualizado sobre la base de un número de referencia de códigos de ensanchamiento (o en este caso número de canales DPDCHs, de "Dedicated Physical Data CHannel ", para el sentido ascendente), siendo este número de referencia, ventajosamente, un número máximo, señalado por el SRNC al CRNC por medio del elemento de información IE "Maximum Number of UL DPDCHs ". En efecto, el número de canales DPDCHs en el sentido ascendente puede variar también y, por tanto, no es conocido de antemano por el CRNC.
De manera general, para resolver este segundo problema, la invención prevé entonces, esencialmente, que, en el caso de factor de ensanchamiento variable, y/o de número de códigos de ensanchamiento variable, la citada actualización se efectúe sobre la base de un factor de ensanchamiento de referencia y/o de un número de referencia de códigos de ensanchamiento.
De acuerdo con un modo de realización ventajoso, en el sentido ascendente, el factor de ensanchamiento de referencia es el factor de ensanchamiento mínimo señalado en el mensaje "Radio Link Setup Request" ("Minimum UL Channelization Code length" IE).
Asimismo, en el sentido ascendente, el número de referencia de códigos de ensanchamiento es el máximo señalado en el mensaje "Radio Link Setup Request" ("Maximum number of UL DPDCHs" IE).
Se observará también que lo dicho anteriormente para el sentido ascendente puede aplicarse igualmente al sentido descendente o simultáneamente al sentido ascendente y descendente.
La figura 4 puede igualmente ser utilizada para ilustrar un ejemplo de medios que hay que prever en una estación de base (o Nodo B en un sistema tal como el sistema UMTS), y en un controlador de estaciones de base (o RNC para un sistema tal como el sistema UMTS), para poner en práctica un procedimiento de este tipo de acuerdo con la invención.
Así, una sola estación de base indicada por Nodo B comprende (además de otros medios que pueden ser medios clásicos):
-
medios indicados por 13 para señalar a un controlador de estaciones de base su capacidad de tratamiento global, o crédito de capacidad, y la cantidad de esta capacidad de tratamiento global, o coste, para diferentes valores de factor de ensanchamiento.
Así, un controlador de estaciones de base indicado por CRNC (de "Controlling Radio Network Controller ") comprende (además de otros medios que pueden ser medios clásicos):
-
medios indicados por 14 para recibir de una estación de base su capacidad de tratamiento global, o crédito de capacidad, y la cantidad de esta capacidad de tratamiento global o coste, para diferentes valores del factor de ensanchamiento,
-
medios igualmente indicados por 15 para actualizar el crédito de capacidad sobre la base de la ley de consumo, efectuándose la citada actualización, en el caso de factor de ensanchamiento variable y/o de número de códigos de ensanchamiento variable sobre la base de un factor de ensanchamiento de referencia y/o de un número de referencia de códigos de ensanchamiento.
De acuerdo con un primer modo de realización, los medios 15 pueden comprender:
-
medios para recibir un valor predeterminado de factor de ensanchamiento de referencia y/o de número de referencia de códigos de ensanchamiento, señalizado en este controlador de estaciones de base (CRNC) por un controlador de estaciones de base distinto (SRNC).
De acuerdo con un segundo modo de realización, los medios 15 pueden comprender:
-
medios para calcular un valor de factor de ensanchamiento de referencia a partir de un parámetro señalado a este controlador de estaciones de base (CRNC) por un controlador de estaciones de base distinto (SRNC).
De acuerdo con otra posibilidad, los medios 15 pueden comprender:
-
medios para recibir un valor de factor de ensanchamiento de referencia, señalizado por un controlador de estaciones de base distinto (SRNC) que lo calcula él mismo.
Estos diferentes medios pueden operar de acuerdo con el procedimiento descrito anteriormente; no presentando su realización dificultad particular para el experto en la técnica, tales medios solamente necesitan ser descritos aquí más en detalle por su función.
Se observará que el término "actualización" del crédito de capacidad utilizado en todo lo que precede está destinado a cubrir, tanto las operaciones por las cuales este crédito de capacidad es adeudado, en el caso en que se requieran nuevos recursos radio, como las operaciones por las cuales este crédito de capacidad es abonado, en el caso en que nuevos recursos radio no sean necesarios y, por tanto, sean restituidos.
