JP2007526681A - データ伝送を制御する方法、無線システム、パケット制御ユニット、及びリモートネットワーク要素 - Google Patents

データ伝送を制御する方法、無線システム、パケット制御ユニット、及びリモートネットワーク要素 Download PDF

Info

Publication number
JP2007526681A
JP2007526681A JP2006552642A JP2006552642A JP2007526681A JP 2007526681 A JP2007526681 A JP 2007526681A JP 2006552642 A JP2006552642 A JP 2006552642A JP 2006552642 A JP2006552642 A JP 2006552642A JP 2007526681 A JP2007526681 A JP 2007526681A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
control unit
network element
packet control
remote network
data block
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.)
Granted
Application number
JP2006552642A
Other languages
English (en)
Other versions
JP4448146B2 (ja
Inventor
カリ ニーメレ
ミカ フォルセル
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Nokia Oyj
Original Assignee
Nokia Oyj
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
Priority claimed from FI20040232A external-priority patent/FI20040232A0/fi
Application filed by Nokia Oyj filed Critical Nokia Oyj
Publication of JP2007526681A publication Critical patent/JP2007526681A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP4448146B2 publication Critical patent/JP4448146B2/ja
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0009Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the channel coding
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0002Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate
    • H04L1/0003Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate by switching between different modulation schemes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/1607Details of the supervisory signal
    • H04L1/1614Details of the supervisory signal using bitmaps
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1832Details of sliding window management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/04Error control
    • 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
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1812Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ]
    • H04L1/1819Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ] with retransmission of additional or different redundancy
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L2001/0092Error control systems characterised by the topology of the transmission link
    • H04L2001/0097Relays

Abstract

本発明の目的は、無線システムにおけるデータ伝送を制御する方法の改善、無線システムの改善、パケット制御ユニットの改善、及びリモートネットワーク要素の改善、を提供することである。

