FI103850B - Tiedonsiirtotilan automaattinen ohjaus - Google Patents

Tiedonsiirtotilan automaattinen ohjaus Download PDF

Info

Publication number
FI103850B
FI103850B FI962834A FI962834A FI103850B FI 103850 B FI103850 B FI 103850B FI 962834 A FI962834 A FI 962834A FI 962834 A FI962834 A FI 962834A FI 103850 B FI103850 B FI 103850B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
data transfer
transfer state
base station
channel coding
bsc
Prior art date
Application number
FI962834A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI103850B1 (fi
FI962834A (fi
FI962834A0 (fi
Inventor
Harri Jokinen
Jari Haemaelaeinen
Markus Hakaste
Original Assignee
Nokia Mobile Phones Ltd
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 Mobile Phones Ltd filed Critical Nokia Mobile Phones Ltd
Publication of FI962834A0 publication Critical patent/FI962834A0/fi
Priority to FI962834A priority Critical patent/FI103850B/fi
Priority to US08/886,089 priority patent/US6181686B1/en
Priority to PCT/FI1997/000445 priority patent/WO1998003030A1/en
Priority to EP97930536A priority patent/EP0976282B1/en
Priority to JP50564598A priority patent/JP4115532B2/ja
Priority to DE69740065T priority patent/DE69740065D1/de
Priority to AU34453/97A priority patent/AU3445397A/en
Publication of FI962834A publication Critical patent/FI962834A/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI103850B1 publication Critical patent/FI103850B1/fi
Publication of FI103850B publication Critical patent/FI103850B/fi
Priority to JP2008042077A priority patent/JP4195075B2/ja

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/12Reselecting a serving backbone network switching or routing node
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0009Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the channel coding
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0015Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the adaptation strategy
    • H04L1/0022Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the adaptation strategy in which mode-switching is influenced by the user
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0025Transmission of mode-switching indication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0026Transmission of channel quality indication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0002Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate

Description

103850
TIEDONSIIRTOTILAN AUTOMAATTINEN OHJAUS
Keksinnön mukainen menetelmä kohdistuu tiedonsiirtoon solukkoviestinjärjestel-5 missä, erityisesti tiedonsiirtotilan optimointiin.
GSM-järjestelmässä matkaviestimen MS ja tukiaseman BTS välisessä tiedonsiirrossa käytettävän TCH-kanavan (TCH/F) kanavakoodauksesta riippumaton tiedonsiirtonopeus on 22,8 kbit/s. Virheiden koijaamiseksi kanavalla käytetään erilaisia kana-10 vakoodauksia, jotka perustuvat siirrettävän tiedon redundanssin lisäämiseen: jokaista informaatiobittiä kohden lähetetään keskimäärin enemmän kuin yksi bitti. Mitä suurempi koodauksen redundanssi, sitä suuremmat häiriöiden aiheuttamat virheet voidaan korjata. Koska kanavan raakatiedonsiirtonopeus on vakio, redundanssin lisääminen alentaa käyttäjän havaitsemaa hyötytiedon siirtonopeutta. Kanavakoo-15 dauksen valinta on siten aina kompromissi tiedonsiirron luotettavuuden ja nopeuden välillä.
Nopeimman tiedonsiirtonopeuden mutta samalla myös heikoimman virheeneston tuottava koodaus, 1/2-konvoluutiokoodaus, mahdollistaa 12 kbit/s koodatun tiedon 20 siirtonopeuden. Käyttäjän datan lisäksi kanavalla siirretään mm. tiedonsiirtoprotokollaan liittyviä ohjaussignaaleja, minkä vuoksi käyttäjän tietojen siirtoon jää 9,6 kbit/s kapasiteetti. Varmuudeltaan parempi 1/3-konvoluutiokoodaus mahdollistaa 4,8 kbit/s tiedonsiirtonopeuden, ja virheet tehokkaimmin estävä 1/6-konvoluutio-koodaus mahdollistaa 2,4 kbit/s käyttäjän tietojen siirtonopeuden. GSM-standar-·· 25 deissa näihin tiedonsiirtotiloihin viitataan nimillä TCH/F9.6, TCH/F4.8 ja TCH/F2.4. GSM-järjestelmän puolen nopeuden TCH-kanavalla (TCH/H) 1/2-kon-voluutiokoodauksen tuottama koodatun tiedon siirtonopeus on 6 kbit/s, jolloin käyttäjällä on vastaavasti mahdollisuus käyttää 4,8 kbit/s siirtonopeutta, ja 1/3-konvoluutiokoodaus mahdollistaa 2,4 kbit/s siirtonopeuden. GSM-standardeissa nämä 30 tiedonsiirtotilat tunnetaan nimillä TCH/H4.8 ja TCH/H2.4. Pelkästään kanavakoo-.· - dausta käyttäviä tiedonsiirtotiloja kutsutaan transparenteiksi tiloiksi, joista GSM- suosituksissa käytetään lyhennettä T. Näissä tiloissa käyttäjän tiedonsiirtonopeus on ennalta määritetty ja vakio, jolloin GSM-jäijestelmä ei vaikuta tiedon siirtymiseen; ainoastaan esiintyvien virheiden määrä (BER, Bit Error Rate) saattaa vaihdella yh-35 teyden laadun mukaan.
Kanavakoodausten lisäksi GSM-jäijestelmässä on käytössä toinenkin virheiden poistoon tähtäävä liikennöintiprotokolla, Radio Link Protocol (RLP). RLP-protokol- 2 103850 laa käytettäessä lähettävä laite muodostaa datasta RLP-protokollan mukaisia paketteja eli kehyksiä, jotka numeroidaan. Jos vastaanottava laite ei vastaanota tiettyä kehystä oikein, se voi pyytää lähettävää laitetta lähettämään kyseisen kehyksen uudelleen. Hyvin häiriöisellä yhteydellä sama kehys voidaan joutua lähettämään useita 5 kertoja. Tällainen jäijestely takaa virhesuhteen (BER, Bit Error Rate) pysymisen vakiona, mutta käyttäjän tiedonsiirtonopeus vaihtelee verkon kuormitusolosuhteiden ja yhteyden laadun mukaan. Tämän vuoksi kanavakoodauksen lisäksi RLP-protokol-laa käyttäviä tiedonsiirtotiloja kutsutaan ei-transparenteiksi tiloiksi, joista GSM-suo-situksissa käytetään lyhennettä NT.
10
Alan ammattimiehen yleistietoihin kuuluva GSM-järjestelmän perusrakenne on kuvattu yksityiskohtaisemmin esimerkiksi kirjassa "Michel Mouly, Marie-Bemadette Pautet: The GSM System for Mobile Communications, ISBN 2-9507190-0-7, Palai-seau 1992, 701 s." ja GSM-suosituksissa. Näissä lähteissä kuvataan tarkemmin 15 myös kaikki edellä mainitut protokollat ja tiedonsiirtotilat.
Nykyisessä GSM-järjestelmässä käyttäjä voi vaihtaa matkaviestimen käyttämää kanavakoodausta. Tällä tavalla käyttäjä voi maksimoida tiedonsiirtonopeuden ei-trans-parenteissa tiedonsiirtotiloissa. Tukiaseman lähellä, jolloin yhteyden laatu on hyvä, 20 käyttäjän kannattaa valita nopeimman tiedonsiirtonopeuden mahdollistava kanava-koodaus (TCH/F9.6). Solun reuna-alueilla, missä yhteyden laatu on huonoja syntyvien virheiden määrä on suuri, käyttäjän kannattaa valita virheiden syntymistä paremmin estävä kanavakoodaus, esimerkiksi TCH/F4.8, jotta RLP-protokollan mukainen kehysten uudelleen lähetys vähenisi. Nykyinen GSM-järjestelmä ohjaa mat-25 kaviestimen kanavakoodaustilaa ainoastaan fax-yhteyksissä. Käyttäjän on siis tehtävä tämä optimointi itse, mikä edellyttää GSM-järjestelmän rakenteen tuntemusta.
Jos käyttäjä liikkuu, hän voi joutua muuttamaan ja kokeilemaan sopivinta kanava-koodausta lyhyin väliajoin. Lisäksi käyttäjällä ei ole käytettävissä kaikkea optimaaliseen valintaan tarvittavaa tietoa, kuten yhteyden laatua kuvaavia tietoja.
30 .· Transparenttien yhteyksien kohdalla tiedonsiirron optimointi tulee ajankohtaiseksi nykyisin kehitteillä olevien GSM-järjestelmän muutosten ja UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) -järjestelmän tullessa käyttöön. GSM-järjes-telmään ollaan kehittämässä uutta 14,4 kbit/s tiedonsiirtonopeuden mahdollistavaa 35 kanavakoodaustapaa sekä HSCSD-järjestelmää (High Speed Circuit Switched Data). HSCSD-järjestelmässä sama käyttäjä voi tiedonsiirtonopeuden kasvattamiseksi ottaa käyttöön useamman kuin yhden aikavälin eli useamman kuin yhden TCH-kanavan.
3 103850
Tulevaan UMTS-jäijestelmään on kehitteillä myös nykyistä GSM-jäijestelmää suurempi määrä tiedonsiirtonopeuksia.
Transparenteissa yhteyksissä yhteyden laatu vaikuttaa vain virhesuhteeseen, ei tie-5 donsiirtonopeuteen. Virhesuhdetta voidaan pienentää vain kanavakoodausta tehostamalla, jolloin siirtotiellä siirrettävän koodatun datan määrä kasvaa. Tämä on nykyisessä GSM-jäijestelmässä mahdollista siirtymällä esimerkiksi puolen siirtonopeuden TCH/H4.8 tiedonsiirtotilasta täyden nopeuden tiedonsiirtotilaan TCH/F4.8, jolloin käyttäjän datan siirtonopeus pysyy vakiona, mutta kanavakoodauksen tasoja 10 siten radioyhteyden kautta siirretyn raakadatan määrä nousee. HSCSD-jäijestelmäs-sä käyttäjä voi vastaavasti ottaa käyttöön lisää kanavaresursseja eli aikavälejä.
Transparenttien yhteyksien tapauksessa tiedonsiirtotilan optimointi vaikuttaa siis käytettävien kanavaresurssien määrään. HSCSD-jäijestelmässä käytettyjen kanava-15 resurssien määrä tulee vaikuttamaan käyttäjän puhelinlaskuihin, sillä uusien käytettävien tiedonsiirtonopeuksien myötä laskutusperusteeksi ollaan kehittämässä nykyisten perusteiden lisäksi myös käytettävien kanavaresurssien määrää. Siten suurten tiedonsiirtonopeuksien käyttö tulee olemaan käyttäjälle kalliimpaa kuin alhaisten, vähemmän aikavälejä käyttävien tiedonsiirtonopeuksien käyttö.
20
Keksinnön tavoitteena on toteuttaa menetelmä, joka optimoi automaattisesti käytettävän tiedonsiirtotilan. Keksinnön tavoitteena on lisäksi toteuttaa menetelmä, joka mahdollistaa tiedonsiirtotilan optimoinnin mahdollisimman pienin lisäyksin jo olemassa oleviin solukkoviestinjäijestelmiin. Keksinnön tavoitteena on myös toteuttaa ·· 25 menetelmä, jonka avulla tiedonsiirtotila voidaan optimoida käytettävästä tiedonsiir totavasta (transparentti tai ei-transparentti) riippumatta. Keksinnön tavoitteena on lisäksi toteuttaa menetelmä, jonka avulla tiedonsiirtotilan optimointi on nopeaa.
Tavoitteet saavutetaan jäljestämällä tiedonsiirtotila automaattisesti säätyväksi yhtey-30 den laadun mukaan ja käyttämällä säfttöperusteena sellaista yhteyden laadun mitta-- · ria, joka on jo käytössä nykyisissä jäijestelmissä.
Keksintö kohdistuu menetelmään, jossa käytettävä tiedonsiirtotila valitaan matkaviestimen ja tukiaseman välisen yhteyden laatua kuvaavan tunnusluvun perusteella. 35
Keksinnön mukaisessa menetelmässä tiedonsiirtotilaa ohjataan käyttämällä hyödyksi matkaviestimen MS mittaamaa alaslinkin laatua ja tukiasemajärjestelmän BSS mittaamaa ylöslinkin laatua. Nykyisissä jäijestelmissä tukiasemajärjestelmä BSS ohjaa 4 103850 näistä mittaustuloksista muodostetun RXQUAL-tunnusluvun sekä vastaanotetun signaalin voimakkuutta kuvaavan RXLEV-tunnusluvun perusteella matkaviestimen MS lähetyksen tehotasoa sekä matkaviestimen kanavanvaihtoa solun sisällä ja eri solujen välillä. Keksinnön mukaisessa menetelmässä tiedonsiirtotilaa voidaan ohjata 5 RXQUAL-tunnusluvun, RXLEV-tunnusluvun tai jonkin muun yhteyden laatua kuvaavan tunnusluvun tai näiden kombinaation avulla.
