JP2000174820A - パケット無線サ―ビスのデ―タ伝送方法及びその装置 - Google Patents

パケット無線サ―ビスのデ―タ伝送方法及びその装置

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JP2000174820A
JP2000174820A JP33682199A JP33682199A JP2000174820A JP 2000174820 A JP2000174820 A JP 2000174820A JP 33682199 A JP33682199 A JP 33682199A JP 33682199 A JP33682199 A JP 33682199A JP 2000174820 A JP2000174820 A JP 2000174820A
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 無活動期間中もパケット無線サービスの物理
的接続が保持され続け、同じ物理的資源を複数のユーザ
でなお共有することが可能なパケット無線サービスのデ
ータ伝送方法及びその装置提供すること。 【解決手段】 活動期間終了時続いて無活動期間が始ま
るか、あるいは接続解放され得るか否かをネットワーク
に通知する。無活動期間後に活動期間が始まるとき、当
該接続にはPDCHを再確保し、他のユーザには他のチ
ャネルを割当てる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、パケット無線サー
ビスにおいて情報を伝送する方法及び装置に関する。特
に、本発明は移動電気通信システムにおける音声データ
及びビデオデータ等の遅延に敏感なデータの伝送に関す
る。
【0002】
【従来の技術】一般に移動電気通信システムとは、当該
システムのサービス対象地域を移動している移動局MS
と、当該システムの固定部分との間の無線通信接続を可
能にする任意の電気通信システムである。代表的な移動
通信システムは公衆地上移動通信ネットワーク(PLM
N)である。本発明の出願時に使用されていた移動電気
通信システムの大半はこのシステムの第2世代に属して
おり、GSMシステム(移動通信用広域システム)は公
知の実例である。しかし、本発明は近年規格化されつつ
あるUMTS(一般移動電気通信システム)などの移動
電気通信システムの次世代、すなわち第3世代にも適用
することができる。
【0003】インターネット実時間サービスは過去数年
の間に広く利用されるようになった。IP(インターネ
ット・プロトコル)電話アプリケーション及び各種スト
リーミングアプリケーションは、インターネットにおい
て一般的である。これらの実時間サービスに対する無線
アクセスの需要は、なお増大すると予想されている。G
PRS(一般パケット無線サービス)等のパケット交換
無線ネットワークは、例えばインターネットサービスな
どのデータサービスを費用有効的に提供するように設計
されている。GPRSでは、チャネルは一人のユーザに
よって連続的に占有されるのではなく、多数のユーザで
共有する。これが効率の良いデータ多重化を容易にす
る。しかし、GPRSは元来、IP電話セッション等の
遅延に敏感な実時間データ向けに設計されていない。よ
って、GPRSは実時間トラフィックにより課される要
件を満たさない種々の技術的解決策を含んでいる。以
下、実時間で伝送され、伝送中一時的に停止する無活動
期間を有するデータフローを「遅延に敏感なデータ」と
表記する。
【0004】従来技術の解決策の問題点と、本発明の着
想との理解のために、第3世代のディジタルセルラー無
線システムの構造を説明し、次にGPRSの詳細を説明
する。
【0005】図8aは、将来型のセルラー無線システム
である。これは、GSMシステムの構成要素をすべて新
しいものと入れ替えたものではなく、従来の要素と新し
い要素とを混在させたものである。端末装置は、基地局
と基地局コントローラとを含むRAN(無線アクセスネ
ットワーク)に接続されている。セルラー無線システム
のコアネットワークは、MSC(移動サービス交換セン
ター)と、他のネットワーク要素との関連付けを行う伝
送システムを有している。ここで、他のネットワーク要
素とは、SGSN(サービングGPRS支援ノード)、
GGSN(ゲートウェイGPRS支援ノード)等であ
り、GPRSは一般パケット無線サービスのことであ
る。GSMから発展したGSM+規格では、コアネット
ワークは新しいサービスを提供することもできる。
【0006】図8aにおいて、セルラー無線システム1
0のコアネットワークは、3つの並列無線アクセスネッ
トワークと接続しているコアネットワークGSM+11
を含んでいる。12及び13は無線アクセスネットワー
クUMTS1、UMTS2であり、14は無線アクセス
ネットワークGSM+である。12のUMTS1は、移
動サービスを提供する電気通信オペレータが所有する商
用無線アクセスネットワークであり、電気通信オペレー
タの全加入者に平等にサービスする。13のUMTS2
は、その構内で当該ネットワークを稼働させている会社
に所有されている私用のアクセス無線ネットワークであ
る。通常、私用の無線アクセスネットワークUMTS2
のセルは、サービス契約している会社の従業員の端末装
置によってのみ使用することのできるナノセル(または
ピコセル)である。3つの無線アクセスネットワーク
は、各種サービスを提供するための各サイズのセルを持
つことができる。また、UMTS1とUMTS2(12
と13)、GSM+14のセルは完全に、あるいは部分
的に重なり合っていてもよい。提供されたときに使用す
るビット伝送速度は伝搬通路の状態、使用サービスの特
性、セルラーシステムの地域全体の容量、及び加入者の
容量需要に依存する。前述した新しいタイプの無線アク
セスネットワークは一般無線アクセスネットワーク(G
RAN)と称される。そのネットワークは様々なタイプ
のコアネットワーク(CN)、特にGSMシステムのG
PRSネットワークと共存することができる。GRAN
は、シグナリングメッセージを使用して互いに通信する
ことのできる基地局(BS)と無線ネットワークコント
ローラ(RNC)との集合体として定義することができ
る。
【0007】図8bはGPRSの構成図である。GPR
Sは、現在はGSMシステムを基礎に置いた新しいサー
ビスであるが、将来は一般化すると考えられている。G
PRSはETSI(欧州電気通信規格協会)で、GSM
フェーズ2+及びUMTSの規格化研究対象である。G
PRS稼働環境は、GPRSバックボーンネットワーク
により相互接続される1つ以上のサブネットワークサー
ビスエリアを含む。サブネットワークは複数のパケット
データサービスノード(SN)から形成されており、こ
こではサービングGPRS支援ノード(SGSN15
3)と称する。SGSN153は複数のBSS152
(セル)を介し、移動局MS151にパケットサービス
を提供するため、移動電気通信システムに接続される
(通常はインターワーキングユニットを介して基地局に
接続される)。中間に位置する移動通信ネットワーク
は、SGSN153と移動局MS151との間のパケッ
ト交換データ伝送を提供する。そして、各種サブネット
ワークがGPRSゲートウェイ支援ノード(GGSN1
54)を介して公衆データネットワーク(PDN15
5)などの外部データネットワークに接続される。上記
のようにして、GPRSは移動電気通信システムの当該
要素をアクセスネットワークとして機能させ、移動局M
S151と外部データネットワークとの間のパケットデ
ータ伝送を可能にする。
【0008】GPRSにアクセスするため、移動局MS
151は始めにGPRS所属処理手順を実行して自分の
存在をネットワークに知らせる必要がある。この動作に
よって移動局MS151とSGSN153との論理的リ
ンクが確立される。そして、GPRS間でのショートメ
ッセージサービス(SMS158,159)、SGSN
153経由のページング、さらにはGPRS入力データ
の通知に移動局MS151が利用可能となる。より具体
的には、移動局MS151がGPRSネットワークに属
しているとき、すなわちGPRS所属処理手順のとき、
SGSNは移動性管理コンテキスト(MMコンテキス
ト)をつくる。GPRS所属処理手順ではSGSN15
3によって加入者の確認も実行される。GPRSデータ