Especialmente:
-
para los procedimientos de "radio link set-up", "radio link addition" y "common transport channel set-up", el crédito de capacidad es adeudado, para los procedimientos de "radio link deletion", y de "common transport channel deletion", el crédito de capacidad es abonado,
-
para el caso de "radio link reconfiguration" y de "common transport channel reconfiguration" el crédito de capacidad es adeudado o abonado según que la diferencia entre el coste de asignación para el nuevo caudal y para el antiguo caudal sea negativo o positivo.
En la descripción anterior, el coste puede ser función del factor de ensanchamiento, como se especifica en la norma recordada anteriormente (en su estado actual). Sin embargo, el principio así descrito no está limitado a este caso, y se aplica igualmente al caso en que el coste sea función de uno o de otros varios parámetros, tales como, especialmente, el caudal.

Claims (22)

  1. \global\parskip0.950000\baselineskip
    1. Procedimiento de gestión de recursos de tratamiento en un sistema de radiocomunicaciones móviles, en el cual el controlador de estaciones de base gestiona recursos radio y recursos de tratamiento correspondientes, estando previstos estos últimos en una estación de base, procedimiento en el cual:
    - la estación de base señala al controlador de estaciones de base su capacidad de tratamiento global, o crédito de capacidad, y la ley de consumo, o cantidad de esta capacidad de tratamiento global, o coste, para diferentes valores de factor de ensanchamiento.
    - el controlador de estaciones de base actualiza el crédito de capacidad sobre la base de la ley de consumo,
    procedimiento caracterizado porque:
    - en el caso de factor de ensanchamiento variable y/o de número de códigos de ensanchamiento variable, en el curso de una misma comunicación, la citada actualización se efectúa sobre la base de un factor de ensanchamiento de referencia y/o de un número de referencia de códigos de ensanchamiento.
  2. 2. Procedimiento de acuerdo con la reivindicación 1, en el cual el citado factor de ensanchamiento de referencia es un factor de ensanchamiento mínimo.
  3. 3. Procedimiento de acuerdo con la reivindicación 1, en el cual el citado número de referencia de códigos de ensanchamiento es un número máximo de códigos de ensanchamiento.
  4. 4. Procedimiento de acuerdo con la reivindicación 2, en el cual el citado factor de ensanchamiento mínimo tiene un valor predeterminado.
  5. 5. Procedimiento de acuerdo con la reivindicación 4, en el cual el citado valor predeterminado es función, especialmente, del tipo de servicio.
  6. 6. Procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones 4 o 5, en el cual el citado valor predeterminado es ajustable por medios de operación y de mantenimiento.
  7. 7. Procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones 4 a 6, en el cual, estando constituido el citado controlador de estaciones de base por un CRNC "Controlling Network Radio Controller" y siendo determinado el citado valor predeterminado de factor de ensanchamiento mínimo en una entidad distinta constituida por un SRNC "Serving Radio Network Controller", el citado valor predeterminado de factor de ensanchamiento mínimo es señalado por el SRNC al CRNC.
  8. 8. Procedimiento de acuerdo con la reivindicación 2, en el cual el citado factor de ensanchamiento mínimo es un valor calculado.
  9. 9. Procedimiento de acuerdo con la reivindicación 8, en el cual el citado valor calculado es obtenido a partir de un parámetro correspondiente a un conjunto de combinaciones de formatos de transporte TFCS, de "Transport Format Combination Set".
  10. 10. Procedimiento de acuerdo con la reivindicación 9, en el cual, estando constituido el citado controlador de estaciones de base por un CRNC "Controlling Radio Network Controller", el citado valor calculado es calculado en el CRNC a partir del citado parámetro, señalado al CRNC por una entidad distinta constituida por un SRNC "Serving Radio Network Controller".
