JP2005533418A - 異なるQoS属性を有するデータの伝送装置、システム及び方法 - Google Patents

異なるQoS属性を有するデータの伝送装置、システム及び方法 Download PDF

Info

Publication number
JP2005533418A
JP2005533418A JP2004520231A JP2004520231A JP2005533418A JP 2005533418 A JP2005533418 A JP 2005533418A JP 2004520231 A JP2004520231 A JP 2004520231A JP 2004520231 A JP2004520231 A JP 2004520231A JP 2005533418 A JP2005533418 A JP 2005533418A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
logical channel
data
packet
queue
transmission
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Pending
Application number
JP2004520231A
Other languages
English (en)
Inventor
ガーキス、アンソニー
Original Assignee
ソマ ネットワークス インコーポレイテッド
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=30005550&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=JP2005533418(A) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by ソマ ネットワークス インコーポレイテッド filed Critical ソマ ネットワークス インコーポレイテッド
Publication of JP2005533418A publication Critical patent/JP2005533418A/ja
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L47/00Traffic control in data switching networks
    • H04L47/10Flow control; Congestion control
    • H04L47/12Avoiding congestion; Recovering from congestion
    • H04L47/125Avoiding congestion; Recovering from congestion by balancing the load, e.g. traffic engineering
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L47/00Traffic control in data switching networks
    • H04L47/10Flow control; Congestion control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L47/00Traffic control in data switching networks
    • H04L47/10Flow control; Congestion control
    • H04L47/22Traffic shaping
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L47/00Traffic control in data switching networks
    • H04L47/10Flow control; Congestion control
    • H04L47/24Traffic characterised by specific attributes, e.g. priority or QoS
    • H04L47/2425Traffic characterised by specific attributes, e.g. priority or QoS for supporting services specification, e.g. SLA
    • H04L47/2433Allocation of priorities to traffic types
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L47/00Traffic control in data switching networks
    • H04L47/10Flow control; Congestion control
    • H04L47/24Traffic characterised by specific attributes, e.g. priority or QoS
    • H04L47/2441Traffic characterised by specific attributes, e.g. priority or QoS relying on flow classification, e.g. using integrated services [IntServ]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L47/00Traffic control in data switching networks
    • H04L47/10Flow control; Congestion control
    • H04L47/24Traffic characterised by specific attributes, e.g. priority or QoS
    • H04L47/245Traffic characterised by specific attributes, e.g. priority or QoS using preemption
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L47/00Traffic control in data switching networks
    • H04L47/10Flow control; Congestion control
    • H04L47/38Flow control; Congestion control by adapting coding or compression rate
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L47/00Traffic control in data switching networks
    • H04L47/50Queue scheduling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L47/00Traffic control in data switching networks
    • H04L47/50Queue scheduling
    • H04L47/62Queue scheduling characterised by scheduling criteria
    • H04L47/621Individual queue per connection or flow, e.g. per VC
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L47/00Traffic control in data switching networks
    • H04L47/50Queue scheduling
    • H04L47/62Queue scheduling characterised by scheduling criteria
    • H04L47/6215Individual queue per QOS, rate or priority
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L47/00Traffic control in data switching networks
    • H04L47/50Queue scheduling
    • H04L47/62Queue scheduling characterised by scheduling criteria
    • H04L47/625Queue scheduling characterised by scheduling criteria for service slots or service orders
    • H04L47/6275Queue scheduling characterised by scheduling criteria for service slots or service orders based on priority
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/02Arrangements for optimising operational condition
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/10Flow control between communication endpoints
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/10Flow control between communication endpoints
    • H04W28/14Flow control between communication endpoints using intermediate storage
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • H04W72/543Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria based on requested quality, e.g. QoS
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • H04W28/24Negotiating SLA [Service Level Agreement]; Negotiating QoS [Quality of Service]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/56Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria
    • H04W72/566Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria of the information or information source or recipient
    • H04W72/569Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria of the information or information source or recipient of the traffic information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)

Abstract

異なるサービス品質(QoS)を有するデータフローを、2つ以上のチャネルに構築されたネットワークリンク上で伝送するための新規な装置、システム及び方法。この方法は、到着したパケットを分類して所要の/割り当てられたQoS属性を決定し、分類されたパケットをいくつかの論理チャネル待ち行列のうちの1つに配置する。選択された論理チャネル待ち行列には、対応する適切なQoS属性のセットが定義されている。無線リンクコントローラは利用可能なチャネルを調べ、各チャネルに対し、内容が伝送される論理チャネル待ち行列を選択する。無線リンクコントローラは各チャネルのデータ伝送容量を決定し、決定された容量内に収まるように選択された論理チャネルの内容をセグメント化する。論理チャネル待ち行列の選択はQoS属性のセットに従って行われるため、各フローが、優先順位決定や信頼性(ARQあり、ARQなしなど)を含む異なるQoS特性を有することができる。