を送受信したい移動局MS151は、PDP起動処理手
順を要求し、使いたいパケットデータアドレスを起動さ
せなければならない。この動作によって移動局MS15
1はGGSN154に自分の存在を知らせ、外部データ
ネットワークとのインターワーキングが開始可能とな
る。より具体的には、PDPコンテキストは、移動局M
S151とGGSN154とSGSN153とでつくら
れる。PDPコンテキストは、PDPタイプ(例えば
X.25又はIP)、PDPアドレス(例えばX.12
1アドレス)、サービス品質(QoS)、及びNSAP
I(ネットワークサービスアクセスポイント識別子)な
ど、各種のデータ伝送パラメータを確定する。移動局M
S151は、特定のメッセージ(起動PDPコンテキス
ト要求)でPDPコンテキストを起動させる。起動PD
Pコンテキスト要求によって、TLLI、PDPタイ
プ、PDPアドレス、要求されるQoS、NSAPI、
及びアクセスポイント名(APN)に関する情報が与え
られる。
【0009】図8bは次のGSM機能ブロック図も示し
ている。移動交換センター/ビジター位置レジスター
(MSC/VLR160)、ホーム位置レジスター(H
LR157)、及び装置識別情報レジスター(EIR1
61)を示している。通常、GPRSシステムは他の公
衆地上移動通信ネットワーク(PLMN156)とも接
続している。
【0010】一般的に、ディジタルデータ伝送プロトコ
ルを適用する機能はOSI(開放システムインターフェ
ース)モデルに従うスタックであり、そのスタックの各
層のタスクは、各層間のデータ伝送と共に正確に定義さ
れている。GSMシステムフェーズ2+(ここでは、デ
ィジタル無線データ伝送システム)では、5つの動作層
が定義されている。
【0011】プロトコル層間の関係が図9に示されてい
る。200及び201は、移動局MS151−基地局サ
ブシステム間の最下層のプロトコル層であり、物理的無
線接続に対応する層(L1)である。その上に、正規O
SIモデルのレイヤ2及びレイヤ3(図示せず)に対応
する層の集合体が形成されており、その最下層は202
及び203であり、無線リンク制御/媒体アクセス制御
層(RLC/MAC)である。その上に論理リンク制御
層(LLC)204,205があり、頂点に無線資源制
御層(RRC)206,207がある。一般無線アクセ
スネットワークの基地局サブシステム(UTRABS
S)と、コアネットワークに置かれているインターワー
キングユニット/コアネットワーク(IWU/CN)と
の間には、いわゆるIuインターフェースを使用するこ
とが仮定されている。ここで上記のL1からLLCまで
の層に対応する層はOSIモデルの層L1及びL2(図
中のブロック208及び209)であり、上記のRRC
207に対応する層はOSIモデルの層L3(図中のブ
ロックU210及び211)である。
【0012】移動局MSは、より高レベルの制御プロト
コル212と、より高レベルのアプリケーションを提供
するためのプロトコル213とを含んでいなくてはなら
ず、前者はデータ伝送接続と関連する制御機能を実行す
るためにRRC206,207と通信し、後者はユーザ
に直接サービスするようなデータ(例えば、ディジタル
符号化されている音声)を送信するためにLLC204
と直接通信する。GSMシステムの移動局MSでは、ブ
ロック212及び213は上記のMM層に含まれてい
る。
【0013】GPRSでは、パケットデータをパケット
データチャネル(PDCH)で伝送するために、仮ブロ
ックフロー(TBF)がつくられる。TBFは論理リン
ク制御(LLC)パケットデータユニット(PDU)を
パケットデータ物理チャネルで単一方向に伝送する動作
を支援するため、2つの無線資源(RR)に値する資源
で使用される物理的接続である。通常、TBFは伝送す
るデータがない場合には解放されている。音声サービス
では、活動期間中に静寂期間があることが問題となる。
静寂期間中(すなわち無活動期間中)データは伝送され
ないためTBFは解放される。TBFセットアップ処理
手順にかかる時間が長すぎるため、活動期間中にセット
アップを終了することができない。
【0014】現在のGSMフェーズ2+仕様のGPRS
における資源割当ての実例の詳細を次に説明する。
【0015】GSMフェーズ2+では、アップリンク資
源割当ては次のように指定されている。まず、移動局M
Sがパケットチャネル要求メッセージをネットワークに
送信してアップリンク無線資源を要求する。パケットチ
ャネル要求メッセージについては各種アクセスタイプの
値が指定されている。データ伝送のために定義されてい
るアクセスタイプ値は、1フェーズアクセス、2フェー
ズアクセス、及びショートアクセスである。アクセスタ
イプ値にショートアクセスを使用する場合、移動局MS
が要求できる無線資源はわずか数個のRLCデータブロ
ックしか伝送できない。よって、その無線資源を用いて
連続的データフローを伝送することはできない。
【0016】1フェーズアクセスを示すパケットチャネ
ル要求メッセージをネットワークが受信すると、ネット
ワークは1つ又は複数のPDCHの無線資源を割当てる
ことができる。この割当ては当該要求メッセージに含ま
れている情報に基づいて行われる。次の表1は、11ビ
ットのパケットチャネル要求メッセージのメッセージ内
容の実例を示している。
【表1】
【0017】1フェーズアクセスを示す11ビットのパ
ケットチャネル要求メッセージは、移動局MSのマルチ
スロットクラスを表す5ビットのフィールドと、要求さ
れた優先権を示す2ビットのフィールドと、ランダム参
照(ランダムな移動局識別情報)を表す3ビットのフィ
ールドとを有する。
【0018】次の表2は、8ビットのパケットチャネル
要求メッセージのメッセージ内容の実例を示している。
【表2】
【0019】1フェーズアクセスを示す8ビットのパケ
ットチャネル要求メッセージは、移動局MSのマルチス
ロットクラスを表す5ビットのフィールドと、ランダム
参照を表す2ビットのフィールドとを有する。割当てら
れる無線資源に関する情報は、パケットアップリンク割
当てメッセージと共に移動局MSに送信される。
【0020】ネットワークは、2フェーズアクセスを示
すパケットチャネル要求メッセージを受信すると、1つ
のPDCHの限られた無線資源を割当てることができ
る。割当てられた無線資源は、パケットアップリンク割
当てメッセージで移動局MSに伝送される。この後、移
動局MSは割当てられた無線資源を使ってパケット資源
要求メッセージをネットワークに伝送する。パケット資
源要求メッセージは、例えば帯域幅及び優先権などの、
必要とされる無線資源と当該移動局MSの無線能力とを
より正確に定義する。パケット資源要求メッセージで受
け取った情報に基づいて、ネットワークは1個または複
数のPDCHをTBFに割当て、割当てられた無線資源
をパケットアップリンク割当てメッセージを用いて移動
局MSに知らせる。
【0021】上の例では、無線資源の要求はGPRS制
御チャネルを使って行われた。セルがGPRS制御チャ
ネルを含んでいない(GPRSを支援していたとして
も)場合に無線資源を要求する方法もある。この方法の
場合、GSM制御チャネルを使って資源要求を行う。
【0022】従来技術のアップリンク無線資源割当てで
は、次の問題が生じる。
【0023】パケットチャネル要求メッセージ及びパケ
ット資源要求メッセージに含まれている優先権フィール
ドが、遅延に敏感な実時間トラフィックを明確に定義し
ていない場合、ネットワークは必要な無線資源を移動局
MSに提供できない可能性がある。この場合、GPRS
を使う音声伝送が充分な品質に達しないなどの問題が生
じることが考えられる。
【0024】デフォルトRLCモードは、1フェーズア
クセスにおける認証応答有りのRLCモードである。実
時間トラフィックは、認証応答無しのRLCモードを使
って伝送されるため、2フェーズアクセスを使用する必
要がある。2フェーズアクセスを使って、追加無線資源
要求情報をネットワークに与えることができる。しか
し、2フェーズアクセスでは、移動局MSは1つではな
くて2つの要求メッセージをネットワークに送信しなけ
ればならず、2フェーズアクセスはチャネル割当て処理
手順に付加的な遅延をもたらす。追加の無線資源要求情
報を与えても、遅延に敏感な実時間トラフィックを伝送
する移動局MSに、必要な無線資源をネットワークが提