Transparenteille yhteyksille voidaan määrittää haluttu RXQUAL-arvon maksimiraja-arvo. Ylös- tai alaslinkin RXQUALin ylittäessä tämän maksimiarvon (eli bitti-10 virhesuhteen BER ylittäessä valitun maksimiarvon), otetaan käyttöön alemman tiedonsiirtonopeuden virhesietoisempi kanavakoodaus ja lisätään käytettävien kanava-resurssien määrää esimerkiksi lisäämällä aikavälien määrää käyttäjälle näkyvän tiedonsiirtonopeuden pitämiseksi vakiona.
15 RXQUAL-arvon alittaessa toisen ennalta määritellyn raja-arvon otetaan käyttöön korkeamman tiedonsiirtonopeuden tuottava kanavakoodaus ja vähennetään käytettävien kanavaresurssien määrää esimerkiksi vähentämällä käytettävien aikavälien määrää. Toiseksi raja-arvoksi valitaan edullisesti eri arvo kuin ensimmäiselle raja-arvolle sopivan hystereesin aikaansaamiseksi. Raja-arvot on edullista valita lisäksi 20 siten, että haluttua käyttäjän tietojen BER-rajaa ei ylitetä.
Ei-transparenteilla yhteyksillä tiedonsiirtotilan ohjaus voi suurelta osin toimia samalla tavoin kuin transparenteilla yhteyksillä, mutta mainitut raja-arvot on edullista määritellä eri tavalla. Ei-transparenteilla yhteyksillä kanavakoodatun datan virhe- .. 25 suhde BER ei ole tärkeä, koska RLP-protokolla varmistaa hyvin pienen ja oleellises- * ti vakiona pysyvän virhesuhteen käyttäjän datalle. Ei-transparentin yhteyden tapauksessa raja-arvot on edullisinta valita siten, että tiedonsiirtonopeus maksimoituu käytettävissä olevien kanavaresurssien sallimissa rajoissa. Lisäksi ei-transparentin yhteyden tapauksessa kanavakoodauksen ja käytettävien kanavaresurssien yhtäaikai-30 nen vaihto ei ole välttämätöntä, koska käyttäjän tiedonsiirtonopeus saa vaihdella.
Koska matkaviestin MS ja tukiasemajärjestelmä BSS mittaavat yhteyden laadun hyvin usein, tiedonsiirtotilan optimointi on nopeaa. Nopea mukautuminen yhteyden häiriötasoon antaa aina parhaan mahdollisen suorituskyvyn (tiedonsiirtonopeuden 35 NT-yhteyksissä tai kanavaresurssien minimointi T-yhteyksissä), eikä automaattinen ohjaus vaadi käyttäjältä toimenpiteitä, järjestelmän toimintaperiaatteiden tuntemusta eikä vaivaa.
5 103850
Tiedonsiirtotilaa ohjaava elin voi olla joko matkaviestin MS, tukiasemajäijestelmä BSS tai matkaviestinkeskus MSC/TWF.
Seuraavassa selostetaan keksintöä yksityiskohtaisemmin viitaten esimerkkinä esitet-• 5 tyihin edullisiin suoritusmuotoihin ja oheisiin kuviin, joissa kuva 1 esittää keksinnön mukaisen menetelmän viestitystä sellaisessa toteutus-muodossa, jossa tukiasemakeskus BSC ohjaa tiedonsiirtotilaa, kuva 2 esittää keksinnön mukaisen menetelmän viestitystä sellaisessa toteutus-10 muodossa, jossa matkaviestin MS ohjaa tiedonsiirtotilaa, kuva 3 esittää keksinnön mukaisen menetelmän viestitystä eräässä toisessa toteutusmuodossa, jossa matkaviestin MS ohjaa tiedonsiirtotilaa, ja kuva 4 esittää keksinnön mukaisen menetelmän viestitystä sellaisen kanavanvaihdon yhteydessä, jossa kohdesolun tukiasemakeskus KOHDE-BSC ei 15 tue edellisessä solussa käytössä ollutta tiedonsiirtotilaa.
Kuvissa käytetään toisiaan vastaavista vaiheista samoja viitenumerolta ja -merkintöjä.
20 Tässä hakemuksessa kuvattavat GSM-järjestelmän viestit, GSM-järjestelmän lyhenteet ja nykyisessä GSM-jäijestelmässä käytettävät protokollat ja proseduurit on kuvattu yksityiskohtaisemmin edellä mainitussa kirjassa "The GSM System for Mobile Communications".
·· 25 Keksinnön ensimmäisessä edullisessa toteutusmuodossa tiedonsiirtotilaa ohjaa tuki asemakeskus BSC. Jos Verkkosovitin IWF on sijoitettu tukiasemakeskukseen BSC, tukiasema voi yksinkertaisesti vaihtaa tiedonsiirtotilaa ja ilmoittaa vaihdosta matkaviestimelle MS esimerkiksi Assignment-, Channel mode modify- tai Handover-ko-mennolla tai muulla vastaavalla viestillä.
30 > . * Tilanne on monimutkaisempi, jos verkkosovitinta IWF ei ole sijoitettu tukiasema- keskukseen BSC, jolloin tarvitaan useampien viestien välitystä. GSM-järjestelmässä Verkkosovitin IWF on tyypillisesti sijoitettu matkaviestinkeskukseen MSC. Kuvassa 1 esitetään tällaiseen ratkaisuun sovelletun keksinnön mukaisen menetelmän viestin-35 välityskaavio.
Tavanomaisen käytännön mukaan matkaviestin MS raportoi 100 tukiasemalle BTS yhteyden laadun mittaustuloksen, ja tukiasema välittää vastaavan RXQUAL-arvon 6 103850 102 tukiasemakeskukselle BSC. Kun tukiasemakeskus BSC päättää, että tiedonsiir-totilaa on muutettava 104, se ilmoittaa 106 tästä verkkosovittimelle IWF. Näin on meneteltävä, ellei Verkkosovitin IWF voi havaita tiedonsiirtotilan muutosta vastaanottamansa tietovirran perusteella. Tukiasemakeskus BSC voi välittää ilmoituksen 5 106 verkkosovittimelle IWF esimerkiksi sopivalla Handover required -viestin laa jennuksella tai muulla vastaavalla viestillä.
Verkkosovitin IWF selvittää tarvittaessa 108, 110 matkaviestimen MS ja Verkkosovittimen IWF välisen verkkopalvelun (bearer service) käytettävissä olevat tiedon-10 siirtotilat. Verkkosovitin IWF voi välittää ilmoituksen tiedonsiirtotilan muutoksesta matkaviestimelle MS matkaviestimen ja Verkkosovittimen välisen verkkopalvelun käyttämän tiedonsiirtotilan kysymiseksi ja muuttamiseksi esimerkiksi CC Modify -komennolla 108 tai jollakin uudella, tätä tarkoitusta varten määritellyllä viestillä 108. Tämän jälkeen Verkkosovitin IWF vahvistaa 112 BSC .lle käytettävissä olevan 15 tiedonsiirtotilan.
Jos uusi tukiasemakeskuksen BSC päättämä 104 tiedonsiirtotila on käytettävissä matkaviestimen ja Verkkosovittimen IWF välisessä verkkopalvelussa, tätä matkaviestimen ja Verkkosovittimen välistä viestitystä 108, 110 ei välttämättä tarvita. Esi-20 merkiksi tukiasemakeskuksella BSC voi olla tietoa verkkopalvelun käyttämistä tie-donsiirtotiloista, jolloin riittää, että BSC ilmoittaa tiedonsiirtotilan vaihdosta verkkosovittimelle IWF esimerkiksi jollakin tiedonsiirtotien sisäisellä viestillä 106.
Vahvistuksen 112 vastaanoton jälkeen tukiasemakeskus BSC muuttaa tukiaseman 25 BTS käyttämän tiedonsiirtotilan 114, 116 ja matkaviestimen MS käyttämän tiedonsiirtotilan 118, 120. Lopuksi tukiasemakeskus BSC ilmoittaa tapahtuneesta tiedonsiirtotilan muutoksesta 122 verkkosovittimelle IWF.
Keksinnön eräässä toisessa toteutusmuodossa matkaviestin MS ohjaa käytettävää 30 tiedonsiirtotilaa. Kuva 2 esittää tällaisen toteutusmuodon mukaista viestinvälitystä. Tämän mahdollistamiseksi tukiasemakeskus BSC lähettää ylöslinkin RXQUAL-mit-tauksen tulokset matkaviestimelle 140, 142. GSM-järjestelmässä tämä voidaan tehdä yksinkertaisesti, koska alaslinkin SACCH-kanavan käyttöaste on keskimäärin alhainen, joten tukiasemakeskus BSC voi lisätä tämän tiedon olemassa oleviin SACCH-35 kanavan viesteihin. Tarkoitusta varten voidaan määritellä myös uusi SACCH-kanavan viesti.
7 103850
Ylösiinkin mittaustulokset vastaanotettuaan matkaviestin MS päättää mahdollisesti tarvittavasta tiedonsiirtotilan muutoksesta 104. Matkaviestin MS voi tiedottaa 108 tarvittavasta tiedonsiirtotilan muutoksesta verkkosovittimelle IWF esimerkiksi Modify-komennolla tai muulla CC-tason tätä tarkoitusta varten määritellyllä komen-5 nolla. Verkkosovitin IWF vahvistaa 110 tiedonsiirtotilan muutoksen matkaviestimelle MS ja käskee 106 tukiasemakeskuksen vaihtamaan verkkopalvelujen tiedonsiir-totilaa. Tukiasemakeskus BSC muuttaa tukiaseman BTS käyttämän tiedonsiirtotilan 114, 116 ja matkaviestimen MS käyttämän tiedonsiirtotilan 118, 120. Lopuksi tukiasemakeskus BSC ilmoittaa tapahtuneesta tiedonsiirtotilan muutoksesta 122 verkko-10 sovittimelle IWF.
GSM-järjestelmässä voidaan käyttää epäjatkuvaa lähetystapaa (DTX, Discontinuous Transmission), jolloin matkaviestin (tai tukiasema) katkaisee lähetyksen, jos käyttäjän dataa ei ole lähetettävänä: esimerkiksi, jos puhuja on hiljaa. Tämän vuoksi 15 GSM-suosituksissa on määritelty ns. RXQUAL SUB -mittaus, joka mittaa yhteyden laadun vain niiltä aikaväleiltä, joilla vasta-asema lähettää. Normaali RXQUAL-mit-taus mittaa yhteyden laadun kaikilta aikaväleiltä, joilla on vasta-aseman lähetys-vuoro. Epäjatkuvaa lähetystapaa käytettäessä normaali RXQUAL-mittaus antaa siten todellista huonomman kuvan yhteyden laadusta. Keksinnön mukaisessa menetel-20 mässä voidaan välttää DTX-lähetystavan aiheuttamat ongelmat ja menetelmän monimutkaistuminen käyttämällä tiedonsiirtotilan ohjaukseen aina vain RXQUAL SUB -mittauksen tuloksia. Muussa tapauksessa tukiasemakeskuksen BSC on lähetettävä matkaviestimelle tieto myös alaslinkin DTX-tilasta jokaista mittausjaksoa kohti.