Description

本発明は、無線システムにおけるデータ伝送を制御する方法、無線システム、パケット制御ユニット、リモートネットワーク要素、ベーストランシーバ局、及び基地局コントローラ、に関するものである。
既知の無線システムでは、パケット制御ユニットが、無線インターフェースによる移動局と無線システムとの間の通信を、制御することができる。パケット制御ユニットは、移動局とネットワークとの間の通信において、RLC(無線リンク制御)/MAC(媒体アクセス制御)プロトコルを使用する。パケット制御ユニットが基地局から離れて設置されるとき、基地局とパケット制御ユニットとの間で使用されるインターフェースがその動作に遅延を加えるので、例えば、RLC/MAC再送信、及びアップリンク送信許可割り当ては、可能な限り最適には動作していない。
例えば、RLCラウンドトリップ遅延は、(E)GPRS(拡張汎用パケット無線サービス)のエンドツーエンド性能の重要な尺度であり、それは、何らかの手段により最適化されるべきである。ラウンドトリップ遅延を減らす1つの方法は、パケット制御ユニットを基地局内に置く「ローカルパケット制御ユニットアーキテクチャ」である。しかしながら、「ローカルパケット制御ユニットアーキテクチャ」における遅延は、主に、利用可能な処理能力により、最小化され、及び制限される。
(E)GPRSベースのネットワークにおけるデータ転送の遅延は、悪い無線状態におけるVoIP(Voice over IP)、及びストリーミングのような遅延感知アプリケーションにおいて、高すぎるものであろう。データフロー上の短休止後の一時ブロックフローの再確立なしにデータ転送が続行することを可能にする一時ブロックフロー解放を遅延させることにより、GPRS仕様が改善された。しかしながら、RLC(無線リンク制御)データブロック再送信、及びアップリンク方向における移動局への送信許可割り当て、のようないくつかの状況は、遅延を増大し、幾つかの基地局への全てのアップリンク無線送信機許可を浪費させることがある。
(本発明の簡単な説明)
本発明の目的は、無線システムにおけるデータ伝送を制御する方法の改善、無線システムの改善、パケット制御ユニットの改善、及びリモートネットワーク要素の改善、を提供することである。本発明の側面により、無線システム内のデータ伝送を制御する方法が提供される。本方法は、
移動局、パケット制御ユニット、及びリモートネットワーク要素との間で、データ伝送を制御する制御ブロック、及びデータブロックを伝達するステップと、
所定の制御、又はデータブロックの伝送に関連するどの所定のパケット制御ユニットの機能を、パケット制御ユニットからリモートネットワーク要素へ配信すべきか、パケット制御ユニットにより特定するステップと、
どのパケット制御ユニットの機能をリモートネットワーク要素へ配信するかについての制御情報を、パケット制御ユニットにより、リモートネットワーク要素に提供するステップと、
パケット制御ユニットから受信された制御情報に基づいて、所定の制御、又はデータブロックについてのパケット制御ユニットの機能を、リモートネットワーク要素によって実施するステップと、
を含む。
本発明のもう1つの側面により、無線システムにおけるデータ伝送を制御する方法が提供される。本方法は、
リモートネットワークを介して、移動局とパケット制御ユニットとの間で、データ伝送を制御し、アップリンク肯定応答、又は否定応答メッセージを含む制御ブロック、及びデータブロックを伝達するステップと、
所定の制御、又はデータブロックの伝送に関連するどの所定のパケット制御ユニットの機能を、パケット制御ユニットからリモートネットワーク要素へ配信すべきか特定するステップと、
その特定に基づいて、アップリンク肯定応答、又は否定応答を、リモートネットワーク要素により生成、又は操作するステップと、
を含む。
本発明のもう1つの側面により、無線システムにおけるデータ伝送を制御する方法が提供される。本方法は、
移動局、パケット制御ユニットとリモートネットワーク要素との間で、データ伝送を制御し、ダウンリンク肯定応答、又は否定応答メッセージを含む制御ブロック、及びデータブロックを伝達するステップと、
所定の制御、又はデータブロックの伝送に関連する、どの所定のパケット制御ユニットの機能を、パケット制御ユニットからリモートネットワーク要素へ配信すべきか特定するステップと、
その特定に基づいて、移動局から受信されたダウンリンク応答メッセージを、リモートネットワーク要素によって復号し、否定応答されたデータブロックを再送信するステップと
を含む。
本発明のもう1つの側面により、リモートネットワーク要素、パケット制御ユニット、及び移動局を備え、前記移動局、前記パケット制御ユニットと前記リモートネットワーク要素との間で、その無線システム内のデータ伝送を制御する制御ブロック、及びデータブロックを伝達するように構成される無線システムが、提供される。パケット制御ユニットは、所定の制御、又はデータブロックの伝送に関連するどの所定のパケット制御ユニットの機能を、パケット制御ユニットからリモートネットワーク要素へ配信すべきか特定し、どのパケット制御ユニットの機能をリモートネットワーク要素へ配信するかについての制御情報をリモートネットワーク要素へ提供するように構成される。及び、リモートネットワーク要素は、パケット制御ユニットから受信される制御情報に基づいて、所定の制御ブロック、又はデータブロックについて、所定のパケット制御ユニットの機能を実施するように構成される。
本発明のもう1つの側面により、リモートネットワーク要素、パケット制御ユニット、及び移動局を備え、前記移動局、前記パケット制御ユニットと前記リモートネットワーク要素との間で、データ伝送を制御し、アップリンク肯定応答、又は否定応答メッセージを含む制御ブロック、及びデータブロックを伝達するように構成される無線システムが提供される。パケット制御ユニット、又はリモートネットワーク要素は、所定の制御データブロックの伝送に関連するどの所定のパケット制御ユニットの機能を、該パケット制御ユニットから該リモートネットワーク要素へ配信すべきか特定するように構成され、かつ、リモートネットワーク要素は、前記パケット制御ユニット、又は前記リモートネットワーク要素による特定に基づいて、アップリンク肯定応答、又は否定応答メッセージを生成、又は操作するように構成される。
本発明のもう1つの側面により、リモートネットワーク要素、パケット制御ユニット、及び移動局を備え、前記移動局、前記パケット制御ユニット、及び前記リモートネットワーク要素との間で、データ伝送を制御し、ダウンリンク肯定応答、又は否定応答メッセージを含む制御ブロック、及びデータブロックを伝達するように構成される無線システムが提供される。パケット制御ユニット、又はリモートネットワーク要素は、所定の制御データブロックの伝送に関連するどの所定のパケット制御ユニットの機能を、パケット制御ユニットからリモートネットワーク要素へ配信すべきかを特定するように構成される。及び、リモートネットワーク要素は、移動局から受信されたダウンリンク応答メッセージを復号し、前記パケット制御ユニット、又は前記リモートネットワーク要素による特定に基づいて、否定応答メッセージを再送信するように構成される。
本発明のもう1つの側面により、制御ブロック及びデータブロックをリモートネットワーク要素とともに伝達するための1又はそれ以上の伝達ユニット、及びパケット制御ユニットの機能を制御するための制御ユニットを備える、無線システムのパケット制御ユニットが提供される。制御ユニットはさらに、所定の制御ブロック又はデータブロックの伝送に関連するどの所定のパケット制御ユニットの機能を、パケット制御ユニットからリモートネットワーク要素へ配信すべきかを特定するように構成される。及び、伝達ユニットは、どのパケット制御ユニットの機能をリモートネットワーク要素へ配信するかについての制御情報を、リモートネットワーク要素へ提供するように構成される。
本発明のもう1つの側面により、制御ブロック及びデータブロックを、パケット制御ユニット、及び移動局とともに伝達するための1又はそれ以上のトランシーバ、及びそのリモートネットワーク要素の機能を制御するための制御ユニットを備える、無線システムのリモートネットワーク要素が提供される。トランシーバはさらに、どの所定のパケット制御ユニットの機能をリモートネットワーク要素へ配信するかについての制御情報を、パケット制御ユニットから受信するように構成される。及び、制御ユニットは、そのパケット制御ユニットから受信された制御情報に基づいて、所定の制御ブロック、又はデータブロックについてパケット制御ユニットの機能を実施するように構成される。
本発明のもう1つの側面により、パケット制御ユニット及び移動局とともに、制御ブロック及びデータブロックを伝達するための1又はそれ以上のトランシーバ、及びそのベーストランシーバ局の機能を制御するための制御ユニットを備える、無線システムのベーストランシーバ局が提供される。トランシーバはさらに、どの所定のパケット制御ユニットの機能をベーストランシーバ局に配信するかについての制御情報を、パケット制御ユニットから受信するように構成される。及び、制御ユニットは、パケット制御ユニットから受信された制御情報に基づいて、所定の制御ブロック、又はデータブロックについてパケット制御ユニットの機能を実施するように構成される。
本発明の更なる側面により、制御ブロック及びデータブロックを、パケット制御ユニット、及び移動局とともに伝達するための1又はそれ以上のトランシーバ、及びその基地局コントローラの機能を制御するための制御ユニットを備える、無線システムの基地局コントローラが提供される。トランシーバはさらに、どの所定のパケット制御ユニットの機能を基地局コントローラに配信するかについての制御情報を、パケット制御ユニットから受信するように構成される。及び、制御ユニットは、パケット制御ユニットから受信された制御情報に基づいて、所定の制御ブロック、又はデータブロックについてパケット制御ユニットの機能を実施するように構成される。
本発明のもう1つの側面により、その無線システム内のデータ伝送を制御する制御ブロック、及びデータブロックを、パケット制御ユニット、及び移動局とともに伝達するための手段を備えるリモートネットワーク要素、パケット制御ユニット、及び移動局、を備える無線システムが提供される。パケット制御ユニットは、所定の制御ブロック、又はデータブロックの伝送に関連するどの所定のパケット制御ユニットの機能を、そのパケット制御ユニットからリモートネットワーク要素へ配信すべきか特定し、かつどのパケット制御ユニットの機能をリモートネットワーク要素に配信するかについての制御情報を、リモートネットワーク要素へ提供するための手段、を備える。及び、リモートネットワーク要素はさらに、パケット制御ユニットから受信された制御情報に基づいて、所定の制御ブロック、又はデータブロックについてパケット制御ユニットの機能を実施するための手段、を備える。
本発明の実施形態は、幾つかの利点を提供する。ダウンリンク再送信のラウンドトリップ時間を減らす。分散ネットワーク機能は、それを必要とするデータブロックフローについて実施されるのみである。従って、パケット無線システムのリソースを節約する。また、最適な基地局動作を実現する。
以下では、好ましい実施形態、及び添付図面を参照して、本発明をずっと詳細に説明する。
(実施形態の説明)
図1は、無線システムの最も重要な部分、及びネットワークレベルでのそれらの間のインターフェース、を示す簡略ブロック図である。無線システムの主要部は、コアネットワーク(CN)100、無線アクセスネットワーク130、及びユーザ装置(UE)170である。無線アクセスネットワーク130は、広帯域符号分割多重アクセス(WCDMA)技術により実装することができる。ネットワーク要素の構造、及び機能は、一般的に知られているので、詳細に説明しない。
移動通信交換局(MSC)102は、無線アクセスネットワーク、及び基地局システム160の両方の接続に供するために使用することのできる移動ネットワーク要素である。移動通信交換局102のタスクは、交換、ページング、ユーザ装置の位置登録、ハンドオーバ管理、加入者請求額情報の収集、暗号化パラメータ管理、周波数割り当て管理、及びエコーキャンセル、を含む。移動通信交換局102の数は変化し得る、すなわち、小さいネットワークのオペレータは、1つの移動通信交換局102を有するだけであるが、大きいコアネットワーク100では、いくつか存在することができる。