供できるとは限らない。
【0025】アップリンク伝送のための無線資源を割当
てる場合、ダウンリンクパケットがなければダウンリン
クTBFを設けることはできない。よって、ダウンリン
ク無線資源を同時に割当てることはできない。移動局M
Sがダウンリンクパケットを受信するときにネットワー
クが当該パケットを伝送するための無線資源を割当てる
ことができないという事態が起こり得る。
【0026】ダウンリンク無線資源割当ては、次のよう
に指定されている。無線資源は割当てられていないが、
そのセル位置が分かっている移動局MSに関するデータ
をネットワークが受信すると、ネットワークはパケット
ダウンリンク割当てメッセージを移動局MSに送信す
る。よって、1個または複数のPDCHの無線資源を割
当てることができる。移動局MSは割当てメッセージを
受け取ると、割当てられたPDCHから無線リンク制御
(RLC)データブロックをさがす。
【0027】ダウンリンク無線資源割当てでは、次の問
題が生じることがある。
【0028】すなわち、SGSNから入ってくるデータ
に付加されている情報が、遅延に敏感な実時間トラフィ
ックを明確に定義していなければ、ネットワークは所要
のダウンリンク無線資源を移動局MSに提供できない可
能性がある。
【0029】また、双方向(ダウンリンク方向及びアッ
プリンク方向)に遅延に敏感な実時間トラフィックを伝
送する必要がある場合、移動局MSはネットワークが送
信許可を移動局MSに送るときにのみアップリンク無線
資源を要求することができる。これは、数秒間の可変的
な遅延時間をもたらす可能性がある。
【0030】ダウンリンク伝送のために無線資源を割当
てる場合、アップリンクパケットが無ければアップリン
クTBFをつくることができないため、アップリンク無
線資源を同時に割当てることができない。よって、移動
局MSがアップリンク無線資源を要求してもネットワー
クがその要求された無線資源を割当てることができない
という事態が生じ得る。
【0031】アップリンク無線資源割当て解除は、次の
ように指定されている。すなわち、アップリンクRLC
データブロックは、カウントダウン値(CV)フィール
ドを含んでいる。参考文献〔1〕によると、BS_CV
_MAX(放送パラメータ)より送信すべき多数のRL
Cデータブロックが、ネットワークに移動局MSに残っ
ているとき、CVは15でなければならないことが指定
されている。その他の場合、移動局MSは残っているR
LCデータブロックの個数をCVフィールドでネットワ
ークに通知する。最後のRLCデータブロックは、0に
セットしたCVと共に、ネットワークに送信しなければ
ならない。参考文献[1]では、15以外のCVを送信
後、移動局MSは新しいRLCデータブロックを要求し
てはならないことも定めている。これは、進行中のTB
Fに新しいRLCデータブロックを送信してはならない
ことを意味する。CVフィールドが0にセットされてい
るRLCデータブロックをネットワークが受信するとT
BF解放処理手順を開始する。
【0032】アップリンク無線資源割当て解除では、次
の問題が生じることがある。
【0033】すなわち、遅延に敏感な実時間データが、
現在のGPRS規則に従って無線インターフェースを介
して送信された場合、無活動期間中は移動局MSにはネ
ットワークに送信するRLCデータブロックがないた
め、CV値“0”がアップリンクTBFを終了させてし
まう。移動局MSは1セッションあたり数個のTBFを
確立しなければならないことになる。TBFセットアッ
プ処理手順には時間がかかるため、遅延に敏感なトラフ
ィックを良好な品質で送信することはできない。また、
移動局MSがアップリンク無線資源を要求したときに空
いている無線資源を常に利用できるという保証はない。
【0034】ダウンリンク無線資源割当て解除は、次の
ように仕様が定められている。すなわち、どのダウンリ
ンクRLCデータブロックもRLCヘッダ中に最終ブロ
ックインジケータ(FBI)フィールドを含む。参考文
献[1]では、ネットワークがFBIフィールドを1に
セットすることによってダウンリンクTBFの解放を移
動局MSに通知することを定めている。ネットワーク
は、移動局MSに送信するRLCデータブロックをそれ
以上持っていない場合、FBIフィールドを1にセット
する。FBIフィールドが1にセットされているRLC
データブロックを受信した後、移動局MSはFBI情報
を受信したことをネットワークに認証応答しなければな
らない。ネットワークが認証応答メッセージを受信する
とTBFは解放される。
【0035】ダウンリンク無線資源割当て解除では、次
の問題が生じることがある。
【0036】すなわち、遅延に敏感な実時間トラフィッ
クが現在のGPRS規則に従って無線インターフェース
を介して伝送されると、無活動期間中はネットワークに
は移動局MSに送信するRLCデータブロックがない。
よって、FBI値が1にセットされてダウンリンクTB
Fを終了してしまう。ネットワークは1セッションあた
り数個のTBFを確立しなければならない。また、ネッ
トワークがダウンリンク無線資源を割当てようとしたと
き、空いている無線資源が常に利用できるという保証は
ない。
【0037】アップリンク送信許可及びダウンリンク送
信許可を割当てる時にも問題が起きる。例えば、遅延に
敏感な実時間トラフィックがパケットデータチャネル
(PDCH)で伝送されるとする。現在のネットワーク
は、遅延に敏感なデータが伝送されることに関する明確
な情報を持っていない場合がある。よって、そのデータ
を伝送するために充分な送信許可が与えられるという保
証はない。
【0038】さらに、従来技術の問題点として、ネット
ワークがアップリンク方向、及びダウンリンク方向の送
信許可を別々に配分する点があげられる。これは、どの
移動局MSが次にデータを送信できるか、また、どの移
動局MSが次にデータを受信するかを管理することを特
徴としていることと関連している。しかし、音声などの
遅延に敏感なデータは、厳しい遅延条件を有する。した
がって、遅延に敏感なデータのユーザが送信データを有
している場合には、容認できるサービスレベルを維持す
るためにそれを実行できなければならない。2人以上の
ユーザが同じPDCHを割当てられ、ある時点で2人以
上のユーザが同時に送信をしなければならないとき、そ
のうちの1人しか当該チャネルでサービスを受けられな
いという事態が発生する。通話中、接続時間の大部分が
静寂である。したがって、1つのPDCHに2人以上の
音声ユーザを統計的に多重化することが可能である。し
かし、GPRSチャネル予約システムは、その必要を支
援するほど精巧ではない。したがって、1つのPDCH
に割当てることが出来るのは、遅延に敏感なデータ伝送
のユーザ1人だけである。これは、チャネル容量が効率
的に使用されてないことを意味する。
【0039】ネットワークは、移動局MSが遅延に敏感
なデータをアップリンク方向に送信したがっていること
を感知すると、要求された量のアップリンク資源をその
移動局MSのために確保しておく。これは、ネットワー
クが利用可能な資源を要することを意味する。さらに、
PDCHが特定の移動局MSによって、アップリンク方
向に一時的に占有されることを意味する。アップリンク
の遅延に敏感なデータ伝送における無活動期間中、ネッ
トワークは割当てられたチャネルのアップリンク送信許
可を、他の移動局MSに配分することができる。遅延に
敏感なデータを伝送している移動局MSは、PDCHの
アップリンク容量を保有している。よって、アップリン
ク方向への送信データの有無に関わらず、同じPDCH
を割当てられている他の移動局MSには送信許可を割当
てることはできない。また、同じPDCHを割当てられ
た2台以上の移動局MSが遅延に敏感なデータを同時に
送信しなくてはいけない場合にも、そのうちの1台しか
サービスを受けることができない。したがって、ネット
ワークが容認できるサービス品質を提供するためには、
遅延に敏感なデータを伝送する移動局MSの数をPDC
Hの数に応じて制限せざるを得ない。
【0040】
【発明が解決しようとする課題】本発明は上記問題に鑑
みて、パケット無線サービスの物理的接続が無活動期間
中にも保持され、同じ物理的資源を複数のユーザにより
共有することができるパケット無線サービスのデータ伝
送方法及びその装置を提供する。
【0041】
