FI101332B - Epäjatkuvalähetys monikanavaisessa suurinopeuksisessa datasiirrossa - Google Patents

Epäjatkuvalähetys monikanavaisessa suurinopeuksisessa datasiirrossa Download PDF

Info

Publication number
FI101332B
FI101332B FI956087A FI956087A FI101332B FI 101332 B FI101332 B FI 101332B FI 956087 A FI956087 A FI 956087A FI 956087 A FI956087 A FI 956087A FI 101332 B FI101332 B FI 101332B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
transmission
data
subchannels
allocated
data frames
Prior art date
Application number
FI956087A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI956087A (fi
FI956087A0 (fi
FI101332B1 (fi
Inventor
Harri Jokinen
Juha Raesaenen
Mikko Kanerva
Original Assignee
Nokia Telecommunications Oy
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nokia Telecommunications Oy filed Critical Nokia Telecommunications Oy
Publication of FI956087A0 publication Critical patent/FI956087A0/fi
Priority to FI956087A priority Critical patent/FI101332B1/fi
Priority to US08/690,262 priority patent/US5793744A/en
Priority to EP96941680A priority patent/EP0809901B1/en
Priority to AU10994/97A priority patent/AU714170B2/en
Priority to KR1019970705684A priority patent/KR100355178B1/ko
Priority to AT96941680T priority patent/ATE312441T1/de
Priority to JP52253097A priority patent/JP3782114B2/ja
Priority to US08/894,397 priority patent/US6052385A/en
Priority to DE69635548T priority patent/DE69635548T2/de
Priority to PCT/FI1996/000669 priority patent/WO1997023073A1/en
Priority to CA002210861A priority patent/CA2210861C/en
Priority to CN96191997A priority patent/CN1091986C/zh
Publication of FI956087A publication Critical patent/FI956087A/fi
Priority to NO19973765A priority patent/NO326345B1/no
Priority to HK98102848A priority patent/HK1003691A1/xx
Application granted granted Critical
Publication of FI101332B publication Critical patent/FI101332B/fi
Publication of FI101332B1 publication Critical patent/FI101332B1/fi

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J3/00Time-division multiplex systems
    • H04J3/16Time-division multiplex systems in which the time allocation to individual channels within a transmission cycle is variable, e.g. to accommodate varying complexity of signals, to vary number of channels transmitted
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/24Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
    • H04B7/2643Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using time-division multiple access [TDMA]
    • H04B7/2659Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using time-division multiple access [TDMA] for data rate control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • H04L1/1874Buffer management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/14Channel dividing arrangements, i.e. in which a single bit stream is divided between several baseband channels and reassembled at the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/15Setup of multiple wireless link connections
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/28Discontinuous transmission [DTX]; Discontinuous reception [DRX]

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)
  • Time-Division Multiplex Systems (AREA)
  • Communication Control (AREA)
  • Medicines Containing Antibodies Or Antigens For Use As Internal Diagnostic Agents (AREA)
  • Dc Digital Transmission (AREA)