  11. 11. Procedimiento de acuerdo con la reivindicación 9, en el cual, estando constituido el citado controlador de estaciones de base por un CRNC "Controlling Radio Network Controller" el citado valor calculado es señalado al CRNC por una entidad distinta constituida por un SRNC "Serving Radio Network Controller " que él mismo lo calcula a partir del citado parámetro.
  12. 12. Procedimiento de acuerdo con la reivindicación 1, en el cual, en el sentido ascendente, el factor de ensanchamiento de referencia es el factor de ensanchamiento mínimo señalado en el mensaje "Radio Link Setup Request", "Minimum UL Channelization Code length" IE.
  13. 13. Procedimiento de acuerdo con la reivindicación 1, en el cual el factor de ensanchamiento de referencia es el factor de ensanchamiento mínimo calculado a partir del parámetro TFCS Transport Format Combination Set.
  14. 14. Sistema de radiocomunicaciones móviles, sistema en el cual:
    - una estación de base comprende medios (13) para señalar a un controlador de estaciones de base su capacidad de tratamiento global, o crédito de capacidad, y la ley de consumo, o cantidad de esta capacidad de tratamiento global, o coste, para diferentes valores de factor de ensanchamiento
    \global\parskip1.000000\baselineskip
    - el controlador de estaciones de base comprende medios (15) para actualizar el crédito de capacidad sobre la base de la ley de consumo,
    sistema caracterizado porque el controlador de estaciones de base comprende medios (15) para, en el caso de factor de ensanchamiento variable, y/o de número de códigos de ensanchamiento variable, en el transcurso de una misma comunicación, efectuar la citada actualización sobre la base de un factor de ensanchamiento de referencia y/o de un número de referencia de códigos de ensanchamiento.
  15. 15. Sistema de acuerdo con la reivindicación 14, en el cual, en el sentido ascendente, el factor de ensanchamiento de referencia es el factor de ensanchamiento señalado en el mensaje "Radio Link Setup Request", "Minimum UL Channelization Code length" IE.
  16. 16. Sistema de acuerdo con la reivindicación 14, en el cual el factor de ensanchamiento de referencia es el factor de ensanchamiento mínimo calculado a partir del parámetro TFCS Transport Format Combination Set.
  17. 17. Controlador de estaciones de base para sistema de radiocomunicaciones móviles, que comprende medios (14) para recibir de una estación de base su capacidad de tratamiento global, o crédito de capacidad, y la ley de consumo, o cantidad de esta capacidad de tratamiento global, o coste, para diferentes valores de factor de ensanchamiento, y medios (15) para actualizar el crédito de capacidad sobre la base de la ley de consumo, caracterizado porque comprende:
    - medios (15) para, en el caso de factor de ensanchamiento variable, y/o de número de códigos de ensanchamiento variable, en el transcurso de una única comunicación, efectuar la citada actualización sobre la base de un factor de ensanchamiento de referencia y/o de un número de referencia de códigos de ensanchamiento.
  18. 18. Controlador de estaciones de base de acuerdo con la reivindicación 17, en el cual los citados medios para efectuar la citada actualización comprenden medios para recibir un valor predeterminado de factor de ensanchamiento de referencia y/o de número de referencia de códigos de ensanchamiento, señalado a este controlador de estaciones de base por un controlador de estaciones de base distinto.
  19. 19. Controlador de estaciones de base de acuerdo con la reivindicación 17, en el cual los citados medios para efectuar la citada actualización comprenden medios para calcular un valor de factor de ensanchamiento de referencia a partir de un parámetro señalado a este controlador de estaciones de base por un controlador de estaciones de base distinto.
  20. 20. Controlador de estaciones de base de acuerdo con la reivindicación 17, en el cual los citados medios para efectuar la citada actualización comprenden medios para recibir un valor de factor de ensanchamiento de referencia, señalado por un controlador de estaciones de base distinto que él mismo lo calcula.
  21. 21. Controlador de estaciones de base de acuerdo con la reivindicación 17, en el cual, en el sentido ascendente, el factor de ensanchamiento de referencia es el factor de ensanchamiento mínimo señalado en el mensaje "Radio Link Setup Request", "Minimum UL Channelization Code length" IE.