【課題を解決するための手段】本発明の目的は、移動局
MSとネットワークとの間に無活動期間がある場合に
も、TBFの機能を継続させることが可能な処理手順を
提供することである。その処理手順は、無線資源を効率
的に利用し、遅延に敏感なトラフィックを支援する。
【0042】本発明によると、活動期間終了時、その後
に無活動期間が始まるか、あるいは接続を解放してもよ
いかをネットワークに通知する。さらに、本発明による
と、PDCHを他のTBFに割り当ててもよいか否かを
ネットワークに通知する。その情報は、例えば活動期間
中に当該PDCHで、あるいは任意の時に制御チャネル
で伝送することができる。さらに、本発明によると、P
DCHで当該情報をデータブロックのMACヘッダフィ
ールドで伝送することができる。さらに、本発明による
と、独立のシグナリングメッセージを使用することがで
きる。この情報によって、送信データがない場合にも設
けられているTBFを利用可能な状態に保つことが可能
である。無活動期間後に再び活動期間が始まると、当該
接続は予めつくったTBFを再度使うことができる。同
じPDCHを使用しているユーザが他に存在する場合に
は、そのユーザには他のチャネルを割当てることができ
る。
【0043】さらに、本発明によると、活動期間後に無
活動期間が始まるか、あるいは接続解放するかに関する
情報を移動局とネットワークとの間で伝送する方法に代
わる他の方法を提供する。すなわち、ネットワークは活
動期間後に無活動期間が始まるか、あるいは接続解放す
るかを判定するためにタイマー機能を使用することがで
きる。この代替方法では、データ伝送の所定の無活動デ
ータ伝送時間が経過した時にTBFが解放される。
【0044】さらに本発明は、複数の遅延に敏感なデー
タフローを同じPDCHに割当てることを提案する。ア
ップリンクチャネルで1台の移動局が送信を始めた直後
に他の移動局には他のチャネルを再割当てしてもよい
し、あるいは移動局が伝送を要求することを示すことが
できるよう送信許可を定期的に移動局に割当ててもよ
い。ダウンリンクチャネルで、1台の移動局が送信を始
めた直後に他の移動局には他のチャネルを再割当てして
もよく、あるいは他の移動局が同じチャネルでデータを
受信し始めたときにデータを伝送できるようにしてもよ
い。
【0045】さらに本発明は、逆のデータ伝送方向にも
TBFを割当てる必要があるか否かをネットワークに通
知することを提案する。本発明によると、アップリンク
TBFが割当てられる時に、伝送するダウンリンクデー
タがない場合にもダウンリンクTBFが割当てられる。
この情報を、別の情報要素としてシグナリングメッセー
ジで伝送することができ、また他の目的の情報要素で伝
送することもできる。データが遅延に敏感であるときに
は(例えば、接続確立段階で)、双方のデータ伝送方向
に自動的にTBFを割当てることもできる。
【0046】さらに本発明は、伝送データが遅延に敏感
であるか否かをネットワークに通知することを提案す
る。この情報は、サービス品質プロフィール情報要素に
含まれている優先権フィールドでネットワークに伝える
ことができる。
【0047】本発明によると、PDCH資源を非常に効
率的に使用することが可能となり、多大な利点を与える
ことができる。さらに、本発明によると、ネットワーク
の総容量が十分な場合には、無活動データ伝送期間の終
了後に利用できるチャネルがないという危険を防止する
ことが可能である。
【0048】本発明は、電気通信システムのパケット無
線サービスでの接続を設けることによってデータフロー
を伝送する方法であり、その接続はパケットデータチャ
ネルを構成し、データフローは少なくとも1つ以上の活
動データ伝送期間を有し、活動データ伝送期間後に無活
動期間が始まるか、または接続解放が許可されるかに関
する情報を、移動局とネットワークとの間で伝送するこ
とを特徴とするパケット無線サービスのデータ伝送方法
である。その情報は活動データ伝送期間中に、パケット
データチャネルで伝送される。さらに、本発明は、デー
タフローがデータブロックを構成するように編成され、
情報はデータブロックのヘッダに記されて伝送されるこ
とを特徴とするパケット無線サービスのデータ伝送方法
である。このとき、無線サービスはGPRSであり、ヘ
ッダはRLCブロックのMACヘッダである。さらに、
本発明は、移動局とネットワークとの間に制御接続をつ
くるステップを構成し、制御接続はパケットデータチャ
ネルと分離され、制御チャネルを構成し、情報は制御チ
ャネルで伝送されることを特徴とするパケット無線サー
ビスのデータ伝送方法を提供する。
【0049】なお、2つ以上の遅延に敏感なデータの接
続に同じパケットデータチャネルが割当てられており、
それらのすべての接続に無活動期間がある場合、第1の
接続が活動伝送期間に移行する際に、第2の接続に他の
パケットデータチャネルが再割当てされる。このとき、
第1の接続が活動的な状態になった直後に、第2の接続
に他のパケットデータチャネルが再割当てされる。また
は、第2の接続が活動的な状態になった際に、第2の接
続に他のパケットデータチャネルが再割当てされる。
【0050】さらに、本発明は、活動データ伝送期間に
続いて無活動データ伝送期間が始まる際、ネットワーク
は数個の送信許可を準備し、送信許可はパケットデータ
チャネル上にある他のTBFに割当てられることを特徴
とするパケット無線サービスのデータ伝送方法を提供す
る。さらに、本発明は、パケットデータの伝送方向であ
るアップリンク方向と、ダウンリンク方向とのうち、い
ずれかの一方に対するデータ伝送資源を割当てる際、逆
方向に対するデータ伝送資源も割当てることを特徴とす
るパケット無線サービスのデータ伝送方法を提供する。
そして、逆方向に対する資源割当ては、移動局とネット
ワークとの間のメッセージで初期化される。
【0051】さらに本発明は、アップリンク方向とダウ
ンリンク方向とのうち、いずれかの一方のTBFを解放
する際、逆方向のTBFは少なくとも所定時間維持され
ることを特徴とするパケット無線サービスのデータ伝送
方法を提供する。また、ダウンリンクTBFの解放は、
移動局とネットワークとの間のメッセージで初期化され
る。さらに、伝送するパケットデータが遅延に敏感であ
るか否かに関する情報をネットワークに通知する。さら
に、本発明は、パケット無線サービスでの接続を設ける
ことによってデータフローを伝送する電気通信システム
であり、データフローは少なくとも1つ以上の活動デー
タ伝送期間を有し、セルラー通信システムは活動データ
伝送期間に続いて無活動期間が始まるか、あるいは、接
続解放が許可されるかに関する情報を受信するための手
段を有することを特徴とする電気通信システムを提供す
る。
【0052】上記システムは、遅延に敏感なデータの少
なくとも2つ以上の接続に同じパケットデータチャネル
を割当てる手段を有しており、いずれの接続にも活動期
間があった場合、第1の接続が活動的となった後に第2
の接続を他のパケットデータチャネルに再割当する手段
を有する。さらに、本発明は、パケット無線サービスで
の接続を設けることによってデータフローをセルラー電
気通信システムに伝送する移動局であり、データフロー
は少なくとも1つ以上の活動データ伝送期間を有し、移
動局は活動データ伝送期間に続いて無活動期間が始まる
か、あるいは、接続解放が許可されるかに関する情報を
送信する送信手段を有することを特徴とする移動局を提
供する。上記の情報を送信するための送信手段は、情報
をGPRSのRLCブロックのMACヘッダで送信する
手段を有する。さらに、本発明は、電気通信システムの
パケット無線サービスでの接続を設けることによってデ
ータフローを伝送する伝送方法であり、データフローは
少なくとも1つ以上の活動データ伝送期間を有し、活動
データ伝送期間の後も接続を所定時間維持した後、接続
を解放することを特徴とする伝送方法を提供する。
【0053】
【発明の実施の形態】図8及び図9については、従来技
術の説明で前述した。以降の説明では、始めにGPRS
システムにおける実施の形態を説明し、遅延に敏感なデ
ータを表示する原理及び資源を割当てる原理を説明す
る。次に、図10,図1a及び図1bを参照して、解放
情報をMACヘッダに記す例を説明する。次に、図2〜
6を参照して本発明の方法の各種ステップを説明する。
最後に、図7を参照して本発明の移動局MS及びセルラ