Description

101332
Epäjatkuva lähetys monikanavaisessa suurinopeuksisessa datasiirrossa
Keksinnön kohteena on epäjatkuva lähetys matka-5 viestinjärjestelmän radiorajapinnassa suurinopeuksisissa monikanavaisissa datapalveluissa (HSCSD).
Aikajakomonikäyttötyyppisissä (TDMA) radiotieto-liikennejärjestelmissä liikennöinti radiotiellä on aika-jakoinen tapahtuen peräkkäin toistuvissa TDMA-kehyksis-10 sä, joista kukin muodostuu useasta aikavälistä. Kussakin aikavälissä lähetetään lyhyt informaatiopaketti äärellisen kestoisena radiotaajuisena purskeena, joka muodostuu joukosta moduloituja bittejä. Aikavälejä käytetään pääasiassa siirtämään ohjauskanavia ja liikennekanavia.
15 Liikennekanavilla siirretään puhetta ja dataa. Ohjaus-kanavilla suoritetaan merkinantoa tukiaseman ja liikkuvien tilaaja-asemien välillä. Eräs esimerkki TDMA-ra-diojärjestelmästä on yleiseurooppalainen matkaviestin-järjestelmä GSM (Global System for Mobile Communica-20 tions).
: " Perinteisissä TDMA-järjestelmissä kullekin liik- •\v kuvalle asemalle osoitetaan liikennöintiä varten yksi liikennekanava-aikaväli datan- tai puheensiirtoa varten.
: Täten esim. GSM-järjestelmässä voi olla samalla kanto- • 25 aallolla parhaimmillaan kahdeksan rinnakkaista yhteyttä • · · · .*:·. eri liikkuville asemille. Maksimi datansiirtonopeus yh- dellä liikennekanavalla rajoittuu käytettävissä olevan ..^ kaistanleveyden ja siirrossa käytettyjen kanavakoodauk- • · · *... sen ja virheenkorjauksen mukaan suhteellisen alhaiseksi, • ♦ · *\ 30 esim. GSM-järjestelmässä 12 kbit/s tai 6 kbit/s tai 3,6 kbit/s.
• · ' Digitaalisessa matkaviestinjärjestelmässä on tyy pillisesti käytettävissä useita yhteystyyppejä, jotka voidaan jakaa kahteen luokkaan: transparentit ja ei- 35 transparentit yhteydet. Transparentilla yhteydellä data 2 101332 siirretään matkaviestinjärjestelmän liikennekanavan läpi läpinäkyvästi, jolloin virheenkorjaus radiotiellä tehdään pelkästään käyttäen kanavakoodausta, joka GSM-järjestelmässä on Forward Error Correction (FEC). Ei-trans-5 parentilla yhteydellä käytetään kanavakoodauksen lisäksi lisäprotokollaa, joka toistaa liikennekanavassa datan lähetyksen, kun sitä ei ole vastaanotettu oikein toisessa päässä. GSM-järjestelmässä tämä liikennöintiprotokolla on Radio Link Protocol (RLP), jota käytetään matka-10 viestimen MS päätesovittimen ja Verkkosovittimen IWF (interworking function), joka on tyypillisesti matka-viestinkeskuksen MSC yhteydessä, välillä. RLP on kehys-rakenteinen, balansoitu (HDLC tyyppinen) datansiirtopro-tokolla. RLP:n virheenkorjaus perustuu liikennekanavassa 15 korruptoituneiden kehysten uudelleenlähetykseen. RLP: n yläpuolella toimii myös toinen protokolla, Layer 2 Relay (L2R). Sitä TAF:n tai IWF:n toiminnallista osaa, joka toteuttaa nämä protokollat, kutsutaan tässä hakemuksessa L2R/RLP-yksiköksi.
20 Normaalissa datansiirtotilassa L2R/RLP-yksikkö : pakkaa käyttäjädatan 200 bittiä pitkiin protokollada- tayksiköihin (PDU), jotka lähetetään 240-bitin RLP-ke-hyksissä radiorajapinnan yli toiselle L2R/RLP-yksikölle. Mikäli dataa tai muuta informaatiota ei ole lähettävänä : 25 L2R/RLP-yksiköiden välillä, voidaan käyttää epäjatkuvaa lähetystä (DTX). DTX tarkoittaa menetelmää, jolla lähe-tys radiotiellä pienennetään minimiin (katkaistaan) da-:·. tansiirrossa esiintyvien taukojen ajaksi. Tällä pyritään • n \.. pienentämään matkaviestimille erittäin olennaista lähet- • · · *. 30 timen virrankulutusta sekä yleistä häiriötasoa radio- • ·
:.*·· tiellä, joka vaikuttaa järjestelmän kapasiteettiin. DTX
*:**: toimii itsenäisesti uplink- ja downlink-suunnissa. Mat- kaviestinverkko voi sallia tai kieltää DTX:n käytön.
Normaalissa L2R/RLP-toiminnassa PDU:t täytetään • · 35 mahdollisesti vain osittain, koska sovellus voi rajoit- 3 101332 taa maksimi käyttäjäsiirtonopeuden alle liikennekanavan maksiminopeuden. PDU:t voivat olla täysiä, jos todellinen käyttäjädatanopeus pääterajapinnassa on riittävän suuri tai jos - uudelleenlähetysten tai muun eston aihe-5 uttaman viiveen vuoksi - L2R/RLP-puskurilla on tarpeeksi käyttäjädataa PDUrden täyttämiseksi kokonaan. On myös mahdollista, toteutuksesta riippuen, että suositaan täysiä kehyksiä osittain täysien kehyksien sijasta. Tämä voidaan toteuttaa käyttämällä ajastinta tai laskuria 10 hieman viivästämään PDU:n rakentamista, kunnes on saatavilla (esim. puskurissa) riittävästi dataa täyden PDU:n rakentamiseen, tai kunnes PDUsn rakentamista ei voida viivästää pidempään, vaikka se olisikin osittain tyhjä. Ajastimella voi olla tyypillinen arvo luokkaa 20 15 ms, ts. TDMA-kehysten toistojakso. Ajastimen arvon tulisi olla suhteellisen lyhyt, jotta se ei toisi lisää da-tansiirtoviiveitä.
Nykyisten matkaviestinverkkojen siirtonopeudet eivät kuitenkaan ole olleet riittäviä uusille suu- 20 rinopeuksisille datapalveluille. Eräs ratkaisu suurempi- : " en siirtonopeuksien tarjoamiseksi matkaviestijärjestel- missä on esitetty hakijan samanaikaisesti haettavassa ja tämän hakemuksen hakemispäivänä salaisessa FI-patentti- W/· hakemuksessa 942190: yhtä suurinopeuksista datayhteyttä 25 varten käytetään kaksi tai useampi rinnakkaista liiken- nekanavaa (alikanavaa) radiotiellä. Suurinopeuksinen da- tasignaali jaetaan lähetyspäässä radiotien yli siirtämi- :·. sen ajaksi näihin rinnakkaisiin ali kanaviin ja kootaan • ♦ · *...# jälleen vastaanottopäässä. Näin voidaan tarjota datan- • · · *. 30 siirtopalvelulta, joissa siirtonopeus on varattujen lii- • · :.*·· kennekanavien määrästä riippuen jopa 8-kertainen tavan- ..... omaiseen siirtonopeuteen verrattuna. Esimerkiksi GSM- järjestelmässä käyttäjädatan kokonaissiirtonopeus 19,2 kbit/s saadaan kahdella rinnakkaisella alikanavalla.
35 Tätä periaatetta kutsutaan myös moniaikavälitekniikaksi 4 101332 (multi-slot access). Näin aikaansaatuja suurinopeuksisia datapalveluita kutsutaan HSCSD-palveluiksi (High Speed Circuit Switched Data).
Jos HSCSD-palvelussa käyttäjädatanopeus on alempi 5 kuin radiolinkkiprotokollan maksimikapasiteetti, osit tain täytettyjä PDU:ita saatetaan rakentaa ja lähettää radiorajapinnan RLP-kehyksissä. On myös mahdollista, että muutamat alikanavat kuljettavat täysiä PDU:ita RLP-kehyksissään ja muutamat alikanavat kuljettavat toisi-10 naan osittain täysiä tai tyhjiä PDU:ita RLP-kehyksis-sään.
Matkaviestimen kannalta tämä siirtokapasiteetin tehoton hyödyntäminen voi johtaa tarpeettoman korkeaan tehonkulutukseen, radiotaajuus(RF)- ja muiden element-15 tien kuumenemiseen, sekä mahdollisesti monimutkaisempaan vastaanoton, lähetyksen ja naapurisolujen tarkailun ajoitukseen kuin mitä todellisen datanopeuden perusteella olisi tarpeen.
Radiorajapinnan kannalta tämä johtaa tarpeettoman 20 korkeaan häiriötasoon, joko uplink- tai downlink-suun-nassa tai molemmissa. Tukiaseman ja IWF:n kannalta kompleksisuuden väheneminen ei ole niin merkittävä asia kuin matkaviestimessä.
Tekniikan tason mukainen DTX-toteutus ja PDU:iden :: : 25 hieman viivästetty rakentaminen voivat helpottaa tilan- netta, mutta eivät ratkaise sitä kokonaan. DTX:ää käyte-tään pääasiassa tapauksissa, joissa ei ole mitään lähe-:·. tettävää. Kun on lähetettävä jonkin verran dataa (alhai- • · t sella nopeudella), jonka lähetykseen tarvitaan vain osa • · · 30 allokoidusta kaistanleveydestä, perinteinen DTX ei toi- • · ·."·: mi.
4 ”**? Keksinnön päämääränä on monikanavaisiin suu- .·'·. rinopeuksisiin datayhteyksiin soveltuva epäjatkuva lähe- : ·! ·. tys.
' * 35 Tämä saavutetaan menetelmällä suurinopeuksista 5 101332 datansiirtoa varten digitaalisessa matkaviestinjärjestelmässä, jossa menetelmässä muodostetaan ei-transpa-rentti datayhteys, jolle on allokoitu tiettyä maksi-misiirtokapasiteettia vastaava määrä rinnakkaisia ali-5 kanavia radiorajapinnassa; vastaanotetaan käyttäjädataa pääterajapinnasta vaihtelevalla käyttäjädatanopeudella; lähetetään käyttädata ei-transparentin datayhteyden yli datakehyksissä käyttäen virheettömästi vastaanotetut da-takehykset kuittaavaa ja virheellisesti vastaanotetut 10 datakehykset uudelleenlähettävää liikennöintiprotokol laa; puskuroidaan lähetettäviä datakehyksiä lähetyspuskurissa; säilytetään lähetetty datakehys lähetyspuskurissa mahdollisen uudelleenlähetyksen varalta, kunnes vastaanotetaan kuittaus vastaanottopäästä. Menetelmälle 15 on tunnusomaista, että määritetään todellinen käyttäjä-datanopeus pääterajapinnassa; määritetään todellista käyttäjädatanopeutta vastaava alikanavien minimimäärä; lähetetään käyttäjädataa datakehyksissä ainoastaan tiettyjen alikanavien kautta, joiden määrä vastaa mainittua 20 alikanavien minimimäärää; keskeytetään lähetys tai akti-: " voidaan epäjatkuva lähetys kullakin ylimääräisellä ali- kanavalla, joka on allokoitu siirtoyhteydelle; tarkkail-laan lähetyspuskurin täyttöastetta; jatketaan lähetystä tai poistetaan epäjatkuva lähetys ainakin yhdellä maini- ; 25 tuista ylimääräisistä alikanavista, jos lähetyspuskurin • · · · ;*·*: täyttöaste kasvaa ensimmäiseen kynnysarvoon; keskeyte- tään lähetys tai aktivoidaan epäjatkuva lähetys uudel-:·. leen mainitulla ainakin yhdellä mainituista ylimääräi- t «· ’... sistä alikanavista, jos lähetyspuskurin täyttöaste pie- • · · *. 30 nenee toiseen kynnysarvoon.
• · :.*·· Esillä olevan keksinnön perusajatuksena on, että ·:··· radiolinkkiprotokollan (RLP) kehykset lähetetään selek- ·' tiivisesti ainoastaan tiettyjen alikanavien kautta, kun datayhteydelle allokoitua maksimisiirtokapasitteettia ei 5 tarvita. Tämä on tärkeää, koska lomitus radiorajapinnas- 6 101332 sa levittää yhden RLP-kehyksen usean TDMA-kehyksen osalle. Jos RLP-kehykset lähetettäisiin mielivaltaisesti valittujen alikanavien kautta ilman mitään johdonmukaisuutta, monet tai ehkä kaikki allokoidut alikanavat 5 olisivat jatkuvasti "aktiivisia". Esillä olevassa keksinnössä lähetykset keskittyvät vain tietyille ali-kanaville, kun taas muilla yhteydelle allokoiduilla ali-kanavilla ei ole lainkaan lähetystä tai niillä on käytössä alikanavakohtainen epäjatkuva lähetys. Aktiivisten 10 alikanavien määrän väheneminen johtaa suoraan lähettimen tehon kulutuksen pienenemiseen, lämpöongelmien vähenemiseen sekä yksinkertaisempaan vastaanoton, lähetyksen ja naapurisolujen mittauksen ajoitukseen. Lisäksi, koska turhat lähetykset radiorajapinnassa vähenevät, laskee 15 myös häiriötaso matkaviestinverkossa.