Description

本発明は、異なるサービス品質(QoS)属性を有するデータフローをネットワークリンク上で伝送する装置、システム及び方法に関する。より詳細には、本発明は、異なるサービス品質(QoS)要件及び/又は属性を有するデータを伝送可能なデータネットワークにおける少なくとも1つのリンク上で伝送されるデータフローのQoSを提供し、管理する装置、システム及び方法に関する。
これまでに最も遍在するデータネットワークの1つはインターネットである。インターネットは、そのネットワーク層プロトコルとしてインターネットプロトコル(IP)を用いたパケットデータネットワークである。IPは、ネットワーク層プロトコルとして、堅牢性や実施の簡潔さを含む多くの利点をもたらす。そして、その独創的な原理の1つは、ネットワーク層が、伝送するパケットの内容について何も知る必要はない、ということである。即ち、IPにとってパケットはパケットであった。同様に、IPはネットワークの物理層から独立して機能するように意図されている。即ち、IPは、IPの作動しているネットワークが光ネットワークであるか、ワイヤラインネットワークであるかなどを認識していない。
近年では、多様なタイプのデータを単一のネットワークによって処理することができる集中型ネットワークの生成に多大な努力が費やされている。例えば、現在では、パケットデータネットワークは音声(電話通信(テレフォニー))データ、「純」データ(データファイル転送、電子メールなど)、ファックスデータ、ストリーミングビデオ、テレビ会議などを伝送できることが多い。これらの集中型ネットワークの中には、ネットワークプロトコルとしてIPを用いているものも多い。
IPは、多くの現代のネットワークにおいて選択されるネットワーク層プロトコルであり続けるが、集中型ネットワークにおける異なるユーザアプリケーションからのデータには、異なる伝送特性を設けることが必要な場合がある。例えば、電話通信音声符号器からのデータパケットや電話通信音声符号器へのデータパケットは、比較的短い終端間伝送待ち時間を必要とするが、比較的高いエラー率やパケットの脱落に対応できる。反対に、ファイル転送プロトコル(FTP)セッションからのデータパケットは比較的長い待ち時間に対応できるが、エラーやパケットの脱落にうまく対応できない。T.38プロトコルを用いたファックスデータを保持するデータパケットは、短い待ち時間と低いエラー率の双方を必要とする。データパケットの内容を許容可能に伝送するための特定の要件は、一般にそのデータの所要サービス品質(QoS)と呼ばれている。本来設計されているように、IPは異なるQoSレベルをパケットに提供することを意図してはいなかった。
QoS制御のある尺度をIPに設けるため、一般にIPv4と呼ばれるプロトコルの第4バージョンは、IETF RFC 791(1981)(www.ietf.orgから入手可能)で規定されているサービスタイプ(TOS)バイトを標準のIPヘッダーに設けた。TOSバイトの初めの3つのビット(0乃至2)は、8つの定義値を有する優先順位フィールドを表す(具体的には、「ネットワーク制御」、「インターネットワーク制御」、「CRITIC/ECP」、「フラッシュ無効化」、「フラッシュ」、「即時」、「優先順位」及び「ルーチン」)。ルーターテーブルの更新や類似するネットワーキング機能を別にすると、優先順位ビットは今日の大部分のネットワークにおいて広くは使われていない。
TOSバイトの次の4つのビット(ビット3乃至6で、一般にTOSと呼ばれる)は所望のタイプのサービスを示すフラグを表し、最後のビット(ビット7)はブランクにされている。TOSビットは本質的に、遅延を最小にし、スループットを最大にし、信頼性を最大にし、又は金銭上のコストを最小にするようにネットワークサービスレベルから要求するためのフラグとして作用する。アプリケーションは、4つのTOSビットのうち任意の1つを所望のように設定することができ、いずれも設定されない場合は、通常のサービスが望まれていると仮定される。一般のアプリケーション用に提案されたTOSビットの設定は、IETF RFC 1600(レイノルズ(Reynolds)及びポステル(Postel) 、1992)及びIETF RFC 1609(アルムキスト(Almquist)、1992)に記載された。具体例として、FTP制御パケットが遅延最小化ビットのセットを有し、FTPデータパケットがスループット最大化ビットのセットを有し、usenet(NNTP)が金銭コスト最小化ビットのセットを有することが、これらのドキュメントにおいて推奨されている。
TOSはQoSを提供する能力をいくらか提供するが、その能力は極めて限られている。従って、IPへのQoSメカニズムの提供は他にも多く試みられた。例えば、RSVPは、IPネットワークにQoS保証を設けるためのメカニズムとして提案されている。本質的に、RSVPは、さもなければコネクションレス型であるIPネットワークによって仮想接続を提供するようにネットワーク要素から資源を確保する。RSVPには、いまだ広範には支持されていないという問題や、たとえ支持されていても、十分に多い量のネットワーク資源(帯域幅など)がそのいくつかを特定のユーザ及び/又はアプリケーションのために確保できるように利用可能であるとみなすためにこれらの資源を非効率的に使用する可能性がある、といった問題がある。
エラー確率のより高い物理層上で実施されるIPネットワークにQoSを提供しようとすると、更なる問題が存在する。具体的には、IPは、有線のイーサネット(登録商標)のように、混雑が問題となりうるが一般に信頼性のある帯域幅が大量に利用できる信頼性の高い物理層のために設計され、このような物理層を仮定したものである。これまでは、無線チャネルのような信頼性のより低い物理層でQoS対応IPベースのネットワークを実施することは難しかった。
更に、これまでは、IPネットワークのためにQoSを実施する試みの殆どは終端間のアプローチをとっており、有線リンクと無線リンクの双方を有するネットワークのような、異種の物理層(有線リンクと無線リンクの双方を有するネットワークなど)を有するネットワークを扱っていない。物理層が異なると、大幅に異なったQoSメカニズムが必要になる場合がある。
また、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)によって提案されるような無線システムでは、一般にはQoSをシステムの物理層に提供しなければならず、異なるチャネルが異なるQoSレベルを提供することが必要になる。これにより、ネットワークに設けられるQoSの提供範囲が著しく制限されてしまう場合があることは明らかである。
無線チャネルのような信頼性の比較的低い層を含む様々な物理層や、異種の物理的リンクを有するネットワーク上で動作可能な、QoSに広く対応するIPネットワークを有することが望まれる。
国際公開第01/91407号パンフレット
本発明の目的は、各々が異なるQoS属性を有する少なくとも2つのデータフローを少なくとも2つのチャネルに構築された通信リンク上で伝送する、前述の従来技術の欠点の少なくとも1つを除去又は緩和する新規な装置、システム及び方法を提供することである。
本発明の第1の態様によれば、サービス品質属性の異なるセットを各々に対して定義することのできる少なくとも2つのデータフローを通信リンク上で伝送する方法が提供される。この方法は、
(i)前記リンク上で伝送用のパケットを受信するステップと、
(ii)前記パケットを調べ、該パケットに必要とされる適切なサービス品質属性のセットを決定するステップと、
(iii)前記調べたパケットを複数の論理チャネル待ち行列のうちの1つに配置するステップであって、前記1つの論理チャネル待ち行列には、前記パケットに必要な決定されたサービス品質属性に対応するサービス品質属性が定義されている、ステップと、
(iv)前記リンクのデータ伝送容量を決定し、前記複数の論理チャネル待ち行列のうち、伝送の優先順位が最も高い伝送対象データを保持するものを1つ選択し、前記論理チャネル待ち行列からのデータを、前記チャネルの前記決定された伝送容量内に収まるようにパッケージ化が可能な限りパッケージ化して伝送するステップと、
(v)前記ステップ(i)乃至(iii)、そして必要に応じて前記ステップ(iv)を繰り返すステップと、
を含む。
好ましくは、通信リンクが2つ以上のチャネルに構築され、その各々が異なるデータ伝送容量を有することができ、論理チャネル待ち行列の各々をチャネルのうちの1つ以上に割り当てることができる。この場合、決定されたデータ伝送容量が各チャネルに対して決定され、各チャネルに対し、割り当てられた論理チャネル待ち行列のうちの1つが伝送のために選択される。また、好ましくは、各々のチャネルを一対の端点間の専用チャネルとするか、端点と複数の他の端点との間の放送チャネルとすることができる。また、一対多数の端点構成では、論理チャネル待ち行列のセットが、多数の端点の各々への伝送のために1つの端点において定義されることが好ましい。
本発明の別の態様によれば、異なるサービス品質属性を各々に対して定義することのできる複数のデータフローを、リンクによって第1の端点から複数の他の端点のうち1つ以上に伝送するためのシステムが提供される。このシステムは、
前記リンクによって前記他の端点に伝送するための前記データフローからパケットを受信する、前記第1の端点におけるネットワークインターフェースと、
各々が、受信したパケットを待ち行列に入れるように動作可能で、前記待ち行列の内容に対して定義される定義されたサービス品質属性のセットを有する、論理チャネル待ち行列のセットと、
前記受信したパケットを調べて前記パケットのためのサービス品質属性を決定し、対応するサービス品質属性を有する前記論理チャネル待ち行列のうち選択されたものに前記受信したパケットを配置するパケット分類装置と、
前記複数の端点に対して利用可能なデータ伝送容量を決定し、優先順位が最も高い内容を有する論理チャネル待ち行列からパケットの一部分を伝送のために選択し、前記部分を前記リンクのデータ伝送容量内に収めるために前記パケットを必要に応じてセグメント化するリンクコントローラと、
を含む。
システムは、複数の他の端点の各々に対する論理チャネル待ち行列のセットを第1の端点において保持することが好ましい。また、リンクは2つ以上のチャネルに構築されており、リンクコントローラは、複数の端点のうちの少なくとも1つに伝送するために、少なくとも2つのチャネルの各々に対し、論理チャネル待ち行列からパケットの一部分を選択することが好ましい。また、これらの少なくとも2つのチャネルのうちの少なくとも一方は第1の端点と複数の端点のうちの1つとの間の専用チャネルであり、少なくとも2つのチャネルのうちの他方は第1の端点から複数の他の端点のうち少なくとも2つ以上への放送チャネルであることが好ましい。また、リンクコントローラは、各専用チャネルの構造を変えてそのデータ伝送容量を変え、端点のニーズを満たすように動作可能であることが好ましい。
本発明は、異種のリンクを含むネットワークにおいて、無線リンクなどの共用資源の効率的な利用をもたらす。データはフローに編成され、各フローには、独自のQoS属性のセットを有する独自の論理チャネルを設けることができる。これらの属性は、優先順位決定、待ち時間の制限、データ転送速度要件、信頼性要件などを含むことができる。可変のデータ伝送容量を有することができる単一のリンク上にサービス品質属性が大きく異なるデータフローを多重化することができ、これらのフローに必要な差別化されたサービス品質を効率的に提供することができる。属性の範囲及び/又はタイプは特に限定されず、ARQを提供するかどうか、ヘッダー圧縮を実行するかどうか、優先順位、待ち時間に対する寛容又は不寛容などの属性を含むことができる。
添付の図面を参照し、本発明の好適な実施の形態をほんの一例として説明する。
通信システム20が図1に示されており、これは、ネットワーク32によって接続された様々なエンドユーザデータ24や電話通信28の端末を含む。ネットワーク32は、IPを使用して実施され、ワイヤライン又は光学バックボーン上で実行するパケットネットワークなど、任意の好適な通信ネットワークとしてよい。
図示されるように、例えばT1、xDSL、ケーブルモデム、ダイヤルアップ、光ファイバシステムなどの有線リンク36により、いくつかの端末をネットワーク32に接続することができる。基地局44と、端末が接続される加入者宅内機器(CPE)48などの加入者局との間に延びる無線リンク40により、他の端末を接続することができる。基地局44及び加入者局を、データの伝送に適した任意の無線伝送システムの構成要素とすることができ、本実施の形態では、本発明の譲受人によって製造され、販売されているAMOSPHERE(商標)システムである。AMOSPHEREシステムは、NPM基地局とSOMAport(商標)CPEとの間に広帯域CDMAを用い、共有無線リンク40上でCPE48から基地局44に、そしてバックホール52を介するCPE48−コアネットワーク32間に、完全集中型のデータ移送を提供する。バックホール52は、T3、OC3、マイクロ波又は他の通信リンクを含むがこれらに限られない、任意の好適なバックホールリンクとしてよい。
図2は、システム20内のCPE48の1つの可能な実施の形態の概略図である。示されるように、CPE48はマイクロプロセッサアセンブリ50を含み、これは、データ端末24をCPE48に接続できる1つ以上の入力/出力ポートを含む。同様に、CPE48は加入者回線インターフェース回路(SLIC)アセンブリ54を含み、これは、1つ以上の電話通信装置28をCPE48に接続するために1つ以上の標準RJ−11ポートか又は他の好適なインターフェースを提供する。SLICアセンブリ54は、電話通信装置28をマイクロプロセッサアセンブリ50に接続するために、任意の所望の音声コーデックと共にA/D及びD/A変換器も含む。CPE48は、802.11a、802.11bもしくは802.11g無線アクセスポイント、Bluetoothトランシーバ、赤外線トランシーバ、又は当業者に思い浮かぶ任意の他の好適な技術を含むがこれらに限られない任意の適切な技術により、加入者宅内のエンドユーザ端末間の無線通信用無線アクセスポイントとして作動することもできる。種々のユーザ端末に接続したり設置することができ、遊動(nomadic)、即ち移動の用途において動作できるPCMCIAや他のフォームファクタ装置を含むCPE48の他の実施の形態が、当業者には思い浮かぶであろう。
示されるように、マイクロプロセッサアセンブリ50はモデム60を介して無線トランシーバ64につながっており、無線トランシーバ64はアンテナ68に接続されている。基地局44からのデータはアンテナ68を介して無線リンク40上で受信され、無線64によって増幅され、モデム60によって復調/復号され、モデム60は生じたデータをマイクロプロセッサアセンブリ50に提供する。マイクロプロセッサアセンブリ50は、受信データが制御信号である場合は受信データに作用し、又は、適切なデータ端末24か、SLICアセンブリ54経由で電話通信装置28へデータを適切なフォーマットで伝送する。
同様に、データは、データ端末24から、又は電話通信端末28からSLICアセンブリ54経由でマイクロプロセッサアセンブリ50によって受信され、モデム60によって変調及び符号化され、無線64により増幅され、アンテナ68を介して無線リンク40上で基地局44に伝送される。
後で明らかになるように、無線リンク40には多様な条件及び/又は制約が課せられている。例えば、一般に、無線リンク40は限られた量の無線周波スペクトル(帯域幅)しか利用できず、この帯域幅を全てのCPE48間で共有しなければならない。また、一般に、基地局44から個々のCPE48(ダウンリンク)に利用できるデータ容量の総量は、CPE48から基地局44(アップリンク)に利用できるデータ容量よりも大きい。例えば、12メガビット/秒(mbps)の合計速度をダウンリンクに利用できる一方で、アップリンクは1mbps以下に限られる場合がある。