大きいコアネットワーク100は、単独のゲートウェイ移動通信交換局(GMSC)110を持つことができ、それは、コアネットワーク100と外部ネットワーク180との間の回線交換接続を引き受ける。ゲートウェイ移動通信交換局110は、移動通信交換局102と外部ネットワーク180との間に置かれる。外部ネットワーク180は、例えば、公有地移動ネットワーク(PLMN)、或いは公衆電話ネットワーク(PSTN)とすることができる。
サービングGPRSサポートノード(SGSN)118は、コアネットワーク100のパケット交換側の中央点である。サービングGPRSサポートノード118の主要なタスクは、基地局システム160を使用することにより、パケット交換伝送をサポートする移動局170でパケットを送信、及び受信することである。サービングGPRSサポートノード118は、移動局170に関連する加入者、及び位置情報を収容する。
ゲートウェイGPRSサポートノード(GGSN)120は、パケット交換側の、回線交換側のゲートウェイ移動通信交換局に対応するものであるが、しかしながら、ゲートウェイGPRSサポートノード120はまた、トラフィックをコアネットワーク100から外部ネットワーク182までルーティングすることができるが、これに対して、ゲートウェイ移動通信交換局は、入力トラフィックをルーティングするのみである、という例外がある。我々の例では、インターネットは、外部ネットワーク182を表す。
基地局システム160は、基地局コントローラ(BSC)166、及びベーストランシーバ局(BTS)162、164を備える。基地局コントローラ166は、ベーストランシーバ局162、164を制御する。しばしば、無線経路を実装するデバイス、及びそれらの機能は、ベーストランシーバ局162、164内に常駐し、制御デバイスは、基地局コントローラ166内に常駐する。
基地局コントローラ166は、以下のタスクを引き受ける、例えば:ベーストランシーバ局162、164の無線リソース管理、セル内ハンドオーバ、周波数制御、すなわちベーストランシーバ局162、164への周波数割り当て、周波数ホッピングシーケンスの管理、アップリンクについての時間遅延測定、操作及び保守インターフェースの実装、及び電力制御、である。
例えば、パケット制御ユニット(PCU)168は、基地局コントローラ166内のコーラスベースのプリプロセッサコンピュータである。パケット制御ユニット168はまた、コーラス以外の他のオペレーティングシステムに基づくとすることもできる。例えば、パケット制御ユニット168は、基地局コントローラ166の基地局コントローラ信号ユニット(BCSU)に接続することもできる。基地局コントローラ166は、Gbインターフェース、及び基地局サブシステム160内のRLC/MACプロトコル、の両方を実装するためのパケット制御ユニット168を必要とする。RLC、及びMACプロトコルは共に、UmインターフェースにおけるOSI(開放型システム相互接続)レイヤ2プロトコルを形成する。パケット制御ユニット168はまた、ベーストランシーバ局162、164、又はサービングGPRSサポートノード118内に常駐することもできる。しかしながら、明瞭にするために、以下の例では、パケット制御ユニット168は、基地局コントローラ166内に常駐すると仮定する。
ベーストランシーバ局162、164は、少なくとも1つのトランシーバを収容し、それは、1つのキャリア、すなわち8つのタイムスロット、すなわち8つの物理チャネルを提供する。典型的には、1つのベーストランシーバ局162、164が1つのセルを満たすが、1つのベーストランシーバ局162、164が幾つかの分割されたセルを満たす、という解決策を持つこともまた可能である。ベーストランシーバ局162、164のタスクは、以下を含む:タイミング進み(TA)の計算、アップリンク測定、チャネル符号化、暗号化、復号化、及び周波数ホッピング。
無線アクセスネットワーク130は、無線ネットワークサブシステム140から構成される。各無線ネットワークサブシステム140は、無線ネットワークコントローラ146、及びBノード142、144から構成される。Bノードはやや抽象的な概念であり、しばしば、それの代わりに、ベーストランシーバ局という語を使用する。
移動局170は、基地局システム160への無線リンクを確立するための少なくとも1つのトランシーバ、を備える。移動局170は、様々な加入者識別モジュールを収容することができる。さらに、移動局170は、アンテナ、ユーザインターフェース、及びバッテリを収容する。今日、例えば、自動車、及び携帯装置内に取り付けられた装置のような、様々な形式の移動局170が存在する。個人用、又は携帯型コンピュータについてよりよく知られた機能もまた、移動局170内に実装された。
UMTSでは、最も重要なインターフェースは、回線交換側のインターフェースluCSとパケット交換側のインターフェースluPSとに分けられる、コアネットワークと無線アクセスネットワークとの間のluインターフェース、及び無線アクセスネットワークとユーザ装置との間のUuインターフェース、である。GSM/GPRSでは、最も重要なインターフェースは、基地局コントローラと移動通信交換局との間のAインターフェース、基地局コントローラとサービングGPRSサポートノードとの間のGbインターフェース、及びベーストランシーバ局とユーザ装置との間のUmインターフェース、である。Umインターフェースは、無線によって移動局にパケットデータサービスを提供するためのGPRSネットワークインターフェースである。そのインターフェースは、様々なネットワーク要素が互いに通信する際に、どの種類のメッセージを使用することができるか、定めている。
図2の例では、第1のベーストランシーバ局162が、トランシーバ202、アンテナ204、及び制御ユニット200を備える。同様に、第2のベーストランシーバ局164は。トランシーバ212、アンテナ214、及び制御ユニット210を備える。基地局コントローラ166はまた、制御ユニット230を備える。ユーザ装置170はまた、標準のトランシーバ222、無線リンク208、218を確立するためのアンテナ224、及び制御ユニット220を備える。トランシーバ202、212、222は、TDMA技術を使用することができ、それは例えば、標準GSMシステムのGMSK(ガウス型最小シフトキーイング)変調、又はEDGE変調、すなわち8−PSK(8位相シフトキーイング)変調である。アンテナ204、214、224は、例えば、全方向性アンテナ、又は指向性アンテナビームを使用したアンテナのような標準の従来技術によって実装することができる。
制御ユニット200、210、220、230は、デバイスの動作を制御するブロックを指し、それは、今日では通常、ソフトウェアを伴うプロセッサを使用して実装されるが、別個のロジック構成要素、又は1又はそれ以上の特定用途向け集積回路(ASIC)から成る回路、のような様々なハードウェア実装もまた可能である。これらの方法の組合せもまた、可能である。
データ転送、及び制御メッセージ転送、の目的のための様々な無線ブロック構造を定める。データ転送のための無線ブロック構造は、GPRS無線システムと、EGPRS無線システムとで異なるが、これに対して、制御メッセージについては、同じ無線ブロック構造を使用する。
データ転送のための無線ブロックは、MAC(媒体アクセス制御)ヘッダ、RLC(無線リンク制御)ヘッダ、RLC/MACヘッダ、RLCデータブロック、及びRLC/MAC制御メッセージ、を備えることができる。データブロックは、標準バーストによって運搬されることができる。様々なヘッダが制御フィールドを備え、それはアップリンク方向、及びダウンリンク方向において異なる。媒体アクセス制御(MAC)、及び無線リンク制御(RLC)レイヤは、基準アーキテクチャにおいて、物理リンク層の上で動作する。
MAC機能は、複数の移動局が共通の伝送媒体を共有することを可能にする手順を定めており、それは、幾つかの物理チャネルから構成され得る。MAC機能は、同時に伝送しようと試みる複数の移動局間の調停を提供し、かつ衝突回避、検出、及び回復手順を提供する。RLC機能は、うまく配信できなかったRLCデータブロックのビットマップ選択再送信のための手順を定める。RLC/MAC機能は、応答されていない動作、及び応答された動作を提供する。
GPRS無線インターフェースは、独立したアップリンク、及びダウンリンクチャネルを備える。ダウンリンクは、ネットワークから複数の移動局までの伝送を運搬し、アップリンクは、移動局が送信し、ベーストランシーバ局が受信する伝送における複数の移動局間で、共有される。例えば、一時フロー識別情報(TFI)のような、各RLC/MACブロック内に含まれる識別子により、様々な移動局におけるRLC/MACブロックを、同じダウンリンクチャネル上で多重化することが可能となる。ネットワークは、割り当てられたダウンリンクチャネル上のダウンリンクの1つの一時ブロックフローに属するRLC/MACブロックを送信する。
移動局がその最後のRLCデータブロックを送信した後、ネットワーク側から、応答メッセージが期待される。最後のブロックを送信した後、否定応答が到着しない限り、移動局は、もはや同じ割り当てを使用することはできない。それはまた、特定の一時ブロックフローに属する全てのRLCデータブロックが正しく受信され、アップリンク一時ブロックフローが解放されるや否や、ネットワーク側が、同じUSF(アップリンク状態フラグ)を幾人かの他のユーザに再割り当てすることができることを意味する。パケットアップリンクACK/NACKメッセージ、又は応答パケット制御ACKは、失われることがあり、それは再送信につながる。従って、パケット制御ユニットが、移動局がもはやアップリンク一時ブロックフローリソースを使用しないことを確信するまで、パケット制御ユニットは、id(USF、TFI)を保存しておかなければならない。全てのRLCデータブロックが正しく受信された場合には、ネットワークは、パケットアップリンクACK(肯定応答)/NACK(否定応答)を送信し、それは、保持されたアップリンクブロック期間において、移動局によって即座に応答されるものである。
移動局の臨時ネットワーク起動ポーリングにより、パケットダウンリンクACK/NACKメッセージの送信を獲得する。移動局は、保持された無線ブロックにおいて、パケットダウンリンクACK/NACKメッセージを送信し、それは、ポーリングと共に割り当てられる。さらに、移動局が、幾つかの更なる信号、又はアップリンクデータを送信する必要がある場合には、それを、パケットダウンリンクACK/NACKメッセージ内に示すことができる。
(E)GPRSでは、より強固な符号化方式で正しく復号されなかったパケットデータブロックを再送信する能力が存在する。パケットを送信すると、たとえ無線環境が変わったとしても、それらのパケットは、元の符号化方式を使って再送信しなければならない。
例えば、移動局は、ダウンリンク上のネットワークからデータを受信する。前に受信されたGPRS測定レポートに基づいて、基地局コントローラ内のリンク適合アルゴリズムが、次のデータブロックを送信することを決定する。これらのパッケージの伝送の間、搬送波対干渉比が劇的に減少し、無線環境を変える。パケットを送信した後、ネットワークは、新たな測定レポートのためにポーリングし、そのレポートは、どのデータブロックを正しく受信したかをネットワークに伝えるACK/NACKビットマップを含んでいる。移動局は、リンク品質、及びビットマップについての情報を含む、パケットダウンリンクACK/NACKメッセージで応答する。新たなリンク品質情報に基づいて、GPRSリンク適合アルゴリズムは、符号化方式を、新しい無線環境に適応させるであろう。GPRSは再区分化することができないので、古いパケットを再送信しなければなない。
応答されるRLC/MAC方式でのRLCデータブロックの転送は、1つの一時ブロックフロー(TBF)内のRLCデータブロックの番号付けと結び付けられて、選択ARQ(自動繰り返し要求)機構によって制御される。送信側(移動局、又はネットワーク)は、ウィンドウ内のブロックを送信し、受信側は、必要なときに、パケットアップリンクACK/MACK、又はパケットダウンリンクACK/NACKメッセージを送信する。そのような各メッセージは、示されたブロックシーケンス番号までの、正しく受信された全てのRLCデータブロックに応答し、従って、送信側の送信ウィンドウの開始を「移動させた」。さらに、同じRLCデータブロックで開始するビットマップを使用して、誤って受信されたRLCデータブロックに再送信を選択的に要求する。次に、送信側は、誤ったRLCデータブロックを再送信し、結局、送信ウィンドウをさらにスライドさせるという結果になる。移動局からアップリンクデータを受信するとき、移動局から受信された誤りブロックに基づいて、ネットワークは、再送信のために、更なるリソースを割り当てることができる。