  22. 22. Controlador de estaciones de base de acuerdo con la reivindicación 17, en el cual el factor de ensanchamiento de referencia es el factor de ensanchamiento mínimo calculado a partir del parámetro TFCS Transport Format Combination Set.
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Families Citing this family (34)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2821515B1 (fr) * 2001-02-23 2003-05-23 Cit Alcatel Procede de gestion de ressources de traitement dans un systeme de radiocommunications mobiles
US6631269B1 (en) * 2002-05-23 2003-10-07 Interdigital Technology Corporation Signaling connection admission control in a wireless network
GB0215013D0 (en) * 2002-06-28 2002-08-07 Nokia Corp Communications system and method
US20040032859A1 (en) * 2002-08-15 2004-02-19 Miao Kai X. Managing a remote resource
US7042857B2 (en) 2002-10-29 2006-05-09 Qualcom, Incorporated Uplink pilot and signaling transmission in wireless communication systems
US6909703B2 (en) * 2003-02-11 2005-06-21 Interdigital Technology Corporation Method for distribution of wireless transmit/receive unit (WTRU) capability between point to point and point to multipoint services
US7177297B2 (en) * 2003-05-12 2007-02-13 Qualcomm Incorporated Fast frequency hopping with a code division multiplexed pilot in an OFDMA system
SE0301400D0 (sv) * 2003-05-12 2003-05-12 Ericsson Telefon Ab L M A method in a telecommunication system
GB2404114B (en) * 2003-07-12 2005-08-10 Motorola Inc Communication system, communication unit and method of power saving therein
FR2861529B1 (fr) * 2003-10-24 2006-02-03 Evolium Sas Procede de gestion de ressources de traitement dans un systeme de radiocommunications mobiles
US8611283B2 (en) 2004-01-28 2013-12-17 Qualcomm Incorporated Method and apparatus of using a single channel to provide acknowledgement and assignment messages
US7257409B2 (en) * 2004-03-31 2007-08-14 Lucent Technologies Inc. Centralized cell homing and load balancing in a base station controller
US8085875B2 (en) * 2004-07-16 2011-12-27 Qualcomm Incorporated Incremental pilot insertion for channnel and interference estimation
US8891349B2 (en) 2004-07-23 2014-11-18 Qualcomm Incorporated Method of optimizing portions of a frame
CN100340127C (zh) * 2004-11-08 2007-09-26 大唐移动通信设备有限公司 基站控制器对基站资源的管理方法
US8238923B2 (en) 2004-12-22 2012-08-07 Qualcomm Incorporated Method of using shared resources in a communication system
US8831115B2 (en) * 2004-12-22 2014-09-09 Qualcomm Incorporated MC-CDMA multiplexing in an orthogonal uplink
US7453849B2 (en) * 2004-12-22 2008-11-18 Qualcomm Incorporated Method of implicit deassignment of resources
FI20041672A0 (fi) * 2004-12-27 2004-12-27 Nokia Corp Yhteyden varaus yhteysrajapinnassa
EP1848234B1 (en) * 2005-01-11 2010-10-06 NTT DoCoMo, Inc. Wireless resource management method, wireless base station, and base station controller
JP4538366B2 (ja) * 2005-03-29 2010-09-08 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 伝送速度制御方法、移動局及び無線基地局
JP2006311490A (ja) * 2005-03-30 2006-11-09 Hitachi Kokusai Electric Inc 無線基地局装置
EP1771021A1 (en) * 2005-09-29 2007-04-04 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) A method and apparatus for allocation of radio resources
CN100444691C (zh) * 2005-12-21 2008-12-17 中国移动通信集团公司 对移动终端状态转换过程中的非接入层信令的处理方法
US20070153768A1 (en) * 2005-12-30 2007-07-05 Balakumar Jagadesan Apparatus and method for cordless internet protocol
EP1814259B1 (en) * 2006-01-26 2010-06-09 Alcatel Lucent Support of high bit rate services in a mobile communication system