更に、個々のCPE48と基地局44との間の無線パス特性は、無線伝搬係数(距離、向きなど)や経時的変動(フェーディングや局所化された干渉源など)の双方によって大きく変化する。よって、任意の所与のCPE48は、ある時間にはある最大速度(例えば、5メガビット/秒)でのデータの受信又は送信を許容する無線パス特性を経験し、他の時間にはある最小速度(例えば、500,000ビット/秒)でしかデータの受信又は送信を行えない無線パス特性を経験し、各CPE48は他の時間ではこれらの極値の各々の間の無線パス特性を経験する。従って、無線リンク40の容量が時間とともに変わり、特に、個々のCPE48と基地局44との間の容量が時間とともに大きく変わる場合があっても、システム20は無線リンク40の容量を有効に使用できなければならない。
また、無線チャネルは、一般にワイヤラインリンクのような他の物理媒体よりも伝送エラーを生じる傾向にあるため、無線チャネル上での伝送のためにデータを適切にフォーマットする必要がある。以下、これをデータの「パッケージング」と呼ぶ。このパッケージングは、エラー訂正コードの使用、データのインタリーブ、用いる変調の選択などを含むことができる。このパッケージングを行った結果の1つとして、一般に、無線チャネルの物理層トランスポートブロックの最大サイズ(即ち、単一フレームなど、ある期間において物理層による伝送が可能であるデータの最大量)は、ワイヤライン伝送の場合よりも小さくなる。例えば、ワイヤラインネットワークでは、イーサネット(登録商標)システム用のトランスポートブロックのサイズは15,000バイト以上になりうるが、前述のAMOSPHEREシステムでは、トランスポートブロックはアップリンク(CPE48から基地局44)では最小で11バイト、ダウンリンク(基地局44からCPE48)では最小で19バイトしかない場合がある。また、伝送エラーの生じる確率がより高い大きなパケットを伝送するよりは、エラーの生じる確率を下げることができ、エラーが生じた場合は、より大きなパケットが要求するよりも小さな帯域幅で再伝送できる、より小さなパケットを伝送する方が有利となりうる。よって、通常、ワイヤラインシステム及び/又はユーザ端末からのパケットは、無線リンク40上での伝送前にフラグメンテーション(分割)を必要とする。
従来のIPシステムでは必要に応じてフラグメンテーションが用いられているが、一般に、分割されたパケットのリアセンブリはパケットが最終宛先に着くまで実行されない。更に、フラグメンテーションを実行するにあたり、オーバーヘッド(ヘッダーなど)は、帯域幅及び資源の効率的な使用を考慮すると、フラグメンテーションが必要であってもフラグメンテーションの実施を非常に高価にする可能性がある。詳細に後述するように、本発明では、オーバーヘッドはパケットのセグメンテーションに殆ど必要ではなく、セグメンテーション前のトランスポートブロックサイズへの、セグメント化されたパケットのリアセンブリは、セグメントが無線リンク40の末端で受信された際に実行できる。
このように、限られた共有資源を使用する個々の端末の能力が時間とともに大きく変わりうる場合、そしてデータパケットのフラグメンテーションが標準的である場合、無線リンク40を有効に利用するにはその資源の管理が必要となる。これらの問題に加え、データにQoSが必要な場合、その分だけ余計に複雑にしなければならない。
図3は、システム20内の基地局44で実行するQoSプロセッサ100を示している。別個のQoSプロセッサ100が各共有無線リンク40に対して利用でき、このことは、前述のAMOSPHEREシステムにおいて、マルチセクタ基地局44内の各無線セクタが独自のQoSプロセッサ100を有することを意味する。QoSプロセッサ100は、サーブ先の各CPE48xに対してネットワークインターフェースポート104xを含み、各CPE48xに伝送されるべき情報はこのネットワークインターフェースポートを通って転送される。各ネットワークインターフェースポート104は各自の優先順位決定及び待ち行列エンジン(PQE)108xに送り込み、各PQEはデータ分類装置112及び論理チャネル待ち行列のセットLC0乃至LCiを含む。本発明の例示の実施の形態において、各PQE108は、16の論理チャネル待ち行列、具体的にはLC0乃至LC15を含む。論理チャネル待ち行列LCiは、伝送対象のパケットの待ち行列を含み、待ち行列内の各エントリは1つのパケットを保持する。種々の論理チャネル待ち行列LCiの待ち行列に配置されるパケットのサイズを、必要に応じて違うものにすることができる。例えば、音声電話通信データパケットを20バイトとし、ウェブブラウジングセッションデータパケットを数百バイト以上にすることができる。
各パケットがネットワークインターフェースポート104xに達すると、分類装置112xはパケットを調べ、PQE108x内にある最大16の論理チャネル待ち行列LCiのうち適切な1つにパケットを転送する。分類装置112xは、IPヘッダーのTOSフィールド内容、送信元及び/又は宛先のIPアドレスとポート、ペイロードタイプ(わかる場合)、ペイロード長などを含む様々な要素に基づいて分類を実行できる。
一般に、基地局44からCPE48、又はその反対の各データフローは異なる論理チャネル待ち行列LCiに割り当てられ、各論理チャネル待ち行列LCiは、適切な優先順位と、各論理チャネル待ち行列LCiに対して定義されたQoS属性のセットを有する。データフローは、ネットワークによってサーブされるいずれの通信要求であってもよい。例えば、ウェブブラウジングセッションを1つのフローとし、2つの電話通信通話の各々を他のフローとし、ファイル転送を第4のフローとすることができる。
本明細書において用いられるように、そして更に後述されるように、「QoS属性」という用語は、トラフィックシェーピング、セグメンテーションの禁止、優先順位、データ転送速度、待ち時間、信頼性、ヘッダー圧縮技術、ブロックエラーの確率などを含むがこれらに限定されない様々な属性を含むことができる。
例えば、2つの音声接続が基地局44とCPE48との間に提供されている場合、LC0及びLC1を、短い待ち時間、高いエラー寛容性、ヘッダー圧縮など、音声データに好適なQoS属性で定義することができ、LC2を、待ち時間に対する適度な寛容性や低いエラー寛容性など、ウェブブラウジングセッションに適切なQoS属性で定義することができ、LC3を電子メールに適したQoS属性(長い待ち時間に対する寛容性や低いエラー寛容性、即ちARQ対応)で定義することができ、LC4をビデオなどのストリーミングメディアに適切なQoS属性で定義することができ、LC5をシステム制御及びメッセージング信号に適したQoS属性で定義することができ、LC6を、短い待ち時間、低いエラー寛容性など、T.38プロトコルを用いたファックスデータに好適なQoS属性で定義することができる。更に後述するように、論理チャネル待ち行列のインスタンスを必要に応じて生成することができ、QoS属性を必要に応じて定義及び/又は変更することができる。
図4は前述のプロセスのフローチャートを示している。ステップ120において、ネットワークインターフェースポート104からパケットをPQE108において受信し、分類装置112によって分類する。分類装置112は、受信したパケットに適切なQoS属性を決定する。ステップ124において、分類装置112は、論理チャネル待ち行列LCがパケットに対して利用可能か否かを決定する。このような論理チャネル待ち行列が利用できない場合、この方法は、ステップ128において、必要なQoS属性を有する新しい論理チャネル待ち行列を生成するか、既存の空の論理的チャネル待ち行列のQoS属性を変更することにより、必要な論理チャネル待ち行列を生成する。必要な論理チャネル待ち行列が利用可能になると、方法は受信したパケットをステップ132において待ち行列に入れる。
後述するように、各論理チャネル待ち行列LCiは、待ち行列に入れられたパケットの優先順位決定スケジューリングを実行し、データは論理チャネル待ち行列LCiからノンプリエンプティブ(non-preemptive)の態様で伝送される。具体的には、各パケットが論理チャネル待ち行列に加えられると、既に待ち行列に入っているパケットに対する優先順位を決定する。待ち行列内で優先順位が最も高いパケットを伝送のために選択し、後述するように、一旦伝送が開始されると、より高い優先順位のパケットが後で待ち行列に入れられても、このパケットの伝送は論理チャネル待ち行列LCi内の他のパケットによって中断されない。
論理チャネル待ち行列LCiは、待ち行列に入れられたデータを無線リンクコントローラ(RLC)140で利用できるようにする。RLC140は、利用可能な無線資源を識別し、待ち行列に入れられたデータを、各PQE108x内の論理チャネル待ち行列から、利用可能な無線資源のうちの1つ以上へ転送する。
図3の実施の形態において、利用可能な無線資源は、専用データチャネル(DDCH)1481乃至148kのプール144と、共有放送データチャネル(BDCH)1561乃至156qのプール152を含む。システム20において、無線リンク40の全容量のうち異なる量をDDCH148及び/又はBDCH156に割り当てることができる。本発明の本実施の形態では、3つのBDCH156がプール152において利用可能であり、多数(一般には20と80の間)のDDCH148がプール144において利用可能である。DDCH148には、異なる容量を割り当てることができる。DDCH148の生成及び削除とDDCH148の割り当て及び/又は再割り当ては、システム20によって動的に実行される。
DDCH148とは、接続セッションの間にCPE48に割り当てられるデータチャネルである。DDCH148には単一のCPE48しか割り当てることができない。DDCH148には可変の容量(事実上はデータ伝送速度)を割り当てることができるため、1つのCPE48には1つのDDCH148しか割り当てられない。特定のDDCH148に割り当てられる容量は、セッション変更の要件として、及び/又は基地局のセクタ変更に必要かもしくは利用可能である資源全体の量として、システム20により動的に変更可能である。CPE48のためのDDCH148のセットアップや割り当て、及び/又はこのようなチャネルのリサイズや解体には若干のオーバーヘッドや遅延がある。
BDCH156は放送チャネルであり、基地局44が動作しているときはいつでも利用可能である。基地局44によって、又はマルチセクタ基地局44の場合はセクタ(共有無線リンク40)によって供給される各CPE48は、CPE48にアドレス指定されたデータのために、プール152内のBDCH156のうちの少なくとも1つ、一般的には3つを受信し、監視する。BDCH156は放送チャネルであるため、基地局44のスタートアップ後は、データをCPE48に送るためのBDCHチャネルのセットアップに追加の要件やオーバーヘッドが生じない。各BDCH156は情報のブロックを伝送し、意図されたCPE48にブロックをアドレス指定することによって、受信先の任意のCPE48にブロックを伝送することができる。好適なBDCH156の特定の実施の形態が、本発明の譲受人に譲渡された公開PCT出願WO 01/91407(マンサ(Mantha))に記載されている。
基地局44の、又はマルチセクタ基地局44のセクタの、容量資源を管理する(即ち、CPE48をネットワークに受け入れ、容量をCPE48に提供する)好適な方法は当業者には明らかで、本発明の範囲外であり、本明細書において更なる説明はしない。しかし、DDCH148の数、DDCH148の容量、そしてCPE48に対するBDCHブロックのスケジューリングは全て、QoSプロセッサ100及びRLC140が対処しなければならない要素である。本発明の本実施の形態では、PQE108xの論理チャネル待ち行列を、宛先CPE48が受信する利用可能なBDCH156のうち任意の2つと、利用可能なDDCH148のうちの1つとに割り当てることができるが、前述のように、これらのDDCH148は異なる最大データ転送速度などを有することができる。当業者には明らかになるように、本発明は2つのBDCH156への割り当てや、1つのDDCH148への割り当てにも限られていない。実際には、各ダウンリンクDDCH148が異なるセクタや基地局44から伝送される、セクタ間や基地局間のソフトな(又はよりソフトな)ハンドオフ(切替)などの望ましい機能を、1つ以上のDDCH148の割り当てによって実施することができる。
RLC140は、利用可能な無線資源上で伝送するデータパケットの優先順位決定と、セグメンテーションと、所望であればトラフィックシェーピングを実行する。具体的には、RLC140は、各PQE108x内の各論理チャネル待ち行列LCi用のセグメンテーションキャッシュ160を含む。各セグメンテーションキャッシュ160は、それぞれ任意の時間に各自の論理チャネル待ち行列から優先順位の最も高いパケットを取得し、BDCH156又はDDCH148のうちの1つ以上によって完全に伝送されるまでこのパケットをキャッシュ内に格納する。このようにして、前述の、各論理チャネル待ち行列LCi内で優先順位の最も高いパケットの伝送の(論理チャネル待ち行列内での)ノンプリエンプティブスケジューリングが達成される。
RLC140は、各PQE108x、ならびにプール152及びプール144と通信し、これらにサーブするために利用可能な論理チャネル待ち行列と無線資源の伝送要件を決定する。RLC140は、各PQE108xのセグメンテーションキャッシュ160x,iを調べ、キャッシュに入っているパケット又はパケットの残りの部分で優先順位が最も高いものを決定する。プール144及び152は、PQE108xに割り当てられたチャネルの各々の利用可能な容量をRLC140に報告し、RLC140は、そのPQE108xチャネルに割り当てられたチャネル(DDCH又はBDCH)上で次に伝送するセグメンテーションキャッシュ160x,Iの内容を選択する。
例えば、図3において、PQE108xにはBDCH1561及び156q、ならびにDDCH1481の双方が割り当てられている。具体的には、LC0及びLC15がDDCH1481に割り当てられており、LC1がBDCH1561に割り当てられており、LC15がBDCH156qに割り当てられている。プール144は、次の伝送フレームでのデータ送信容量をRLC140に報告する。例えば、プール144は、DDCH1481が次の伝送フレームで24バイトのデータを伝送するデータ伝送容量を有することを報告することができる。同様に、プール152は、BDCH1561及び156qが次の伝送フレームでそれぞれ48バイト及び96バイトのデータを伝送するデータ伝送容量を有するとRLC140に報告することができる。
RLC140は、このDDCH1481の報告されたデータ伝送容量と、セグメンテーションキャッシュ160x,0及び160x,15内のデータの相対的な優先順位を調べ、2つのキャッシュのうちの一方、例えばセグメンテーションキャッシュ160x,0内のデータを伝送のために選ぶ。次いでRLC140は、DDCH1481の報告されたデータ伝送容量(即ち、前述の例では24バイト)内に収まるようにセグメンテーションキャッシュ160x,0内のデータを必要に応じてセグメント化する。このセグメント化されたデータはDDCH1481に提供され、パッケージングされて次のフレームで伝送される。