応答されるRLC/MACモードでのRLCデータブロックの転送は、選択的なタイプI ARQの仕組み、又はタイプII 複合ARQ(増分冗長:IR)の仕組み、によって制御されることができ、1つの一時ブロックフロー内のRLCデータブロックの番号付けと結び付けられる。送信側は、ウィンドウ内のブロックを送信し、受信側は、必要なときに、パケットアップリンクACK/NACK、又はパケットダウンリンクACK/NACKメッセージを送信する。リンク品質により、RLCブロックについて、最初のMCSが選択される。再送信のために、同じMCS群からの同じ、又は他のMCSを選択することができる。ネットワークは、MCSの選択を制御する。
EGPRSのタイプII 複合ARQ方式では、情報は、最初に、初期符号化レートのうちの1つで送信される、すなわち、レート1/3の符号化データは、選択されたMCSの破壊方式(PS)1で破壊される。RLCデータブロックを誤って受信した場合には、更なる符号化ビット、すなわち、優勢なMCSのPS2で破壊されたレート1/3符号化データの出力を送信し、復号化が成功するまで、すでに受信された符号語とともに復号する。例えば、符号化データブロックの様々な破壊されたバージョンのような、全ての符号語を送信した場合には、第1の符号語が送信される。MCS−5−7、及びMCS−6−9、と呼ばれる増分冗長モードを使用することもまた可能であり、そこでは、MCS−5、又はMCS−6のいずれかで、最初の伝送が送信され、MCS−7、又はMCS−9で、再送信が送信される。
本発明の実施形態では、パケット制御ユニット168は、所定の制御又はデータブロックの送信に関連するどの所定のパケット制御ユニットの機能を、パケット制御ユニット168からリモートネットワーク要素へ配信するか特定し、かつ、どのパケット制御ユニットの機能をリモートネットワーク要素に配信するかについての制御情報を、リモートネットワーク要素に提供する、ように構成される。更には、リモートネットワーク要素は、パケット制御ユニット168から受信された制御情報に基づいて、所定の制御又はデータブロックについて、所定のパケット制御ユニットの機能を実施するように構成される。
上記のリモートネットワーク要素は、ベーストランシーバ局162、164、又は基地局コントローラ166、とすることができる。ここから、単純化のため、以下の例は、リモートネットワーク要素は基地局162、164であり、かつパケット制御ユニット168は基地局コントローラ166内に常駐する、という状況を説明する。しかしながら、以下の実施形態は、リモートネットワーク要素が基地局162、164ではなく基地局コントローラ166であるとき、及びパケット制御ユニット168が基地局162、164内に常駐するときもまた、実行可能である。
ブロックがどこへ流れるか伝える(TBFs)ために、制御情報を基地局162、164に提供し、分散再送信シナリオ、又はアップリンク送信許可置換、のような特定の基地局の動作がイネーブルにされる。従って、その制御情報は、操作を実施することを本当に必要とするフローについてのみ、基地局のフロー操作をイネーブルにする。他のフローについては、基地局162、164は現行のように動作し、すなわち、RLC/MACブロックの中身を解釈せず、UmとAbisとの間でビットを転送する。基地局162、164の動作を制御し、どのフローを他のフローより重要と考えるかを基地局162、164に伝えることにより、基地局162、164の電力が節約され、またRLC/MACも、Umインターフェース上でより効率よく動作することができる。「特別な注意」を必要としないフローについては、無線リソースが浪費されない。
パケット制御ユニット168、基地局162、164、又は他の装置、又は無線システムは、サービスの品質(QoS)、又は移動局162、164とネットワークとの間でメッセージを転送するフローに関連する他の情報に基づいて、基地局162、164がフロー処理、及びメッセージ転送に加わるのに必要な特定の特性をフローが持っているかどうか、定めることができる。例えば、幾つかのフローは、基地局162、164がその基地局162、164からのダウンリンクRLCデータブロック再送信を可能にする、ことを要求する厳しい遅延要求を持つことができる。他のフローは、パケット制御ユニット168がダウンリンクRLCデータブロックを再送信する場合にそれが充分であることを意味する、その厳しい遅延要求を持つことができない。
Abisインターフェース上で使用されるパケット制御ユニットのTRAU(符号変換、及びレート適応ユニット)フレーム上で、あるフローについてどの動作をイネーブルにするかを制御する制御情報を、基地局162、164に転送することができる。また、これのために、他のメッセージを使用することもできる。受信された制御情報に基づいて、基地局162、164は、所定のフローについて、RLC/MAC機能のような、幾つかの配信される機能をイネーブル、又はディスエーブルすることができる。
どのパケット制御ユニットの機能が基地局162、164とパケット制御ユニット168との間で配信されるかを伝える制御情報を、前もってオフライン信号方式を使って伝達することが可能である。例えば、所定の移動局のためのRLC/MACブロックを転送するのではないパケット制御ユニットのTRAUフレーム制御ビットを使用することにより、そのような信号方式を実施することができる。GPRSにおいて割り当てられた各無線チャネルについて、20msごとに、基地局とパケット制御ユニットとの間で、TRAUフレームを転送することができ、従って、配信される機能の制御情報を伝送するTRAUフレームは、RLC/MACブロックを所定の移動局に転送できる、RLC/MACブロックを異なる移動局に転送できる、或いはアイドル、すなわちRLC/MACブロックを含んでいないとすることができる。
ある実施形態では、パケット制御ユニット168が、基地局162、164が所定のパケット制御ユニットの機能をイネーブルすることができるかどうかをオンラインで伝える制御情報を、基地局162、164に提供する。例えば、パケット制御ユニット168は、基地局162、164に、パケットアップリンクACK/NACKメッセージを転送する、同じパケット制御ユニットのTRAUフレーム内のパケットアップリンクACK/NACKビットマップを操作するように伝える。所定の機能を作動させ、次に基地局162、164が、例えば、パケット制御ユニット168からの更なる信号なしで、特定の移動局へ送信される各パケットアップリンクACK/NACKビットマップを操作することができることを、パケット制御ユニット168が、前もって基地局162、168に伝えることもまた可能である。また、基地局162、164の機能は、如何なるときでも、パケット制御ユニット168によってオフにすることができる。
ある実施形態では、基地局162、164が、例えば、無線状態に基づいて幾つかの機能を実施することが有利であることを、特定することができる。所定のパケット制御ユニットの機能をイネーブルにする決定は、前にパケット制御ユニット168から受信された制御情報に基づくとすることができる。次に、所定の機能をイネーブルしたとき、基地局162、164は、パケット制御ユニット168に信号を送信することができ、次に、パケット制御ユニット168が、基地局162、164の機能及び動作に基づいて、その動作を変更することができる。このように、基地局162、164においてパケット制御ユニットの機能をイネーブル、及びディスエーブルすることは、パケット制御ユニット168及び/又は基地局162、164によって制御されることができる。
もう1つの実施形態では、例えば、基地局162、164は、Umインターフェースを監視することができ、次に、そのUmインターフェースの品質に基づいて、基地局162、164は、所定のフローが特別な処理を必要としていることを特定することができる。従って、基地局162、164は、所定の配信されるパケット制御ユニットの機能をイネーブルにし、それについて、パケット制御ユニット168に知らせることができる。これは、無線チャネルの使用、及び/又はフローの使用、を最適化するであろう。次に、パケット制御ユニット168、及び基地局162、164の両方によって、所定の配信されるパケット制御ユニットの機能をイネーブルすることが決定されて、例えば、フロー、又はUm挙動、のいずれかを最適化することができる。
パケット制御ユニット168、又は基地局162、164は、所定のブロックについて、そのパケット制御ユニット168と基地局162、164との間で、RLC/MAC機能のような所定の制御データブロックの伝送に関連する配信される機能をイネーブルするかどうかを、QoS情報に基づいて決定することができる。サービングGPRSサポートノード118、又は移動局170から、QoS情報を受信することができる。パケット制御ユニット168と基地局162、164との間で、幾つかの配信され卯機能をイネーブル、又はディスエーブルする場合、パケット制御ユニット168は、パケット制御ユニットのTRAUフレーム制御ビットを使って、Abisを介して、基地局162、164に通知する。次に、基地局162、164は、Abisインターフェースを介してパケット制御ユニット168から受信された制御情報により、動作する。例えば、パケット制御ユニットのTRAUフレームは各配信される機能についてのビットを含み、ビットの位置(0/1)に基づいて、基地局162、164は、所定の機能をイネーブル、又はディスエーブルすることができる。
ある実施形態では、基地局162、164は、パケット制御ユニット168からの制御情報に基づいて、パケット制御ユニット168から受信したACK/NACKメッセージを操作することができる。例えば、基地局162、164は、基地局162、164上のRLCブロックの状態によって、アップリンクACK/NACKメッセージを操作することができる。ACK/NACKメッセージを操作するときには、既にアップリンクRLCブロックを処理するアップリンク増分冗長の仕組みを、基地局162、164が再利用することが可能である。ラウンドトリップ時間(RTT)の減少により、基地局のカウントダウン値の最大値(BS_CV_MAX)を減らすことができる。ラウンドトリップ時間とは、パケットの送信と応答との間の時間遅延である。ラウンドトリップ時間が短すぎる、或いは長すぎる場合には、メッセージは、不必要に再送信され得るであろう。基地局のカウントダウン値の最大値は、例えば、9から3まで下がる。
ある実施形態では、基地局162、164は、パケット制御ユニット168から送信されたアップリンクACKメッセージのACKビットマップを変更して、基地局162、164内の最新の状況を表すことができる。アップリンクのACKウィンドウが先へ進むことを可能にするために、パケット制御ユニット168が、基地局162、164に、前に送られた否定応答されたアップリンクRLCブロックを破棄するように命令することもまた、可能である。
もう1つの実施形態では、基地局162、164が、ACK/NACKメッセージを生成し、かつ、パケット制御ユニット168からの制御情報により、ダウンリンクRLCデータブロックを、生成されたアップリンクACK/NACKメッセージに置き換える。パケット制御ユニット168によって許可され、アップリンクACK/NACK送信条件が満たされたとき、基地局162、164は、RLCブロックを、その基地局162、164において生成されたアップリンクACK/NACKメッセージに置き換える。例えば、最後のアップリンクブロックが示されたとき、移動局170は、幾つかのアップリンクブロックを再送信しなければならない。