Tarvittava alikanavien minimimäärä saadaan selville valvomalla lähetyspuskuriin tulevan datan määrää eli todellista käyttäjädatanopeutta. Lisäksi puskuroidun datan määrää valvomalla voidaan määrittää tarvitaanko 20 aktiivisia alikanavia enemmän kuin mainittu minimimäärä ja dynaamisesti lisätä ja vähentää käytössä olevien alikanavien määrää. Mainittua datan määrää voi edustaa esimerkiksi siirtonopeus, puskurin status, PDU:iden tai :.· RLP-kehysten lukumäärä jne. Käytettyjen alikanavien lu- i: . 25 kumäärän määrittäminen ja erilaisten alikanavien painot- :*·*: taminen voi perustua sisääntulevan ja puskuroidun datan määrän erilaisiin matemaattisiin ja tilastollisiin ar-voihin, kuten hetkellinen arvo, kiinteä keskiarvo, liu- • · · ]...# kuva keskiarvo, tai jokin muu tilastollinen muuttuja • · · *. 30 (geometrinen keskiarvo, mediaani, jne.). Tämä mahdollis- ·.*·: taa, että ohjausprosessi voi reagoida kontrolloidulla *?“* tavalla äkillisiin, hitaisiin, hetkellisiin tai pitkäai kaisiin muutoksiin siirtokapasiteetin vaatimuksissa ja saatavuudessa. Näitä muutoksia voivat aiheuttaa esimer-35 kiksi kanavanvaihto, huono peittoalue (hetkellinen tai 7 101332 pitkäaikainen), datansiirtopyyntö, korruptoituneen datan uudelleenlähetyksen pyytäminen, uusien alikanavien allokointi yhteydelle, alikanavien poistaminen yhteydeltä, ja muutokset radiorajapinnan kanavakoodauksessa.
5 On erilaisia tapoja valita alikanavat, joilla datansiirtoa jatketaan. Keksinnön eräässä suoritusmuodossa käytetään alikanavien ensisijaisuuslistaa, joka asettaa alikanavat järjestykseen esimerkiksi seuraavin perustein: 1) järjestykseen, joka riippuu alikanavien 10 sijainnista TDMA-kehyksessä, 2) ennalta määrättyyn järjestykseen, joka riippuu alikanavien kokonaislukumäärästä yhteydellä, 3) järjestykseen, joka neuvotellaan yhteyden aikana, tai 4) mielivaltaiseen järjestykseen. Jopa mielivaltainen järjestys on edullinen, jos se pi-15 detään vakiona useiden TDMA-kehysten aikana.
Keksintöä selitetään seuraavassa yksityiskohtaisemmin ensisijaisten suoritusmuotojen avulla viitaten oheiseen piirrokseen, jossa kuvio 1 havainnollistaa osaa eräästä matkavies-20 tinjärjestelmästä, jossa keksintöä voidaan soveltaa yk- sikanavaisella ei-transparentilla yhteydellä, kuvio 2 on lohkokaavio, joka esittää yksikanavaisen ei-transparentin GSM-liikennekanavan toiminnalliset ·'.· yksiköt eri protokollatasoilla, i : . 25 kuvio 3 esittää L2R PDU:n, • · · · · :T: kuvio 4 esittää RLP-kehyksen, kuvio 5 havainnollistaa osaa GSM-matkaviestinjär- :\ jestelmästä, jossa keksintöä voidaan soveltaa moni- *·:·. kanavaisella ei-transparentilla yhteydellä, • · * 30 kuvio 6 on lohkokaavio, joka havainnollistaa kek- • · *.*·: sinnön mukaista järjestelyä HSCSD-yhteyttä varten.
***** Esillä olevaa keksintöä voidaan käyttää kaikissa digitaalisissa datansiirtojärjestelmissä ei-transparentilla datayhteydellä, jossa on monta rinnakkaista ali-35 kanavaa (multi-slot access).
8 101332
Erityisen sopiva esillä oleva keksintö on datan-siirtosovelluksissa digitaalisissa TDMA-tyyppisissä matkaviestinjärjestelmissä, kuten esimerkiksi yleiseurooppalainen digitaalinen matkaviestinjärjestelmä GSM, 5 DCS1800 (Digital Communication System), EIA/TIA Interim
Standardin IS/41.3 mukainen matkaviestinjärjestelmä, jne. Keksintöä tullaan alla kuvaamaan käyttäen esimerkkinä GSM-matkaviestinjärjestelmää keksintöä siihen kuitenkaan rajoittamatta. Alla esitetään lyhyesti kuvioon 1 10 viitaten GSM-järjestelmän perusrakenneosat, mutta tässä hakemuksessa ei ole tarvetta puuttua tarkemmin niiden ominaisuuksiin tai järjestelmän muihin osa-alueisiin. GSM-järjestelmän tarkemman kuvauksen osalta viitataan GSM-suosituksiin sekä kirjaan "The GSM System for Mobile 15 Communications", M. Mouly & M. Pautet, Palaiseau, France, 1992, ISBN:2-9507190-0-7.
Matkaviestinkeskus MSC huolehtii tulevien ja lähtevien puheluiden kytkennästä. Se suorittaa samantyyppisiä tehtäviä kuin yleisen puhelinverkon (PSTN) keskus.
20 Tämän lisäksi se suorittaa myös ainoastaan siirtyvälle • puheluliikenteelle ominaisia toimintoja, kuten esimerkiksi tilaajien sijainninhallintaa, yhteistyössä verkon tilaajarekistereiden (ei esitetty) kanssa. Matkaviestimet MS kytkeytyvät keskukseen MSC tukiasemajärjestelmien :#; . 25 BSS kautta. Tukiasemajärjestelmä BSS muodostuu tu- kiasemaohjaimista BSC ja tukiasemista BTS.
GSM-järjestelmä on aikajakomonikäyttötyyppinen ;·. (TDMA) järjestelmä, jossa liikennöinti radiotiellä on • · · |... aikajakoinen tapahtuen peräkkäin toistuvissa TDMA-kehyk- · ς.
’. 30 sissä, joista kukin muodostuu useasta aikavälistä. Kus- • · ·.*·: sakin aikavälissä lähetetään lyhyt informaatiopaketti *”** äärellisen kestoisena radiotaajuisena purskeena, joka muodostuu joukosta moduloituja bittejä. Aikavälejä käytetään pääasiassa siirtämään ohjauskanavia ja liikenne-35 kanavia. Liikennekanavilla siirretään puhetta tai dataa.
9 101332
Ohjauskanavilla suoritetaan merkinantoa tukiaseman ja matkaviestimen välillä. GSM-järjestelmän radiorajapinnassa käytetyt kanavarakenteet on määritelty tarkemmin GSM-suosituksessa 05.02. Suosituksen mukaisessa toimin-5 nassa matkaviestimelle MS osoitetaan puhelun alussa joltakin kantoaallolta yksi aikaväli liikennekanavaksi (Single Slot Access). Liikkuva asema MS synkronoituu tähän aikaväliin lähettämään ja vastaanottamaan radiotaajuisia purskeita.
10 GSM-järjestelmässä datayhteys muodostetaan matka viestimen MS verkkopäätteen TAF (Terminal Adaptation Function) 31 ja kiinteässä verkossa (yleensä matkavies-tinkeskuksen MSC yhteydessä) olevan Verkkosovittimen IWF (Interworking Function) 41 välille. Datayhteys on piiri-15 kytketty yhteys, joka varaa koko kytkennän ajaksi yhden (tai useamman) liikennekanavan radiopinnasta. Datayhteys on GSM-verkossa datasiirrossa V.110-nopeussovitettu, V.24-rajapintoihin sovittuva, UDI-koodattu digitaalinen Full Duplex -yhteys. V.llO-yhteys on alunperin ISDN-tek-20 nologiaa (Intergrated Services Digital Network) varten kehitetty digitaalinen siirtokanava, joka on määritelty suosituksissa CCITT Blue Book V.110. Päätesovitin TAF sovittaa matkaviestimeen MS kytketyn datapäätteen TE ·' V. 110-yhteydelle, joka muodostetaan kuviossa 1 yhtä lii- ; 25 kennekanavaa chO käyttävän piirikytketyn yhteyden yli.
Verkkosovitin IWF sovittaa V. 110-yhteyden toiseen V.110-verkkoon, kuten esimerkiksi ISDN tai toinen GSM-verkko, tai johonkin muuhun kauttakulkuverkkoon, kuten yleinen *·;*, puhelinverkko PSTN.
• · · 30 Lisäksi liikennekanavalla käytetään kanavakoo- • · dausta FEC (Forward Error Correction), jolla pyritään vähentämään siirtovirheiden vaikutusta radiotiellä. GSM-järjestelmässä käytetään GSM-suosituksen 05.03 mukaista konvoluutiokoodausta, jonka tehokkuutta voidaan ilmaista 35 konvoluutiokoodisuhteella X/Y, mikä tarkoittaa, että 10 101332 kanavakoodauksessa X databittiä esitetään Y koodibitil-lä. Täydennopeuden GSM-liikennekanavalla pätevät käyttä-jädatanopeuksilla 9,6 kbit/s, 4,8 kbit/s ja 2,4 kbit/s konvoluutiokoodisuhteet 1/2 (punkturoitu), 1/3 ja vas- 5 taavasti 1/6.
Päätesovittimen TAF ja Verkkosovittimen IWF välinen ei-transparentti piirikytketty yhteys GSM-liikennekanavalla käsittää useita protokollakerroksia.
Matkaviestimen MS päätesovittimen TAF ja datapää-10 telaitteen välinen pääterajapinta samoinkuin Verkkosovittimen IWF ja esimerkiksi audiomodeemin MODEM välinen rajapinta on CCITT V.24 mukainen, ja sitä on merkitty kuviossa symbolilla L2. Keksinnön kannalta kiinnostavat protokollat ovat L2R (Layer 2 Relay) ja RLP 15 (Radio Link Protocol), jotka kumpikin sijoittuvat pääte- sovittimeen TAF ja verkkosovittimeen IWF yhteyden molemmissa päissä. Lisäksi yhteydellä on kuvion 2 mukaisesti erilaisia nopeutussovitustoimintoja RA (Rate Adaptation), kuten RAl' päätesovittimen TAF ja tukiasemajärjes-20 telmään BSS sijoitetun CCU-yksikön (Channel Codec Unit) välillä, RAl CCU -yksikön ja Verkkosovittimen IWF välillä, RAA CCU -yksikön ja tukiasemasta erilleen sijoitetun transkooderiyksikön TRAU välillä, sekä RA2 transkoode- \ riyksikön TRAU ja Verkkosovittimen IWF välillä. Nopeu- ; 25 tussovitustoiminnot RA on määritelty GSM-suosituksissa 04.21 ja 08.20. CCU-yksikön ja transkooderiyksikön TRAU välinen liikennöinti on määritelty GSM-suosituksessa 08.60.
• · t .*:·. Radiorajapinnassa RAl' nopeussovitettu informaa- 30 tio on lisäksi kanavakoodattu GSM-suosituksen 5.03 mää- • · • · ·
'· *! rittelemällä tavalla, mitä havainnollistavat lohkot FEC
matkaviestimessä MS ja CCU-yksikössä.
«
Keksintö kohdistuu kuitenkin vain päätesovittimen TAF ja Verkkosovittimen IWF L2R/RLP-toimintaan ja niiden 35 väliseen kommunikointiin. Muut edellä mainitut alemman • 1 11 101332 tason protokollat, toiminnot ja yksiköt tarjoavat vain GSM-suositusten mukaisen siirtotien L2R/RLP-yksiköiden välillä eikä niillä ole keksinnön kannalta merkitystä, kanavakoodausta FEC lukuunottamatta. Tämän vuoksi näitä 5 muita toimintoja ei kuvata tässä tarkemmin.
L2R (Layer 2 Relaying) -toiminnallisuus ei-trans-parenteille merkkiorientoituneille protokollille on määritelty mm. GSM-suosituksessa 07.02. L2R paketoi pääte-rajapinnasta tulevan käyttäjädatan ja statusinformaation 10 200 bittiä, 25 oktettia pitkiin yksiköihin PDU (Protocol
Data Units), jollaista on havainnollistettu kuviossa 3. Oktetit numeroidaan 0-24, jolloin oktetti 0 lähetetään ensin. Bitit okteteissa numeroidaan 1-8, jolloin bitti 1 lähetetään ensin. PDUssa oktetti voi olla statusoktetti, 15 merkki (ylemmän kerroksen dataa) tai täytebittejä. Oktetti 0 on aina statusoktetti. Statusoktetti sisältää 3 bittiä, SA, SB ja X, V.24-liitännän statuksia varten ja 5 bittiä, jotka ilmaisevat statusoktettia seuraavien dataoktettien määrän sekä erityismerkityksiä, kuten tyh-20 jä PDU. Kuviossa 3 statusoktettia 0 seuraa 3 dataoktet-tia, joihin on pakattu sana "GSM", minkä jälkeen seuraa uusi statusoktetti 4.
L2R PDUt pakataan RLP-protokollan mukaiseen kehykseen, joka on esitetty kuviossa 4. RLP-protokolla on . 25 määritelty GSM-suosituksessa 04.22. RLP on kehysraken- teinen, balansoitu (HDLC-tyyppinen) datansiirtoprotokol-la, jossa virheenkorjaus perustuu vääristyneiden kehys-:·. ^ ten uudelleenlähetykseen vastaanottavan osapuolen pyyn- nöstä. RLP ulottuu matkaviestimen MS päätesovittimelta • · 30 TAF verkkosovittimeen IWF, joka on yleensä sijoitettu • » ·.*·: matkaviestinkeskukseen MSC. Kuvion 4 mukaisesti RLP-ke- ***“ hysrakenne sisältää otsikkokentän (16 bittiä), informaa- tiokentän (200 bittiä) ja kehystarkistussekvenssin (24 bittiä). 200-bittinen L2R PDU pakataan informaatiokent-35 tään. Täten nettomääräinen RLP-datanopeus on selvästi 12 101332 yhden kanavan suurimman mahdollisen käyttäjänopeuden 9,6 kbit/s yläpuolella, mikä mahdollistaa tietyn määrän uudelleenlähetyksiä ilman pienennystä nimellisessä käyttä-jänopeudessa. Esimerkiksi, kun käyttäjänopeus pääteraja-5 pinnassa on 9600 bit/s ja datanopeus radiorajapinnassa on 12 kbit/s, tämä "ylikapasiteetti" on käytetystä merk-kirakenteesta riippuen vähintään 12,5 %.
Lähetinpuskuri puskuroi V.24-rajapinnasta vastaanotettua dataa siten, että dataa ei menetetä, jos 10 matkaviestin MS ei kykene lähettämään dataa välittömästi radiotien yli. Vastaanottopuskuri puskuroi dataa, joka siirretään V.24-rajapintaan siten, että liikennekanaval-ta vastaanotettua dataa ei menetetä, jos dataa ei voida välittömästi välittää V.24-rajapinnan kautta eteenpäin, 15 esim. pääteelaitteelle TE. RLP-protokollaan liittyy lisäksi vuonohjaus, jolla säädetään lähetys- ja vastaanot-topuskureiden täyttöastetta. Tämä vuonohjaus on kuvattu mm. GSM-suosituksessa 07.02. Kriteeri, joka aktivoi vuonohjauksen, on esimerkiksi puolitäysi lähetys- tai vas-20 taanottopuskuri.
, Suurin mahdollinen käyttäjädatanopeus yhdellä GSM-liikennekanavalla on rajoitettu nopeuteen 9,6 kbit/s.
M Suurinopeuksisissa datapalveluissa (HSCSD) data- i ; 25 puhelulle osoitetaan useita liikennekanavia, ts. osoite- • · · :,·* : taan kaksi tai useampia aikavälejä samasta TDMA-kehyk- sestä. Eräs esimerkki tavasta suorittaa moneen rinnak- ·*·.. kaiseen liikennekanavaan perustuvaa suurinopeuksista .·;·. datansiirtoa radiojärjestelmässä on esitetty hakijan ai- 30 kaisemmissa FI-patenttihakemuksissa 942190 ja 945817. On • · « ** ” kuitenkin huomattava, että keksinnön kannalta on oleel- lista vain, että monikanavainen siirtoyhteys on mahdollista muodostaa.
Kuvio 5 havainnollistaa GSM-verkon arkkitehtuu-35 ria, joka toteuttaa tällaisen monta rinnakkaista liiken- 13 101332 nekanavaa käyttävän datasiirron. Kuvio 5 on samanlainen kuin kuvio 1 lukuunottamatta sitä, että kuviossa 5 päätesovittimen TAF ja Verkkosovittimen IWF välillä on pii-rikytketty ei-transparenttiyhteys, joka muodostuu N kap-5 paleesta rinnakkaisia liikennekanavia chO-chn, missä N=l,2,3... . Matkaviestimessä päätesovitin TAF toimii jakajana, joka jakaa datapäätelaitteelta tulevan suu-rinopeuksisen datasignaalin DATA IN rinnakkaisiin lii-kennekanaviin chO-chn, sekä yhdisteenä, joka yhdistää 10 rinnakkaisista liikennekanavista chO-chn vastaanotetut pieninopeuksiset osasignaalit takaisin suurinopeuksisek-si datasignaaliksi DATA OUT. Vastaavasti monikanavaisen datayhteyden toisessa päässä Verkkosovitin IWF toimii jakajana, joka jakaa sisääntulevan suurinopeuksisen da-15 tasignaalin DATA IN rinnakkaisiin liikennekanaviin chO-chn, sekä yhdisteenä, joka yhdistää rinnakkaisista liikennekanavista chO-chn vastaanotetut pieninopeuksiset osasignaalit takaisin suurinopeuksiseksi datasignaaliksi DATA OUT.
.. 20 Kuvion 2 mukainen protokollarakenne pätee myös *. , kuvion 5 monikanavaiselle yhteysarkkitehtuurille. Kek- sinnön ensisijaisessa suoritusmuodossa L2R/RLP-yksikkö ’···' on yhteinen kaikille samalle yhteydelle allokoiduille ;.:V liikennekanaville. Näistä RLP toimii samalla edellä mai- :.· ; 25 nittuna jakajana ja yhdistäjänä. Jokaisella liikenne- :T: kanavalla on kuitenkin omat nopeussovitus(RA)- ja kana vakoodaus (FEC)- toiminnot kuvion 2 mukaisesti. Täten ·*·.. monikanavainen datayhteys on L2R/RLP-yksikön kannalta oleellisesti samanlainen kuin yksikanavaisessa tapauk- • 30 sessa, Niiden välisellä "siirtokanavalla" vain on aikai- • » * • · · *· *·* sempaa suurempi kapasiteetti.
Tätä HSCSD-yhteyttä voidaan havainnollistaa myös kuvion 6 lohkokaaviolla, jossa L2R-protokollan ja RLP-protokollan toiminnot on jaettu erillisiin yksiköihin 62 35 ja 63 TAF/MS:ssä sekä vastaavasti yksiköihin 64 ja 65 14 101332 vastaanottopäässä IWF/MSC:ssä. Yksikkö L2R suorittaa datan pakkaamisen L2R-PDU:ihin kuin aikaisemmin kuvattiin. HSCSD:ssa käytetään kuitenkin hieman modifioituja PDU:itä: PDU:n bittien määrä on pienempi, 192 bittiä.
5 Tällä kompensoidaan käyttäjädatanopeuden pienenemistä RLP-protokollassa, joka aiheutuu HSCSD:n vaatimasta ylimääräisestä overhead-informaatiosta RLP-kehyksissä. Mitä esillä olevaan keksintöön tulee, tämä HSCSD:n aiheuttama ero PDU:ihin ja RLP-kehyksiin ei ole relevantti eikä 10 sitä ole tarpeen kuvata tässä tarkemmin. Termejä PDU ja RLP käytetään tässä hakemuksessa yleisesti kaikille versioille.
L2R-yksikkö 62 syöttää PDU:t RLP-yksikölle 63.
RLP-yksikkö 63 sijoittaa PDU:t RLP-kehyksiin ja jakaa ne 15 alikanaviin chl-chn, missä n kokonaisluku ja >2. Ra- diolähetinvastaanotin TRx suorittaa kullekin alikanaval-le (nopeussovitusten ja kanavakoodauksen jälkeen) purs-keiden rakentamisen, lomituksen ja moduloinnin, sekä purskeiden lähetyksen radiorajapinnan yli vastaavassa 20 alikanava-aikavälissä. Tukiaseman BTS radiolähetinvas- taanotin TRx vastaanottaa purskeet alikananava-aikavä-leissä, ja suorittaa kullekin alikanavalle erikseen lomituksen purkamisen, ja (kanavadekoodauksen jälkeen) välittää kunkin alikanavan chl-chn RLP-kehykset RLP-yk- . 25 sikölle 64, joka kokoaa PDU:t ja syöttää ne L2R-yksiköl- • · · ' le 65. RLP-kehykset joudutaan siirtämään BTS:n ja IWF:n välillä TRAU-kehyksissä, mutta tämä ei ole keksinnön kannalta oleellista.
Kun HSCSD-palvelussa käyttä jädatanopeus vastaa 30 oleellisesti yhteydelle allokoitua maksimikapasiteettia, • · t ’· “ kaikilla alikanavilla lähetetään täysiä PDU:itä. Jos, kuten aikaisemmin todettiin, HSCSD-palvelussa käyttäjä-datanopeus on alempi kuin radiolinkkiprotokollan maksi-mikapasiteetti, L2R-yksikkö 62 saattaa rakentaa osittain 35 täytettyjä PDU:itä ja lähettää ne radiorajapinnan ali- 15 101332 kanavien yli RLP-kehyksissä. Perinteisesti lähetys on kuitenkin jakautunut mielivaltaisesti kaikille ali-kanaville chl-chn, minkä vuoksi kaikki alikanavat ovat enemmän tai vähemmän aktiivisia.
5 Esillä olevassa keksinnössä RLP-yksikkö 63 käyt tää RLP-kehyksien lähettämiseen ainoastaan tiettyä osaa alikanavista chl-chn, kun datayhteydelle allokoitua mak-simisiirtokapasiteettia ei tarvita. Muilla, käyttämättömillä alikanavilla, ei ole lainkaan lähetystä tai niillä 10 on alikanavakohtainen DTX. Käytössä olevien alikanavien minimimäärä määritellään L2R-yksikölle tulevan todellisen käyttäjädatanopeuden mukaan ja mahdollisten lisäali-kanavien tarve määritellään puskuroidun datamäärän perusteella. Tätä kuvataan seuraavassa suoritusesimerkin 15 avulla viitaten kuvioon 6.
Sisääntulevan datan määrää ja L2R-yksikön 62 sekä RLP-yksikön 63 puskureiden täyttöastetta tarkkailee epäjatkuvan lähetyksen (DTX) ohjausyksikkö 61. Oletetaan aluksi, että datapuhelulle allokoitu maksimisiirtokapa-20 siteetti on kolme liikennekanavaa eli 3x9,6 kbit/s = 28,8 kbit/s. DTX-ohjaus 61 tarkkailee L2R-yksikölle 62 sisääntulevan datavuon todellista käyttäjädatanopeutta. Mikäli keskimääräinen käyttäjädatanopeus on suurempi : kuin kahden alikanavan kapasiteetti, ts. 19200 kbit/s, i.i ; 25 tarvittava minimikapasiteetti on kolme alikanavaa eli ··* : sama kuin datayhteydelle allokoitu maksimikapasiteetti.
Tällöin DTX-ohjaus 61 ohjaa RLP-yksikön 63 lähettämään ·*·., normaalisti kaikilla kolmella alikanavalla.
Oletetaan edelleen, että keskimääräinen käyttäjä-30 datanopeus L2R-yksikölle 62 putoaa puhelun aikana ar- • · · *· *j voon, joka on pienempi kuin 19,2 kbit/s, esim. 18 ** * kbit/s. DTX-ohjaus 61 määrittää tätä keskimääräistä « käyttäjädatanopeutta 18 kbit/s vastaavan liikennekanavi-en minimimäärän, joka on kaksi alikanavaa. Tällöin DTX- « « 35 ohjausyksikkö 61 ohjaa RLP-yksikön 63 lähettämään aktii- 16 101332 visesti ainoastaan kahdella alikanavalla, esimerkiksi alikanavilla chl ja ch2. Lähetys kolmannella alikanavalla ch3 keskeytetään väliaikaisesti tai sillä aktivoidaan GSM-spesifikaatioiden mukainen epäjatkuva lähetys DTX.
5 Tällöin RLP-yksikkö 63 lähettää alikanavalle ch3 GSM-suosituksen 04.06, kohta 5.4.2.3 mukaisia L2-täytekehyk-siä (fill frame). TRX vastaanottaa näitä RLP-kehyksiä RLP-yksiköltä 63, mutta lähettää niitä eteenpäin radiotielle ainoastaan tietyissä TDMA-kehysten aliryhmis-10 sä, jotka on määritelty GSM-suosituksen 05.08 kohdassa 8.3. Muina aikoina alikanavalla ei ole lähetystä DTX-ti-lassa.
DTX-ohjaus 61 jatkaa keskimääräisen käyttäjädata-nopeuden valvomista sekä samanaikaisesti valvoo ainakin 15 RLP-yksikön 63 puskurin täyttöastetta. RLP-puskuri sisältää sekä ensimmäistä kertaa lähetettävät RLP-kehykset että jo lähetetyt RLP-kehykset, joihin ei vielä ole vastaanotettu kuittausta vastaanottopäästä. DTX-ohjaus 61 voi käsittää puskurin täyttöasteelle esimerkiksi kaksi 20 kynnysarvoa. Kun RLP-puskurin täyttöaste on tietyn kynnysarvon alapuolella, DTX-ohjaus 61 katsoo nykyisen ali-kanavamäärän olevan riittävä. Jos puskuri täyttyy tähän '· kynnysarvoon, DTX-ohjaus 61 katsoo, että nykyinen alika- navamäärä ei ole riittävä datan lähettämiseen. Tällöin «.· i 25 DTX-ohjaus 61 poistaa DTX:n alikanavalta ch3. RLP-yksik-:T: kö 63 alkaa lähettää käyttäjädataa RLP-kehyksissä myös alikanavan ch3 kautta, vaikka keskimääräistä käyttäjäda-j*.#i tanopeutta 18 kbit/s vastaava minimikapasiteetti onkin kaksi alikanavaa. Tällöin RLP-yksikön 63 puskuri alkaa • « · ]· 30 tyhjentyä. Kun puskuri tyhjenee ennalta määrättyyn alem- *. *t paan kynnysarvoon, DTX-ohjaus 61 katsoo että keskimää- räistä käyttäjädatanopeutta vastaava minimikapasiteetti, 4 ts. kaksi alikanavaa on riittävä lähetystä varten. Täl-löin DTX-ohjaus 61 aktivoi uudelleen DTX:n alikanavalle • « 35 ch3. RLP-yksikkö 63 alkaa jälleen lähettää käyttäjädataa 17 101332 sisältäviä RLP-kehyksiä vain alikanavien chl ja ch2 kautta. Alikanavan ch3 kautta lähetetään täytekehyksiä.
Mikäli keskimääräinen käyttäjädatanopeus pienenee alle 9,6 kbit/s, vaadittu minimikapasiteetti on yksi 5 alikanava. Tällöin aktivoidaan DTX-tila myös esimerkiksi alikanavalla ch2, ja lähetetään käyttäjädataa vain ali-kanavalla chl. DTX-ohjaus 61 tarkkailee jatkuvasti RLP-yksikön 63 puskurin täyttöastetta, ja tarvittaessa poistaa DTX:n yhdeltä tai useammalta alikanavalta.
10 Mikäli keskimääräinen käyttäjädatanopeus palautuu jälleen arvoon, joka on suurempi kuin 19,2 kbit/s, DTX-ohjaus 61 ottaa jälleen kaikki allokoidut alikanavat chl-ch3 normaaliin käyttöön.
Vaihtoehtoisesti RLP-yksikön 63 puskurin täyttö-15 asteella voi olla useita kynnysarvoja kummassakin suunnassa. Kun puskuri täyttyy yhteen kynnysarvoon, poistetaan DTX yhdeltä tai useammalta alikanavalta; kun saavutetaan seuraava kynnysarvo, poistetaan DTX:n jälleen yhdeltä tai useammalta alikanavalta, jne. Vastaavasti 20 puskurin tyhjentyessä tiettyyn kynnysarvoon aktivoidaan DTX uudelleen yhdellä tai useammalla alikanavalla; kun saavutetaan seuraava kynnysarvo, aktivoidaan DTX jälleen v, yhdellä tai useammalla alikanavalla, jne.
« I I
Vastaanottopäässä tukiasema BTS sekä IWF toimii
: 25 normaalisti vastaanottaen kaikilla alikanavilla. DTX
• · · • tietyillä alikanavilla käsitellään GSM-suositusten mu- • · · · kaisesti.
t I »
Suurin hyöty saavutetaan, kun keksintöä sovite- ..^ taan matkaviestimen MS lähetyksessä. Vastaavaa menette- *... 30 lyä voidaan kuitenkin soveltaa myös lähetettäessä matka- • · · '·1 " viestinverkosta matkaviestimelle. Tällöin etuna on lä- • hinnä pienempi radiohäiriö matkaviestinverkossa.
·:· Kuten aikaisemmin todettiin, käyttäjädatanopeuden määrittämiseen ja puskurin täyttöasteen valvomiseen voi-
• I
35 daan käyttää erilaisia tilastollisia menetelmiä. Myös- • · « • « 18 101332 kin, kuten aikaisemmin todettiin, kulloinkin käytettävät liikennekanavat voidaan valita tietyn ensisijaisuuslis-tan mukaisesti.
Kuviot ja niihin liittyvä selitys on tarkoitettu 5 vain havainnollistamaan esillä olevaa keksintöä. Yksityiskohdiltaan keksintö voi vaihdella oheisten patenttivaatimusten puitteissa ja hengessä.
• · · • · · • · • · · • · · • · · · • · · • · · • · · • · • · • · · • · · • · · • · · « 1 · • · ·

Claims (7)

19 101332
1. Menetelmä suurinopeuksista datansiirtoa varten digitaalisessa matkaviestinjärjestelmässä, jossa mene-5 telmässä muodostetaan ei-transparentti datayhteys, jolle on allokoitu tiettyä maksimisiirtokapasiteettia vastaava määrä rinnakkaisia alikanavia radiorajapinnassa, lähetetään käyttäjädataa vaihtelevalla datanopeu-10 della ei-transparentin datayhteyden yli datakehyksissä käyttäen virheettömästi vastaanotetut datakehykset kuit- taavaa ja virheellisesti vastaanotetut datakehykset uu-delleenlähettävää liikennöintiprotokollaa, puskuroidaan lähetettäviä datakehyksiä lähetys-15 puskurissa, säilytetään lähetetty datakehys lähetyspuskurissa mahdollisen uudelleenlähetyksen varalta, kunnes vastaanotetaan kuittaus vastaanottopäästä, tunnettu siitä, että 20 valvotaan todellista käyttäjänopeutta pääteraja- pinnassa, valvotaan lähetyspuskurin täyttöastetta, lähetetään käyttä jädataa datakehyksissä tiettyjen allokoitujen alikanavien kautta, joiden määrä riippuu : 25 todellisesta käyttäjädatanopeudesta sekä puskurin täyt- : töasteesta, • · · · keskeytetään lähetys tai aktivoidaan epäjatkuva lähetys mahdollisilla muilla allokoiduilla alikanavilla. ·· 2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, • · · 30 tunnettu siitä, että • · · ** * määritetään todellista käyttäjädatanopeutta vas- • « */.* taava alikanavien minimimäärä, ·:· lähetetään käyttä jädataa datakehyksissä tiettyjen alikanavien kautta, joiden määrä on vähintään mainittu 35 alikanavien minimimäärää, 20 101332 muutetaan mainittujen tiettyjen alikanavien määrää dynaamisesti lähetyspuskurin täyttöasteen mukaan.
3. Patenttivaatimuksen 2 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että tiettyjen alikanavien mää- 5 rän dynaaminen muuttaminen käsittää vaiheet jatketaan lähetystä tai poistetaan epäjatkuva lähetys mainitulla ainakin yhdellä muulla alikanavalla, jos lähetyspuskurin täyttöaste kasvaa ensimmäiseen kynnysarvoon, 10 keskeytetään lähetys tai aktivoidaan epäjatkuva lähetys uudelleen mainitulla ainakin yhdellä muulla alikanavalla, jos lähetyspuskurin täyttöaste pienenee toiseen kynnysarvoon.
4. Patenttivaatimuksen 1, 2 tai 3 mukainen mene- 15 telmä, tunnettu siitä, että lähetetään käyttäjädataa kaikkien allokoitujen alikanavien kautta, mikäli mainittu alikanavien minimimäärä on sama kuin siirtoyhteydelle allokoitujen alikanavien määrä.
5. Digitaalinen matkaviestinjärjestelmä, joka kä sittää lähettävän osapuolen (MS,TAF), jolla on lähetys- : " puskuri (63), vastaanottavan osapuolen (IWF), lähettävän • « ·’.·.· ja vastaanottavan osapuolen välisen monikanavaisen ei- transparentin piirikytketyn datayhteyden, jolle on al- 25 lokoitu tiettyä maksimisiirtokapasiteettia vastaava mää- : rä rinnakkaisia alikanavia radiorajapinnassa, sekä lii- *·· · ;1j1. kennöintiprotokollan (RLP), jossa data siirretään mai- nitun datayhteyden yli datakehyksissä siten, että vir- :·. heettömästi vastaanotetut datakehykset kuitataan ja vir- • · · 30 heellisesti vastaanotetut datakehykset uudelleenlähete- • · · *. ’ tään, mainitun lähetyspuskurin puskuroidessa lähetettä- • · :,1,r vät datakehykset ja säilyttää lähetetyt datakehykset kunnes vastaanottaa kuittauksen onnistuneesta vastaanotosta, tunnettu siitä, että lähettävä osapuoli 35 (MS) on sovitettu valvomaan todellista käyttäjäda- 21 101332 tanopeutta ja lähetyspuskurin täyttöastetta, ja että lähettävä osapuoli (MS) on sovitettu lähettämään käyttäjä-dataa datakehyksissä tiettyjen allokoitujen alikanavien kautta, joiden määrä riippuu todellisesta käyttäjäda-5 tanopeudesta sekä puskurin täyttöasteesta, ja keskeyttämään lähetys tai aktivoimaan epäjatkuva lähetys mahdollisilla muilla allokoiduilla alikanavilla.
6. Patenttivaatimuksen 5 mukainen järjestelmä, tunnettu siitä, että lähettävä osapuoli on mat- 10 kaviestimen (MS) päätesovitin (TAF) ja vastaanottava osapuoli on matkaviestinverkon Verkkosovitin (IWF).
7. Patenttivaatimuksen 5 mukainen järjestelmä, tunnettu siitä, että lähettävä osapuoli on matkaviestinverkon Verkkosovitin (IWF) ja vastaanottava 15 osapuoli on matkaviestimen päätesovitin (TAF). • · · • · · • · • · · • · · • · · · • · · • · · • · · • · • · • · · • · · • « · • · · 1 · • · · « 101332 22
FI956087A 1995-12-18 1995-12-18 Epäjatkuvalähetys monikanavaisessa suurinopeuksisessa datasiirrossa FI101332B1 (fi)

Priority Applications (14)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI956087A FI101332B1 (fi) 1995-12-18 1995-12-18 Epäjatkuvalähetys monikanavaisessa suurinopeuksisessa datasiirrossa
US08/690,262 US5793744A (en) 1995-12-18 1996-07-24 Multichannel high-speed data transfer
DE69635548T DE69635548T2 (de) 1995-12-18 1996-12-17 Mehrkanaliger hochgeschwindigkeitsdatentransfer
PCT/FI1996/000669 WO1997023073A1 (en) 1995-12-18 1996-12-17 Multichannel high-speed data transfer
KR1019970705684A KR100355178B1 (ko) 1995-12-18 1996-12-17 다중채널고속데이터전송
AT96941680T ATE312441T1 (de) 1995-12-18 1996-12-17 Mehrkanaliger hochgeschwindigkeitsdatentransfer
JP52253097A JP3782114B2 (ja) 1995-12-18 1996-12-17 マルチチャンネル高速データ転送方法
US08/894,397 US6052385A (en) 1995-12-18 1996-12-17 Multichannel high-speed data transfer
EP96941680A EP0809901B1 (en) 1995-12-18 1996-12-17 Multichannel high-speed data transfer
AU10994/97A AU714170B2 (en) 1995-12-18 1996-12-17 Multichannel high-speed data transfer
CA002210861A CA2210861C (en) 1995-12-18 1996-12-17 Multichannel high-speed data transfer
CN96191997A CN1091986C (zh) 1995-12-18 1996-12-17 多信道高速数据传送
NO19973765A NO326345B1 (no) 1995-12-18 1997-08-15 Flerkanals-hoyhastighetsdataoverforing
HK98102848A HK1003691A1 (en) 1995-12-18 1998-04-03 Multichannel high-speed data transfer

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI956087 1995-12-18
FI956087A FI101332B1 (fi) 1995-12-18 1995-12-18 Epäjatkuvalähetys monikanavaisessa suurinopeuksisessa datasiirrossa

Publications (4)

Publication Number Publication Date
FI956087A0 FI956087A0 (fi) 1995-12-18
FI956087A FI956087A (fi) 1997-06-19
FI101332B true FI101332B (fi) 1998-05-29
FI101332B1 FI101332B1 (fi) 1998-05-29

Family

ID=8544568

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI956087A FI101332B1 (fi) 1995-12-18 1995-12-18 Epäjatkuvalähetys monikanavaisessa suurinopeuksisessa datasiirrossa

Country Status (13)

Country Link
US (2) US5793744A (fi)
EP (1) EP0809901B1 (fi)
JP (1) JP3782114B2 (fi)
KR (1) KR100355178B1 (fi)
CN (1) CN1091986C (fi)
AT (1) ATE312441T1 (fi)
AU (1) AU714170B2 (fi)
CA (1) CA2210861C (fi)
DE (1) DE69635548T2 (fi)
FI (1) FI101332B1 (fi)
HK (1) HK1003691A1 (fi)
NO (1) NO326345B1 (fi)
WO (1) WO1997023073A1 (fi)

Families Citing this family (160)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6088342A (en) * 1997-05-05 2000-07-11 Nokia Mobile Phones Limited Dynamic configuration of radio link protocol in a telecommunications system
US7936664B2 (en) * 1991-03-26 2011-05-03 Nokia Corporation Multi-carrier radio link protocol supervision in a radio communication system
US7298701B2 (en) * 2002-10-31 2007-11-20 Nokia Corporation Apparatus, and associated method, for requesting data retransmission in a packet radio communication system
US5956332A (en) * 1994-12-09 1999-09-21 Nokia Telecommunications Oy High-speed data transmission in mobile communication networks
FI100567B (fi) * 1996-01-08 1997-12-31 Nokia Telecommunications Oy Verkkosovitin ja datansiirtomenetelmä matkaviestinverkossa
DE19605223A1 (de) * 1996-02-13 1997-08-14 Sel Alcatel Ag Verfahren zum Betreiben einer Breitband-Verbindung zwischen einem Mobilfunk-Endgerät und einer netzseitigen Mobilfunkeinrichtung sowie Mobilfunk-Endgerät, netzseitige Mobilfunkeinrichtung und Mobilfunksystem
DE19638814A1 (de) * 1996-09-20 1998-03-26 Bosch Gmbh Robert Verfahren zur drahtlosen Übertragung von digitalen Daten
US6205157B1 (en) * 1996-11-01 2001-03-20 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method for propagation delay control
FI103856B1 (fi) * 1996-11-15 1999-09-30 Nokia Telecommunications Oy Dynaaminen kanava-allokointi
GB2320162C (en) * 1996-12-06 2011-08-03 Immarsat Ltd Communication method and apparatus
US6373831B1 (en) * 1997-03-26 2002-04-16 Nortel Networks Ltd. Systems and methods of channel coding and inverse-multiplexing for multi-carrier CDMA systems
JP3250032B2 (ja) * 1997-04-09 2002-01-28 日本アイ・ビー・エム株式会社 動的バンド幅変更データ転送方法及びシステム
US6081536A (en) 1997-06-20 2000-06-27 Tantivy Communications, Inc. Dynamic bandwidth allocation to transmit a wireless protocol across a code division multiple access (CDMA) radio link
US6542481B2 (en) 1998-06-01 2003-04-01 Tantivy Communications, Inc. Dynamic bandwidth allocation for multiple access communication using session queues
US6388999B1 (en) * 1997-12-17 2002-05-14 Tantivy Communications, Inc. Dynamic bandwidth allocation for multiple access communications using buffer urgency factor
US6236647B1 (en) 1998-02-24 2001-05-22 Tantivy Communications, Inc. Dynamic frame size adjustment and selective reject on a multi-link channel to improve effective throughput and bit error rate
US6151332A (en) 1997-06-20 2000-11-21 Tantivy Communications, Inc. Protocol conversion and bandwidth reduction technique providing multiple nB+D ISDN basic rate interface links over a wireless code division multiple access communication system
KR100254195B1 (ko) * 1997-06-23 2000-04-15 윤종용 기지국내 송수신기의 상태 정보 저장 방법
US6137789A (en) * 1997-06-26 2000-10-24 Nokia Mobile Phones Limited Mobile station employing selective discontinuous transmission for high speed data services in CDMA multi-channel reverse link configuration
KR100234134B1 (ko) * 1997-08-29 1999-12-15 윤종용 디지털 셀롤러 무선 복합단말기에서 수신 데이터 관리방법
US6236646B1 (en) * 1997-09-09 2001-05-22 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Packet data communications scheduling in a spread spectrum communications system
US6389000B1 (en) * 1997-09-16 2002-05-14 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for transmitting and receiving high speed data in a CDMA communication system using multiple carriers
US6389066B1 (en) * 1997-09-21 2002-05-14 Lucent Technologies Inc. System and method for adaptive modification of modulated and coded schemes in a communication system
US6229793B1 (en) * 1997-11-26 2001-05-08 Nortel Networks Limited Methods and systems for tandem IWF interconnectivity
CN1161894C (zh) * 1997-12-16 2004-08-11 三菱电机株式会社 进行无线通信的无线线路分配方法
US7496072B2 (en) * 1997-12-17 2009-02-24 Interdigital Technology Corporation System and method for controlling signal strength over a reverse link of a CDMA wireless communication system
US20040160910A1 (en) * 1997-12-17 2004-08-19 Tantivy Communications, Inc. Dynamic bandwidth allocation to transmit a wireless protocol across a code division multiple access (CDMA) radio link
US6222832B1 (en) 1998-06-01 2001-04-24 Tantivy Communications, Inc. Fast Acquisition of traffic channels for a highly variable data rate reverse link of a CDMA wireless communication system
US7394791B2 (en) 1997-12-17 2008-07-01 Interdigital Technology Corporation Multi-detection of heartbeat to reduce error probability
US8175120B2 (en) 2000-02-07 2012-05-08 Ipr Licensing, Inc. Minimal maintenance link to support synchronization
US9525923B2 (en) 1997-12-17 2016-12-20 Intel Corporation Multi-detection of heartbeat to reduce error probability
US7936728B2 (en) 1997-12-17 2011-05-03 Tantivy Communications, Inc. System and method for maintaining timing of synchronization messages over a reverse link of a CDMA wireless communication system
FI105976B (fi) * 1998-02-09 2000-10-31 Nokia Networks Oy Matkaviestimen suurinopeuksinen liityntä TCP/IP-verkkoon
FI980293A (fi) * 1998-02-09 1999-08-10 Nokia Networks Oy Multimedia- ja monipalvelupuhelut matkaviestinverkossa
US6122293A (en) * 1998-02-13 2000-09-19 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Method and system for link adaptation having a variable update interval
JP3981899B2 (ja) * 1998-02-26 2007-09-26 ソニー株式会社 送信方法、送信装置及び受信装置
US6338090B1 (en) * 1998-03-27 2002-01-08 International Business Machines Corporation Method and apparatus for selectively using input/output buffers as a retransmit vehicle in an information handling system
US8134980B2 (en) 1998-06-01 2012-03-13 Ipr Licensing, Inc. Transmittal of heartbeat signal at a lower level than heartbeat request
US7773566B2 (en) 1998-06-01 2010-08-10 Tantivy Communications, Inc. System and method for maintaining timing of synchronization messages over a reverse link of a CDMA wireless communication system
US7221664B2 (en) * 1998-06-01 2007-05-22 Interdigital Technology Corporation Transmittal of heartbeat signal at a lower level than heartbeat request
US6148010A (en) * 1998-06-24 2000-11-14 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for distributing and consolidating data packets onto multiple network interfaces
US6212240B1 (en) * 1998-06-24 2001-04-03 Motorola, Inc. Method and apparatus for conveying data between communication devices
US6751193B1 (en) * 1998-06-26 2004-06-15 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for controlling data transfer between two stations
FR2780591B1 (fr) * 1998-06-29 2000-09-15 Canon Kk Procede et dispositif de selection d'un mode de transmission de donnees pour une station de communication
FI106896B (fi) * 1998-07-22 2001-04-30 Nokia Networks Oy Tiedonsiirtomenetelmä, radioverkkoalijärjestelmä ja tilaajapäätelaite
FI106330B (fi) 1998-08-12 2001-01-15 Nokia Networks Oy Kulkuviiveen huomioon ottaminen datayhteydellä
KR100587255B1 (ko) 1998-08-17 2006-07-25 엘지전자 주식회사 무선패킷데이터통신시스템의어시메트릭다이나믹무선베어러제어방법
AU766713B2 (en) * 1998-08-27 2003-10-23 Qualcomm Incorporated Transmission of GSM circuit-switched data over a CDMA link
US6320873B1 (en) * 1998-08-27 2001-11-20 Qualcomm Incorporated CDMA transmission of packet-switched data
FI106906B (fi) * 1998-09-09 2001-04-30 Nokia Networks Oy Lähetysmenetelmä ja radiojärjestelmä
FI106907B (fi) * 1998-09-09 2001-04-30 Nokia Networks Oy Lähetysmenetelmä ja radiojärjestelmä
FI110048B (fi) * 1998-09-16 2002-11-15 Nokia Corp Menetelmä ja laite radioresurssien dynaamiseksi ohjaamiseksi
FI112425B (fi) * 1998-09-16 2003-11-28 Nokia Corp Menetelmä ja laite dynaamiseksi radioresurssien ohjaamiseksi
CA2280491A1 (en) * 1998-09-24 2000-03-24 Lucent Technologies Inc. Method for allocating resources during high speed data transmission in a wireless telecommunications system
KR100322002B1 (ko) * 1998-10-15 2002-07-02 윤종용 이동통신시스템의라디오링크프로토콜통신장치및방법
US6760311B1 (en) * 1998-11-20 2004-07-06 Ericsson Inc. Thermal transmission control of wireless data modem
US7016678B1 (en) * 1998-11-23 2006-03-21 Nokia Mobile Phones, Ltd. Method and arrangement for avoiding loss of error-critical non real time data during certain handovers
US6128330A (en) 1998-11-24 2000-10-03 Linex Technology, Inc. Efficient shadow reduction antenna system for spread spectrum
US6460154B1 (en) * 1998-11-27 2002-10-01 Nortel Networks Limited Data error correction system
US6473399B1 (en) * 1998-11-30 2002-10-29 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for determining an optimum timeout under varying data rates in an RLC wireless system which uses a PDU counter
CA2257319C (en) * 1998-12-30 2006-03-14 Northern Telecom Limited Dynamic radio link adaptation
TW459461B (en) * 1999-01-16 2001-10-11 Koninkl Philips Electronics Nv Radio communication system
US6542490B1 (en) * 1999-01-29 2003-04-01 Nortel Networks Limited Data link control proctocol for 3G wireless system
US6965778B1 (en) 1999-04-08 2005-11-15 Ipr Licensing, Inc. Maintenance of channel usage in a wireless communication system
US6754189B1 (en) * 1999-04-08 2004-06-22 Lucent Technologies Inc. Method of queue length based burst management in wireless communication systems
US6473442B1 (en) * 1999-04-12 2002-10-29 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Communications system and method for matching and balancing the bit rates of transport channels to the bit rate of a physical channel
GB9908805D0 (en) 1999-04-16 1999-06-09 Nokia Telecommunications Oy A method of transmitting
KR100416996B1 (ko) * 1999-05-10 2004-02-05 삼성전자주식회사 이동 통신시스템에서 라디오링크프로토콜에 따른 가변 길이의 데이터 송수신 장치 및 방법
US6507582B1 (en) * 1999-05-27 2003-01-14 Qualcomm Incorporated Radio link protocol enhancements for dynamic capacity wireless data channels
CA2375896C (en) * 1999-05-31 2006-04-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for gated transmission in cdma communication system
US20040160917A1 (en) * 1999-06-22 2004-08-19 Eliznd Ihab H. Multibeam antenna for a wireless network
US6545993B1 (en) * 1999-06-28 2003-04-08 Legerity, Inc. Method and apparatus for managing data transfer and acknowledgements
KR100539879B1 (ko) * 1999-06-29 2005-12-28 삼성전자주식회사 이동 통신시스템에서 라디오링크프로토콜에 따른 데이터 송수신 장치 및 방법
SE514635C2 (sv) * 1999-07-02 2001-03-26 Ericsson Telefon Ab L M Förfaranden och medel för att överföra och mottaga paketdataenheter i ett cellulärt radiokommunikationssystem
US6826160B1 (en) * 1999-07-07 2004-11-30 3Com Corporation Dynamic bandwidth allocation through multi-channel time slot assignment and migration for broadband access
JP3805569B2 (ja) * 1999-07-08 2006-08-02 富士通株式会社 ウィンドウ制御機能を有する制御装置、ウィンドウ制御プログラムを記憶した記憶媒体及びウィンドウ制御機能を有する通信制御装置
US6463034B1 (en) * 1999-07-14 2002-10-08 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for avoiding data loss during a PPP renegotiation on a Um interface
US6618375B2 (en) * 1999-09-13 2003-09-09 Qualcomm, Incorporated Radio link protocol frame sorting mechanism for dynamic capacity wireless data channels
US6526034B1 (en) 1999-09-21 2003-02-25 Tantivy Communications, Inc. Dual mode subscriber unit for short range, high rate and long range, lower rate data communications
JP3694266B2 (ja) * 1999-10-11 2005-09-14 ノキア コーポレイション 同期方法及び装置
US7406299B1 (en) * 1999-10-15 2008-07-29 Nortel Networks Limited Wireless communications method, system and terminal therefor utilising a plurality of simultaneous, data bearing, communications links for conveying data between a plurality of base stations and a terminal
US6657984B1 (en) * 1999-10-29 2003-12-02 Samsung Electronics, Co., Ltd. System and method providing backward compatibility of radio link protocols in a wireless network
JP4061791B2 (ja) * 1999-10-29 2008-03-19 ヤマハ株式会社 デジタルデータ再生装置
US6608818B1 (en) * 1999-11-10 2003-08-19 Qualcomm Incorporated Radio link protocol enhancements to reduce setup time for data calls
US7082565B1 (en) * 1999-11-25 2006-07-25 Siemens Aktiengesellschanft Method for matching the bit rate in a communication device, and a corresponding communication device
US6594241B1 (en) * 1999-12-08 2003-07-15 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Channel-type switching control
US7027989B1 (en) * 1999-12-17 2006-04-11 Nortel Networks Limited Method and apparatus for transmitting real-time data in multi-access systems
JP2001285927A (ja) * 2000-03-29 2001-10-12 Matsushita Electric Ind Co Ltd 通信端末装置及び無線通信方法
BRPI0106879B1 (pt) * 2000-06-21 2015-06-23 Samsung Electronics Co Ltd Aparelho de rede de acesso e aparelho terminal de acesso em sistema de comunicação móvel de velocidade de dados alta
AUPQ883200A0 (en) * 2000-07-18 2000-08-10 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Telecommunication system and method of communicating protocol information
JP3664054B2 (ja) 2000-07-25 2005-06-22 日本電気株式会社 通信システム
US6925070B2 (en) * 2000-07-31 2005-08-02 Ipr Licensing, Inc. Time-slotted data packets with a preamble
EP1179932A1 (en) * 2000-08-07 2002-02-13 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) A method and device for transmitting two different categories of signals
US7224702B2 (en) * 2000-08-30 2007-05-29 The Chinese University Of Hong Kong System and method for error-control for multicast video distribution
US7120172B1 (en) * 2000-09-15 2006-10-10 Lucent Technologies Inc. Radio link protocol framing system for high speed data transfer over digital cellular mobile telecommunication networks
US7187708B1 (en) * 2000-10-03 2007-03-06 Qualcomm Inc. Data buffer structure for physical and transport channels in a CDMA system
SE522704C2 (sv) * 2000-10-09 2004-03-02 Ericsson Telefon Ab L M Överföring av ljuddata och icke ljuddata mellan en bärbar ch kommunikationsapparat och en extern terminal
EP1249951B1 (en) * 2000-11-16 2016-06-01 Sony Corporation Communication apparatus
US8155096B1 (en) 2000-12-01 2012-04-10 Ipr Licensing Inc. Antenna control system and method
US6954448B2 (en) 2001-02-01 2005-10-11 Ipr Licensing, Inc. Alternate channel for carrying selected message types
US7551663B1 (en) 2001-02-01 2009-06-23 Ipr Licensing, Inc. Use of correlation combination to achieve channel detection
KR100735383B1 (ko) * 2001-02-09 2007-07-04 삼성전자주식회사 무선 시스템에서 데이터 서비스 장치 및 방법
ES2626289T3 (es) 2001-06-13 2017-07-24 Intel Corporation Método y aparatos para la transmisión de señal de latido a un nivel más bajo que la solicitud de latido
US7372811B1 (en) * 2001-08-07 2008-05-13 Cisco Technology, Inc. Load balancing model for multilink frame relay
US6665283B2 (en) * 2001-08-10 2003-12-16 Motorola, Inc. Method and apparatus for transmitting data in a packet data communication system
US7184402B1 (en) 2001-08-30 2007-02-27 Cisco Technology, Inc Method for multi-link load balancing to improve sequenced delivery of frames at peer end
US7646816B2 (en) * 2001-09-19 2010-01-12 Microsoft Corporation Generalized reference decoder for image or video processing
US6779147B2 (en) * 2001-09-25 2004-08-17 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for efficient use of communication resources in a CDMA communication system
DE50108473D1 (de) * 2001-10-08 2006-01-26 Siemens Ag Kanalzuweisung von Kontrolldaten und Nutzdaten in drahtlosen Kommunikationssystemen
US7480239B1 (en) 2001-11-27 2009-01-20 Cisco Technology, Inc. Method and apparatus for true priority based connection establishment within a PNNI ATM network
US6999921B2 (en) * 2001-12-13 2006-02-14 Motorola, Inc. Audio overhang reduction by silent frame deletion in wireless calls
US7233571B1 (en) 2001-12-18 2007-06-19 Cisco Technology, Inc. Connection-based bandwidth utilization
SE0200311D0 (sv) * 2002-01-31 2002-01-31 Ericsson Telefon Ab L M Method and system of channel resource allocation
EP1337065A1 (en) * 2002-02-13 2003-08-20 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Semi-reliable ARQ method and device thereof
DE10213370B4 (de) * 2002-03-21 2011-05-12 Deutsche Telekom Ag Verfahren und Vorrichtung zur Kanalallokation für ein kanalbasiertes Funk-Kommunikationsnetz mit fester Kanalzuordnung
US7684329B2 (en) * 2002-05-06 2010-03-23 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for augmenting physical layer ARQ in a wireless data communication system
US7295812B2 (en) * 2002-06-26 2007-11-13 Nokia Corporation Method and apparatus providing adaptable current consumption for mobile station based on macrocell/microcell determination
US6741554B2 (en) * 2002-08-16 2004-05-25 Motorola Inc. Method and apparatus for reliably communicating information packets in a wireless communication network
US7961617B2 (en) * 2002-10-29 2011-06-14 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) System and method for wireless network congestion control
JP4174587B2 (ja) * 2003-02-14 2008-11-05 株式会社デンソー 無線通信システム
GB2400280B (en) * 2003-04-02 2005-06-01 Matsushita Electric Ind Co Ltd Dynamic resource allocation in packet data transfer
US20060182030A1 (en) * 2003-05-05 2006-08-17 Harris John M Method and apparatus for transmitting data in a packet data communication
CN101478382A (zh) * 2003-06-18 2009-07-08 日本电信电话株式会社 无线分组通信方法
US7502322B2 (en) * 2003-09-30 2009-03-10 Nokia Corporation System, method and computer program product for increasing throughput in bi-directional communications
US7532574B1 (en) 2003-10-02 2009-05-12 Cisco Technology, Inc. Method and apparatus for improved priority based connection establishment within a PNNI ATM network
US7839834B2 (en) * 2004-06-18 2010-11-23 Qualcomm Incorporated Radio link protocols for a wireless communication system
GB2416963B (en) * 2004-08-06 2009-05-20 Samsung Electronics Co Ltd Telecommunications methods and apparatus
US20060058067A1 (en) * 2004-09-13 2006-03-16 Mansour Nagi A System and method for transmitting data between a base station and a mobile unit using frequency-diverse carriers
EP1873948B1 (en) * 2005-04-18 2013-01-23 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Sending station, receiving station, and radio communication method
CN100438397C (zh) * 2005-08-29 2008-11-26 华为技术有限公司 无线通信系统中的下行数据重传方法
US8588354B2 (en) * 2006-02-09 2013-11-19 Flextronics Ap, Llc Egress pointer smoother
US8854986B1 (en) * 2007-03-12 2014-10-07 Aquantia Corporation Energy efficiency ethernet (EEE) with 10GBASE-T structures
US8462684B1 (en) * 2008-05-19 2013-06-11 Marvell International Ltd. Power saving technique for a wireless device
US8077644B2 (en) * 2007-07-20 2011-12-13 Infineon Technologies Ag Data transfer in a computing device
CN101577673B (zh) * 2008-05-09 2012-07-11 中兴通讯股份有限公司 一种流控处理方法
CN101345709B (zh) * 2008-08-18 2012-02-22 中兴通讯股份有限公司 一种非透明数据业务切换的实现方法及一种td-scdma终端
CN102647756B (zh) * 2008-09-04 2015-03-25 华为技术有限公司 业务配置方法和设备
CN101360340B (zh) * 2008-09-04 2012-04-25 华为技术有限公司 业务配置方法和设备
EP2371100B1 (en) 2008-12-01 2013-02-13 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) Radio link aggregation
CN101594221B (zh) * 2009-06-25 2012-09-05 中兴通讯股份有限公司 非透明数据业务基于选择重传机制的数据传输方法及装置
US9449614B2 (en) 2009-08-14 2016-09-20 Skype Controlling multi-party communications
US8879667B2 (en) 2011-07-01 2014-11-04 Intel Corporation Layer shifting in open loop multiple-input, multiple-output communications
US8804798B2 (en) 2011-09-16 2014-08-12 Aquantia Corporation Transceiver spectrum control for cross-talk mitigation
US9130695B1 (en) 2012-03-06 2015-09-08 Aquantia Corp. Adaptive rate control of 10GBASE-T data transport system
CN102695284B (zh) * 2012-05-31 2015-05-27 华为技术有限公司 下行数据块的处理方法、设备及系统
US9634800B1 (en) 2012-08-13 2017-04-25 Aquantia Corp. Sub-rate codes within the 10GBASE-T frame structure
US9485335B1 (en) 2012-08-13 2016-11-01 Aquantia Corp. Sub-rate codes within the 10GBASE-T frame structure
US9001872B1 (en) 2012-11-07 2015-04-07 Aquantia Corp. Flexible data transmission scheme adaptive to communication channel quality
US9363039B1 (en) 2012-11-07 2016-06-07 Aquantia Corp. Flexible data transmission scheme adaptive to communication channel quality
JP6180225B2 (ja) * 2013-08-08 2017-08-16 キヤノン株式会社 携帯型デバイス及び通信制御方法
US10999124B1 (en) 2014-12-05 2021-05-04 Marvell Asia Pte, Ltd. Rapid rate adaptation in NBASE-T ethernet
US9774420B1 (en) 2015-01-13 2017-09-26 Aquantia Corp. Reed-solomon coding for 40GBASE-T ethernet
US10069521B1 (en) 2015-01-29 2018-09-04 Aquantia Corp. Intelligent power balancing for NBASE-T ethernet
US9893756B1 (en) 2015-03-06 2018-02-13 Aquantia Corp. Methods and apparatus to improve SNR for signaling across multi-channel cables
US9853769B1 (en) 2015-03-09 2017-12-26 Aquantia Corporation High-speed Ethernet coding
US10791031B2 (en) 2015-05-28 2020-09-29 Cisco Technology, Inc. Methods and systems for managing connected data transfer sessions
US10554761B2 (en) * 2015-12-12 2020-02-04 At&T Intellectual Property I, Lp Methods and apparatus to improve transmission of a field data set to a network access point via parallel communication sessions
US11115151B1 (en) 2019-03-22 2021-09-07 Marvell Asia Pte, Ltd. Method and apparatus for fast retraining of ethernet transceivers based on trickling error
US10771100B1 (en) 2019-03-22 2020-09-08 Marvell Asia Pte., Ltd. Method and apparatus for efficient fast retraining of ethernet transceivers
US11228465B1 (en) 2019-03-22 2022-01-18 Marvell Asia Pte, Ltd. Rapid training method for high-speed ethernet