同様に、RLC140は、BDCH1561及び156qの報告されたデータ伝送容量と、これらのBDCHの各々に割り当てられたセグメンテーションキャッシュ160の内容を調べる。各BDCH156に対し、RLC140は、割り当てられたセグメンテーションキャッシュ160で内容の優先順位が最も高いものを選択する。RLC140は、BDCH156の報告されたデータ伝送容量内に収まるようにこのセグメンテーションキャッシュ160内のデータを必要に応じてセグメント化し、このデータは次いでBDCH156に提供され、パックされて次のフレームで伝送される。
当業者には明らかになるように、優先順位の最も高いセグメンテーションキャッシュ160の内容が、DDCH又はBDCHの報告されたデータ伝送容量の全てを必要とするわけではない場合、RLC140は、報告された利用可能なデータ伝送容量の全てを利用するために、優先順位が次に最も高いセグメンテーションキャッシュ160の内容から、又は優先順位の最も高いセグメンテーションキャッシュ160にロードされる同一の論理チャネル待ち行列の他のパケットから、他のセグメントを含むこともできる。これは、例えば、優先順位の最も高いキャッシュが伝送対象パケットの最後の部分を含むか又は非常に小さなパケットを含み、伝送対象のデータが報告されたデータ伝送容量よりも少ない場合に生じうる。考慮中のチャネルがBDCH156である場合、RLC140は、他のPQE108からBDCH156に割り当てられた論理チャネル待ち行列から、他のセグメントを加えることもできる。
図5は、前述のプロセスのフローチャートを示している。ステップ200において示されるように、この方法は、1つ以上のセグメンテーションキャッシュ160が割り当てられるどのチャネルも考慮に入れる。ステップ204において、考慮中のチャネルに割り当てられた優先順位が最も高い論理チャネル待ち行列の、空でないセグメンテーションキャッシュ160を選択する。ステップ208において、チャネルによってRLC140に報告されたデータ伝送容量内に収まるように、選択したセグメンテーションキャッシュ160の内容のセグメントを必要に応じて形成する。ステップ212において、パッケージング及び伝送のためにセグメントをチャネルに提示する。ステップ216において、報告されたデータ伝送容量が全て使用されたかどうかをチェックする。容量が全て使用された場合、プロセスは次のチャネルのためにステップ200に戻る。報告されたデータ伝送容量の総量よりも少ない容量が使用された場合、プロセスはステップ204に戻る。ステップ204において、考慮中のチャネルがBDCH156である場合、RLC140は、BDCH156に割り当てられた(任意のPQE108からの)論理チャネル待ち行列の全てが追加のセグメントとして含まれるとみなす。考慮中のチャネルがDDCH148である場合、RLC140は、同一のPQE108からのデータで優先順位が次に最も高いものが追加のセグメントとして含まれるとみなす。
このプロセスは、RLC140により、基地局44から伝送される各フレームに対して実行される。その結果、他のセグメンテーションキャッシュの内容が完全に伝送される前に、異なるセグメンテーションキャッシュ160の内容を次の伝送のために選択することができる。このように、RLC140は、論理チャネル待ち行列間やPQE108間でプリエンプティブなスケジューリング法を実施する。
図6は、PQE108の少なくとも論理チャネルLC0、LC2及びLC3が割り当てられた1つのDDCH148に対する進行中のプリエンプティブスケジューリングの結果の一例を示す。この図に示されるように、時間t0から伝送が開始するフレームでは、論理チャネル待ち行列LC3のためのセグメンテーションキャッシュ内のデータは、DDCH148の報告された伝送容量にセグメント化され、伝送される。このデータの他のセグメントが形成され、時間t1から伝送を開始するフレームで伝送される。この図の例はセグメントが同一サイズであることを示しているが、必ずしもそうである必要はなく、報告されたデータ伝送容量はフレーム毎に変わる場合がある。
時間t2から伝送が開始するフレームでは、論理チャネル待ち行列LC3の内容の更なる伝送が、優先順位がより高いとRLC140が判断した論理チャネル待ち行列LC2のセグメンテーションキャッシュ内に配置された内容によってプリエンプトされる。このように、時間t2から伝送を開始するフレームでは、論理チャネル待ち行列LC2のセグメンテーションキャッシュ160の内容のセグメントが、報告されたデータ伝送容量に対して形成され、伝送される。時間t3から伝送を開始するフレームでは、RLC140は、論理チャネル待ち行列LC0のセグメンテーションキャッシュ160内に配置された内容の優先順位がより高いと判断する。従って、LC2の内容の伝送がプリエンプトされ、論理チャネル待ち行列LC0のセグメントが報告されたデータ伝送容量に対して形成され、時間t3のフレームで伝送される。時間t4及びt5の間に、DDCH148に割り当てられた論理チャネル待ち行列のセグメンテーションキャッシュ160内で優先順位のより高いデータが見出されないため、チャネル待ち行列LC0のセグメンテーションキャッシュ160の残りの内容のセグメンテーション及び伝送が時間t4及びt5において生じ、遂には、論理チャネル待ち行列LC0のセグメンテーションキャッシュ内のパケット全体を表す3つのセグメントが全て伝送される。
時間t6において、RLC140は、残りの中で伝送の優先順位が最も高いセグメンテーションキャッシュ160を決定する。説明される例において、優先順位が次に最も高いデータは、論理チャネル待ち行列LC2のセグメンテーションキャッシュ内のデータの残り部分である。このデータは、報告されたデータ伝送容量内に収まるようにセグメント化され、時間t6及びt7から伝送を開始するフレームで伝送される。
時間t8において、RLC140は、残りの中で伝送の優先順位が最も高いセグメンテーションキャッシュを決定する。説明される例において、優先順位が次に最も高いデータは、論理チャネル待ち行列LC3のセグメンテーションキャッシュ160内の残りのデータである。このデータは、報告された伝送容量内に収まるようにセグメント化され、時間t8、t9、t10及びt11から伝送を開始するフレームで伝送される。この時間において、完全なパケットが伝送されたことになる。
図7に示すように、各CPE48にはリアセンブリコントローラ240が設けられている。リアセンブリコントローラ240は、無線リンク40上でリアセンブリコントローラ240に伝送されるデータを、BDCH156及びDDCH148の各チャネルから受信する。リアセンブリコントローラ240によって受信されたデータは、まずシーケンサ244によって調べられ、シーケンサ244は、基地局44のどの既存論理チャネル待ち行列LC(もしあれば)がデータ源であったかを決定する。シーケンサ244は、識別された論理チャネル待ち行列LCに関連するリアセンブリ待ち行列RQi内に受信データを配置する。基地局44において新しく生成された論理チャネル待ち行列LCによってデータが伝送された、とシーケンサ244が判断した場合、シーケンサ244は、リアセンブリコントローラ240において相補的なリアセンブリ待ち行列RQiにインスタンスを生成させ、受信データをその中に配置する。
各リアセンブリ待ち行列RQiは中に配置されたデータを調べ、データセグメントをオリジナルのデータパケットに再組立てする。パケットのリアセンブリが完了すると、パケットはCPE48内の適切なデータターゲットに出力され、リアセンブリ待ち行列RQiは次の受信データのために空にされる。
基地局44からのパケットの伝送にセグメンテーションが必要でなかった場合、受信したデータパケットはリアセンブリ待ち行列RQi内に配置され、リアセンブリ待ち行列RQiは直ちにデータパケットを出力する。
当業者には明らかであるように、脱落/紛失したパケットセグメントや誤ったパケット受信の対処に様々な技術を用いることができ、これらの技術は本発明の範囲外であり、本明細書では説明しない。
図8は、システム20内の各CPE48で実行する優先順位決定及び待ち行列エンジンPQE300を示す。PQE300はPQE108と同様であるが、各CPE48が無線リンク40上で基地局44につながる単一のアップリンクDDCHチャネル148のみにアクセスするため、PQE108よりも若干単純である。アップリンクDDCHチャネル148は、必要に応じてCPE48に割り当てられ、前述のように、割り当て先のCPE48のニーズを満たす異なるデータ伝送容量を提供することができる。前述のように、システム20において容量資源を管理する(即ち、CPE48をネットワークに受け入れ、CPE48にアップリンク容量を提供する)好適な方法は、当業者には明らかであり、本発明の範囲外であるため、本明細書では更なる説明をしない。
PQE300はネットワークインターフェースポート304を含む。CPE48上で実行するアプリケーション及び/もしくはプロセス、又はCPE48に取り付けられたデータ端末が、基地局44に伝送されるべき情報をネットワークインターフェースポート304に送る。ポート304で受信されたデータは、PQE108に関連して前述した分類装置112と同一の機能を果たす分類装置308によって分類される。本発明の例示された実施の形態において、各PQE300は、16の論理チャネル待ち行列、具体的にはLc0乃至Lc15を含み、各論理チャネル待ち行列LCiは、定義された適切な優先順位とQoS属性のセットとを有する。1つ以上の論理チャネル待ち行列がPQE300に対して事前に定義されることが熟慮されるが、追加の論理チャネル待ち行列Lciの生成や除去が望みに応じて可能であり、各論理チャネルLciに対して定義されるQoS属性の設定や再設定が必要に応じて可能である。
各論理チャネル待ち行列Lciには関連するセグメンテーションキャッシュ312iが定義されており、これは、PQE108に関連して前述したセグメンテーションキャッシュ160と同一の機能を果たす。
各CPE48は無線リンクコントローラRLC316も含み、これは、報告されたデータトラフィック容量情報をDDCH148から受信し、伝送の優先順位が最も高い内容を有するセグメンテーションキャッシュ312iを選択するように動作する。必要であれば、PLC316は、選択されたキャッシュ312iの内容を報告されたデータトラフィック容量内に収まるようにセグメント化し、次の伝送フレームとして伝送するためにこのデータ(セグメント化されたか否かに関わらず)をDDCH148に提供する。
基地局44には、CPE48に割り当てられた各アップリンクDDCH148に対してリアセンブリコントローラ(図示せず)が設けられている。これらのリアセンブリコントローラは、図7に関連して前述したものと同様であり、DDCH148上で伝送されるセグメント化されたパケットを基地局44内の宛先か又は別の場所へ転送する前にこれらのパケットを再組み立てするよう動作する。
ここで明らかになるように、本発明は、時間によって異なる容量を有するリンク上で、要件の大きく異なるデータフローにQoSサービスを提供する。複数の論理チャネル待ち行列が単一のリンクを共有するが、各待ち行列には、リンクのデータ伝送容量が時間とともに変わる間でさえも、そのニーズに適した異なるQoS属性を提供することができる。ダウンリンク方向では、リンクを多重チャネルに構築することができ、これらのチャネルのうちの1つ以上に論理チャネル待ち行列をマップすることができる。これらのチャネルは、各々が基地局44とCPE48との間のリンクのために動作する、可変データ伝送容量を有する専用チャネルを含むことができ、1つ以上のチャネルを基地局44からCPE48のいくつか又は全てにわたる放送チャネルとすることができる。アップリンクでは、論理チャネル待ち行列は、可変データ伝送容量を有することができる単一の専用チャネルにマップされる。
本発明の利点の1つは、本発明によってQoS属性を各論理チャネルベースで定義して提供することができ、これにより、ネットワーク資源を効率的に使用でき、ネットワーク資源が差別化したQoSを各データフローベースで提供でき、ワイヤレスリンク上でQoSサービスをサポートできることである。これにより、例えば、音声電話通信データフローなどのメディア接続用論理チャネルを、セグメンテーションの禁止、短い待ち時間及び低い信頼性、といった属性で定義することができる。音声通話は待ち時間に敏感であるが、ある程度のパケット脱落を許容でき、そのパケットが常に、用いられる特定のコーデックによって必要とされるような公知のサイズであるため、これらの属性はこのような接続に適している。
このような状況において、RLC140は、このような論理チャネル待ち行列内にあるパケットが、(待ち時間要件を満たすために)必要な時間間隔で、けれどもARQや他の信頼性技術を適用することなく、伝送されることを確実にしようとする。反対に、待ち時間には寛容であるが高い信頼性を必要とする属性で定義された論理チャネル待ち行列により、CPE48と基地局44との間のファイル転送(例えばftpセッション)を伝送することができる。同様に、ARQ又は他の信頼性技術が適用されるように、待ち時間に不寛容で高い信頼性を必要とする属性で定義された論理チャネル待ち行列によってファックスデータを伝送してもよい。前述のように、ARQのような信頼性技術を各論理チャネルベースで提供することができる。更に、あまり一般的でない属性、例えばより高いエラー訂正コーディングレベルや、無線伝送電力レベルマージンでさえも定義して各論理チャネルベースで実行することもできる。また、ヘッダー圧縮をフローに適用するかどうか、フローに適用するヘッダー圧縮のタイプなど、他の属性をフロー毎に定義することができる。
更に、トラフィックシェーパーを各論理チャネルベースで実施し、構築することができる。これにより、例えば、音声電話通信データを必要に応じてリンク40上で転送することができ、一方で、他のデータタイプのデータ転送速度を、ネットワークオペレータにより定義されるパラメータに従って制限することができる。このように、電話通信を妨害されずに行うことができる一方で、ファイル転送又は他の大きなデータ転送をリーキーバケット(leaky bucket)や他のトラフィックシェーピングプロセスにかけることができる。
今や当業者には明らかであるように、前述の固有の柔軟性は、伝送リンク容量に対するオーバーヘッドのインパクトを非常に小さくして達成される。セグメントの伝送は、送信先の論理チャネルを識別する小さいヘッダーを各セグメントに追加することのみを含み、パケットのセグメンテーションが生じた場合は、パケットのセグメンテーションの指示と、完全なパケット内のセグメントの位置を含む。
本発明は、異種のリンクを含むネットワークにおいて、無線リンクなどの共用資源の効率的な利用をもたらす。データはフローに編成され、各フローには、独自のQoS属性のセットを有する独自の論理チャネルを設けることができる。これらの属性は、優先順位決定、待ち時間の制限、データ転送速度要件、信頼性要件などを含むことができる。
本発明の前述の実施の形態は本発明の例であることを意図しており、本明細書に添付の請求項によってのみ定義される本発明の範囲から逸脱することなく、変更や修正が当業者によって行われてもよい。
ワイヤラインリンク及び無線通信リンクを含む異種のネットワークとこれに接続されたエンドユーザの概略図である。 CPEの概略図に接続されたエンドユーザ端末を示す図である。 基地局における、複数の優先順位決定及び待ち行列エンジンを含むQoSプロセッサの概略図である。 伝送用のパケットの受信後にQoSプロセッサ内で実行されるステップを表すフローチャートである。 パケットのセグメントを選択して伝送するために無線リンクコントローラによって実行されるステップを表すフローチャートである。 優先順位の異なる、伝送されるパケットセグメントのプロットを示す図である。 リアセンブリコントローラを示す図である。 CPEにおける優先順位決定及び待ち行列エンジンの概略図である。