ある実施形態では、基地局162、164が、パケット制御ユニット168からの制御情報に基づいて、通常はパケット制御ユニット168によって実施されるダウンリンク再送信を、実施することができる。復号された(見つけ出された)ダウンリンクACK/NACKメッセージにより、ダウンリンク再送信を実施することができる。基地局162、164は、ダウンリンク再送信を実施するために、ダウンリンクブロックを既に格納しているAbis機構によって、基地局162、164へのポインタ再送信を再利用することができる。基地局162、164は、移動局170からのダウンリンクACKメッセージビットマップを復号し、たとえば、パケット制御ユニット168が、特定のブロックフローについて順番を割り当てたとき、NACKされたブロックを再送信する。基地局162、164は、RLCダウンリンク送信について、通常の優先順位を使用することができ、その順位は、再送信、新しいブロック、及び保留状態のブロック、である。基地局162、164は、パケット制御ユニット168の既存のルールによる再送信のために、破壊方式、及び/又は変調‐符号化方式、を選択することができる。しかしながら、例えば、新しいTRXへの再割り当ての場合、或いは再分割の場合、パケット制御ユニット168は、さらに再送信を実施することができる。全体的な再送信制御は、パケット制御ユニット168にとどまっており、それは例えば、各一時ブロックフローについて、再送信メモリをリセットすることができる。ダウンリンクデータブロックを再送信するとき、基地局は、それについて、パケット制御ユニットに知らせることができる。次に、パケット制御ユニットは、そのダウンリンク再送信アルゴリズムにおいて、この情報を利用することができる。
ある実施形態では、基地局162、164が、パケット制御ユニット168から受信された制御情報に基づいて、ダウンリンクポーリングを実施する。パケット制御ユニット168は、基地局162、164が、例えば伝送されたRLCブロックごとにpoll_enaをセットすることによりポーリングを実施することを、可能にする。したがって、ポーリング条件が満たされる場合、すなわち、例えばカレントブロックが最後のブロックである場合には、基地局162、164は、ポーリングビットをセットすることができる。基地局162、164がアップリンク状態フラグ(USF)をセットできる場合には、基地局162、164が、例えば+60msで、というような適当な時間におけるポーリング応答のために、そのUSFを「保持する」こともまた可能である。
次に、データ伝送制御方法の図3の例を検討しましょう。図3では、第1の縦線MS170が、移動局から発する、及び移動局において終了する通信を示している。第2の縦線BTS162は、基地局の通信、及び基地局によってとられた措置、を示している。第3の縦線PCU168は、パケット制御ユニットの通信、及びパケット制御ユニットにおいてとられた措置、を示している。
図3の例は、ダウンリンク状況における方法を示している。制御、及びデータブロックは、移動局、パケット制御ユニット、及び基地局の間で伝達される。制御ブロックは、無線システムにおけるデータ伝送を制御するためのものである。
概要として、304では、所定の制御データブロックの送信に関連するどの所定のパケット制御ユニットの機能を、パケット制御ユニットから基地局へ配信すべきかが、パケット制御ユニットによって特定される。306では、パケット制御ユニットが、どのパケット制御ユニットの機能を基地局に配信するかについての制御情報を、基地局に提供する。制御情報には、パケット制御ユニットから基地局へ伝送されたRLCブロックが与えられることができる。しかしながら、基地局がまた、どの所定のパケット制御機能を実施することを可能にするか特定することができ、次に、基地局が、どの所定のパケット制御ユニットの機能をその基地局でイネーブルするかについての通知を、パケット制御ユニットに送信することができる、ということもまた可能である。次に、パケット制御ユニットは、その通知に基づいて、それ自身の動作を調整することができる。基地局は、それ自身で、或いはパケット制御ユニットから受信した情報に基づいて、どの機能をイネーブルにするか特定することができる。従って、パケット制御ユニット、及び基地局の両方が、所定の配信される機能をイネーブルすることを制御することが、可能である。ステップ308〜322は、パケット制御ユニットから受信した制御情報に基づいて、所定の制御データブロックについて、基地局により実施されるパケット制御ユニットの機能の例、を説明している。
300では、第1のパケットダウンリンクACK/NACKメッセージを、移動局から基地局へ送信する。302では、基地局がさらに、変更されていない第1のパケットダウンリンクACK/NACKメッセージを、パケット制御ユニットに伝送する。304では、例えばパケット制御ユニットによって受信されたメッセージに基づいて、所定の制御データブロックの送信に関連するどのパケット制御ユニットの機能を、パケット制御ユニットから基地局へ配信すべきかを、パケット制御ユニットが特定することができる。パケット制御ユニットにより受信されたメッセージは、例えば移動局とパケット無線システムとの間のフロー転送メッセージ、又は移動局から、或いはサービング汎用パケット無線サービスサポートノードから受信したサービス品質のメッセージ、を含む。304では、パケット制御ユニットが、例えば第1のパケットダウンリンクACK/NACKメッセージ内に含まれる情報に基づいて、所定の制御データブロックの送信に関連するいずれかのパケット制御ユニットの機能を配信する必要があるかどうか、特定することが可能である。
306では、第2のRLCブロックを、パケット制御ユニットから基地局へ送信する。ある実施形態では、308において、基地局が、移動局から受信したダウンリンクACK/NACKメッセージを復号し、その同じ一時ブロックフローにおけるNACKされたRLCブロックが基地局バッファ内に存在するかどうか検出し、存在する場合には、RLCブロックを最も古いNACKされたブロックに置き換える。基地局はまた、否定応答メッセージの再送信のために、破壊、及び変調符号化方式を選択することができる。
310では、第1のNACKされたRLCブロックを移動局へ再送信し、従って、約100ms早いダウンリンク再送信時間を実現することを可能にする。312では、基地局において、パケット制御ユニットから第3のRLCブロックを受信する。314では、基地局は、受信されたRLCブロックのトラックを保持し、316において、第2のRLCブロックを移動局へ送信する。318では、基地局において、第2のパケットダウンリンクACK/NACKメッセージを受信し、320では、基地局の再送信バッファ内で、ダウンリンクブロックの状態を、応答されたように変更する。最後に、322では、第2のダウンリンクACK/NACKメッセージをパケット制御ユニットへ送信する。
もう1つの実施形態では、パケット制御ユニットの機能を実施するステップがまた、基地局によってポーリングを実施することを含む。その場合、306では、パケット制御ユニットが、基地局がポーリングを実施することを可能にする制御情報を送信する。308では、基地局が、移動局から受信されたダウンリンクACK/NACKメッセージを復号し、その同じ一時ブロックフローにおけるNACKされたRLCブロックが基地局バッファ内に存在するかどうかを検出し、存在する場合には、RLCブロックを最も古いNACKされたブロックに置き換える。次に基地局は、否定応答メッセージの再送信のために、破壊、及び変調符号化方式を選択する。さらに、送信されたRLCブロックが最後のブロックであり、かつパケット制御ユニットによりポーリングが可能にされる場合には、基地局は、ポーリングビットをセットし、ポーリング応答のためにアップリンク状態フラグを保持する。従って、約100ms早い最後のブロックのポーリングを可能にする。移動局がダウンリンクRLCデータブロックを受信したか、していないかを素早く特定するために、及び可能な最も速い応答時間を可能にするために、基地局ベースのポーリングはまた、データブロック伝送の最中にイネーブルされることができる。
次に、データ伝送制御方法の図4の例を検討しましょう。図4では、第1の縦線MS170が、移動局から生じる、及び移動局で終了する通信を示している。第2の縦線BTS162は、基地局の通信、及び基地局によってとられた措置、を示している。第3の縦線PCU168は、パケット制御ユニットの通信、及びパケット制御ユニットにおいてとられた措置、を示している。図4の破線は、本方法の代替のステップを示している。
図4の例は、アップリンク状況における方法を示している。400では、移動局、基地局、及びパケット制御ユニット間で伝送される制御データブロックが、アップリンクACK/NACKメッセージを含み、所定のパケット制御ユニットの機能を実施するステップが、アップリンクACK/NACKメッセージを生成、又は操作することを含む。
400では、移動局が、ネットワークのラウンドトリップ時間のその情報に基づいて、基地局のカウントダウン値の最大値を9から3まで減らす。402では、所定の制御データブロックの伝送に関連するどの所定のパケット制御ユニットの機能を、パケット制御ユニットから基地局へ配信すべきかが、パケット制御ユニットによって特定される。404では、パケット制御ユニットが、基地局に、どのパケット制御ユニットの機能を基地局に配信するかについての制御情報を提供する。例えば、制御情報は、L1レイヤ信号メッセージ内に含まれることができる。また、内部一時フロー識別情報(I TFI)が、基地局に伝送される。基地局が受信されたデータブロックをつなぐことを可能にするために、アップリンク方法において、内部一時フロー識別情報が必要とされる。
406では、基地局が、内部一時フロー識別情報テーブルを変更する。408では、アップリンクRLCブロックが基地局において受信され、410では、基地局が、受信されたアップリンクRLCブロックが有効であるかどうか、検出する。例えば、CRC(巡回冗長検査)の合計を使用することにより、アップリンクRLCブロックの有効性を検査することができる。アップリンクRLCブロックが有効である場合には、412において、アップリンクRLCブロックがパケット制御ユニットに送信され、実ブロックがACKされたとセットされる。しかしながら、アップリンクRLCが無効である場合には、不良フレーム指示子(BFI)がパケット制御ユニットへ送信され、実逆シーケンス番号がNACKされたとセットされる。
416では、基地局において、パケットアップリンクACK/NACKメッセージが、パケット制御ユニットから受信される。418では、基地局内の最新状態により、受信されたパケットアップリンクACKメッセージ内のACKビットマップが変更される。ACKビットマップは、それから基地局の現在の状態を解釈することができるように、変更される。最後に、420では、変更されたACKビットマップにより、パケットアップリンクACK/NACKメッセージが、基地局から移動局へ送信される。この実施形態は、ACK期間に依って、100ms〜300ms速いNACK時間を可能にする。
414の破線で示されたもう1つの実施形態では、最後の制御データブロックが関与している場合には、基地局において、アップリンクACK/NACKメッセージが生成される。パケット制御ユニットは、基地局に、アップリンクACK/NACKメッセージを生成する許可を与えることができる。基地局は、初めに、最後のブロックが関与しているかどうかを検出し、関与している場合には、アップリンクACK/NACKメッセージを生成することができる。416では、パケット制御ユニットが、アップリンクACKメッセージ生成を可能にすることを含む制御情報を、送信する。418では、パケット制御ユニットから受信された制御情報により、基地局が、パケット制御ユニットから受信された可能性のあるダウンリンクデータブロックを、生成されたアップリンクACK/NACKメッセージで置き換える。420では、その置き換えられた生成されたパケットアップリンクACK/NACKメッセージを、移動局へ送信する。この実施形態は、160ms〜200ms速いNACK時間を可能にすることができる。
添付図面による例に関して、上記で本発明を説明したが、本発明はそれらに制約されず、幾つかの方法により、添付の特許請求の範囲の技術的範囲内で変更できることが明らかである。
無線システムの構造を示す簡略ブロック図である。 無線システムの構造を示す、もう1つの例である。 パケット無線システムにおけるデータ伝送を制御する方法を示す、信号シーケンスダイヤグラムである。 パケット無線システムにおけるデータ伝送を制御する方法の例を示す、もう1つの信号シーケンスダイヤグラムである。