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4103336A (en) * 1976-07-26 1978-07-25 International Business Machines Incorporated Method and apparatus for allocating bandwidth on a loop system coupling a cpu channel to bulk storage devices
GB2232326A (en) * 1989-05-26 1990-12-05 Philips Electronic Associated Data transmission over a tdm duplex frequency channel
GB2232562A (en) * 1989-05-26 1990-12-12 Philips Electronic Associated Data transmission over a tdm duplex channel
US5029164A (en) * 1990-04-13 1991-07-02 Digital Equipment Corporation Congestion avoidance in high-speed network carrying bursty traffic
US5566206A (en) * 1993-06-18 1996-10-15 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for determining data rate of transmitted variable rate data in a communications receiver
JP3067804B2 (ja) * 1993-06-18 2000-07-24 クァルコム・インコーポレーテッド 受信信号のデータレートを決定する方法及び装置
US5566208A (en) * 1994-03-17 1996-10-15 Philips Electronics North America Corp. Encoder buffer having an effective size which varies automatically with the channel bit-rate
FI103700B (fi) * 1994-09-20 1999-08-13 Nokia Mobile Phones Ltd Samanaikainen puheen ja datan siirto matkaviestinjärjestelmässä
FI100212B (fi) * 1995-03-06 1997-10-15 Nokia Telecommunications Oy Suurinopeuksinen datasiirto matkaviestinverkoissa
FI97927C (fi) * 1995-05-09 1997-03-10 Nokia Telecommunications Oy Ei-transparentti datansiirto digitaalisessa tietoliikennejärjestelmässä

Also Published As

Publication number Publication date
EP0809901B1 (en) 2005-12-07
US6052385A (en) 2000-04-18
AU714170B2 (en) 1999-12-23
CA2210861C (en) 2004-04-13
CA2210861A1 (en) 1997-06-26
FI956087A (fi) 1997-06-19
CN1176030A (zh) 1998-03-11
DE69635548D1 (de) 2006-01-12
FI956087A0 (fi) 1995-12-18
NO973765D0 (no) 1997-08-15
JPH11501185A (ja) 1999-01-26
ATE312441T1 (de) 2005-12-15
AU1099497A (en) 1997-07-14
WO1997023073A1 (en) 1997-06-26
CN1091986C (zh) 2002-10-02
JP3782114B2 (ja) 2006-06-07
NO326345B1 (no) 2008-11-17
KR100355178B1 (ko) 2002-12-18
HK1003691A1 (en) 1998-11-06
DE69635548T2 (de) 2006-08-10
US5793744A (en) 1998-08-11
NO973765L (no) 1997-08-15
EP0809901A1 (en) 1997-12-03
FI101332B1 (fi) 1998-05-29
KR19980702287A (ko) 1998-07-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI101332B (fi) Epäjatkuvalähetys monikanavaisessa suurinopeuksisessa datasiirrossa
AU708421B2 (en) Non-transparent data transmission in a digital telecommunications system
RU2226039C2 (ru) Передача данных по каналу связи с переменными скоростями передачи
US6415410B1 (en) Sliding-window data flow control using an adjustable window size
AU708324B2 (en) Data transmission system with sliding-window data flow control
JP3913270B2 (ja) 移動通信ネットワークの高速データ送信方法
US6826168B2 (en) System and method relating to digital mobile communication systems
KR20010080057A (ko) 적응 하이브리드-arq 스킴을 이용한 데이터 통신 방법및 시스템
US20060013216A1 (en) Apparatus and method for supporting real-time services in a wireless network
WO1997044980A1 (en) High speed data transmission in mobile communication networks
EP1419635B1 (en) Non-transparent data transmission in a mobile network

Legal Events

Date Code Title Description
PC Transfer of assignment of patent

Owner name: NOKIA CORPORATION

Free format text: NOKIA CORPORATION

MA Patent expired