Claims (19)

  1. サービス品質属性の異なるセットを各々に対して定義することのできる少なくとも2つのデータフローを通信リンク上で伝送する方法であって、
    (i)前記リンク上で伝送用のパケットを受信するステップと、
    (ii)前記パケットを調べ、該パケットに必要とされる適切なサービス品質属性のセットを決定するステップと、
    (iii)前記調べたパケットを複数の論理チャネル待ち行列のうちの1つに配置するステップであって、前記1つの論理チャネル待ち行列には、前記パケットに必要な決定されたサービス品質属性に対応するサービス品質属性が定義されている、ステップと、
    (iv)前記リンクのデータ伝送容量を決定し、前記複数の論理チャネル待ち行列のうち、伝送の優先順位が最も高い伝送対象データを保持するものを1つ選択し、前記論理チャネル待ち行列からのデータを、前記チャネルの前記決定された伝送容量内に収まるようにパッケージ化が可能な限りパッケージ化して伝送するステップと、
    (v)前記ステップ(i)乃至(iii)、そして必要に応じて前記ステップ(iv)を繰り返すステップと、
    を含む、前記方法。
  2. 前記通信リンクが2つ以上のチャネルに構築され、該2つ以上のチャネルの各々は異なる量のデータ伝送容量を有することができ、
    前記複数の論理チャネル待ち行列の各々を前記2つ以上のチャネルのうちの1つ以上に割り当てることができ、前記ステップ(iv)において、前記決定されたデータ伝送容量が各チャネルに対して決定され、各チャネルに対し、前記割り当てられた論理チャネル待ち行列のうちの1つが伝送のために選択される、
    請求項1の方法。
  3. 前記2つ以上のチャネルが、一対の端点間の専用チャネル、及び端点と複数の他の端点との間の放送チャネルのうちいずれかを含むことができる、請求項2の方法。
  4. 前記専用チャネルが無線基地局と加入者局との間のデータを伝送し、前記放送チャネルが前記無線基地局と複数の加入者局との間のデータを伝送する、請求項3の方法。
  5. 前記少なくとも2つのチャネルの各々の伝送容量が、割り当てられた前記論理チャネル待ち行列へのサービス提供を満たすように必要に応じて調整される、請求項2の方法。
  6. 前記サービス品質属性が、前記データフローに対してARQを実行すべきか否かを含む、請求項1の方法。
  7. 前記サービス品質属性が、前記データフローに対してヘッダー圧縮を実行すべきか否かを含む、請求項1の方法。
  8. 前記サービス品質属性が、トラフィックシェーピングプロトコルを前記データフローに適用すべきか否かを含む、請求項1の方法。
  9. 論理チャネル待ち行列を、専用チャネルと少なくとも1つの放送チャネルに関連させることができる、請求項3の方法。
  10. 論理チャネル待ち行列のセットが前記複数の加入者局の各々に対して定義される、請求項4の方法。
  11. 各論理チャネル待ち行列の内容が定義された優先順位に従って配置され、優先順位が最も高い現行のパケットは、優先順位が最も高い直前のパケットの伝送が完了した後にのみ伝送のために選択される、請求項1の方法。
  12. 他の論理チャネル待ち行列からのパケットの伝送が完了する前に、異なる論理チャネル待ち行列の内容を次の伝送のためにプリエンティブに選択することができる、請求項11の方法。
  13. 前記ステップ(ii)の後、対応するサービス品質属性をもつ利用可能な論理チャネル待ち行列がない場合、所要サービス品質属性のセットを有する論理チャネル待ち行列を生成し、前記ステップ(iii)において、前記生成された論理チャネル待ち行列内に前記パケットを配置するステップを更に含む、請求項1の方法。
  14. 異なるサービス品質属性を各々に対して定義することのできる複数のデータフローを、リンクによって第1の端点から複数の他の端点のうち1つ以上に伝送するためのシステムであって、
    前記リンクによって前記他の端点に伝送するための前記データフローからパケットを受信する、前記第1の端点におけるネットワークインターフェースと、
    各々が、受信したパケットを待ち行列に入れるように動作可能で、前記待ち行列の内容に対して定義される定義されたサービス品質属性のセットを有する、論理チャネル待ち行列のセットと、
    前記受信したパケットを調べて前記パケットのためのサービス品質属性を決定し、対応するサービス品質属性を有する前記論理チャネル待ち行列のうち選択されたものに前記受信したパケットを配置するパケット分類装置と、
    前記複数の端点に対して利用可能なデータ伝送容量を決定し、優先順位が最も高い内容を有する論理チャネル待ち行列からパケットの一部分を伝送のために選択し、前記部分を前記リンクのデータ伝送容量内に収めるために前記パケットを必要に応じてセグメント化するリンクコントローラと、
    を含む、前記システム。
  15. 前記第1の端点が無線基地局であり、前記複数の他の端点が加入者局である、請求項14のシステム。
  16. 前記基地局が、前記複数の加入者局の各々に対する論理チャネル待ち行列のセットを保持する、請求項15のシステム。
  17. 前記リンクが2つ以上のチャネルに構築されており、前記リンクコントローラは、前記複数の端点のうちの少なくとも1つに伝送するために、前記少なくとも2つのチャネルの各々に対し、論理チャネル待ち行列からパケットの一部分を選択する、請求項16のシステム。
  18. 前記少なくとも2つのチャネルのうちの少なくとも一方は前記無線基地局と前記加入者局のうちの1つとの間の専用チャネルであり、前記少なくとも2つのチャネルのうちの他方は前記基地局から前記複数の加入者局のうち少なくとも2つ以上への放送チャネルである、請求項17のシステム。
  19. 前記リンクコントローラが、前記少なくとも1つの専用チャネルの構造を変えてそのデータ伝送容量を変更するように動作可能である、請求項18のシステム。
JP2004520231A 2002-07-15 2003-07-11 異なるQoS属性を有するデータの伝送装置、システム及び方法 Pending JP2005533418A (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CA002393373A CA2393373A1 (en) 2002-07-15 2002-07-15 Apparatus, system and method for the transmission of data with different qos attributes.
PCT/CA2003/001043 WO2004008698A2 (en) 2002-07-15 2003-07-11 Apparatus, system and method for the transmission of data with different qos attributes

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JP2005533418A true JP2005533418A (ja) 2005-11-04

Family

ID=30005550

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2004520231A Pending JP2005533418A (ja) 2002-07-15 2003-07-11 異なるQoS属性を有するデータの伝送装置、システム及び方法

Country Status (8)

Country Link
US (11) US7333435B2 (ja)
EP (1) EP1559248A2 (ja)
JP (1) JP2005533418A (ja)
CN (1) CN1682502A (ja)
AU (1) AU2003246491B2 (ja)
CA (1) CA2393373A1 (ja)
MX (1) MXPA05000671A (ja)
WO (1) WO2004008698A2 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2010522466A (ja) * 2007-03-21 2010-07-01 テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) Lteモビリティのための選択的パケット転送

Families Citing this family (95)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6845100B1 (en) * 2000-08-28 2005-01-18 Nokia Mobile Phones Ltd. Basic QoS mechanisms for wireless transmission of IP traffic
CA2393373A1 (en) 2002-07-15 2004-01-15 Anthony Gerkis Apparatus, system and method for the transmission of data with different qos attributes.
US6980091B2 (en) * 2002-12-10 2005-12-27 Current Technologies, Llc Power line communication system and method of operating the same
JP2005020626A (ja) * 2003-06-27 2005-01-20 Nec Corp 無線基地局、無線ネットワークシステム、無線通信方法および無線基地局の制御プログラム
CN1323534C (zh) * 2004-02-09 2007-06-27 中兴通讯股份有限公司 一种3g分组域边界网关的流控处理方法
US20050208949A1 (en) * 2004-02-12 2005-09-22 Chiueh Tzi-Cker Centralized channel assignment and routing algorithms for multi-channel wireless mesh networks
DE102004008760B4 (de) * 2004-02-23 2010-07-29 O2 (Germany) Gmbh & Co. Ohg Vorrichtung zum Umwandeln von UMTS-Signalen
CN100455016C (zh) * 2004-11-30 2009-01-21 华为技术有限公司 一种视频编码信号的传输方法
US7620035B2 (en) * 2005-03-09 2009-11-17 Sunman Engineering, Inc. Voice-over-IP device using dial-up modem
US7697434B1 (en) * 2005-04-22 2010-04-13 Sun Microsystems, Inc. Method and apparatus for enforcing resource utilization of a container
US20060255930A1 (en) * 2005-05-12 2006-11-16 Berkman William H Power line communications system and method
US7558206B2 (en) * 2005-06-21 2009-07-07 Current Technologies, Llc Power line communication rate limiting system and method
US7477651B2 (en) * 2005-07-01 2009-01-13 Cisco Technology, Inc. System and method for implementing quality of service in a backhaul communications environment
US7664100B2 (en) * 2005-08-09 2010-02-16 Sunman Engineering, Inc. Voice-over-IP telephone devices and systems
US7675897B2 (en) 2005-09-06 2010-03-09 Current Technologies, Llc Power line communications system with differentiated data services
US7746783B1 (en) * 2005-09-14 2010-06-29 Oracle America, Inc. Method and apparatus for monitoring packets at high data rates
KR100929073B1 (ko) * 2005-10-14 2009-11-30 삼성전자주식회사 휴대 방송 시스템에서 다중 스트림 수신 장치 및 방법
KR100874152B1 (ko) * 2005-10-14 2008-12-15 삼성전자주식회사 다수의 이종 무선망들을 이용한 동시 데이터 서비스 장치및 방법
US7856007B2 (en) * 2005-10-21 2010-12-21 Current Technologies, Llc Power line communication voice over IP system and method
WO2007057728A1 (en) * 2005-11-18 2007-05-24 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) A method and base station for schedulin hsdpa
CN100463451C (zh) * 2005-12-29 2009-02-18 中山大学 一种网络数据流的多维队列调度与管理方法
CN1859303A (zh) * 2006-01-25 2006-11-08 华为技术有限公司 一种基于端口的动态流量控制方法
CN101009637B (zh) * 2006-01-26 2011-09-21 华为技术有限公司 服务质量控制方法、系统及逻辑链路管理功能设备
TWI352525B (en) 2006-04-03 2011-11-11 Realtek Semiconductor Corp Network system capable of dynamically controlling
US8005041B2 (en) 2006-05-08 2011-08-23 Ipwireless, Inc. Wireless communication system, apparatus for supporting data flow and method therefor
US8326296B1 (en) 2006-07-12 2012-12-04 At&T Intellectual Property I, L.P. Pico-cell extension for cellular network
US7855958B2 (en) * 2006-08-03 2010-12-21 Alcatel-Lucent Usa Inc. Determining priority of bearer channels in a wireless telecommunications network
US8948206B2 (en) * 2006-08-31 2015-02-03 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Inclusion of quality of service indication in header compression channel
US8259688B2 (en) 2006-09-01 2012-09-04 Wi-Lan Inc. Pre-allocated random access identifiers
TWI336189B (en) * 2006-12-07 2011-01-11 Inst Information Industry Heterogeneous network transmission apparatus,method,application program and computer readable medium capable of transmitting a packet with a plurality of network paths according to a dispatch ratio
US8014336B2 (en) * 2006-12-18 2011-09-06 Nokia Corporation Delay constrained use of automatic repeat request for multi-hop communication systems
CN101022417B (zh) * 2007-03-16 2011-01-12 华为技术有限公司 一种选择负载分担链路的方法和路由器
WO2008139433A2 (en) * 2007-05-16 2008-11-20 Nokia Corporation Optimized emergency alert message delivery
US20090003347A1 (en) * 2007-06-29 2009-01-01 Yang Tomas S Backhaul transmission efficiency
US20090289637A1 (en) * 2007-11-07 2009-11-26 Radtke William O System and Method for Determining the Impedance of a Medium Voltage Power Line
US20090187344A1 (en) * 2008-01-19 2009-07-23 Brancaccio Daniel S System, Method, and Computer Program Product for Analyzing Power Grid Data
US7965195B2 (en) * 2008-01-20 2011-06-21 Current Technologies, Llc System, device and method for providing power outage and restoration notification
US20090187499A1 (en) * 2008-01-21 2009-07-23 David Mulder System, Method and Computer Program Product for Providing Demand Response Functionality
US8000913B2 (en) 2008-01-21 2011-08-16 Current Communications Services, Llc System and method for providing power distribution system information
CN101553046B (zh) * 2008-04-01 2011-12-21 英华达(南京)科技有限公司 能实现多信道协议的3g移动通讯设备及其方法
US8719420B2 (en) 2008-05-13 2014-05-06 At&T Mobility Ii Llc Administration of access lists for femtocell service
US20090286544A1 (en) 2008-05-13 2009-11-19 At&T Mobility Ii Llc Administration of an access control list to femto cell coverage
US8023530B1 (en) * 2009-01-07 2011-09-20 L-3 Communications Corp. Physical layer quality of service for wireless communications
US8761174B2 (en) * 2009-03-11 2014-06-24 Sony Corporation Quality of service traffic recognition and packet classification home mesh network
US8194593B2 (en) 2009-03-11 2012-06-05 Sony Corporation Quality of service architecture for home mesh network
US7974297B2 (en) * 2009-03-11 2011-07-05 Sony Corporation Quality of service queue management in home mesh network
US8223786B2 (en) * 2009-03-11 2012-07-17 Sony Corporation Quality of service scheduling for home mesh network
US20100232400A1 (en) * 2009-03-11 2010-09-16 Sony Corporation Virtualizing single radio for multiple wireless interfaces in home mesh network
US8780762B2 (en) 2009-03-11 2014-07-15 Sony Corporation Node query in ad hoc home mesh network
US8861445B2 (en) * 2009-03-11 2014-10-14 Sony Cororation Multi-channel single radio communication in home mesh network
US8811413B2 (en) * 2009-06-01 2014-08-19 Infinera Corporation Scalable multi-hop mesh packet switch fabric
EP2273736B1 (en) * 2009-06-29 2011-09-21 Alcatel Lucent Method of managing a traffic load
US8510801B2 (en) * 2009-10-15 2013-08-13 At&T Intellectual Property I, L.P. Management of access to service in an access point
US20110228674A1 (en) * 2010-03-18 2011-09-22 Alon Pais Packet processing optimization
US9069489B1 (en) 2010-03-29 2015-06-30 Marvell Israel (M.I.S.L) Ltd. Dynamic random access memory front end
US9037810B2 (en) 2010-03-02 2015-05-19 Marvell Israel (M.I.S.L.) Ltd. Pre-fetching of data packets
US8327047B2 (en) 2010-03-18 2012-12-04 Marvell World Trade Ltd. Buffer manager and methods for managing memory
US20110235630A1 (en) * 2010-03-23 2011-09-29 Jie Hui Techniques for prioritizing traffic
US9590910B1 (en) * 2010-05-26 2017-03-07 Marvell International Ltd. Methods and apparatus for handling multicast packets in an audio video bridging (AVB) network
US8565091B2 (en) * 2010-10-28 2013-10-22 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Dynamic control of air interface throughput
CN102075418B (zh) * 2010-12-31 2014-05-07 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 一种网络数据流量控制设备及方法
US9098203B1 (en) 2011-03-01 2015-08-04 Marvell Israel (M.I.S.L) Ltd. Multi-input memory command prioritization
CN103733580B (zh) * 2011-08-18 2016-08-17 Vid拓展公司 用于分组差别化的方法和系统
US20150145944A1 (en) * 2012-01-03 2015-05-28 Qualcomm Incorporated Exchanging portions of a video stream via different links during a communication session
US8812005B2 (en) * 2012-02-03 2014-08-19 Apple Inc. System and method for scheduling packet transmission on a client device using traffic classes and opportunistic behavior
EP2918129B1 (en) * 2012-11-09 2019-07-31 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Transmitting radio node and method for scheduling service data flows
US9642156B2 (en) 2012-11-30 2017-05-02 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Transmitting radio node and method therein for scheduling service data flows
US10270564B2 (en) * 2013-03-12 2019-04-23 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for multi-layer protocol selection
KR101484059B1 (ko) 2013-09-17 2015-01-20 성균관대학교산학협력단 다중 전송 속도 파티셔닝 및 협력 전송을 이용한 고속 무선랜 통신 방법 및 무선랜 통신 장치
WO2015074275A1 (zh) * 2013-11-25 2015-05-28 华为技术有限公司 光线路终端、分配点单元、系统及数据流调度方法
US9705805B2 (en) 2014-05-16 2017-07-11 Level 3 Communications, Llc Quality of service management system for a communication network
FR3021481B1 (fr) * 2014-05-23 2016-05-27 Oneaccess Procede de distribution pour une liaison a liens multiples et heterogenes
US9832135B2 (en) * 2014-10-23 2017-11-28 Bae Systems Information And Electronic Systems Integration Inc. Apparatus for managing data queues in a network
US9609660B2 (en) * 2014-12-19 2017-03-28 Wipro Limited System and method for adaptive downlink scheduler for wireless networks
US10164888B2 (en) * 2015-05-20 2018-12-25 Intel IP Corporation Quality of service for a universal serial bus
US10327152B2 (en) * 2015-09-07 2019-06-18 Netsia, Inc. Method and apparatus for virtualizing unlicensed spectrum
US10554515B2 (en) * 2015-12-31 2020-02-04 Bright House Networks, Llc Customer premises network access device for displaying data usage
CN107104907B (zh) * 2016-02-19 2020-06-12 富士通株式会社 网络服务的传输控制方法、装置和控制器
CN108289065B (zh) * 2017-01-10 2022-01-14 华为技术有限公司 数据处理方法、装置和系统
KR102355678B1 (ko) * 2017-05-08 2022-01-26 삼성전자 주식회사 이동 통신 시스템에서의 QoS(Quality Of Service) Flow의 설정 방법 및 장치
JP7339268B2 (ja) * 2018-02-22 2023-09-05 テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル) Pdcp複製のnrユーザプレーンシグナリング制御されたトリガリング
US10862808B2 (en) * 2018-03-09 2020-12-08 Cisco Technology, Inc. Bin packing of flows in a dynamic bandwidth underlay
DE102018206780A1 (de) * 2018-05-02 2019-11-07 Volkswagen Aktiengesellschaft Verfahren und Computerprogramm zum Senden eines Datenpaketes, Verfahren und Computerprogramm zum Empfangen eines Datenpaketes, Kommunikationseinheit und Kraftfahrzeug mit Kommunikationseinheit
US11064417B2 (en) * 2018-05-10 2021-07-13 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) QoS and hop-aware adaptation layer for multi-hop integrated access backhaul system
WO2020194935A1 (en) * 2019-03-27 2020-10-01 Nec Corporation User equipment, method of user equipment, network node, and mehod of network node
CN110730278A (zh) * 2019-09-06 2020-01-24 深圳震有科技股份有限公司 不同速率传真机兼容传送方法、设备、系统及介质
CN112543153A (zh) * 2019-09-20 2021-03-23 华为技术有限公司 报文转发方法、装置、系统、设备及存储介质
CN112584342B (zh) * 2019-09-30 2022-06-10 华为技术有限公司 通信方法和通信装置
US11540166B2 (en) * 2019-12-05 2022-12-27 Qualcomm Incorporated Procedures for managing quality of service flows
CN111246033B (zh) * 2020-01-08 2021-08-24 腾讯科技(深圳)有限公司 一种数据传输方法、装置、设备以及可读存储介质
US11582055B2 (en) 2020-08-18 2023-02-14 Charter Communications Operating, Llc Methods and apparatus for wireless device attachment in a managed network architecture
US11563593B2 (en) 2020-08-19 2023-01-24 Charter Communications Operating, Llc Methods and apparatus for coordination between wireline backhaul and wireless systems
US11844057B2 (en) 2020-09-09 2023-12-12 Charter Communications Operating, Llc Methods and apparatus for wireless data traffic management in wireline backhaul systems
WO2022225500A1 (en) * 2021-04-18 2022-10-27 Zeku, Inc. Apparatus and method of multiple carrier slice-based uplink grant scheduling
CN113259441B (zh) * 2021-05-18 2023-04-07 海能达通信股份有限公司 3gpp关键任务数据业务的服务质量控制方法、装置及系统