Claims (41)

  1. データ伝送を制御する制御ブロック、及びデータブロックを、移動局、パケット制御ユニット、及びリモートネットワーク要素の間で伝達するステップと、
    所定の制御ブロック、又はデータブロックの伝送に関連するどの所定のパケット制御ユニットの機能を、前記パケット制御ユニットからリモートネットワーク要素へ配信すべきかを、該パケット制御ユニットによって特定するステップと、
    どのパケット制御ユニットの機能を前記リモートネットワーク要素に配信するかについての制御情報を、前記パケット制御ユニットによって、前記リモートネットワーク要素に提供するステップと、
    前記リモートネットワーク要素によって、前記パケット制御ユニットから受信された前記制御情報に基づいて、所定の制御ブロック又はデータブロックについて、前記パケット制御ユニットの機能を実施するステップと、
    を含むことを特徴とする、無線システムにおけるデータ伝送を制御する方法。
  2. 前記リモートネットワーク要素が、前記無線システムの基地局コントローラ、又はベーストランシーバ局である
    ことを特徴とする、請求項1に記載の方法。
  3. どの所定の配信される機能を実施することを可能にするかを、前記リモートネットワーク要素によって特定するステップ、
    をさらに含むことを特徴とする、請求項1に記載の方法。
  4. 前記リモートネットワーク要素によってどの所定の配信される機能をイネーブルするかについての通知を、前記パケット制御ユニットに送信するステップ、
    をさらに含むことを特徴とする、請求項3に記載の方法。
  5. 前記制御ブロック及びデータブロックが、アップリンク肯定応答、又は否定応答メッセージを含み、
    前記所定のパケット制御ユニットの機能を実施するステップが、アップリンク肯定応答、又は否定応答メッセージを生成、又は操作することを含む
    ことを特徴とする、請求項1に記載の方法。
  6. アップリンク肯定応答、又は否定応答メッセージを操作する前記ステップが、
    前記受信された制御データブロックの有効性を特定することと、
    前記移動局から受信されたデータブロックが有効であるとき、該データブロックを応答されたとセットし、該データブロックを前記パケット制御ユニットへ転送することと、
    前記移動局から受信されたデータブロックが無効であるとき、実ブロックシーケンス番号を否定応答されたとセットすることと、
    前記リモートネットワーク要素の最新のデータブロックの状態に基づいて、前記パケット制御ユニットから受信された前記応答メッセージの応答されたビットマップを変更することと、
    を含むことを特徴とする、請求項5に記載の方法.
  7. 前記受信された制御情報により、前記パケット制御ユニットによって許可されたとき、前記受信された制御又はデータブロックを、前記生成されたアップリンク肯定応答、又は否定応答メッセージに置き換えるステップ
    さらに含むことを特徴とする、請求項5に記載の方法。
  8. 前記パケット制御ユニットから受信された情報に基づいて、前記リモートネットワーク要素によって、様々なアップリンク一時フローを管理するステップと、
    前記リモートネットワーク要素によって、前記受信された制御データブロックの有効性を特定するステップと、
    前記移動局から受信されたデータブロックが有効であるとき、該データブロックを応答されたとセットし、該データブロックを前記パケット制御ユニットへ転送するステップと、
    前記移動局から受信された前記データブロックが無効であるとき、実ブロックシーケンス番号を否定応答されたとセットするステップと、
    最後のデータブロックが受信されたとき、アップリンク肯定応答、又は否定応答メッセージを生成するステップと、
    前記パケット制御ユニットから受信された前記データブロックを、前記アップリンク肯定応答、又は否定応答メッセージに置き換えるステップと、
    をさらに含むことを特徴とする、請求項6に記載の方法。
  9. 前記パケット制御ユニットと前記リモートネットワーク要素との間の前記制御情報を、制御又はデータブロック内で、或いは別個のメッセージを使用することによって、送信する
    ことを特徴とする、請求項1に記載の方法。
  10. 前記制御データブロックが、アップリンク肯定応答、又は否定応答メッセージを含み、
    前記所定のパケット制御ユニットの機能を実施するステップが、前記パケット制御ユニットから受信された前記制御情報に基づいて、アップリンク応答ウィンドウを進めることを可能にするために、以前の否定応答されたアップリンクデータブロックを破棄することを含む
    ことを特徴とする、請求項1に記載の方法。
  11. 前記制御データブロックが、ダウンリンク肯定応答、又は否定応答メッセージを含み、
    前記所定のパケット制御ユニットの機能を実施するステップが、移動局から受信されたダウンリンク応答メッセージを復号し、否定応答されたデータブロックを再送信することを含む
    ことを特徴とする、請求項1に記載の方法。
  12. 前記否定応答されたデータブロックの前記再送信について、破壊及び変調符号化方式を選択するステップ、
    をさらに含むことを特徴とする、請求項11に記載の方法。
  13. リモートネットワーク要素のバッファ内の同じ一時ブロックフローにおいて、否定応答されたデータブロックが存在するとき、データブロックを、最も古い否定応答されたデータブロックに置き換えるステップ、及び
    前記移動局から受信されたダウンリンクパケット応答メッセージにより、リモートネットワーク要素の再送信バッファ内で、前記ダウンリンクデータブロックの状態を応答されたと変更するステップ
    をさらに含むことを特徴とする、請求項11に記載の方法。
  14. 前記パケット制御ユニットの機能を実施するステップは、前記リモートネットワーク要素によってポーリングを実施することを含む
    ことを特徴とする、請求項1に記載の方法。
  15. 所定のポーリング条件が満たされたとき、ポーリングビットをセットするステップ、
    をさらに含むことを特徴とする、請求項14に記載の方法。
  16. 所定の制御又はデータブロックの伝送に関連するどのパケット制御ユニットの機能を、パケット制御ユニットからリモートリモートネットワーク要素へ配信すべきかを特定するステップは、前記パケット制御ユニットから受信されたメッセージに基づいている、
    ことを特徴とする、請求項1に記載の方法。
  17. 前記パケット制御ユニットによって受信された前記メッセージが、前記移動局と前記パケット無線システムとの間のフロー転送メッセージ、或いは前記移動局から、又はサービング汎用パケット無線サービスサポートノードから受信されるサービス品質メッセージ、を含む
    ことを特徴とする、請求項16に記載の方法。
  18. 前記制御又はデータブロックが、無線リンク制御、RLC/媒体アクセス制御、MAC、データブロックを含む
    ことを特徴とする、請求項1に記載の方法。
  19. データ伝送を制御し、アップリンク肯定応答、又は否定応答メッセージを含む制御ブロック、及びデータブロックを、リモートネットワーク要素を介して、移動局とパケット制御ユニットとの間で伝達するステップと、
    所定の制御又はデータブロックの伝送に関連する、どの所定のパケット制御ユニットの機能を、前記パケット制御ユニットからリモートネットワーク要素へ配信すべきかを特定するステップと、
    前記特定に基づいて、前記アップリンク肯定応答、又は否定応答メッセージを、前記リモートネットワーク要素によって生成、又は操作するステップと、
    を含むことを特徴とする、無線システムにおけるデータ伝送を制御する方法。
  20. 前記操作するステップは、前記リモートネットワーク要素上の前記データブロックの最新の状態に基づいて、前記パケット制御ユニットから受信された前記アップリンク応答メッセージの応答ビットマップを変更することを含む
    ことを特徴とする、請求項18に記載の方法。
  21. 前記受信された制御情報により前記パケット制御ユニットによって許可されるとき、前記データブロックを、前記生成されたアップリンク肯定応答、又は否定応答メッセージに置き換えるステップ、
    をさらに含むことを特徴とする、請求項18に記載の方法。
  22. データ伝送を制御し、ダウンリンク肯定応答又は否定応答メッセージを含む制御ブロック、及びデータブロックを、移動局、パケット制御ユニット、及びリモートネットワーク要素の間で伝達するステップと、
    所定の制御又はデータブロックの前記伝送に関連する、どの所定のパケット制御ユニットの機能を、前記パケット制御ユニットからリモートネットワーク要素へ配信すべきかを特定するステップと、
    前記移動局から受信された前記ダウンリンク応答メッセージを、前記リモートネットワーク要素で復号し、前記特定に基づいて、否定応答されたデータブロックを再送信するステップと
    を含むことを特徴とする、無線システムにおけるデータ伝送を制御する方法。
  23. リモートネットワーク要素、パケット制御ユニット、及び移動局、を備える無線システムであって、
    前記無線システムは、該無線システム内のデータ伝送を制御する制御ブロック、及びデータブロックを、前記移動局、前記パケット制御ユニット、及び前記リモートネットワーク要素の間で伝達するように構成され、
    前記パケット制御ユニットは、所定の制御又はデータブロックの前記伝送に関連するどの所定のパケット制御ユニットの機能を、該パケット制御ユニットからリモートネットワーク要素へ配信すべきかを特定し、かつ、どのパケット制御ユニットの機能を前記リモートネットワーク要素へ配信するかについての制御情報を、前記リモートネットワーク要素に提供するように構成され、
    前記リモートネットワーク要素は、前記パケット制御ユニットから受信された前記制御情報に基づいて、所定の制御ブロック又はデータブロックについて、前記所定のパケット制御ユニットの機能を実施するように構成される
    ことを特徴とする無線システム。
  24. 前記リモートネットワーク要素は、前記無線システムの基地局コントローラ、又はベーストランシーバ局、である
    ことを特徴とする、請求項23に記載の無線システム。
  25. 前記リモートネットワーク要素はさらに、どの所定の配信された機能を実施することを可能にするか、を特定するように構成される
    ことを特徴とする、請求項23に記載の無線システム。
  26. 前記リモートネットワーク要素はさらに、どの所定の配信された機能を該リモートネットワーク要素によってイネーブルにするかについての通知を、前記パケット制御ユニットに送信するように構成される
    ことを特徴とする、請求項25に記載の無線システム。