ーシステムを説明する。
【0054】アップリンク資源割当てでは、移動局MS
は遅延に敏感なデータを伝送するための無線資源を必要
としていることをネットワークに通知する。ネットワー
クは、必要なサービスレベルを提供するのに充分な無線
資源を当該移動局MSに配分するため、その情報を必要
とする。下記の方法のいずれか1つを用いて当該情報を
ネットワークに提供することができる。なお、下記の説
明で使用しているメッセージ名称は、例として用いたシ
ステム固有のものであり、本発明はこれに限定されな
い。
【0055】移動局MSがパケットチャネル要求メッセ
ージをネットワークに送信する。このパケットチャネル
要求メッセージには、遅延に敏感なデータ伝送特有のタ
イプが含まれている。チャネル要求解説情報要素、また
はこれに相当する情報要素がパケット資源要求メッセー
ジに含められており、その情報には遅延に敏感なデータ
が伝送されることを示す情報が含まれている。または、
パケットチャネル要求メッセージ、またはパケット資源
要求メッセージなどの無線資源要求メッセージには優先
権フィールド、またはその他のフィールドが含まれてい
る。それは、移動局MSによってネットワークに送信さ
れ、当該フィールドは遅延に敏感なデータが伝送される
ことを明確に示す。
【0056】遅延に敏感なデータの伝送に必要な無線資
源に関する情報に加え、無線要求情報は、必要とされる
資源をさらに厳密に指定する次の付加的パラメータも含
むことができる。 −必要なPDCHの数 −その通信が単方向通信か、双方向通信であるかについ
ての情報 後者の情報は、当該移動局MSがダウンリンク資源も要
求しているか否か、ネットワークが判定するために用い
る。アップリンク無線資源と同時にダウンリンク資源も
確保することにより、ダウンリンクデータを移動局MS
が受信した時点で、ネットワークがダウンリンク無線資
源を確保することができないという事態を避けることが
できる。 −無活動ブロック期間の数(N) 移動局MSがネットワークへの送信情報を有していない
場合、ネットワークは次のN個のアップリンク送信許可
を他の移動局MSに与えることができる。移動局MSま
たはネットワークがこのパラメータの値を確定してもよ
く、あるいはデフォルト値をもっていてもよい。
【0057】パケットチャネル要求メッセージの長さは
11ビット(または8ビット)に過ぎないため、上記の
パラメータを当該メッセージに含めるのは困難である。
したがって、遅延に敏感なデータを伝送するための無線
資源を要求する場合、さらに厳密な記述が必要ならば、
2フェーズアクセスを使用するほうが望ましい。
【0058】1フェーズアクセスが使用されるときには
チャネル要求にデフォルト値があってもよい。例えば、
遅延に敏感なデータの伝送のために無線資源を要求する
ときには、1つのPDCHとアップリンク無線資源だけ
とがデフォルトとして確保され得る。数個のPDCHを
確保しておく必要がある場合、追加のシグナリング処理
手順を通して無線資源の変更が起こり得る。
【0059】ダウンリンク資源割当ての処理手順は、ダ
ウンリンク無線資源を割当てられていない移動局MS
に、ネットワークがデータを送信する必要があるとき、
あるいは移動局MSがアップリンクTBF確立処理手順
中にダウンリンクTBFの確立を要求するときに始ま
る。ネットワークは、パケットデータに付加されている
情報に基づいて充分な無線資源を割当てる。その情報
は、必要とされるサービスレベルを提供するための充分
な無線資源をネットワークが配分できるように、遅延に
敏感なデータの伝送用の無線資源を必要としている旨の
表示を含む。例えば、QoSプロファイルに含まれてい
る情報要素で当該データが遅延に敏感であることを表示
することができる。QoSプロファイルの新規のフィー
ルドを用いて、またはネットワーク(例えばSGSN)
からBSSに送信されるデータに付加される新しい情報
要素を用いて、データ伝送が遅延に敏感であることを示
すこともできる。
【0060】さらに、必要な無線資源をさらに厳密に記
述するためにSGSNからの受信情報に次のパラメータ
を含むことができる。 −必要なPDCHの数 −その通信が単方向通信か、双方向通信かに関する情報 後者の情報により、ネットワークは移動局MSがアップ
リンク無線資源も必要としているのか否かを判定するこ
とができる。アップリンク無線資源と同時にダウンリン
ク資源を確保することにより、移動局MSがアップリン
クデータを送信する必要があるのにも関わらず、その時
点でネットワークがアップリンク無線資源を確保するこ
とができない、という事態を避けることができる。 −無活動ブロック期間の数(N) 移動局MSがネットワークへの送信情報を有していない
場合、ネットワークは次のN個のアップリンク送信許可
を他の移動局MSに与えることができる。移動局MSま
たはネットワークがこのパラメータの値を確定してもよ
く、あるいはそのパラメータがデフォルト値をもってい
てもよい。
【0061】図10は、現在、参考文献[1]で指定され
ているアップリンクRLCデータブロックの従来技術の
MACヘッダである。MACヘッダでは、ペイロードタ
イプフィールドは、RLC/MACブロックの残りの部
分に含まれているデータタイプを示す。CVフィールド
は、現在のアップリンクTBFに関して、RLCデータ
ブロックの残数をネットワークが計算できるよう移動局
MSから送信される。これは、上記に示した通りであ
る。
【0062】停止インジケータ(SI)ビットは、移動
局MSの送信窓が前進できるか否かを表す。例えば、R
LC送信窓が動けなくされていないか、あるいは前進で
きないかを表す。移動局MSは全てのアップリンクRL
CデータブロックにSIビットをセットする。RLC否
認応答モードでは、SIは常に0にセットされていなけ
ればならない。
【0063】再試行(R)ビットは、移動局MSが最後
のチャネルアクセス時にパケットチャネル要求メッセー
ジを1度だけ送信したか、あるいは2度以上送信したか
を示す。
【0064】本発明によると、遅延に敏感なデータが移
動局MSからネットワークに送信されるとき、RLC/
MACデータブロックは、そのRLCブロックが当該接
続の最終ブロックか否かを表すフィールドを含むことが
できる。このフィールドをここではTBF解放フィール
ド(TRフィールド)と記す。仮に当該RLCブロック
が最終ブロックであるならば、TRフィールドは値
“1”にセットされ、TBFは解放されると見なされ
る。TRフィールドが値“1”にセットされない場合に
は、TRフィールドは“0”にセットされ、ネットワー
クはTBFが解放していると見なす。RLCが否認応答
モードで動作する場合、SIフィールドは使用されない
ため、TRフィールドはSIフィールドに取って代わる
ことができる。TRフィールドは、その一部に取って代
わることにより、CVフィールドに含ませることもでき
る。
【0065】遅延に敏感なデータがネットワークに送信
されるとき、RLC/MACデータブロックには、移動
局MSが送信すべきRLCブロックをまだもっている
か、あるいはネットワークが次のN個のアップリンク送
信許可を他の移動局MSに与えてもよいかに関する情報
を含んでいる。この情報は、RLC/MACヘッダでネ
ットワークに供給されてもよく、ここでは当該フィール
ド“CV´”と称される。CV´フィールドは、従来技
術におけるCVフィールドの全部または一部に取って代
わることができる。
【0066】移動局MSがネットワークに遅延に敏感な
データを伝送するとき、CV´が0以外のとき、ネット
ワークは当該移動局MSが送信すべきデータブロックを
まだ有しており、次のアップリンク送信許可を同じ移動
局MSに配分すると解釈する。CV´値が0にセットさ
れているときには、ネットワークは最初の移動局MSに
は送信すべきRLCデータブロックがそれ以上なく、次
のN個のアップリンク送信許可を他の移動局MSに与え
てもよいと解釈する。しかし、遅延に敏感なデータを伝
送している最初の移動局MSに、アップリンク送信許可
を長時間確保させておく必要性をなくすため、ネットワ
ークはNブロック期間毎に最初の移動局MSにアップリ
ンク送信期間を与える。アップリンク送信期間に移動局
MSが送信すべきRLCデータブロックを有していれ
ば、前述したようにTRフィールド及びCV´フィール
ドをそのRLCデータブロックに包含する。その場合、
ネットワークに送信すべきデータを移動局MSが有して
いなければ、移動局MSはアップリンク送信許可を無視
してもよい。また、パケットダミー制御ブロック、また
はシグナリングメッセージを送信することができる。
【0067】移動局MSに送信するデータがないときに
もダウンリンクTBF(TBF)は維持され、さらにネ
ットワークがそのダウンリンクTBFをどの位の時間解
放すべきか判定できないならば、移動局MSはダウンリ
ンクTBFを解放してよいタイミングをネットワークに
通知しなくてはいけない。ネットワークがアップリンク
TBF及びダウンリンクTBFの両方を解放するべきか
否かを示すビットをRLC/MACデータブロックヘッ
ダに導入することによって、これを行うことができる。
移動局MSは、アップリンクTBFを解放する前にダウ
ンリンクTBFを解放する旨を示すRLC/MAC制御
シグナリングメッセージをネットワークに送信すること
ができる。ダウンリンクデータを最後に送信してから所
定時間が経過した後にダウンリンクTBFを解放するタ
イマー機能を持つことも可能である。ネットワークは、
TBFを解放するタイミングを決定することのできる論
理的事物を含むことができる。
【0068】図1aはアップリンクRLCデータブロッ
クのMACヘッダの第1の例を示している。ここで、図
1aはダウンリンクTBF解放表示を含んでいない。T
BF解放(TR)は、遅延に敏感なデータを伝送してい
る移動局MSがアップリンクTBFの解放を要求するか
否かを示す。
【0069】図1bはアップリンクRLCデータブロッ
クのMACヘッダの第2の例を示している。図1bに示
すように、MACヘッダの6ビット目にはダウンリンク
TBF解放表示(DTR)が含まれている。DTRは遅
延に敏感なデータを伝送している移動局MSがダウンリ
ンクTBFの解放を要求するか否かを示す。DTRフィ
ールドが使用されている場合、全てのアップリンクRL
Cデータブロック中に存在し、CV´フィールドの1ビ
ットを占めることができる。DTRフィールドは、CV
´フィールドが0にセットされており(実際には3個の
LSBs)、かつTRフィールドが1にセットされてい
るとき、つまり通常動作において4ビットがCV´フィ
ールド用に残されているときにのみ、MACヘッダに含
ませることができる。
【0070】本発明のパラメータは、前述したように現
在のアップリンクRLC/MACデータブロックに含め
てもよく、また新規のRLC/MACデータブロックを
定義してもよい。新規のデータブロックを定義する場
合、ブロックタイプを特定するためにペイロードタイプ
(PT)フィールドを使用することができる。
【0071】図2は、移動局MSからネットワークへR
LCブロックを送信するときの処理フロー図である。例
として、次のパラメータをMACヘッダフィールドに割
当てるが、その他にもたくさんの情報伝送方法を応用す
ることが可能である。移動局MSは、送信するRLCブ
ロックがTBFデータブロックの最後の1つであるか否
かをチェックする(ステップ502)。最後の1つであ
るとき、移動局MSはMACヘッダのパラメータCV´
を0にセットし、TRを1にセットし(ステップ50
4)、RLCブロックを送信する。パラメータTRが1
ということは、TBFを解放できることを意味する(ス
テップ506)。
【0072】ステップ502において、RLCブロック
がTBFデータブロックの最後の1つではない場合、移
動局MSはRLCブロックがバッファ中最後の1つか否
かチェックする(ステップ510)。最後の1つであっ
た場合、移動局MSはパラメータCV´を0に、パラメ
ータTRを0にセットして(ステップ512)、RLC
ブロックを送信する。これは、データフローは無活動期
間に入るが、TBFは解放されないことを意味する。R
LCブロックが移動局MSのバッファ中最後の1つでな
いならば、パラメータCV´を0以外にセットし、パラ
メータTRを0にセットして、RLCブロックを送信す
る(ステップ520)。もしバッファ中に残っているブ
ロック数がCV´で表示できるほど少ないならば、CV
´の値はバッファ中に残っているブロック数であってよ
い。例えば、CV´を現在の仕様(ETSIGSM0
6.60)のパラメータCVと同様に使用することがで
きる。
【0073】RLCブロックを上記のいずれかのステッ
プで送信後、送信すべきデータブロックがまだバッファ
中に残っている場合には、次の動作に続く(ステップ5
30)。
【0074】図3は、移動局MSから送信されたRLC
ブロックをネットワークが受信するときの処理フロー図
である。ネットワークは受信したRLCブロックからパ
ラメータTRの値をチェックする(ステップ602)。
パラメータTRが1の場合(0以外)、アップリンクT
BFが解放される(ステップ604)。そして、ダウン
リンクTBFの解放が要求されている場合にはダウンリ
ンクTBFも解放し(ステップ608)、要求されてい
ない場合にはそのまま次の動作へ続く(ステップ63
0)。
【0075】パラメータTR=0の場合(ステップ60
2)、ネットワークはパラメータCV´の値をチェック
する(ステップ610)。CV´が0の場合、データフ
ローには無活動伝送期間があり、他の移動局MSに対す
るPDCHを準備できることを意味する。よって、他の
移動局MSに対するN個のアップリンク許可を準備す
る。(ステップ612) パラメータCV´が0以外の場合、同じ移動局MSに対
するアップリンク許可を準備する。(ステップ620)
【0076】RLCブロック受信処理の後、新しいデー
タブロックを受信すると、再びステップ600から動作
を継続する(ステップ630)。
【0077】図4はネットワークから移動局へRLCブ
ロックを送信するときの処理フロー図である。ネットワ
ークは送信するRLCブロックが、TBFデータブロッ
クの最後の1つであるか否かチェックする(ステップ7
02)。最後の1つの場合、移動局MSはパラメータF
BI(最終ブロックインジータ)を1にセットする。さ
らに、当該RRBP(相対留保ブロック期間)フィール
ドもセットし(ステップ710)、RLCデータブロッ
クを送信する(ステップ720)。パラメータFBIが
1であることは、現在のブロックが仮ブロックフィール
ドの最後のRLCブロックであり、TBFを解放できる
ことを意味する。RRBPフィールドの割り振りは、受
信中の移動局MSが制御メッセージをネットワークに送
信することができるよう1つのアップリンク送信ブロッ
クが割り振られることを意味する。
【0078】一方、RLCブロックがTBFの最後の1
つでない場合(ステップ702)、ネットワークはパラ
メータFBIを0にセットする(ステップ704)。こ
れは、データフローが無活動期間に入るいかんに関わら
ずTBFが解放されないことを意味する。必要ならば、
ネットワークは当該RRBPもセットする(ステップ7
04)。
【0079】この後、ネットワークはRLCデータブロ
ックを送信する(ステップ720)。RLCデータブロ
ックを上記のいずれかのステップで送信した後、送信す
べきデータブロックがバッファ中にあるとき、再びステ
ップ700から動作を継続する(ステップ730)。
【0080】図5は、移動局MSがネットワークからR
LCブロックを受信するときの処理フロー図である。移
動局MSは、受信したRLCブロックからパラメータF
BIの値をチェックする(ステップ802)。パラメー
タFBIが1ならば、ダウンリンクTBF解放処理手順
が開始される(ステップ810)。パラメータFBIが
1以外ならば(ステップ802)、移動局MSは現在の
TBFの受信処理手順を継続することを意味する(ステ
ップ830)。
【0081】図6は、連続するTDMAフレームを示し
ており、5番目のタイムスロットがPDCHとして使用
される。ここで、TDMA_FRAは、遅延に敏感なデ
ータを転送している移動局MSにアップリンク送信許可
を配分するフレームであり、TDMA_FRBは、移動
局MSが送信データを有していない期間(静寂期間)ア
ップリンク送信許可を他の移動局MSに配分するフレー
ムである。TDMAフレーム900及び902では、P
DCHが活動期間中に遅延に敏感なデータを伝送する接
続のために割当てられる。活動期間から無活動(静寂)
期間に移行するとき、ネットワークは送信許可をフレー
ム904の第2の接続に配分する。無活動期間中(フレ