Family Cites Families (178)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AT260994B (de) 1963-05-10 1968-04-10 Doppelmayr & Sohn Sicherheitseinrichtung für Seilbahnen
US3248014A (en) 1964-10-07 1966-04-26 Orville N Greene Piston type dispenser
US6850540B1 (en) 1999-10-28 2005-02-01 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Packet scheduling in a communications system
US4466001A (en) 1981-12-04 1984-08-14 Motorola, Inc. Polling system for multiple terminal units
CA2010866C (en) 1989-02-28 1995-02-07 Shigeo Amemiya Polling communication system
US5297144A (en) 1991-01-22 1994-03-22 Spectrix Corporation Reservation-based polling protocol for a wireless data communications network
DE69115881D1 (de) * 1991-03-15 1996-02-08 Ibm Übertragungsnetz und Verfahren zur Steuerung des Zugangs zu den Bussen in diesem Netz
US5896561A (en) 1992-04-06 1999-04-20 Intermec Ip Corp. Communication network having a dormant polling protocol
FI97517C (fi) 1993-09-06 1996-12-27 Nokia Mobile Phones Ltd Pakettidatan siirto digitaalisessa solukkoverkossa
US6301242B1 (en) 1998-07-24 2001-10-09 Xircom Wireless, Inc. Communication system with fast control traffic
FI98426C (fi) 1994-05-03 1997-06-10 Nokia Mobile Phones Ltd Järjestelmä pakettidatan siirtämiseksi digitaalisen aikajakomonikäyttöön TDMA perustuvan solukkojärjestelmän ilmarajapinnassa
US5644573A (en) 1995-01-20 1997-07-01 Amati Communications Corporation Methods for coordinating upstream discrete multi-tone data transmissions
US5608606A (en) 1994-06-14 1997-03-04 Apple Computer, Inc. Computer plug-in module and interconnection system for wireless applications
GB2324686B (en) 1994-09-30 1999-02-10 Motorola Inc Method for dynamically allocating wireless communication resources
US5724168A (en) 1994-10-11 1998-03-03 Spectrix Corporation Wireless diffuse infrared LAN system
US5761197A (en) * 1994-11-14 1998-06-02 Northern Telecom Limited Communications in a distribution network
US5570355A (en) 1994-11-17 1996-10-29 Lucent Technologies Inc. Method and apparatus enabling synchronous transfer mode and packet mode access for multiple services on a broadband communication network
US5541919A (en) 1994-12-19 1996-07-30 Motorola, Inc. Multimedia multiplexing device and method using dynamic packet segmentation
US5596577A (en) 1995-05-02 1997-01-21 Motorola, Inc. Method and system for providing access by secondary stations to a shared transmission medium
JP2738340B2 (ja) 1995-05-11 1998-04-08 日本電気株式会社 マルチアクセス通信方式
US5751708A (en) 1995-10-25 1998-05-12 Lucent Technologies Inc. Access method for broadband and narrowband networks
US5818830A (en) 1995-12-29 1998-10-06 Lsi Logic Corporation Method and apparatus for increasing the effective bandwidth of a digital wireless network
US5889816A (en) 1996-02-02 1999-03-30 Lucent Technologies, Inc. Wireless adapter architecture for mobile computing
FI103005B (fi) 1996-03-25 1999-03-31 Nokia Telecommunications Oy Lähetettävän datan priorisointi reitittimessä
US5784695A (en) 1996-05-14 1998-07-21 Trw Inc. Method and apparatus for handover control in a satellite based telecommunications system
US6041051A (en) 1996-06-14 2000-03-21 Lucent Technologies, Inc. Method and apparatus enabling multiple access for multiple services and multiple transmission modes over a broadband communication network utilizing an adaptive digital access protocol
US5838472A (en) 1996-07-03 1998-11-17 Spectrix Corporation Method and apparatus for locating a transmitter of a diffuse infrared signal within an enclosed area
US5926476A (en) 1996-07-09 1999-07-20 Ericsson, Inc. Network architecture for broadband data communication over a shared medium
US5831971A (en) 1996-08-22 1998-11-03 Lucent Technologies, Inc. Method for leaky bucket traffic shaping using fair queueing collision arbitration
US6236365B1 (en) 1996-09-09 2001-05-22 Tracbeam, Llc Location of a mobile station using a plurality of commercial wireless infrastructures
US5790534A (en) 1996-09-20 1998-08-04 Nokia Mobile Phones Limited Load control method and apparatus for CDMA cellular system having circuit and packet switched terminals
SE507432C2 (sv) 1996-09-30 1998-06-08 Ericsson Telefon Ab L M Förfarande och enhet för distribuerad handover i upplänk
US6141336A (en) 1996-12-13 2000-10-31 International Business Machines Corporation Traffic scheduling method, system and article of manufacture for a wireless access to an asynchronous transfer mode network
US5956341A (en) 1996-12-13 1999-09-21 International Business Machines Corporation Method and system for optimizing data transmission line bandwidth occupation in a multipriority data traffic environment
US6198728B1 (en) 1996-12-19 2001-03-06 Phillips Electronics North America Corp. Medium access control (MAC) protocol for wireless ATM
US5963557A (en) 1997-04-11 1999-10-05 Eng; John W. High capacity reservation multiple access network with multiple shared unidirectional paths
US6295285B1 (en) 1997-04-17 2001-09-25 Lucent Technologies Inc. Global packet dynamic resource allocation for wireless networks
US6075787A (en) 1997-05-08 2000-06-13 Lucent Technologies Inc. Method and apparatus for messaging, signaling, and establishing a data link utilizing multiple modes over a multiple access broadband communications network
JP3529621B2 (ja) 1997-05-12 2004-05-24 株式会社東芝 ルータ装置、データグラム転送方法及び通信システム
US6388999B1 (en) 1997-12-17 2002-05-14 Tantivy Communications, Inc. Dynamic bandwidth allocation for multiple access communications using buffer urgency factor
US6542481B2 (en) * 1998-06-01 2003-04-01 Tantivy Communications, Inc. Dynamic bandwidth allocation for multiple access communication using session queues
AU8569798A (en) 1997-07-14 1999-02-10 Hughes Electronics Corporation Synchronization of a mobile satellite system with satellite switching
FI110467B (fi) 1997-08-19 2003-01-31 Nokia Corp Informaation siirto tietoliikennejärjestelmässä
US6377809B1 (en) 1997-09-16 2002-04-23 Qualcomm Incorporated Channel structure for communication systems
US6115390A (en) 1997-10-14 2000-09-05 Lucent Technologies, Inc. Bandwidth reservation and collision resolution method for multiple access communication networks where remote hosts send reservation requests to a base station for randomly chosen minislots
US6567416B1 (en) 1997-10-14 2003-05-20 Lucent Technologies Inc. Method for access control in a multiple access system for communications networks
US6327254B1 (en) 1997-10-14 2001-12-04 Lucent Technologies Inc. Method for bandwidth sharing in a multiple access system for communications networks
US6216006B1 (en) 1997-10-31 2001-04-10 Motorola, Inc. Method for an admission control function for a wireless data network
CA2248490C (en) 1997-10-31 2002-08-27 Lucent Technologies Inc. Access to communications systems
GB2331659A (en) 1997-11-21 1999-05-26 Ericsson Telefon Ab L M Resource reservation
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
FI109861B (fi) 1998-01-05 2002-10-15 Nokia Corp Menetelmä solun yleislähetyskapasiteetin tehokkaaksi hyödyntämiseksi
US6859438B2 (en) * 1998-02-03 2005-02-22 Extreme Networks, Inc. Policy based quality of service
US6728540B1 (en) 1998-03-09 2004-04-27 Avaya Technology Corp. Assisted handover in a wireless communication system
AU756958B2 (en) * 1998-04-03 2003-01-30 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Flexible radio access and resource allocation in a universal mobile telephone system (UMTS)
US6320845B1 (en) * 1998-04-27 2001-11-20 Cisco Technology, Inc. Traffic management and flow prioritization on a routed computer network
JP3134842B2 (ja) * 1998-05-08 2001-02-13 日本電気株式会社 マルチアクセス通信方式
US6067301A (en) 1998-05-29 2000-05-23 Cabletron Systems, Inc. Method and apparatus for forwarding packets from a plurality of contending queues to an output
US6226338B1 (en) 1998-06-18 2001-05-01 Lsi Logic Corporation Multiple channel data communication buffer with single transmit and receive memories
US6452915B1 (en) * 1998-07-10 2002-09-17 Malibu Networks, Inc. IP-flow classification in a wireless point to multi-point (PTMP) transmission system
CA2245367A1 (en) 1998-08-19 2000-02-19 Newbridge Networks Corporation Two-component bandwidth scheduler having application in multi-class digital communication systems
US6366761B1 (en) 1998-10-06 2002-04-02 Teledesic Llc Priority-based bandwidth allocation and bandwidth-on-demand in a low-earth-orbit satellite data communication network
ATE412289T1 (de) 1998-10-30 2008-11-15 Broadcom Corp Kabelmodemsystem
US6804251B1 (en) 1998-11-12 2004-10-12 Broadcom Corporation System and method for multiplexing data from multiple sources
US8713641B1 (en) 1998-12-08 2014-04-29 Nomadix, Inc. Systems and methods for authorizing, authenticating and accounting users having transparent computer access to a network using a gateway device
US6483805B1 (en) 1998-12-28 2002-11-19 Nortel Networks Limited Internet differentiated services service for transaction applications
FI982854A (fi) 1998-12-31 2000-07-01 Nokia Networks Oy Datasiirto tietoliikennejärjestelmässä
US7406098B2 (en) * 1999-01-13 2008-07-29 Qualcomm Incorporated Resource allocation in a communication system supporting application flows having quality of service requirements
US6381228B1 (en) 1999-01-15 2002-04-30 Trw Inc. Onboard control of demand assigned multiple access protocol for satellite ATM networks
US6542490B1 (en) 1999-01-29 2003-04-01 Nortel Networks Limited Data link control proctocol for 3G wireless system
US6470016B1 (en) 1999-02-09 2002-10-22 Nortel Networks Limited Servicing output queues dynamically according to bandwidth allocation in a frame environment
US6879832B1 (en) 1999-02-26 2005-04-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for transferring information between mobile terminals and entities in a radio access network
US6577613B1 (en) 1999-03-02 2003-06-10 Verizon Corporate Services Group Inc. Method and apparatus for asynchronous reservation-oriented multiple access for wireless networks
US6628945B1 (en) 1999-04-20 2003-09-30 Ericsson Inc. Apparatus and methods for high-penetration random access in wireless communications systems
US6958989B1 (en) 1999-05-19 2005-10-25 Interdigital Technology Corporation Uplink scrambling code assignment for a random access channel
US6925068B1 (en) 1999-05-21 2005-08-02 Wi-Lan, Inc. Method and apparatus for allocating bandwidth in a wireless communication system
US7006530B2 (en) * 2000-12-22 2006-02-28 Wi-Lan, Inc. Method and system for adaptively obtaining bandwidth allocation requests
KR20000075358A (ko) * 1999-05-27 2000-12-15 윤종용 이동통신시스템에서 라디오링크프로토콜에 따른 가변길이의 데이터 송수신 장치 및 방법
CA2309563A1 (en) 1999-05-28 2000-11-28 Jonathan David Loewen Method and apparatus for managing data traffic between a high capacity source and multiple destinations
AU5920000A (en) 1999-07-09 2001-02-13 Malibu Networks, Inc. Method for transmission control protocol (tcp) rate control with link-layer acknowledgements in a wireless point to multi-point (ptmp) transmission system
US6771653B1 (en) * 1999-09-23 2004-08-03 International Business Machines Corporation Priority queue management system for the transmission of data frames from a node in a network node
US6553446B1 (en) 1999-09-29 2003-04-22 Silicon Graphics Inc. Modular input/output controller capable of routing packets over busses operating at different speeds
US6795865B1 (en) 1999-10-08 2004-09-21 Microsoft Corporation Adaptively changing weights for fair scheduling in broadcast environments
US6438135B1 (en) 1999-10-21 2002-08-20 Advanced Micro Devices, Inc. Dynamic weighted round robin queuing
US6990529B2 (en) 2000-02-24 2006-01-24 Zarlink Semiconductor V.N., Inc. Unified algorithm for frame scheduling and buffer management in differentiated services networks
EP1264445A1 (en) 2000-02-25 2002-12-11 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Packet scheduling in umts using several calculated transfer rates
US6714562B1 (en) 2000-03-10 2004-03-30 International Business Machines Corporation Method and apparatus for segmenting network traffic variable length frames
JP4879382B2 (ja) 2000-03-22 2012-02-22 富士通株式会社 パケットスイッチ、スケジューリング装置、廃棄制御回路、マルチキャスト制御回路、およびQoS制御装置
CA2302461A1 (en) * 2000-03-27 2001-09-27 William Martin Snelgrove Wireless local loop
GB0009226D0 (en) * 2000-04-12 2000-05-31 Nokia Networks Oy Transporting information in a communication system
US7215637B1 (en) 2000-04-17 2007-05-08 Juniper Networks, Inc. Systems and methods for processing packets
WO2001091407A1 (en) 2000-05-25 2001-11-29 Soma Networks, Inc. Quality dependent data communication channel
US7058974B1 (en) 2000-06-21 2006-06-06 Netrake Corporation Method and apparatus for preventing denial of service attacks
US6597919B1 (en) * 2000-06-23 2003-07-22 Motorola, Inc. Optimal radio channel allocation in a distributed connection and transport network
EP1168753A1 (de) * 2000-06-26 2002-01-02 Alcatel Verfahren und Mittel zur Übertragung von Daten unterschiedlicher Dienstqualität in Internet-Protokoll Datagrammen
US6845100B1 (en) * 2000-08-28 2005-01-18 Nokia Mobile Phones Ltd. Basic QoS mechanisms for wireless transmission of IP traffic
US7061896B2 (en) * 2000-09-20 2006-06-13 George Mason Intellectual Properties, Inc. Wireless label switched packet transfer network
DE10050117A1 (de) * 2000-10-11 2002-04-25 Philips Corp Intellectual Pty Drahtloses Netzwerk mit einem Datenaustausch nach der ARQ-Methode
WO2002041107A2 (en) 2000-11-20 2002-05-23 Flexiworld Technologies, Inc. Systems and methods for mobile and pervasive output
AU2002216279A1 (en) * 2000-12-27 2002-07-08 Cellglide Technologies Corp. Resource allocation in cellular telephone networks
FI20002903A (fi) * 2000-12-29 2002-06-30 Nokia Corp Bittinopeuden määrittäminen
US8009667B1 (en) 2001-01-16 2011-08-30 Wi—LAN, Inc. Packing source data packets into transporting packets with fragmentation
US6954448B2 (en) * 2001-02-01 2005-10-11 Ipr Licensing, Inc. Alternate channel for carrying selected message types
US7142563B1 (en) 2001-02-20 2006-11-28 At&T Corp. Service interface for QoS-driven HPNA networks
JP4187940B2 (ja) 2001-03-06 2008-11-26 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ パケット伝送方法及びシステム、並びにパケット送信装置、受信装置、及び送受信装置
EP1239635A1 (en) * 2001-03-07 2002-09-11 BRITISH TELECOMMUNICATIONS public limited company Method of providing service classes in a packet network
US7010305B2 (en) * 2001-03-14 2006-03-07 Nokia Mobile Phones, Ltd. Method for assigning values of service attributes to transmissions, radio access networks and network elements
US7339906B1 (en) 2001-03-20 2008-03-04 Arraycomm, Llc Opening a communications stream between a user terminal and a base station
US6914882B2 (en) 2001-03-30 2005-07-05 Nokia, Inc. Method and apparatus for improved queuing
US8782254B2 (en) * 2001-06-28 2014-07-15 Oracle America, Inc. Differentiated quality of service context assignment and propagation
US7225271B1 (en) 2001-06-29 2007-05-29 Cisco Technology, Inc. System and method for recognizing application-specific flows and assigning them to queues
JP2004534462A (ja) 2001-07-05 2004-11-11 サンドバースト コーポレーション リンク帯域幅割り当て方法および装置
ATE367696T1 (de) * 2001-09-04 2007-08-15 Operax Ab Verfahren und anordnung in einem ip-netzwerk
US7453801B2 (en) * 2001-11-08 2008-11-18 Qualcomm Incorporated Admission control and resource allocation in a communication system supporting application flows having quality of service requirements
CN1173500C (zh) 2001-12-05 2004-10-27 华为技术有限公司 高速下行数据包接入系统对不同服务质量业务的支持方法
CA2364860A1 (en) * 2001-12-13 2003-06-13 Soma Networks, Inc. Communication channel structure and method
JP3904922B2 (ja) 2001-12-28 2007-04-11 株式会社日立製作所 トラヒックシェーパーおよび集線装置
JP3799285B2 (ja) * 2002-03-29 2006-07-19 Necインフロンティア株式会社 無線lan基地局、無線端末およびプログラム
AU2003245257A1 (en) * 2002-05-04 2003-11-17 Atheros Communications, Inc. Flexible scheduling architecture for queues in a packet switched network
US7474668B2 (en) * 2002-06-04 2009-01-06 Alcatel-Lucent Usa Inc. Flexible multilevel output traffic control
US7283558B2 (en) 2002-06-04 2007-10-16 Lucent Technologies Inc. Distributed weighted fair arbitration and forwarding
DE50211457D1 (de) * 2002-06-13 2008-02-14 Alcatel Lucent Zuteilung von Übertragungskapazität eines gemeinsamen Mediums in einem Mehrpunkt-zu-Punkt-Netzwerk
US7023843B2 (en) 2002-06-26 2006-04-04 Nokia Corporation Programmable scheduling for IP routers
CA2393373A1 (en) * 2002-07-15 2004-01-15 Anthony Gerkis Apparatus, system and method for the transmission of data with different qos attributes.
US7177275B2 (en) * 2002-07-26 2007-02-13 Kenneth Stanwood Scheduling method and system for communication systems that offer multiple classes of service
US7626986B1 (en) * 2002-11-18 2009-12-01 At&T Corp. Method for operating a router having multiple processing paths
US7333433B2 (en) 2002-11-18 2008-02-19 Intel Corporation Managing bandwidth using weighted reduction
KR100524737B1 (ko) 2002-11-22 2005-10-31 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서 제어계층 레이어 상의 데이터 전송방법
US7161957B2 (en) * 2003-02-10 2007-01-09 Thomson Licensing Video packets over a wireless link under varying delay and bandwidth conditions
KR100640344B1 (ko) 2003-03-08 2006-10-30 삼성전자주식회사 광대역 무선 접속 통신 시스템의 기지국에서 핸드오버 시스템 및 방법
US7489701B2 (en) 2003-04-02 2009-02-10 Alcatel-Lucent Usa Inc. Customer-specific traffic shaping
US7321780B2 (en) 2003-04-30 2008-01-22 Motorola, Inc. Enhanced uplink rate selection by a communication device during soft handoff
CN1549610A (zh) 2003-05-09 2004-11-24 北京三星通信技术研究有限公司 在公共接入信道中提供多级接入服务的方法
KR100735277B1 (ko) 2003-07-30 2007-07-03 삼성전자주식회사 광대역 무선 접속 통신 시스템에서 레인징 방법
KR100651541B1 (ko) 2003-07-30 2006-11-28 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 접속 방식을 사용하는 이동 통신시스템에서 레인징 방법
KR20050015119A (ko) 2003-08-04 2005-02-21 삼성전자주식회사 광대역 무선 접속 통신 시스템에서 레인징 신호 변조 장치및 방법
KR100830164B1 (ko) 2003-09-04 2008-05-20 삼성전자주식회사 통신 시스템에서 슬립 모드와 어웨이크 모드간 천이 방법
KR20050024085A (ko) 2003-09-04 2005-03-10 삼성전자주식회사 광대역 이동통신 시스템에서 상향 억세스 접속 방법
KR20050029112A (ko) 2003-09-20 2005-03-24 삼성전자주식회사 광대역 무선 접속 통신 시스템에서 서비스 품질별 업링크대역폭 요청 및 할당 방법
ATE506822T1 (de) 2003-09-23 2011-05-15 Panasonic Corp Protokolkontextübertragung in einem mobilfunkkommunikationsystem
KR100640375B1 (ko) 2003-10-01 2006-10-30 삼성전자주식회사 셀룰러 통신 시스템에서 하드 핸드오버시 빠른 순방향링크서비스 방법
US9226308B2 (en) * 2003-10-15 2015-12-29 Qualcomm Incorporated Method, apparatus, and system for medium access control
US8155104B2 (en) 2003-10-29 2012-04-10 Electronics And Telecommunications Research Institute Method for preamble-based bandwidth request in wireless portable internet system
KR100651430B1 (ko) 2003-11-07 2006-11-28 삼성전자주식회사 통신 시스템에서 핸드오버를 수행하는 시스템 및 방법
KR100969755B1 (ko) 2003-11-29 2010-07-13 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중/직교 주파수 분할 다중 접속방식을 사용하는 이동 통신 시스템에서 고속 핸드오버를위한 레인징 시스템 및 방법
US7047009B2 (en) 2003-12-05 2006-05-16 Flarion Technologies, Inc. Base station based methods and apparatus for supporting break before make handoffs in a multi-carrier system
KR100827105B1 (ko) 2004-02-13 2008-05-02 삼성전자주식회사 광대역 무선 통신 시스템에서 고속 레인징을 통한 빠른핸드오버 수행 방법 및 장치
KR20050088817A (ko) 2004-03-03 2005-09-07 삼성전자주식회사 광대역 무선 접속 통신 시스템에서 이동 가입자 단말기의핸드오버에 따른 네트워크 재진입 시스템 및 방법
US7675926B2 (en) 2004-05-05 2010-03-09 Cisco Technology, Inc. Hierarchical QoS behavioral model
US8120292B2 (en) 2004-05-06 2012-02-21 Mechoshade Systems, Inc. Automated shade control reflectance module
KR100658860B1 (ko) 2004-05-07 2006-12-15 삼성전자주식회사 광대역 무선 접속 통신 시스템에서 서비스 지연을최소화하는 핸드오버 시스템 및 방법
US7336965B2 (en) 2004-05-27 2008-02-26 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for reducing call set-up time for time-sensitive applications in a wireless network
KR101481948B1 (ko) 2004-06-07 2015-01-14 애플 인크. 무선 접속망에서 핸드오프 및 핸드오프 선택
KR100893860B1 (ko) 2004-06-10 2009-04-20 엘지전자 주식회사 광대역 무선 접속 시스템에 적용되는 핸드오버 수행 방법및 핸드오버 실패시 통신 재개 방법
US7778640B2 (en) 2004-06-25 2010-08-17 Lg Electronics Inc. Method of communicating data in a wireless mobile communication system
WO2006020636A2 (en) 2004-08-10 2006-02-23 Nextel Communications, Inc. System and method for handoff between base stations
KR100742128B1 (ko) 2004-10-15 2007-07-24 삼성전자주식회사 직교주파수분할다중 방식의 통신시스템에서 상향링크주파수 옵셋 추정 장치 및 방법
CA2597553C (en) 2005-02-14 2014-02-11 Lg Electronics Inc. Method of controlling data transmission for mbs in broadband wireless access system
US8312142B2 (en) 2005-02-28 2012-11-13 Motorola Mobility Llc Discontinuous transmission/reception in a communications system
US8175600B2 (en) 2005-08-13 2012-05-08 Motorola Mobility, Inc. Method and apparatus for decreasing latencies during handover
CN101292446A (zh) 2005-10-31 2008-10-22 Lg电子株式会社 在无线移动通信系统中传输测量报告的方法
KR100800659B1 (ko) 2005-11-04 2008-02-01 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 대역 할당 시스템 및 방법
US7945263B2 (en) 2005-11-29 2011-05-17 Treble Investments Limited Liability Company Mobile station handover for base stations with adaptive antenna system
TW200729990A (en) 2005-12-22 2007-08-01 Interdigital Tech Corp Method and system for adjusting uplink transmission timing immediately for long term evolution handover
KR100842555B1 (ko) 2006-01-13 2008-07-01 삼성전자주식회사 통신 시스템에서 핸드오버 수행 방법
GB0606367D0 (en) 2006-03-30 2006-05-10 Vodafone Plc Telecommunications networks
US20070258407A1 (en) 2006-05-05 2007-11-08 Zexian Li Handover optimization in a wireless network
PL2667660T3 (pl) 2006-06-20 2017-09-29 Interdigital Technology Corporation Powrót do działania po nieudanym przełączeniu połączenia w systemie LTE
US8064401B2 (en) 2006-07-14 2011-11-22 Qualcomm Incorporated Expedited handoff
US20080056295A1 (en) 2006-09-01 2008-03-06 Dne Technologies, Inc. Internet protocol quality of service apparatus and method
US8259688B2 (en) 2006-09-01 2012-09-04 Wi-Lan Inc. Pre-allocated random access identifiers
US20080102771A1 (en) 2006-10-31 2008-05-01 Motorola, Inc. Method and system for providing service in a network
WO2008085842A1 (en) * 2007-01-04 2008-07-17 Interdigital Technology Corporation Node b based segmentation/concatenation
EP2123097A1 (en) * 2007-01-05 2009-11-25 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for transmitting and receiving common logical channel and dedicated logical channel transmissions via a high speed downlink shared channel
US8130699B2 (en) 2007-03-07 2012-03-06 Wi-Lan, Inc. Multi-band channel aggregation
US8000272B2 (en) 2007-08-14 2011-08-16 Nokia Corporation Uplink scheduling grant for time division duplex with asymmetric uplink and downlink configuration
BR122015007063A2 (pt) * 2008-08-01 2016-02-10 Nec Corp estação base, dispositivo de controle, terminal para um sistema de comunicação móvel e método
US8582525B2 (en) * 2011-06-04 2013-11-12 Ofinno Technologies, Llc Dynamic multicarrier OFDM transmission