US7844277B2 (en) * 2006-03-21 2010-11-30 Alcatel-Lucent Usa Inc. Method for coordinated control of radio resources in a distributed wireless system
US7949354B2 (en) * 2006-11-01 2011-05-24 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for sharing transport channel for node serving plural cells with multimedia broadcast/multicast
US7826366B2 (en) * 2006-11-07 2010-11-02 Microsoft Corporation Joint channel assignment and routing in wireless networks
US7680089B2 (en) * 2006-11-16 2010-03-16 Microsoft Corporation Dynamic channel assignment and connectivity maintenance in wireless networks
CN101902779B (zh) * 2009-05-26 2013-06-05 华为技术有限公司 控制上行增强专用信道的信用度资源分配的方法、设备及系统
CN101631362B (zh) 2009-08-07 2011-09-14 华为技术有限公司 一种构建无线链路的方法、基站、基站控制器及系统
US8649269B2 (en) * 2010-01-15 2014-02-11 Alcatel Lucent Method of controlling resource usage in communication systems
WO2014169957A1 (en) * 2013-04-18 2014-10-23 Nokia Solutions And Networks Oy Connection admission control in communications

Family Cites Families (41)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5161154A (en) * 1991-02-12 1992-11-03 Motorola, Inc. Communication system having a varied communication resource grant channel usage requirement
ZA946674B (en) * 1993-09-08 1995-05-02 Qualcomm Inc Method and apparatus for determining the transmission data rate in a multi-user communication system
US5638412A (en) * 1994-06-15 1997-06-10 Qualcomm Incorporated Method for providing service and rate negotiation in a mobile communication system
US5867562A (en) * 1996-04-17 1999-02-02 Scherer; Gordon F. Call processing system with call screening
US5886988A (en) * 1996-10-23 1999-03-23 Arraycomm, Inc. Channel assignment and call admission control for spatial division multiple access communication systems
US6070085A (en) * 1997-08-12 2000-05-30 Qualcomm Inc. Method and apparatus for controlling transmit power thresholds based on classification of wireless communication subscribers
FI106181B (fi) * 1997-09-17 2000-11-30 Nokia Mobile Phones Ltd Kanavien allokointi solukkoradiojärjestelmän tukiasemissa
KR100250716B1 (ko) * 1997-10-31 2000-04-01 서평원 코드분할 다중접속 이동통신시스템 기지국의 호제어방법
US6895245B2 (en) * 1998-03-06 2005-05-17 Telefonaktiebolaget Lm Ericssion(Publ) Telecommunications interexchange measurement transfer
KR100658293B1 (ko) * 1998-04-03 2006-12-14 텔레폰악티에볼라겟엘엠에릭슨(펍) 범용 이동 전화 시스템에서 유연한 무선 액세스 및 자원할당
FI981546A (fi) * 1998-07-03 2000-01-04 Nokia Networks Oy Tiedonsiirtomenetelmä ja matkapuhelinjärjestelmä
FI981635A (fi) * 1998-07-17 2000-01-18 Nokia Networks Oy Dynaaminen kanavanosoitusmenetelmä solukkoradioverkossa ja järjestelmä kanavanosoituksen suorittamiseksi
US6366780B1 (en) * 1998-10-08 2002-04-02 Nortel Networks Ltd. Real-time spectrum usage data collection in a wireless communication system
EP1051869A1 (en) * 1998-11-30 2000-11-15 Nokia Corporation Air interface capacity scheduling method
US6233231B1 (en) * 1998-12-03 2001-05-15 Motorola, Inc. Data transmission within a spread-spectrum communication system
US6792273B1 (en) * 1998-12-18 2004-09-14 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for resource reservation in a mobile radio communication system
US6456858B1 (en) * 1998-12-21 2002-09-24 Verizon Wireless System and methods in a dual mode wireless system for transmitting rescan command based on detected network conditions
KR100366799B1 (ko) * 1998-12-26 2003-04-07 엘지전자 주식회사 이동통신시스템의전송전력제어방법
US6163700A (en) * 1998-12-30 2000-12-19 Ericsson Inc. System and method for adaptive reservation of radio resources for cells belonging to localized service area
FI107505B (fi) * 1999-02-16 2001-08-15 Nokia Networks Oy Pääsynvalvontamenetelmä
GB2347317A (en) * 1999-02-25 2000-08-30 Motorola Ltd Determining a cost function from the actual resource impact of supporting a subscriber in a communications system
CN1124769C (zh) * 1999-03-08 2003-10-15 诺基亚网络有限公司 用于在用户设备与无线网之间建立通信的方法
US6507567B1 (en) * 1999-04-09 2003-01-14 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Efficient handling of connections in a mobile communications network
US6690938B1 (en) * 1999-05-06 2004-02-10 Qualcomm Incorporated System and method for reducing dropped calls in a wireless communications network
EP1192831B1 (en) * 1999-07-05 2004-01-02 Nokia Corporation Method for selection of coding method
US6701149B1 (en) * 1999-07-19 2004-03-02 Nortel Networks Limited Handoff framework to support real-time delay-critical services in a next generation network
US6487415B1 (en) * 1999-07-19 2002-11-26 Lucent Technologies Inc. Method for initiating call blocking based upon pilot fraction
JP3309836B2 (ja) * 1999-07-22 2002-07-29 日本電気株式会社 Cdmaセルラー無線システムおよび通信方法
GB2356770A (en) * 1999-11-23 2001-05-30 Ericsson Telefon Ab L M SRNS relocation in a UMTS network
US6434380B1 (en) * 1999-12-13 2002-08-13 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Dynamic negotiation of resources for user equipment in wireless communications system
US6393276B1 (en) * 2000-01-12 2002-05-21 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Mobile station assisted forward link open loop power and rate control in a CDMA system
EP1117184A1 (en) * 2000-01-17 2001-07-18 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Method and apparatus for a CDMA cellular radio transmission system
US6760303B1 (en) * 2000-03-29 2004-07-06 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Channel-type switching based on cell load
KR100510642B1 (ko) * 2000-06-21 2005-08-31 엘지전자 주식회사 드리프트 제어국의 무선 인터페이스 방법
US6738624B1 (en) * 2000-11-16 2004-05-18 Nokia Corporation Method and system for capacity reporting in a mobile telecommunications network
US6985739B2 (en) * 2000-12-15 2006-01-10 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Admission and congestion control in a CDMA-based mobile radio communications system
FR2819658B1 (fr) * 2001-01-12 2004-04-09 Cit Alcatel Procede de gestion des ressources de traitement dans un systeme de radiocommunications mobiles
FR2821515B1 (fr) * 2001-02-23 2003-05-23 Cit Alcatel Procede de gestion de ressources de traitement dans un systeme de radiocommunications mobiles
KR100399056B1 (ko) * 2001-11-21 2003-09-26 한국전자통신연구원 무선통신망에서의 가변 서비스품질 파라미터 협상에 의한무선자원 할당 방법
KR100420917B1 (ko) * 2001-12-27 2004-03-02 삼성전자주식회사 비동기 imt-2000 무선망 제어국에서의 트래픽 부하제어 시스템 및 그 방법
US6791968B2 (en) * 2002-10-24 2004-09-14 Motorola, Inc. Method and apparatus for wirelessly communicating different information streams

Also Published As

Publication number Publication date
CN1372392A (zh) 2002-10-02
EP1235459B1 (fr) 2008-04-16
DE60226088D1 (de) 2008-05-29
US7130640B2 (en) 2006-10-31
ATE392104T1 (de) 2008-04-15
CN1374811A (zh) 2002-10-16
JP2007336580A (ja) 2007-12-27
CN100469176C (zh) 2009-03-11
JP2002271297A (ja) 2002-09-20
ES2305184T3 (es) 2008-11-01
FR2821515B1 (fr) 2003-05-23
US20020119784A1 (en) 2002-08-29
JP2002315062A (ja) 2002-10-25
KR20020069120A (ko) 2002-08-29
US20020119785A1 (en) 2002-08-29
EP1235458A1 (fr) 2002-08-28
CN101394670A (zh) 2009-03-25
FR2821515A1 (fr) 2002-08-30
CN101394670B (zh) 2013-06-19
JP4684521B2 (ja) 2011-05-18
KR100886283B1 (ko) 2009-03-04
JP4818221B2 (ja) 2011-11-16
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