ーム904−912)、ネットワークはチャネル要求の
ために第1の接続の移動局MSに定期的に送信許可を配
分する(フレーム908)。再び活動期間(フレーム9
14,916)が始まると、アップリンクデータ伝送許
可を第1の接続に戻すことができる。第2の接続も遅延
に敏感なデータを伝送している場合、無活動期間の開始
時(又は終了時)に、第1の接続及び第2の接続のどち
らか一方を他のPDCHに再配分してもよい。
【0082】同じPDCHが複数の無活動接続に割当て
られている場合、それらのうちの1つが送信を開始する
と、遅延に敏感な他の全てのユーザには他のPDCHを
割当て直すことができる。または、それらのユーザは同
じPDCHでのアップリンク送信許可を待ってもよい。
新しいPDCHを割当てる場合には、各々の移動局MS
に新しいPDCH割当てを含むパケットアップリンク配
分等のシグナリングメッセージを送信することによって
再割当てを実行する。または、再割当てされる全て(又
は一部)の移動局MSに新しいPDCH割当てを含むパ
ケット再割当て等の単一のシグナリングメッセージを送
信する。使用されるシグナリングメッセージは1つだけ
のため、他の目的のために空き無線容量を多く残すこと
ができる。
【0083】ネットワークが移動局MSのための遅延に
敏感なデータを受信する場合、ネットワークは必要なだ
けの量のダウンリンクPDCH容量を移動局MSのため
に確保する。つまり、これはネットワークが必要な資源
を利用できなければならないことを意味する。これは、
当該PDCHが一時的にダウンリンク方向に特定の移動
局MSに占有されることを意味する。ダウンリンク方向
の遅延に敏感なデータを伝送するときの無活動期間中、
ネットワークはダウンリンク送信許可を他の移動局MS
に配分することができる。よって、ネットワークはデー
タを他の移動局MSに送信することができる。複数の移
動局MSが、遅延に敏感なデータを同じPDCHで同時
に受信しようとしたために、1台を除いて全ての移動局
MSが通信を遮断されるという事態を回避するため、ネ
ットワークは遅延に敏感なデータの伝送をする他の移動
局MSを他のPDCHに配分することができる。この配
分は、以下のメカニズムを使用して行うことができる。
【0084】早期ダウンリンク配分ネットワークは、移
動局MSのための遅延に敏感なデータを受信するとき、
同じPDCHに常駐している他の遅延に敏感なデータの
ユーザを再配分する。遅延に敏感でないデータのユーザ
には他のPDCHを再割当てしてもよいし、これらのユ
ーザは同じPDCHでの送信許可を待つこともできる。
ネットワークは再配分される全て(または一部)の移動
局MSに、新しいPDCH割当てを含むパケットダウン
リンク配分等のシグナリングメッセージを送信する。
【0085】一方、後期ダウンリンク配分ネットワーク
は、移動局MSのための遅延に敏感なデータを受信する
とき、同じPDCHに常駐している他の移動局MSをす
ぐに再割り振りしない。すなわち、ネットワークが移動
局MSのための遅延に敏感なデータを受信し、そのとき
既に遅延に敏感なデータを同じPDCHで他の移動局M
Sに伝送しつつあった場合に、ネットワークは新しいP
DCHを他の移動局MSに割当てる。その新しいPDC
Hは、例えばパケットダウンリンク配分シグナリングメ
ッセージを他の移動局MSに送信することによって割当
てられる。
【0086】遅延に敏感なデータがダウンリンク送信許
可を長時間もたなくてもよいようにするため、ネットワ
ークは制御を行う必要がある。さらに、他の移動局MS
の他のTBFに関するシグナリングメッセージに、割当
てられたPDCHを過剰に使用させないよう制御を行う
必要がある。これらの制御は、遅延に敏感なデータの伝
送に、他のTBFのシグナリングメッセージと同等の
(又はそれより高い)優先権を与えることによって行う
ことが可能である。
【0087】ネットワークが送信すべき遅延に敏感なデ
ータを一時的に全く持っていない場合、ネットワークは
TBFを維持するとともに、バッファに入っていた最後
のRLCデータブロックを送信後、FBIフィールドを
1にセットしない。移動局MSがダウンリンクTBFの
終了を制御してもよいし、TBFの解放タイミングを決
定する論理的エンティティーをネットワークが包含して
いてもよい。
【0088】図7は、本発明の移動局100のブロック
図である。移動局100は、基地局から無線周波数信号
を受信するためのアンテナ101を含んでいる。受信さ
れたRF信号はスイッチ102でRF受信装置111に
伝送され、増幅されてディジタル信号に変換される。そ
の後、そのデジタル信号は112で検出、及び復調され
る。復調タイプはシステムの無線インターフェースに依
存する。それはQAM復調器、またはレーキコンバイナ
を包含することができる。暗号解読及びインターリーブ
解除はブロック113で行われる。その後、信号は信号
のタイプ(音声/データ)に応じて信号処理される。受
信したパケットデータはスピーカーで音声に変換した
り、あるいはビデオモニター等の別の装置に結合するこ
とができる。制御ユニット103は、受信ブロックをメ
モリ104に記憶しているプログラムに基づいて制御す
る。
【0089】信号を送信する場合、制御ユニットは信号
のタイプに応じて信号処理ブロック133を制御する。
ブロック121は、信号の暗号化及びインターリーブを
行う。ブロック122で符号化データからバーストを形
成する。そのバーストはブロック123で更に変調さ
れ、増幅される。当該RF信号は、スイッチ102を介
してアンテナ101に伝送され、送信される。処理ブロ
ック及び送信ブロックは、制御ユニット103によって
制御される。制御ユニット103は、RLCブロックの
MACヘッダパラメータが本発明による符号化を行い、
送信するように送信ブロックを制御する。チャネル選択
においても、本発明によって配分されたPDCHが使用
されるよう制御ユニット103によって制御される。
【0090】一般的に、電気通信装置における情報処理
は、マイクロプロセッサによって形成される処理機能
と、メモリ回路によって形成されるメモリとからなる装
置で行われる。これらの装置は、単体としては移動局及
び固定ネットワーク要素の技術によって公知である。本
発明を公知の電気通信装置に適用するためには、前述し
た動作を実行するようにマイクロプロセッサに命令する
機械読みとり可能な命令の集合を記憶手段に記憶する必
要がある。上記の命令を作成しメモリに記憶すること
は、当業者の能力範囲内の公知技術と、本発明の内容と
を組み合わせることで可能となる。本発明の特徴は、例
えば、ネットワーク側においては移動局にアップリンク
及びダウンリンクの送信許可を配分するパケット制御ユ
ニットCPUによって実現される。パケット制御ユニッ
トCPUは、例えば、基地送受信局BTS、基地局コン
トローラBCS、あるいはサービングGPRS支援ノー
ドSGSNなどに設けられる。
【0091】以上、本発明の実施の形態を説明した。本
発明の原理は、具体的構成及び使用範囲の細部を修正す
ることにより、請求項により定義される範囲内で修正す
ることが可能である。
【0092】次のデータ伝送期間に関する情報はPDC
Hで伝送され得るが、GSMシステムではSACCH
(低速付随制御チャネル)等の制御チャネルのシグナリ
ングメッセージで伝送してもよい。また、RLCブロッ
クのMACヘッダフィールドのパラメータも一例を示し
たに過ぎず、対応する情報を伝送するシグナリングは他
にも多数存在する。特にSACCH、あるいは類似の制
御チャネルを使用することにより、活動期間が存在する
か否かに関わらず、同様の情報を常に伝送することが可
能となる。
【0093】本発明は、音声データの伝送のみに限定さ
れるものではなく、無活動期間及び活動期間を伴う任意
のデータフローが伝送されるパケット無線サービスに適
用することが可能である。例えば、活動的データフロー
である動画像と、画像更新のためのデータ伝送を必要と
しない静止画像期間とを有するビデオデータ伝送があげ
られる。
【0094】引用文献 [1]ディジタルセルラー電気通信システム(フェーズ
2+);一般パケット無線サービス(GPRS);移動
局(MS)−基地局システム(BSS)インターフェー
ス;無線リンク制御/媒体アクセス制御(RLC/MA
C)プロトコル(GSM04.60バージョン6.1.