  27. 前記制御ブロック及びデータブロックは、アップリンク肯定応答、又は否定応答メッセージを含み、
    前記リモートネットワーク要素は、前記所定のパケット制御ユニットの機能を実施するとき、前記アップリンク肯定応答又は否定応答メッセージを生成、又は操作するように構成される
    ことを特徴とする、請求項23に記載の無線システム。
  28. 前記アップリンク肯定応答又は否定応答メッセージを操作するとき、前記リモートネットワーク要素は、
    前記受信されたデータブロックの有効性を特定し、
    データブロックを応答されたとセットし、前記移動局から受信された前記データブロックが有効であるとき、該データブロックを前記パケット制御ユニットへ転送し、
    前記移動局から受信された前記データブロックが無効であるとき、実ブロックシーケンス番号を否定応答されたとセットし、
    前記リモートネットワーク要素上の前記データブロックの最新の状態に基づいて、前記パケット制御ユニットから受信された応答メッセージの応答されたビットマップを変更する
    ように構成されることを特徴とする、請求項27に記載の無線システム。
  29. 前記リモートネットワーク要素は、前記受信された制御情報により前記パケット制御ユニットによって許可されるとき、前記受信されたデータブロックを、前記生成されたアップリンク肯定応答又は否定応答メッセージで置き換えるように構成される
    ことを特徴とする、請求項27に記載の無線システム。
  30. 前記制御ブロック及びデータブロックは、ダウンリンク肯定応答、又は否定応答メッセージを含み、
    前記リモートネットワーク要素は、移動局から受信された前記ダウンリンク応答メッセージを復号し、前記否定応答メッセージを再送信するように構成される
    ことを特徴とする、請求項23に記載の無線システム。
  31. リモートネットワーク要素、パケット制御ユニット、及び移動局、を備える無線システムであって、
    前記無線システムは、前記移動局、前記パケット制御ユニット、及び前記リモートネットワーク要素の間で、データ伝送を制御し、アップリンク肯定応答又は否定応答メッセージを含む制御及びデータブロックを伝達するように構成され、
    前記パケット制御ユニット又はリモートネットワーク要素は、所定の制御データブロックの前記伝送に関連するどの所定のパケット制御ユニットの機能を、該パケット制御ユニットから該リモートネットワーク要素へ配信すべきかを特定するように構成され、
    前記リモートネットワーク要素は、前記パケット制御ユニット、又は該リモートネットワーク要素による前記特定に基づいて、前記アップリンク肯定応答又は否定応答メッセージを生成、又は操作するように構成される
    ことを特徴とする無線システム。
  32. リモートネットワーク要素、パケット制御ユニット、及び移動局、を備える無線システムであって、
    前記無線システムは、前記移動局、前記パケット制御ユニット、及び前記リモートネットワーク要素の間で、データ伝送を制御し、ダウンリンク肯定応答又は否定応答メッセージを含む制御ブロック及びデータブロックを伝達するように構成され、
    前記パケット制御ユニット又はリモートネットワーク要素は、所定の制御データブロックの前記伝送に関連するどの所定のパケット制御ユニットの機能を、該パケット制御ユニットから該リモートネットワーク要素へ配信すべきかを特定するように構成され、
    前記リモートネットワーク要素は、前記移動局から受信された前記ダウンリンク応答メッセージを復号し、前記パケット制御ユニット、又は該リモートネットワーク要素による前記特定に基づいて、否定応答メッセージを再送信するように構成される
    ことを特徴とする無線システム。
  33. 無線システムのパケット制御ユニットであって、
    リモートネットワーク要素とともに、制御ブロック及びデータブロックを伝達するための、1又はそれ以上の伝達ユニットと、
    該パケット制御ユニットの機能を制御するための制御ユニットと、
    を備え、前記制御ユニットはさらに、所定の制御ブロック又はデータブロックの前記伝送に関連するどの所定のパケット制御ユニットの機能を、該パケット制御ユニットから前記リモートネットワーク要素へ配信すべきかを特定するように構成され、
    前記伝達ユニットは、どのパケット制御ユニットの機能を前記リモートネットワーク要素へ配信するかについての制御情報を、前記リモートネットワーク要素に提供するように構成される
    ことを特徴とする、パケット制御ユニット。
  34. 無線システムのリモートネットワーク要素であって、
    パケット制御ユニット、及び移動局とともに、制御ブロック及びデータブロックを伝達するための、1又はそれ以上のトランシーバと、
    該リモートネットワーク要素の機能を制御するための制御ユニットと、
    を備え、前記トランシーバはさらに、どの所定のパケット制御ユニットの機能を該リモートネットワーク要素へ配信するかについての制御情報を、前記パケット制御ユニットから受信するように構成され、
    前記制御ユニットは、前記パケット制御ユニットから受信された前記制御情報に基づいて、所定の制御ブロック又はデータブロックについて、前記パケット制御ユニットの機能を実施するように構成される
    ことを特徴とするリモートネットワーク要素。
  35. 前記リモートネットワーク要素は、前記無線システムの基地局コントローラ、又はベーストランシーバ局である
    ことを特徴とする、請求項34に記載のリモートネットワーク要素。
  36. 前記リモートネットワーク要素はさらに、どの所定の配信された機能を実施することを可能にするかを特定するように構成される
    ことを特徴とする、請求項34に記載のリモートネットワーク要素。
  37. 前記制御ブロック及びデータブロックは、アップリンク肯定応答又は否定応答メッセージを含み、
    前記リモートネットワーク要素は、前記所定のパケット制御ユニットの機能を実施するとき、前記アップリンク肯定応答又は否定応答メッセージを生成、又は操作するように構成される
    ことを特徴とする、請求項34に記載のリモートネットワーク要素。
  38. 前記制御ブロック及びデータブロックは、ダウンリンク肯定応答又は否定応答メッセージを含み、
    前記リモートネットワーク要素は、移動局から受信された前記ダウンリンク応答メッセージを復号し、かつ前記否定応答メッセージを再送信するように構成される
    ことを特徴とする、請求項34に記載のリモートネットワーク要素。
  39. 無線システムのベーストランシーバ局であって、
    パケット制御ユニット、及び移動局とともに、制御ブロック及びデータブロックを伝達するための、1又はそれ以上のトランシーバと、
    該ベーストランシーバ局の機能を制御するための制御ユニットと、
    を備え、前記トランシーバはさらに、どの所定のパケット制御ユニットの機能を該ベーストランシーバ局に配信するかについての制御情報を、前記パケット制御ユニットから受信するように構成され、
    前記制御ユニットは、前記パケット制御ユニットから受信された前記制御情報に基づいて、所定の制御ブロック又はデータブロックについて、前記パケット制御ユニットの機能を実施するように構成される
    ことを特徴とする、ベーストランシーバ局。
  40. 無線システムの基地局コントローラであって、
    パケット制御ユニット、及び移動局とともに、制御ブロック及びデータブロックを伝達するための、1又はそれ以上のトランシーバと、
    該基地局コントローラの機能を制御するための制御ユニットと
    を備え、前記トランシーバはさらに、どの所定のパケット制御ユニットの機能を該基地局コントローラへ配信するかについての制御情報を、前記パケット制御ユニットから受信するように構成され、
    前記制御ユニットは、前記パケット制御ユニットから受信された前記制御情報に基づいて、所定の制御ブロック又はデータブロックについて、前記パケット制御ユニットの機能を実施するように構成される
    ことを特徴とする、基地局コントローラ。
  41. リモートネットワーク要素、パケット制御ユニット、及び移動局、を備える無線システムであって、
    前記リモートネットワーク要素は、前記パケット制御ユニット、及び前記移動局とともに、該無線システムにおけるデータ伝送を制御する制御ブロック、及びデータブロックを伝達するための手段を備え、
    前記パケット制御ユニットは、所定の制御ブロック又はデータブロックの伝送に関連するどの所定のパケット制御ユニットの機能を、該パケット制御ユニットから前記リモートネットワーク要素へ配信すべきかを特定し、かつどのパケット制御ユニットの機能を前記リモートネットワーク要素へ配信するかについての制御情報を、前記リモートネットワーク要素に提供するための手段を備え、
    前記リモートネットワーク要素は、前記パケット制御ユニットから受信された前記制御情報に基づいて、所定の制御ブロック又はデータブロックについて、前記パケット制御ユニットの機能を実施するための手段、をさらに備える
    ことを特徴とする、無線システム。
JP2006552642A 2004-02-13 2005-02-11 データ伝送を制御する方法、無線システム、パケット制御ユニット、及びリモートネットワーク要素 Expired - Fee Related JP4448146B2 (ja)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20040232A FI20040232A0 (fi) 2004-02-13 2004-02-13 Menetelmä kontrolloida datan siirtoa, radiojärjestelmä, PCU ja tukiasema
US10/830,433 US20050180324A1 (en) 2004-02-13 2004-04-23 Method of controlling data transmission, radio system, packet control unit, and base station
US11/043,934 US20050180325A1 (en) 2004-02-13 2005-01-28 Method of controlling data transmission, radio system, packet control unit, and remote network element
PCT/FI2005/000089 WO2005078984A1 (en) 2004-02-13 2005-02-11 Method of controlling data transmission, radio system, packet control unit, and remote network element