25 Kuvassa 3 esitetään keksinnön mukaisen menetelmän viestinvälitystä sellaisessa tilanteessa, jossa käytettävä verkkopalvelu tukee matkaviestimen valitsemaa uutta tie-donsiirtotilaa. Tällöin tiedoitusta 108 matkaviestimeltä MS verkkosovittimelle IWF ja Verkkosovittimen suorittamaa verkkopalvelun tiedonsiirtotilan ohjausta ei välttämättä tarvita. Matkaviestin MS voi käyttää RR Channel Mode Modify -komentoa tai 30 muuta tätä tarkoitusta varten määriteltyä komentoa tiedonsiirtotilan muutosilmoituksen välittämiseen 118 tukiasemakeskukselle BSC. Tukiasemakeskus BSC muuttaa 114, 116 tukiaseman BTS käyttämän tiedonsiirtotilan ja ilmoittaa 120 muutoksen tapahtumisesta matkaviestimelle MS. Tarvittaessa tukiasemakeskus BSC voi välittää 122 tiedon muutoksesta verkkosovittimelle IWF.
35
Solukkoviestinjärjestelmien jatkuvasti kehittyessä voi syntyä tilanne, jossa järjestel-. män kaikki solut eivät tue uusia kanavakoodaus- ja tiedonsiirtotiloja. Tällaisessa tapauksessa järjestelmässä esiintyy solujen ja tukiasemakeskusten BSC välisiä kana- 8 103850 vanvaihtoja, joissa kanavanvaihtoon osallistuvien solujen ja tukiasemakeskusten BSC käyttämät tiedonsiirtotilojen valikoimat ovat erilaisia. Kanavanvaihdon aikana matkaviestimellä ei ole tietoa, mitkä tiedonsiirtotilat ovat käytettävissä uudessa solussa. Suoritettaessa kanavanvaihto eri tukiasemakeskusten BSC alaisuudessa olevi-5 en solujen välillä kanavanvaihtoon liittyvän viestityksen joukossa matkaviestinkes-kus MSC vaihtaa käytettävän tiedonsiirtotilan sellaiseksi, joka sisältyy uuden tuki-asemakeskuksen BSC tiedonsiirtotilojen valikoimaan. Jos uusia tiedonsiirtotiloja tukevan kohde-BSC:n alaisena on myös ainoastaan vanhoja siirtotiloja tukevia soluja (kohde-BTS), tekee kohde-BSC päätöksen tiedonsiirtotilan muutoksesta kanavan-10 vaihdon kohdistuessa tällaiseen soluun. Saman tukiasemakeskuksen BSC alaisen kanavanvaihdon yhteydessä kyseinen tukiasemakeskus tekee päätöksen tiedonsiirtotilan muutoksesta vanhaan, jos käytössä olevaa siirtotilaa ei kohdesolussa tueta. Tieto uudesta tiedonsiirtotilasta voidaan välittää matkaviestimelle esimerkiksi Handover-komennolla.
15
Jos matkaviestin palaa soluun joka tukee mainittua uudempaa tiedonsiirtotilaa, edellä kuvattua RXQUAL-arvoon perustuvaa tiedonsiirtotilan ohjausta voidaan käyttää optimaalisen tiedonsiirtotilan valintaan. Tässä tapauksessa on eduksi, jos verkko tietää matkaviestimen ominaisuudet esimerkiksi HSCSD-järjestelmässä käytettävän 20 matkaviestin luokkatiedon perusteella. Mainituista ominaisuuksista tarvitaan tässä tilanteessa lähinnä tietoa matkaviestimen tukemista tiedonsiirtotiloista.
Esimerkiksi, vanhassa solussa matkaviestin saattaa käyttää uutta 14,4 kbit/s transparenttia tiedonsiirtoa yhtä aikaväliä käyttäen. Kun matkaviestin siirtyy soluun, joka 25 tukee ainoastaan 9,6 kbit/s transparenttia tiedonsiirtoa, verkko voi ohjata HSCSD-järjestelmän mukaisen matkaviestimen käyttämään kahta 9,6 kbit/s aikaväliä. Jos matkaviestin siirtyy myöhemmin soluun, joka tukee uudempaa 14,4 kbit/s tiedonsiirtotilaa yhdellä aikavälillä, verkko voi ohjata matkaviestimen käyttämään tätä uudempaa tiedonsiirtotilaa yhden aikavälin vapauttamiseksi.
30
Kuvassa 4 esitetään viestinvaihtoa sellaisen solujen välisen kanavanvaihdon yhteydessä, jossa kohde-BSC ei tue käytössä olevaa uutta tiedonsiirtotilaa. Tukiasema-keskus BSC tekee päätöksen kanavanvaihdosta 146 saatuaan matkaviestimeltä yhteyden laadun mittausraportin 100, 102. Tukiasemakeskus BSC ilmoittaa 148 tarvitta-35 vasta kanavanvaihdosta matkaviestinkeskukselle MSC. Matkaviestinkeskuksella MSC on tieto kohde-BSC:n tukemista tiedonsiirtotiloista. Matkaviestinkeskus MSC selvittää tarvittaessa 108, 110 käytössä olevan verkkopalvelun tiedonsiirtotilat ja päättää 104 tiedonsiirtotilan muutoksesta. Matkaviestinkeskus antaa kohdesolulle 9 103850 kanavanvaihtokäskyn 150 ja asettaa tiedonsiirtotilaksi jonkin vanhemman tiedon-siirtotilan, jota kohde-BSC tukee. Kohdesolun tukiasemakeskus ja tukiasema suorittavat kanavanvaihdon aloitukseen kuuluvat toimenpiteet 152, minkä jälkeen kohde-solun tukiasemakeskus KOHDE-BSC ilmoittaa 154 matkaviestinkeskukselle olevan-5 sa valmis kanavanvaihtoon. Samalla välitetään matkaviestimelle MS tarkoitettu ka-navanvaihtokäsky 156, joka määrittää käytettäväksi tiedonsiirtotilaksi kohdesolun tukeman vanhemman tiedonsiirtotilan. Tämä kanavanvaihtokäsky välitetään sellaisenaan lähtösolun tukiasemakeskuksen BSC kautta matkaviestimelle. Tämän jälkeen jäijestelmä suorittaa tavanomaiset solujen väliseen kanavanvaihtoon liittyvät toi-10 menpiteet 158. Näiden lopuksi kohdesolun tukiasema ja tukiasemakeskus ilmoittavat 160, 162 kanavanvaihdon olevan valmis, minkä jälkeen matkaviestinkeskus käskee 164 edellisen solun vapauttamaan käytössä olleet kanavat. Koko tapahtuman lopuksi edellinen solu toteuttaa 166, 168 kanavien vapautuksen.
15 Jos edellisessä solussa käytetyn uuden tiedonsiirtotilan RLP-protokolla eroaa koh-desolussa käytettävän vanhemman tiedonsiirtotilan RLP-protokollasta, edellisen solun RLP-protokollan tila on tarvittaessa nollattava ja kohdesolun RLP-protokolla alustettava. Lähetetyt mutta kuittaamattomat kehykset on tällöin lähetettävä uudelleen kohdesolun RLP-protokollan mukaisesti. Jos mainittujen uuden ja vanhemman 20 tiedonsiirtotilan RLP-protokollat ovat samat, yhteyden nollausta (link reset) tai alustusta (link initialisation) ei tarvita.
Joissain tilanteissa voidaan tarvita solujen tukemista palveluista riippuvaa valinnaista kanavanvaihtoa. Jos yhteys voidaan vaihtaa useampaan kuin yhteen kohdesoluun, 25 voidaan kohdesolun valinta tehdä näiden ehdolla olevien kohdesolujen tukemien tiedonsiirtotilojen perusteella. Näin tehtävä valinta voi poiketa tavanomaisin perustein tehtävästä kohdesolun valinnasta. Esimerkiksi, jos edellisessä solussa oli käytössä 14,4 kbit/s tiedonsiirtonopeus, yhteys voitaisiin vaihtaa toiseen 14,4 kbit/s tiedonsiirtonopeutta tukevaan soluun, vaikka lähistöllä olisi solu, josta mitattu yhtey-30 den voimakkuus RXLEV on suurempi, mutta joka tukee vain vanhempaa 9,6 kbit/s tiedonsiirtonopeutta. Tällainen palveluista riippuva solujen välinen kanavanvaihto vaatii uuden kanavanvaihtoalgoritmin lisäämistä nykyisten suosituksien mukaisiin tukiasemajäijestelmiin BSS.
35 Edellä on kuvattu keksintöä sovellettuna GSM-jäqestelmään, kuitenkaan rajoittamatta keksintöä pelkästään GSM-järjestelmässä sovellettavaksi. Edellä käytetyt lyhenteet, viestit ja termit ovat GSM-jäijestelmän mukaisia esimerkkejä ja vastaavat käsitteet ja elimet ovat olemassa myös monissa muissa solukkoviestinjäijestelmissä, 10 103850 joihin tämä keksintö on myös sovellettavissa, joista voidaan esimerkkinä esittää mm. GSM-HSCSD, CDMA (IS-95), US-TDMA, PDC ja UMTS-järjestelmät.
Edellä on esimerkinomaisesti kuvattu tiedonsiirtotilan ohjausta RXQUAL-tunnuslu-5 vun perusteella. Tiedonsiirtotilan ohjaukseen voidaan keksinnön mukaisessa menetelmässä käyttää RXQUAL-tunnusluvun lisäksi myös vastaanotetun signaalin voimakkuutta kuvaavaa RXLEV-tunnuslukua, muuta solukkoviestinjärjestelmässä käytettävää yhteyden laatua kuvaavaa tunnuslukua tai näiden tunnuslukujen kombinaatioita.
10
Keksinnön mukaisella menetelmällä saavutetaan nopea tiedonsiirtotilan optimointi, koska optimoinnin perusteena käytetään matkaviestimen ja tukiasemajärjestelmän hyvin usein suorittamia yhteyden laadun mittauksia. Menetelmä on myös yksinkertainen toteuttaa, koska se käyttää hyväkseen jo olemassa olevia mittausproseduureja 15 ja -tuloksia. Automaattinen tiedonsiirtotilan ohjaus on myös käyttäjälle helppo ja vaivaton, koska käyttäjän ei tarvitse tuntea GSM-järjestelmän rakennetta, eikä hänen tarvitse tietää tiedonsiirron optimointiin tarvittavaa yhteyden hetkellistä laatua.