0);欧州電気通信規格協会
【図面の簡単な説明】
【図1】アップリンクRLCデータブロックにおけるM
ACヘッダを示す図。
【図2】アップリンクRLCブロック送信の処理フロー
図。
【図3】アップリンクRLCブロック受信の処理フロー
図。
【図4】ダウンリンクRLCブロック送信の処理フロー
図。
【図5】ダウンリンクRLCブロック受信の処理フロー
図。
【図6】活動期間及び無活動期間のTDMAフレームを
示す図。
【図7】本発明による移動局のブロック図である。
【図8】従来のセルラー通信システムを示す図。
【図9】従来のセルラー通信システムのプロトコルレベ
ルを示す図。
【図10】従来のアップリンクRLCデータブロックの
MACヘッダを示す図。
【符号の説明】
100 移動局 103 制御ユニット
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 ジェーン パランタイネン フィンランド ヘルシンキ FIN− 00500 フランゼニンカツ 5シー 75

Claims (20)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 電気通信システムのパケット無線サービ
    スでの接続を設けることによってデータフローを伝送す
    る方法であり、 前記接続はパケットデータチャネルを構成し、 前記データフローは少なくとも1つ以上の活動データ伝
    送期間を有し、 前記活動データ伝送期間後に無活動期間が始まるか、ま
    たは接続解放が許可されるかに関する情報を、 移動局とネットワークとの間で伝送することを特徴とす
    るパケット無線サービスのデータ伝送方法。
  2. 【請求項2】 請求項1に記載のパケット無線サービス
    のデータ伝送方法において、 前記情報は、前記活動データ伝送期間中に伝送されるこ
    とを特徴とするパケット無線サービスのデータ伝送方
    法。
  3. 【請求項3】 請求項1または請求項2に記載のパケッ
    ト無線サービスのデータ伝送方法において、 前記情報は、前記パケットデータチャネルで伝送される
    ことを特徴とするパケット無線サービスのデータ伝送方
    法。
  4. 【請求項4】 請求項1乃至請求項3のいずれかに記載
    のパケット無線サービスのデータ伝送方法において、 前記データフローは、データブロックを構成するように
    編成され、 前記情報は、前記データブロックのヘッダに記されて伝
    送されることを特徴とするパケット無線サービスのデー
    タ伝送方法。
  5. 【請求項5】 請求項4に記載のパケット無線サービス
    のデータ伝送方法において、 前記無線サービスはGPRSであり、 前記ヘッダは、RLCブロックのMACヘッダであるこ
    とを特徴とするパケット無線サービスのデータ伝送方
    法。
  6. 【請求項6】 請求項1に記載のパケット無線サービス
    のデータ伝送方法において、 前記移動局と前記ネットワークとの間に制御接続をつく
    るステップを構成し、 前記制御接続は、前記パケットデータチャネルと分離さ
    れ、 制御チャネルを構成し、 前記情報は前記制御チャネルで伝送されることを特徴と
    するパケット無線サービスのデータ伝送方法。
  7. 【請求項7】 請求項1乃至請求項6のいずれかに記載
    のパケット無線サービスのデータ伝送方法において、 2つ以上の遅延に敏感なデータの接続に同じパケットデ
    ータチャネルが割当てられており、それらのすべての接
    続に無活動期間がある場合、 第1の接続が活動伝送期間に移行する際に、 第2の接続に他のパケットデータチャネルが再割当てさ
    れることを特徴とするパケット無線サービスのデータ伝
    送方法。
  8. 【請求項8】 請求項7に記載のパケット無線サービス
    のデータ伝送方法において、 前記第1の接続が活動的な状態になった直後に、 前記第2の接続に他のパケットデータチャネルが再割当
    てされることを特徴とするパケット無線サービスのデー
    タ伝送方法。
  9. 【請求項9】 請求項7に記載のパケット無線サービス
    のデータ伝送方法において、 前記第2の接続が活動的な状態になった際に、 前記第2の接続に他のパケットデータチャネルが再割当
    てされることを特徴とするパケット無線サービスのデー
    タ伝送方法。
  10. 【請求項10】 請求項1乃至請求項9のいずれかに記
    載のパケット無線サービスのデータ伝送方法において、 活動データ伝送期間に続いて無活動データ伝送期間が始
    まる際、 前記ネットワークは数個の送信許可を準備し、 前記送信許可は、前記パケットデータチャネル上にある
    他のTBFに割当てられることを特徴とするパケット無
    線サービスのデータ伝送方法。
  11. 【請求項11】 請求項1乃至請求項10のいずれかに
    記載のパケット無線サービスのデータ伝送方法におい
    て、 パケットデータの伝送方向であるアップリンク方向と、
    ダウンリンク方向とのうち、 いずれかの一方に対するデータ伝送資源を割当てる際、 逆方向に対するデータ伝送資源も割当てることを特徴と
    するパケット無線サービスのデータ伝送方法。
  12. 【請求項12】 請求項11に記載のパケット無線サー
    ビスのデータ伝送方法において、 前記逆方向に対する資源割当ては、 前記移動局と前記ネットワークとの間のメッセージで初
    期化されることを特徴とするパケット無線サービスのデ
    ータ伝送方法。
  13. 【請求項13】 請求項1乃至請求項11のいずれかに
    記載のパケット無線サービスのデータ伝送方法におい
    て、 前記アップリンク方向と前記ダウンリンク方向とのう
    ち、 いずれかの一方のTBFを解放する際、 逆方向のTBFは少なくとも所定時間維持されることを
    特徴とするパケット無線サービスのデータ伝送方法。
  14. 【請求項14】 請求項1乃至請求項12のいずれかに
    記載のパケット無線サービスのデータ伝送方法におい
    て、 ダウンリンクTBFの解放は、前記移動局と前記ネット
    ワークとの間のメッセージで初期化されることを特徴と
    するパケット無線サービスのデータ伝送方法。
  15. 【請求項15】 請求項1乃至請求項14のいずれかに
    記載のパケット無線サービスのデータ伝送方法におい
    て、 伝送するパケットデータが遅延に敏感であるか否かに関
    する情報を、前記ネットワークに通知することを特徴と
    するパケット無線サービスのデータ伝送方法。
  16. 【請求項16】 パケット無線サービスでの接続を設け
    ることによってデータフローを伝送する電気通信システ
    ムであり、 前記データフローは少なくとも1つ以上の活動データ伝
    送期間を有し、 セルラー通信システムは、前記活動データ伝送期間に続
    いて無活動期間が始まるか、 あるいは、接続解放が許可されるかに関する情報を受信
    するための手段を有することを特徴とする電気通信シス
    テム。
  17. 【請求項17】 請求項16に記載の電気通信システム
    において、 前記システムは、遅延に敏感なデータの少なくとも2つ
    以上の接続に同じパケットデータチャネルを割当てる手
    段を有しており、 いずれの接続にも活動期間があった場合、 第1の接続が活動的となった後に第2の接続を他のパケ
    ットデータチャネルに再割当する手段を有することを特
    徴とする電気通信システム。
  18. 【請求項18】 パケット無線サービスでの接続を設け
    ることによってデータフローをセルラー電気通信システ
    ムに伝送する移動局であり、 前記データフローは、少なくとも1つ以上の活動データ
    伝送期間を有し、 前記移動局は、前記活動データ伝送期間に続いて無活動
    期間が始まるか、 あるいは、接続解放が許可されるかに関する情報を送信
    する送信手段を有することを特徴とする移動局。
  19. 【請求項19】 請求項18に記載の移動局において、 前記情報を送信するための前記送信手段は、前記情報を
    GPRSのRLCブロックのMACヘッダで送信する手
    段を有することを特徴とする移動局。
  20. 【請求項20】 電気通信システムのパケット無線サー
    ビスでの接続を設けることによってデータフローを伝送
    する伝送方法であり、 前記データフローは、少なくとも1つ以上の活動データ
    伝送期間を有し、 前記活動データ伝送期間の後も前記接続を所定時間維持
    した後、 前記接続を解放することを特徴とする伝送方法。
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