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2010522466A (ja) * 2007-03-21 2010-07-01 テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) Lteモビリティのための選択的パケット転送
US8594043B2 (en) 2007-03-21 2013-11-26 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Selective packet forwarding for LTE mobility

Also Published As

Publication number Publication date
US20140269287A1 (en) 2014-09-18
US8867351B2 (en) 2014-10-21
US20140140351A1 (en) 2014-05-22
EP1559248A2 (en) 2005-08-03
US20180310316A1 (en) 2018-10-25
US20120218890A1 (en) 2012-08-30
US20170188369A1 (en) 2017-06-29
US9426816B2 (en) 2016-08-23
WO2004008698A3 (en) 2004-04-15
US9603159B2 (en) 2017-03-21
US20150023295A1 (en) 2015-01-22
US8184661B2 (en) 2012-05-22
CN1682502A (zh) 2005-10-12
AU2003246491B2 (en) 2008-12-04
US8630238B2 (en) 2014-01-14
WO2004008698A2 (en) 2004-01-22
US7333435B2 (en) 2008-02-19
US10779288B2 (en) 2020-09-15
MXPA05000671A (es) 2005-05-05
US20050249117A1 (en) 2005-11-10
US8817805B2 (en) 2014-08-26
US10045356B2 (en) 2018-08-07
US20160345340A1 (en) 2016-11-24
AU2003246491A1 (en) 2004-02-02
US20200092891A1 (en) 2020-03-19
CA2393373A1 (en) 2004-01-15
US20080123531A1 (en) 2008-05-29
US11229032B2 (en) 2022-01-18
US20220110131A1 (en) 2022-04-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11229032B2 (en) Apparatus, system and method for the transmission of data with different QoS attributes
US6501741B1 (en) Method supporting the quality of service of data transmission
KR101148479B1 (ko) 무선 통신 시스템 및 이동국
EP1290820B1 (en) Communications using adaptive multi-rate codecs
JP4354641B2 (ja) ユニバーサル移動電話システム(umts)におけるフレキシブル無線アクセス及びリソース割り当て
JP4335619B2 (ja) パケット優先制御装置及びその方法
CN101199186B (zh) 多载波cdma系统
GB2341059A (en) Internet protocol flow detection
Becchetti et al. Enhancing IP service provision over heterogeneous wireless networks: a path toward 4G
JP2005117654A (ja) パケット通信システムで速い転送率変化を支援する逆方向転送率スケジューリング方法及び装置
JP2009033676A (ja) 通信システム、通信装置およびパケット伝送方法
Mähönen et al. Enhancing IP Service Provision over Heterogeneous Wireless Networks: A Path tovvard 4G
JP2009273135A (ja) パケット優先制御装置及びその方法

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20060711

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20080822

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20081216

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20090316

A602 Written permission of extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A602

Effective date: 20090324

A02 Decision of refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02

Effective date: 20091104