Claims (18)

11 103850 * 1. Menetelmä soluverkkopohjaisessa matkaviestinjärjestelmässä suoritettavan tiedonsiirron optimoimiseksi, 5. jossa järjestelmässä voidaan käyttää useampaa kuin yhtä tiedonsiirtotilaa matka viestimen ja tukiaseman välillä, ja - jossa järjestelmässä tiedonsiirtotilan mahdollistama käyttäjän tietojen siirtonopeus riippuu ainakin käytössä olevien kanavaresurssien määrästä ja käytössä olevan kanavakoodauksen redundanssista, ja 10. jossa järjestelmässä matkaviestimen (MS) käytössä olevien kanavaresurssien määrä on rajallinen, ja - jossa järjestelmässä matkaviestimen (MS) käytössä on rajallinen valikoima erilaisia kanavakoodauksia, tunnettu siitä, että käytettävä tiedonsiirtotila valitaan matkaviestimen (MS) ja tuki-15 aseman (BTS) välisen yhteyden laatua kuvaavan tunnusluvun perusteella, jonka tiedonsiirtotilan valinnan jälkeen ilmoitetaan verkkosovittimelle (IWF) tiedonsiirtotilan vaihdosta, joka tällöin sovittautuu uuteen tiedonsiirtotilaan.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että mainittu tun-20 nusluku on muodostettu ainakin osittain RXQUAL-mittauksen tuloksen perusteella.
3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että mainittu tunnusluku on muodostettu ainakin osittain RXLEV-mittauksen tuloksen perusteella.
4. Patenttivaatimuksen 1, 2 tai 3 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että yhtey den laadun huonotessa alle ensimmäisen ennalta määritellyn rajan pyydetään lisää kanavaresursseja.
5. Patenttivaatimuksen 4 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että yhteyden laa-30 dim parantuessa yli toisen ennalta määritellyn rajan vapautetaan kanavaresursseja, ; jos käytössä on enemmän kuin minimimäärä kanavaresursseja.
6. Patenttivaatimuksen 1, 2 tai 3 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että yhteyden laadun huonotessa alle ensimmäisen ennalta määritellyn rajan, vaihdetaan kana- 35 vakoodaukseksi redundantimpi kanavakoodaus, jos käytössä oleva kanavakoodaus ei ole mainitun käytössä olevan valikoiman redundantein kanavakoodaus. 12 103850
7. Patenttivaatimuksen 6 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että yhteyden laadun parantuessa yli toisen ennalta määritellyn rajan vaihdetaan kanavakoodaukseksi vähemmän redundantti kanavakoodaus, jos käytössä oleva kanavakoodaus ei ole mainitun käytössä olevan valikoiman vähiten redundantti kanavakoodaus.
8. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että matkaviestin (MS) ohjaa käytettävää tiedonsiirtotilaa.
9. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että tukiasemakes-kus (BSC) ohjaa käytettävää tiedonsiirtotilaa. 10
10. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että matkaviestin-keskus (MSC/IWF) ohjaa käytettävää tiedonsiirtotilaa.
11. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että tiedonsiirtoti-15 laa vaihdettaessa sellaisessa tapauksessa, jossa uuden tiedonsiirtotilan RLP-protokolla on erilainen kuin vanhan tiedonsiirtotilan RLP-protokolla, uuden tiedonsiirtotilan RLP-protokolla tarvittaessa nollataan tai alustetaan, jolloin lähetetyt mutta vanhan RLP-protokollan mukaisesti kuittaamattomat kehykset lähetetään uudelleen uuden tiedonsiirtotilan RLP-protokollan mukaisesti. 20
12. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että se käsittää vaiheet, joissa tukiasemakeskus (BSC) päättää tiedonsiirtotilan muutoksesta (104), tukiasemakeskus (BSC) vaihtaa tukiaseman (BTS) käyttämän tiedonsiirtotilan 25 (114,116), tukiasemakeskus (BSC) vaihtaa matkaviestimen (MS) käyttämän tiedonsiirtotilan (118, 120), ja tukiasemakeskus (BSC) ilmoittaa verkkosovittimelle (IWF), että tiedonsiirtoti-la on muutettu (122). : 30
13. Järjestelmä soluverkkopohjaisessa matkaviestinjärjestelmässä suoritettavan tiedonsiirron optimoimiseksi, jossa järjestelmässä voidaan käyttää useampaa kuin yhtä tiedonsiirtotilaa matkaviestimen ja tukiaseman välillä, ja 35. jossa järjestelmässä tiedonsiirtotilan mahdollistama käyttäjän tietojen siirtono peus riippuu ainakin käytössä olevien kanavaresurssien määrästä ja käytössä olevan kanavakoodauksen redundanssista, ja 103850 13 jossa järjestelmässä matkaviestimen (MS) käytössä olevien kanavaresurssien määrä on rajallinen, ja jossa jäijestelmässä matkaviestimen (MS) käytössä on rajallinen valikoima erilaisia kanavakoodauksia, 5 tunnettu siitä, että se on jäljestetty valitsemaan käytettävä tiedonsiirtotila matkaviestimen (MS) ja tukiaseman (BTS) välisen yhteyden laatua kuvaavan tunnusluvun perusteella ja siitä, että se on jäljestetty ilmoittamaan verkkosovittimelle (IWF) mainitun valinnan jälkeen tiedonsiirtotilan vaihdosta ja siitä, että Verkkosovitin (IWF) on järjestetty vaihtamaan verkkopalvelun tiedonsiirtotila vasteena mainitun ilmoi-10 tuksen vastaanottamiselle.
14. Patenttivaatimuksen 13 mukainen jäijestelmä, tunnettu siitä, että mainittu tunnusluku on järjestetty muodostumaan ainakin osittain RXQUAL-mittauksen tuloksen perusteella. 15
15. Patenttivaatimuksen 13 mukainen järjestelmä, tunnettu siitä, että mainittu tunnusluku on järjestetty muodostumaan ainakin osittain RXLEV-mittauksen tuloksen perusteella.
16. Patenttivaatimuksen 13 mukainen jäijestelmä, tunnettu siitä, että matkaviestin (MS) on järjestetty ohjaamaan käytettävää tiedonsiirtotilaa.
17. Patenttivaatimuksen 13 mukainen jäijestelmä, tunnettu siitä, että tukiasema-keskus (BSC) on järjestetty ohjaamaan käytettävää tiedonsiirtotilaa. 25
18. Patenttivaatimuksen 13 mukainen järjestelmä, tunnettu siitä, että matkavies-tinkeskus (MSC/IWF) on järjestetty ohjaamaan käytettävää tiedonsiirtotilaa. 14 103850
FI962834A 1996-07-12 1996-07-12 Tiedonsiirtotilan automaattinen ohjaus FI103850B (fi)

Priority Applications (8)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI962834A FI103850B (fi) 1996-07-12 1996-07-12 Tiedonsiirtotilan automaattinen ohjaus
US08/886,089 US6181686B1 (en) 1996-07-12 1997-07-02 Automatic data transfer mode control
JP50564598A JP4115532B2 (ja) 1996-07-12 1997-07-11 自動的データ転送モード制御
EP97930536A EP0976282B1 (en) 1996-07-12 1997-07-11 Automatic data transfer mode control
PCT/FI1997/000445 WO1998003030A1 (en) 1996-07-12 1997-07-11 Automatic data transfer mode control
DE69740065T DE69740065D1 (de) 1996-07-12 1997-07-11 Automatische regelung des datenübertragungsmodus
AU34453/97A AU3445397A (en) 1996-07-12 1997-07-11 Automatic data transfer mode control
JP2008042077A JP4195075B2 (ja) 1996-07-12 2008-02-22 自動的データ転送モード制御

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI962834 1996-07-12
FI962834A FI103850B (fi) 1996-07-12 1996-07-12 Tiedonsiirtotilan automaattinen ohjaus

Publications (4)

Publication Number Publication Date
FI962834A0 FI962834A0 (fi) 1996-07-12
FI962834A FI962834A (fi) 1998-01-13
FI103850B1 FI103850B1 (fi) 1999-09-30
FI103850B true FI103850B (fi) 1999-09-30

Family

ID=8546381

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI962834A FI103850B (fi) 1996-07-12 1996-07-12 Tiedonsiirtotilan automaattinen ohjaus

Country Status (7)

Country Link
US (1) US6181686B1 (fi)
EP (1) EP0976282B1 (fi)
JP (2) JP4115532B2 (fi)
AU (1) AU3445397A (fi)
DE (1) DE69740065D1 (fi)
FI (1) FI103850B (fi)
WO (1) WO1998003030A1 (fi)

Families Citing this family (74)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6580700B1 (en) * 1995-10-27 2003-06-17 Symbol Technologies, Inc. Data rate algorithms for use in wireless local area networks
US6577643B1 (en) * 1997-10-14 2003-06-10 Lucent Technologies Inc. Message and communication system in a network
FI974558A (fi) * 1997-12-18 1999-06-19 Nokia Mobile Phones Ltd Resurssin varaus liikkuvassa Internet-protokollassa
US6131039A (en) * 1998-03-20 2000-10-10 Alcatel Usa Method and system for wireless telecommunications
WO1999052307A1 (en) * 1998-04-03 1999-10-14 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Flexible radio access and resource allocation in a universal mobile telephone system (umts)
FI981407A (fi) 1998-05-11 1999-11-12 Nokia Networks Oy Handover ja verkkosovitus radiojärjestelmässä
US6529730B1 (en) * 1998-05-15 2003-03-04 Conexant Systems, Inc System and method for adaptive multi-rate (AMR) vocoder rate adaption
US6421527B1 (en) * 1998-05-21 2002-07-16 Texas Instruments Incorporated System for dynamic adaptation of data/channel coding in wireless communications
TW385602B (en) * 1998-05-26 2000-03-21 Koninkl Philips Electronics Nv Transmission system with adaptive channel encoder and decoder
ATE358924T1 (de) 1998-06-15 2007-04-15 Motorola Inc Verfahren und gerät zur verbesserung der kapazität in einem funkkommunikationssystem
US6594238B1 (en) 1998-06-19 2003-07-15 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for dynamically adapting a connection state in a mobile communications system
KR100342525B1 (ko) * 1998-07-16 2002-06-28 윤종용 이동통신시스템의 패킷 데이터 처리 시스템 및 방법
US6301265B1 (en) * 1998-08-14 2001-10-09 Motorola, Inc. Adaptive rate system and method for network communications
FI110048B (fi) * 1998-09-16 2002-11-15 Nokia Corp Menetelmä ja laite radioresurssien dynaamiseksi ohjaamiseksi
KR20010088811A (ko) * 1998-09-22 2001-09-28 칼 하인쯔 호르닝어 디지털 통신 신호의 전송 품질을 평가하기 위한 방법 및장치
US6625776B1 (en) * 1998-09-30 2003-09-23 Northrop Grumman Corporation Adaptive coding scheme for a processing communications satellite
DE19854455C1 (de) * 1998-11-25 2000-06-15 Siemens Ag Verfahren und Basisstation zur Übertragung von Informationselementen über eine Funkschnittstelle eines Funk-Kommunikationssystems
KR100379410B1 (ko) * 1998-12-17 2003-05-17 엘지전자 주식회사 이동 통신 데이터 시스템의 블록/언블록 정보 교환 방법
SE512607C2 (sv) * 1998-12-18 2000-04-10 Ericsson Telefon Ab L M Förfarande och anordning vid radiokommunikation
CA2257319C (en) * 1998-12-30 2006-03-14 Northern Telecom Limited Dynamic radio link adaptation
WO2000047006A1 (en) * 1999-02-01 2000-08-10 Nokia Networks Oy Adaptation of codec operating modes in a telecommunication network
US6507567B1 (en) 1999-04-09 2003-01-14 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Efficient handling of connections in a mobile communications network
GB9908805D0 (en) * 1999-04-16 1999-06-09 Nokia Telecommunications Oy A method of transmitting
GB2352585B (en) * 1999-05-28 2003-11-12 Nec Corp Mobile telecommunications system
ES2296377T3 (es) 1999-06-23 2008-04-16 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Optimizador de ancho de banda que funciona dinamicamente en conexiones referentes a comuniaciones por radio, en particualr para los sistemas de telecomunicaciones inalambricas mejoradas digitalmente (dect).
ES2213587T3 (es) * 1999-07-05 2004-09-01 Nokia Corporation Procedimiento para seleccion del metodo de codificacion.
FI19992166A (fi) * 1999-10-08 2001-04-09 Nokia Networks Oy Menetelmä tiedonsiirtoyhteyden reitin muuttamiseksi ja tiedonsiirtolinkin yli olevan yhteysmäärän kasvattamiseksi
FI109320B (fi) 1999-11-02 2002-06-28 Nokia Corp Signalointimenetelmä
GB2357221A (en) * 1999-12-10 2001-06-13 Nokia Mobile Phones Ltd A communication network where channels can operate at a first or second data rate
US6650623B1 (en) * 1999-12-30 2003-11-18 Aperto Networks, Inc. Adaptive link layer for point to multipoint communication system
US6728218B1 (en) * 2000-02-14 2004-04-27 Motorola, Inc. Method of dynamic rate switching via medium access channel layer signaling
US6944150B1 (en) * 2000-02-28 2005-09-13 Sprint Communications Company L.P. Method and system for providing services in communications networks
DE10009401C2 (de) * 2000-02-28 2003-07-24 Siemens Ag Verfahren, Mobilfunksystem und Station zur Ermittlung einer Vorhaltezeit für eine Verbindung zwischen zwei Stationen
FR2806576B1 (fr) * 2000-03-15 2004-04-23 Nortel Matra Cellular Procede d'emission de signaux radio, reseau d'acces et terminal de radiocommunication appliquant le procede
US6944473B2 (en) * 2000-06-27 2005-09-13 Motorola, Inc Method for radio access bearer reconfiguration in a communications system
EP1332572A2 (en) * 2000-11-09 2003-08-06 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Device and method for transfer of data packets
KR100493280B1 (ko) * 2000-12-29 2005-06-02 엘지전자 주식회사 이동 단말의 위치 등록 제어 방법
KR100403085B1 (ko) * 2000-12-29 2003-10-30 엘지전자 주식회사 하이브리드 arq 시스템에서 레이트매칭 알고리즘의초기치 설정방법
US6771619B2 (en) * 2001-02-14 2004-08-03 Nokia Corporation Automatic detection and modification of channel usage in TDMA wireless communication networks
US7023824B2 (en) * 2001-02-27 2006-04-04 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method, apparatus, and system for optimizing transmission power and bit rate in multi-transmission scheme communication systems
US7096261B2 (en) * 2001-03-12 2006-08-22 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for providing multiple quality of service levels in a wireless packet data services connection
US6810236B2 (en) 2001-05-14 2004-10-26 Interdigital Technology Corporation Dynamic channel quality measurement procedure for adaptive modulation and coding techniques
CN101453303B (zh) * 2001-05-14 2014-03-12 英特尔公司 用于确定信令开销和无线电资源利用的方法、基站和用户设备移动终端
FR2824935B1 (fr) * 2001-05-18 2005-09-16 Christian Bechon Procede et systeme pour diffuser vers un utilisateur nomade de courtes videos relatives a la vie courante et liees a une pratique gestuelle
US7043210B2 (en) * 2001-06-05 2006-05-09 Nortel Networks Limited Adaptive coding and modulation
EP1400049B1 (en) * 2001-06-27 2004-12-29 Nokia Corporation Method for adaptively setting transmission parameters for a random access channel transmission uplink procedure in a wireless communication system
EP1423934B1 (en) * 2001-09-04 2011-05-18 Nokia Siemens Networks Oy Method and system for bit rate adaptation
US20050002422A1 (en) * 2001-11-09 2005-01-06 Yoshifumi Morihiro Information rate contol method, mobile station, radio control apparatus, base station, and mobile communication system
SE524688C2 (sv) * 2001-12-06 2004-09-14 Ericsson Telefon Ab L M Metod och anordningar för att allokera kanal till en mobilstation i ett radiokommunikationssystem
KR100837351B1 (ko) 2002-04-06 2008-06-12 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템의 무선링크 파라미터 갱신 방법
WO2003101137A1 (en) * 2002-05-23 2003-12-04 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Data preservation
GB0302024D0 (en) * 2003-01-29 2003-02-26 Roke Manor Research Transport format combination selection in the uplink for the flexible layer one
GB2402021A (en) 2003-05-19 2004-11-24 Nec Corp Rate control method and apparatus for data packet transmission from a mobile phone to a base station
GB2405289B (en) * 2003-08-20 2006-10-25 Ipwireless Inc Method,base station,remote station and system for HSDPA communication
JP4194091B2 (ja) 2003-09-02 2008-12-10 ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社 無線通信システムおよび無線通信装置
JP4219930B2 (ja) * 2003-09-10 2009-02-04 富士通株式会社 伝送パラメータ制御装置
GB2416963B (en) * 2004-08-06 2009-05-20 Samsung Electronics Co Ltd Telecommunications methods and apparatus
US9288713B2 (en) * 2005-01-31 2016-03-15 Google Technology Holdings LLC Method and apparatus for dynamically changing modes of a reliable transport protocol
US8045972B2 (en) * 2005-09-03 2011-10-25 Mayflower Communications Company, Inc. Multimode wireless radio access network with distributed processing
US8515480B2 (en) * 2005-11-04 2013-08-20 Nec Corporation Wireless communication system and method of controlling a transmission power
US7965633B2 (en) * 2005-12-12 2011-06-21 Alcatel-Lucent Usa Inc. Method of downlink rate control
US7647037B2 (en) * 2006-01-31 2010-01-12 International Business Machines Corporation Location aware, on demand, media delivery to remote devices
KR100929087B1 (ko) 2006-02-09 2009-11-30 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 핸드오버시 업링크 타이밍싱크 프로시져 수행 방법 및 장치
US20070192516A1 (en) * 2006-02-16 2007-08-16 Standard Microsystems Corporation Virtual FIFO automatic data transfer mechanism
US7631110B2 (en) * 2006-05-03 2009-12-08 Standard Microsystems Corporation Address assignment through device ID broadcast
US8239603B2 (en) * 2006-05-03 2012-08-07 Standard Microsystems Corporation Serialized secondary bus architecture
CN1984493B (zh) * 2006-06-13 2010-05-12 华为技术有限公司 移动通信网络中实时调整信道的方法及其系统
CN101159975B (zh) * 2006-09-22 2011-07-06 华为技术有限公司 一种空口资源分配指示方法、装置和用户终端
EP2109944B1 (en) * 2007-01-13 2017-03-08 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for transmitting and receiving signals using multiple frequency bands in a wireless communication system
KR101402801B1 (ko) * 2008-06-27 2014-06-02 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 서빙 셀 전환 지연시간 감소 방법 및장치
US9571225B2 (en) * 2009-07-08 2017-02-14 Google Technology Holdings LLC Method and apparatus for optimizing target error rates for link adaptation in a communication system
US8762589B2 (en) * 2010-01-22 2014-06-24 National Instruments Corporation Data transfer between devices maintaining state data
US8780168B2 (en) 2011-12-16 2014-07-15 Logitech Europe S.A. Performing DMA transfer of audio and video data received over a serial bus
US9179169B2 (en) * 2012-03-14 2015-11-03 Imagine Communications Corp. Adaptive media delivery

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3933262A1 (de) 1989-10-05 1991-04-11 Bosch Gmbh Robert Verfahren und einrichtung zur bidirektionalen uebertragung von daten
NZ239283A (en) * 1990-08-23 1994-09-27 Ericsson Telefon Ab L M Mobile cellular radio: handoff between half rate and full rate channels according to estimated received signal quality
FI92894C (fi) * 1992-08-17 1995-01-10 Nokia Telecommunications Oy Järjestely datansiirron tehostamiseksi digitaalisessa solukkoradioverkossa
KR0174778B1 (ko) * 1993-07-21 1999-03-20 조나단 피. 메이어 고주파 통신 시스템에서의 데이타 및 팩시밀리 서비스들을 제공하는 장치 및 방법
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
US5649299A (en) * 1993-10-27 1997-07-15 Motorola, Inc. Apparatus and method for adapting a digital radiotelephone system to increased subscriber traffic
US5491565A (en) * 1993-12-03 1996-02-13 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson System and method for varying the transmission rate of facsimile data in a telecommunication system
SE9304119D0 (sv) * 1993-12-10 1993-12-10 Ericsson Ge Mobile Communicat Apparatuses and mobile stations for providing packet data communication in digital TDMA cellular systems
KR100362337B1 (ko) * 1994-02-25 2003-04-08 텔레폰아크티에볼라게트 엘엠 에릭슨 원격통신네트워크에서무선송신기-수신기로및무선송신기-수신기로부터의통신대역폭요구조건을줄이기위한분산기지국
EP0671824B1 (de) * 1994-03-07 2004-05-19 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren und Anordnung zur Übertragen von block kodierten Informationen über mehrere Kanäle in einem digitalen mobilen Funksystem
FR2718906B1 (fr) 1994-04-13 1996-05-24 Alcatel Mobile Comm France Procédé d'adaptation de l'interface air, dans un système de radiocommunication avec des mobiles, station de base, station mobile et mode de transmission correspondants.
FI103700B1 (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
US5722051A (en) * 1996-02-13 1998-02-24 Lucent Technologies Inc. Adaptive power control and coding scheme for mobile radio systems
US5729536A (en) * 1996-04-10 1998-03-17 Lucent Technologies Cellular system architectures supporting data services
US5909648A (en) * 1996-04-11 1999-06-01 Northern Telecom Limited Network interface and method for providing complete reception of data
US5844885A (en) * 1996-06-11 1998-12-01 Qualcomm Incorporated Method and apparatus of providing bit count integrity and synchronous data transfer over a channel which does not preserve synchronization

Also Published As

Publication number Publication date
DE69740065D1 (de) 2011-01-05
EP0976282A1 (en) 2000-02-02
JP4115532B2 (ja) 2008-07-09
AU3445397A (en) 1998-02-09
FI103850B1 (fi) 1999-09-30
JP2008182731A (ja) 2008-08-07
JP2000514624A (ja) 2000-10-31
FI962834A (fi) 1998-01-13
US6181686B1 (en) 2001-01-30
EP0976282B1 (en) 2010-11-24
FI962834A0 (fi) 1996-07-12
JP4195075B2 (ja) 2008-12-10
WO1998003030A1 (en) 1998-01-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI103850B (fi) Tiedonsiirtotilan automaattinen ohjaus
US8094623B2 (en) Method and apparatus for choosing a sector based on a scaled forward link metric
JP4185152B2 (ja) マクロダイバーシチ中の改良されたダウンリンクパワー制御
US7239847B2 (en) Method and apparatus for adaptive server selection in a data communication system
EP1650881B1 (en) Method and apparatus for supervising transmit power in a high data rate system
EP1741207B1 (en) Method and apparatus for channel sensitive scheduling in a communication system
CA2395312C (en) Method and system for handling the transcoding of connections handed off between mobile switching centers
EP1638361B1 (en) Method for routing downlink control information from multiple active base stations through a single serving base station
US7830854B1 (en) Variable auxiliary pilot trigger and performance
KR100973925B1 (ko) 소프트 핸드오프 및 셀-스위칭 동안 데이터 레이트 제어를 위한 방법 및 장치
US20050180325A1 (en) Method of controlling data transmission, radio system, packet control unit, and remote network element
US7330700B2 (en) Radio apparatus and method for determining the communication timing of a channel quality indicator (CQI) based on CQI update and CQI repetition count information
JP2005532702A (ja) 通信システムの不平衡を管理する方法および装置
US7353001B1 (en) Method and apparatus for managing beam selection in a mobile handset
US6769086B2 (en) Apparatus and methods for a coding scheme selection
US8576737B1 (en) Intelligent specification of forward-link rate-control
MXPA06008343A (en) Method and apparatus for channel sensitive scheduling in a communication system

Legal Events

Date Code Title Description
MA Patent expired