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2007526681A true JP2007526681A (ja) 2007-09-13
JP4448146B2 JP4448146B2 (ja) 2010-04-07

Family

ID=34864802

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2006552642A Expired - Fee Related JP4448146B2 (ja) 2004-02-13 2005-02-11 データ伝送を制御する方法、無線システム、パケット制御ユニット、及びリモートネットワーク要素

Country Status (5)

Country Link
US (1) US20050180325A1 (ja)
EP (1) EP1719281A1 (ja)
JP (1) JP4448146B2 (ja)
KR (1) KR20060107581A (ja)
WO (1) WO2005078984A1 (ja)

Families Citing this family (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FI108203B (fi) 1998-11-27 2001-11-30 Nokia Mobile Phones Ltd Menetelmä ja järjestely tiedon siirtämiseksi pakettiradiopalvelussa
KR101157291B1 (ko) * 2004-06-04 2012-06-15 노오텔 네트웍스 리미티드 분산 접속망에서의 전환
US7342939B2 (en) * 2004-12-17 2008-03-11 Motorola, Inc. Method and apparatus for predictively providing an uplink communication resource
KR20070015997A (ko) * 2005-08-02 2007-02-07 삼성전자주식회사 무선 이동 통신 시스템에서 차별화 된 다수준 변복조방식을 이용한 신호 송/수신 장치 및 방법
EP1804540A1 (en) * 2005-12-29 2007-07-04 Motorola, Inc. Method and apparatus for synchronizing adjacent communication cells
US20080259891A1 (en) * 2007-04-17 2008-10-23 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Multiple packet source acknowledgement
CA2690430A1 (en) * 2007-06-15 2008-12-18 Research In Motion Limited System and method for link adaptation overhead reduction
MX2009013413A (es) 2007-06-15 2010-01-20 Research In Motion Ltd Sistema y metodo para programacion semi-persistente y dinamica y control de recepcion discontinuo.
US20090046639A1 (en) * 2007-08-14 2009-02-19 Zhijun Cai System and Method for Handling Large IP Packets During VoIP Session
EP2413638B1 (en) 2007-09-14 2015-10-07 BlackBerry Limited System and method for discontinuous reception control start time
JP5113486B2 (ja) * 2007-10-31 2013-01-09 京セラ株式会社 通信方法およびそれを利用した制御装置、基地局装置、端末装置
RU2484588C2 (ru) * 2008-06-05 2013-06-10 Квэлкомм Инкорпорейтед Система и способ внутриполосного модема для передач данных по сетям цифровой беспроводной связи
KR101481584B1 (ko) * 2008-06-24 2015-01-13 엘지전자 주식회사 전송 블록-코드워드 매핑 관계 규정 방법 및 이를 이용한 하향링크 신호 전송 방법
EP2497319B1 (en) * 2009-11-05 2019-02-27 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Extended usf addressing space
US9001649B2 (en) 2010-07-22 2015-04-07 Blackberry Limited Methods and apparatus to communicate data between a wireless network and a mobile station
US8830981B2 (en) 2010-07-22 2014-09-09 Blackberry Limited Methods and apparatus to poll in wireless communications based on assignments
US8745231B2 (en) * 2010-07-22 2014-06-03 Blackberry Limited Methods and apparatus to poll in wireless communications
US8837388B2 (en) 2010-07-22 2014-09-16 Blackberry Limited Methods and apparatus to perform assignments in wireless communications
US10820314B2 (en) 2014-12-12 2020-10-27 Qualcomm Incorporated Traffic advertisement in neighbor aware network (NAN) data path
US10827484B2 (en) 2014-12-12 2020-11-03 Qualcomm Incorporated Traffic advertisement in neighbor aware network (NAN) data path

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6169759B1 (en) * 1999-03-22 2001-01-02 Golden Bridge Technology Common packet channel
AU1045600A (en) * 1999-11-05 2001-05-14 Nokia Corporation Distributed transmitting apparatus and method with retransmission function
FI110563B (fi) * 2000-06-20 2003-02-14 Nokia Corp Resurssien varaus pakettimuotoisessa tiedonsiirrossa
US6856812B1 (en) * 2000-06-30 2005-02-15 Lucent Technologies Inc. Downlink power control method for wireless packet data network
FI20001705A (fi) * 2000-07-24 2002-01-25 Nokia Networks Oy Lõhetysluvan mõõrõõminen tietoliikennejõrjestelmõssõ
FI20002848A (fi) * 2000-12-22 2002-06-23 Nokia Corp Vuon valvonta tietoliikenneverkossa
US6795708B1 (en) * 2001-02-26 2004-09-21 Jayesh Patel Convergent wireless communication system
US6973071B1 (en) * 2001-03-06 2005-12-06 Rfmd Wpan, Inc. Method and apparatus for controlling the flow of data in a wireless communication system
FR2822317B1 (fr) * 2001-03-16 2003-08-08 Nortel Networks Ltd Unite d'emission de blocs de donnees en mode acquitte sur un canal comportant un lien radio avec une station mobile
ATE369674T1 (de) * 2001-05-14 2007-08-15 Lg Electronics Inc Verfahren zum steuern der datenübertragung in einem funkkommunikationssystem
US6967942B2 (en) * 2001-06-26 2005-11-22 Motorola, Inc. Communication infrastructure and method to speed uplink data setup
US6952591B2 (en) * 2001-11-20 2005-10-04 Lucent Technologies Inc. Uplink power control algorithm
US7266130B2 (en) * 2001-12-28 2007-09-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for multiplexing multiple end-to-end transmission links in a communication system
AU2002231843A1 (en) * 2002-02-12 2003-09-04 Nokia Corporation Method for controlling data transmission, and data transmission system
WO2003069837A1 (en) * 2002-02-15 2003-08-21 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and arrangement for retransmission of packets in the base station sub-system
US6769086B2 (en) * 2002-07-22 2004-07-27 Motorola, Inc. Apparatus and methods for a coding scheme selection
JP2004112597A (ja) * 2002-09-20 2004-04-08 Matsushita Electric Ind Co Ltd 基地局装置及びパケット品質推定方法
US7489703B2 (en) * 2002-12-20 2009-02-10 Motorola, Inc. Apparatus and method for a coding scheme selection
US7813322B2 (en) * 2003-02-19 2010-10-12 Qualcomm Incorporated Efficient automatic repeat request methods and apparatus

Also Published As

Publication number Publication date
KR20060107581A (ko) 2006-10-13
EP1719281A1 (en) 2006-11-08
JP4448146B2 (ja) 2010-04-07
WO2005078984A1 (en) 2005-08-25
US20050180325A1 (en) 2005-08-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4448146B2 (ja) データ伝送を制御する方法、無線システム、パケット制御ユニット、及びリモートネットワーク要素
JP6480539B2 (ja) 拡張専用チャンネル送信に対するデータライフスパンタイマーの実装
JP4970462B2 (ja) ハイブリッド自動再送要求の再送プロトコルに対応する設定可能な応答モード
JP4584989B2 (ja) 無線通信システムにおける自律的再送を提供する方法及びシステム
US20180123740A1 (en) Autonomous transmission for extended coverage
US10530431B2 (en) Method and apparatus in a wireless communication system
JP3629263B2 (ja) ハイブリッドarq方法及びハイブリッドarq送信機
EP1522160B1 (en) Method and apparatus for reducing transmission-link errors
CN101479964B (zh) 优化的am rlc复位方法
CA2396592C (en) Method and apparatus for a selective acknowledgement scheme
US6763491B2 (en) Methods and systems for avoiding unnecessary retransmissions associated with automatic retransmission query schemes in radiocommunication systems
JP4410487B2 (ja) 非受取応答を管理する方法
EP2218204B1 (en) Method and system for data transmission in a data network
JP4658143B2 (ja) 移動体通信システムにおけるデータ送信
JP2007536854A (ja) 通信方法、パケット無線システム、制御装置及びユーザ端末
WO2005071874A1 (en) Method for swtching between asynchronous and synchronous harq retransmission mode
JPWO2004057887A1 (ja) 移動通信システムにおけるセル変更方法
JP2003179581A (ja) 送信機、受信機およびarq送受信方法
CN1954532A (zh) 控制数据传输的方法、无线系统、分组控制单元和远端网元
KR20050065552A (ko) 데이터 패킷 전송 방법, 단말기 및 시스템
JP2008547344A (ja) ワイヤレス通信システムにおけるh−arq用の装置及び方法
JP2009534916A (ja) セルラ・アクセス・システムにおける改良されたデータ通信のための方法および装置
JP2005006320A (ja) 無線通信ネットワーク、無線通信局、およびデータ・パケットを送信する方法
JP2009534917A (ja) 無線通信システムにおける肯定確認応答と否定確認応答とを送信する方法、通信エンティティ、及びシステム
CN114765808A (zh) 用以在无线通信系统中提供服务质量的方法

Legal Events

Date Code Title Description
A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20090417

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20090427

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20090727

A602 Written permission of extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A602

Effective date: 20090803

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20090821

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20100112

A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20100121

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130129

Year of fee payment: 3

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees