JP5750817B2 - サービスのアップリンク品質を保証するための方法、基地局、およびユーザ装置 - Google Patents

サービスのアップリンク品質を保証するための方法、基地局、およびユーザ装置 Download PDF

Info

Publication number
JP5750817B2
JP5750817B2 JP2014519402A JP2014519402A JP5750817B2 JP 5750817 B2 JP5750817 B2 JP 5750817B2 JP 2014519402 A JP2014519402 A JP 2014519402A JP 2014519402 A JP2014519402 A JP 2014519402A JP 5750817 B2 JP5750817 B2 JP 5750817B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
uplink
service type
service
data
transmission control
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.)
Active
Application number
JP2014519402A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2014523201A (ja
Inventor
清海 ▲曾▼
清海 ▲曾▼
▲愛▼琴 ▲張▼
▲愛▼琴 ▲張▼
凌云 雷
凌云 雷
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.)
Huawei Technologies Co Ltd
Original Assignee
Huawei Technologies Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Huawei Technologies Co Ltd filed Critical Huawei Technologies Co Ltd
Publication of JP2014523201A publication Critical patent/JP2014523201A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP5750817B2 publication Critical patent/JP5750817B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/0268Traffic management, e.g. flow control or congestion control using specific QoS parameters for wireless networks, e.g. QoS class identifier [QCI] or guaranteed bit rate [GBR]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/0205Traffic management, e.g. flow control or congestion control at the air interface
    • 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
    • H04W28/12Flow control between communication endpoints using signalling between network elements
    • 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]
    • H04W28/18Negotiating wireless communication parameters
    • H04W28/22Negotiating communication rate
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/14Direct-mode setup

Landscapes

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

Description

本出願は、発明の名称を「サービスのアップリンク品質を保証するための方法、基地局、およびユーザ装置」とした2011年7月15日出願の中国特許出願第201110199187.9号に対する優先権を主張し、その全体を引用により本明細書に取り込む。
本発明は通信技術の分野に関し、特に、サービスのアップリンク品質を保証するための方法、基地局、およびユーザ装置に関する。
ロング・ターム・エボリューション(Long Term Evolved、LTE)ネットワークは、時間遅延を減らし、ユーザ・データ速度を改善し、システム容量とシステム・カバレージを強化し、ネットワーク運用者のコスト全体を削減できる、発展型のネットワークを提供することを目的としている。しかし、スマートフォンやパネル・コンピュータが高速に普及するにつれ、ピア・ツー・ピア(Peer−to−Peer、P2P)アプリケーションがモバイル・ネットワークに現れている。P2P技術により、ユーザは他のユーザのコンピュータに直接接続してファイルを交換することができ、サーバに接続して閲覧しダウンロードする必要はなく、したがってサーバのボトルネックの問題は生じない。P2P技術はファイルのダウンロードやメディア流通のようなサービス分野に迅速に広がっている。現在、P2Pサービスのトラフィックは絶え間なく増大する傾向を示し、ネットワーク・ブロードバンドに多大な圧力をもたらしている。
P2Pサービスに加えて、ハイパー・テキスト転送プロトコル(Hyper Text Transfer Protocol、http)による閲覧、無線アプリケーション・プロトコル(Wireless Application Protocol、WAP)による閲覧、電子メール(Electronic Mail、E−mail)およびオンライン・チャットのような様々なサービスも既存のネットワークに存在している。P2Pサービスを、HTTP閲覧やWAP閲覧のような他のサービスとともに同一の専用無線ベアラで多重化する場合には、他のサービスが殆どエアインタフェース・リソースを利用できないか、または、他のサービスがエアインタフェース・リソースを取得できない結果となるおそれがあり、したがって、他のサービスのユーザ・エクスペリエンスが非常に貧弱となるおそれがある。
今日、LTEがサポートするアップリンク専用無線ベアラ(Dedicated Radio Bearer、DRB)には上限がある。各アップリンクDRBはアップリンク論理チャネル(Logical Channel、LC)に対応し、各アップリンク論理チャネルはアップリンク送信バッファに対応する。1つまたは複数のアップリンク論理チャネルは1つの論理チャネル・グループに分割され、各端末は高々4つの論理チャネル・グループを有する。この論理チャネル・グループを1単位として、端末はアップリンクの送信バッファ・ステータス(buffer status、BS)を基地局に報告する。論理チャネルを最小単位して、基地局は端末が報告したバッファ・ステータスに基づいてアップリンクとダウンリンクのスケジューリングを実施し、アップリンク・リソースを端末に割り当てる。次に、端末は割り当てられたアップリンク・リソースを内部のアップリンク論理チャネルに割り当てる。しかし、1つの無線ベアラ(1つの論理チャネルに対応)が同様なサービス品質(Quality of Service、QoS)を有する複数のサービス・データ・フロー(Service Data Flow、SDF)を含むことがある。サービス・データ・フローは通常、ユーザの特定のアプリケーション層サービスに対応する。トラフィック・フィルタ・テンプレート(Traffic Filter Template、TFT)がTCP/IPの特定のフィールド値に基づいてフィルタを実施して、サービス・データを特定の専用無線ベアラに対応付ける。端末側の各アップリンク・ベアラのTFTが、パケット・データ・ネットワーク・ゲートウェイ(Packet Data Network Gateway、PDN−GW)により提供される。
先行技術では、サービス要求段階とスケジュール段階でP2Pサービスを区別することができず、したがって、P2Pサービスが大量のアップリンクのエアインタフェース・リソースを占有し、他のサービスのサービス品質や他のユーザ・サービスにも影響を及ぼすこととなる。特に、P2PサービスがHTTPのような他のサービスと同一のベアラで多重化されるときは、今日のLTEのエアインタフェースのアップリンク・スケジューリングでは無線ベアラを最小粒度とするので、端末と基地局の両方のアクセス層(Access Stratum、AS)が異なるサービスを同一のベアラで認識することができず、制御すべき特定の無線ベアラからP2Pサービスを認識することすらできない。その結果、HTTPのような他のサービスのサービス性能が急激に低下し、ユーザ・エクスペリエンスが悪化する。
本発明の諸実施形態では、集中的なスケジューリングがアップリンク・リソースに対して行われるときにデータが専用無線ベアラで認識され制御されるように、サービスのアップリンク品質を保証するための方法、基地局およびユーザ装置を提供する。それにより、サービスのアップリンク品質が保証される。
本発明の1実施形態では、サービスのアップリンク品質を保証するための方法を提供する。当該方法は、ダウンリンク・サービス・データ・フローを受信するステップであって、当該ダウンリンク・サービス・データ・フローはアップリンク送信制御識別子を保持するステップと、当該アップリンク送信制御識別子に基づいて、アップリンク送信制御をアップリンク無線ベアラで実施する必要があるサービス・タイプのアップリンク・データの送信を制御して、当該サービス・タイプのアップリンク・データの伝送速度を低下させるステップと、を含む。
本発明の別の実施形態では、サービスのアップリンク品質を保証するための方法を提供する。当該方法は、基地局によりアップリンク送信制御識別子を取得するステップと、当該基地局により、当該アップリンク送信制御識別子に基づいて、アップリンク送信制御をアップリンク無線ベアラで実施する必要があるサービス・タイプのアップリンク・データの送信を制御して、当該サービス・タイプのアップリンク・データの伝送速度を低下させるステップと、を含む。
本発明のさらに別の実施形態では、ユーザ装置を提供する。当該ユーザ装置は、ダウンリンクのサービス・データ・フローを受信するように構成された受信ユニットであって、当該ダウンリンク・サービス・データ・フローはアップリンク送信制御識別子を保持する受信ユニットと、当該アップリンク送信制御識別子に基づいて、アップリンク送信制御をアップリンク無線ベアラで実施する必要があるサービス・タイプのアップリンク・データの送信を制御して、当該サービス・タイプのアップリンク・データの伝送速度を低下させるように構成された制御ユニットと、を備える。
本発明のさらに別の実施形態では、基地局を提供する。当該基地局は、アップリンク送信制御識別子を取得するように構成された取得ユニットと、当該アップリンク送信制御識別子に基づいて、アップリンク送信制御をアップリンク無線ベアラで実施する必要があるサービス・タイプのアップリンク・データの送信を制御して当該サービス・タイプのアップリンク・データの伝送速度を低下させるように構成された制御ユニットと、を備える。
本発明の諸実施形態では、アップリンク送信制御識別子に基づいて、サービス・タイプのアップリンク・データの送信が制御され、サービス・タイプのアップリンク・データの伝送速度が削減されることが分かる。したがって、集中的なスケジューリングをアップリンク・リソースに対して行うとき、サービス・タイプのアップリンク・データが大量にアップリンクのエアインタフェース・リソースを占有するために他のサービスのサービス品質が影響を受けるという問題を回避または軽減でき、サービスのアップリンク品質が保証され、したがって、他のサービスのサービス性能が維持され、良好なユーザ・エクスペリエンスが保証される。
本発明の諸実施形態の技術的解決策をより分かりやすくするために、本発明の諸実施形態の説明で用いる添付図面を以下で簡単に説明する。明らかに、説明する図面は本発明の幾つかの実施形態にすぎない。当業者は、創造的な作業なしにこれらの図面に基づいて他の図面を取得することができる。
本発明の1実施形態に基づいてサービスのアップリンク品質を保証するための方法の略流れ図である。 本発明の別の実施形態に基づいてサービスのアップリンク品質を保証するための方法の略流れ図である。 本発明のさらに別の実施形態に基づいてサービスのアップリンク品質を保証するための方法の略流れ図である。 本発明の1実施形態に基づいてサービス・データ・フローを独立なアップリンク送信バッファにマップする略図である。 本発明の1実施形態に基づいてサービスのアップリンク品質を保証するための方法の略流れ図である。 本発明の別の実施形態に基づいてサービスのアップリンク品質を保証するための方法の略流れ図である。 本発明のさらに別の実施形態に基づいてサービスのアップリンク品質を保証するための方法の略流れ図である。 本発明のさらに別の実施形態に基づいてサービスのアップリンク品質を保証するための方法の略流れ図である。 本発明のさらに別の実施形態に基づいてサービスのアップリンク品質を保証するための方法の略流れ図である。 本発明の1実施形態に基づくユーザ装置の略構造図である。 本発明の1実施形態に基づく基地局の略構造図である。
図1を参照すると、本発明の諸実施形態はサービスのアップリンク品質を保証するための方法を提供する。当該方法は以下を含む。
101で、端末により、ダウンリンクのサービス・データ・フローを受信する。当該ダウンリンク・サービス・データ・フローはアップリンク送信制御識別子を保持する。
ダウンリンクのサービス・データ・フローが、通信システム内のパケット・データ・ネットワーク・ゲートウェイ(Packet Data Network Gateway、PDN−GW)または基地局からのものであってもよい。本発明の諸実施形態に適用される通信システムには、ロング・ターム・エボリューション(Long Term Evolved、LTE)ネットワーク、ユニバーサル・モバイル電気通信システム(Universal Mobile Telecommunications System、UMTS)、モバイル通信グローバル・システム(Global System of Mobile Communication、GSM(登録商標))、世界規模相互運用マイクロ波アクセス(Worldwide Interoperability for Microwave Access、WiMAX)システム等が含まれるがこれらに限らない。アップリンク送信制御を実施する必要があるサービス・タイプを、ネットワーク動作の要件に基づいて自己定義してもよく、特に、当該サービス・タイプはP2Pサービス等を含むがこれに限られない通常のネットワーク・サービスに影響を及ぼすサービス・タイプである。
アップリンク送信制御識別子を、ディープ・パケット・インスペクション(DPI)技術を利用するPDN−GWまたは基地局により取得して、アップリンク送信制御をアップリンク無線ベアラで実施する必要があるサービス・タイプを認識してもよい。
102で、当該アップリンク送信制御識別子に基づいて、アップリンク送信制御をアップリンク無線ベアラで実施する必要があるサービス・タイプのアップリンク・データの送信を制御して、当該サービス・タイプのアップリンク・データの伝送速度を低下させる。
サービス・タイプのアップリンク・データの送信を制御してサービス・タイプのアップリンク・データの伝送速度の多様性を減らす多数の実装方法がある。
あるいは、当該方法は、サービス・タイプのアップリンク・データを独立なアップリンク送信バッファにマップするステップと、サービス・タイプのアップリンク・データのスケジューリング優先度を低下させるステップとを含む。この目的のため、当該方法は、PDN−GWまたは基地局によりサービス・タイプのアップリンク・データを保持する無線ベアラに割り当てられた複数のグループのトラフィック・フロー・テンプレートTFTおよびサービス品質QoSを受信するステップを含んでもよい。サービス・タイプに関連付けられたTFTグループはアップリンク送信バッファにマップされ、QoSのグループに対応し、複数のグループのTFTの中の他のTFTグループをそれぞれのアップリンク送信バッファにマップしてもよく、1つのアップリンク送信バッファに結合的にマップしてもよい。
あるいは、当該方法は、アップリンク・データの第1のデータ・パケットに対応する論理チャネルのスケジューリング優先度を低下させるステップ、または、サービス・タイプのアップリンク・データに対応する論理チャネルのスケジューリング優先度を低下させるステップ、または、当該サービス・タイプのアップリンク・データを専用ベアラにマップするステップであって、当該専用ベアラは新たな無線ベアラまたは他のサービス・タイプのアップリンク・データにマップされている無線ベアラを含むステップ、または、当該サービス・タイプのアップリンク・データが対応するアップリンク送信バッファに入る速度を低下させるステップを含む。
ステップ102の後、アップリンク送信バッファの粒度を有するバッファ・ステータス・レポートBSRをPDN−GWまたは基地局に送信してもよい。
本発明の諸実施形態では、アップリンク送信制御識別子を受信し、当該アップリンク送信制御識別子に基づいて、サービス・タイプのアップリンク・データの送信を制御して、当該サービス・タイプのアップリンク・データの伝送速度を低下させることがわかる。したがって、サービス・タイプのアップリンク・データがアップリンクのエアインタフェース・リソースを占有しすぎるため他のサービスのサービス品質が影響を受けるという問題を回避または軽減でき、サービスのアップリンク品質が保証され、したがって、他のサービスのサービス性能が維持され、良好なユーザ・エクスペリエンスが保証される。
図2を参照すると、本発明の諸実施形態ではサービスのアップリンク品質を保証するための方法を提供する。当該方法は、以下を含む。
201で、基地局によりアップリンク送信制御識別子を取得する。
当該アップリンク送信制御識別子は、アップリンク送信制御を実施する必要があるサービス・タイプを示す。ネットワーク動作の要件に基づいて、アップリンク送信制御を実施する必要があるサービス・タイプを自己定義してもよい。当該サービス・タイプにはP2Pサービス等が含まれるがこれらに限られない。
このステップでは、基地局により取得したアップリンク送信制御識別子を、ディープ・パケット・インスペクション(DPI)技術を利用する基地局により取得して、アップリンク送信制御をアップリンク無線ベアラで実施する必要があるサービス・タイプを認識してもよい。
あるいは、基地局はダウンリンク・サービス・データ・フローをPDN−GWから受信する。ダウンリンク・サービス・データ・フローはアップリンク送信制御識別子を保持する。PDN−GWからのダウンリンク・サービス・データ・フローにおいて保持されるアップリンク送信制御識別子を、ディープ・パケット・インスペクションDPI技術を利用するPDN−GWにより取得して、アップリンク送信制御をアップリンク無線ベアラで実施する必要があるサービス・タイプを認識してもよい。
202で、当該アップリンク送信制御識別子に基づいて、アップリンク送信制御をアップリンク無線ベアラで実施する必要があるサービス・タイプのアップリンク・データの送信を制御して、当該サービス・タイプのアップリンク・データの伝送速度を低下させる。
サービス・タイプのアップリンク・データの送信を制御してサービス・タイプのアップリンク・データの伝送速度の多様性を減らす多数の実装方法がある。
あるいは、当該サービス・タイプのアップリンク・データに対応する論理チャネルのスケジューリング優先度を低下させ、当該サービス・タイプのアップリンク・データに対応する論理チャネルを新たな論理チャネル・グループに割り当てるか、または、当該サービス・タイプのアップリンク・データを破棄するか、または、当該サービス・タイプのアップリンク・データに対応するダウンリンクのサービス・データの中の送信制御プロトコル確認識別子を破棄する。
本発明の諸実施形態では、アップリンク送信制御識別子を受信し、当該アップリンク送信制御識別子に基づいて、サービス・タイプのアップリンク・データの送信を制御して、当該サービス・タイプのアップリンク・データの伝送速度を低下させることが分かる。したがって、サービス・タイプのアップリンク・データがアップリンクのエアインタフェース・リソースを大量に占有するために他のサービスのサービス品質が影響を受けるという問題を回避または軽減することができ、サービスのアップリンク品質が保証され、したがって、他のサービスのサービス性能が維持され、良好なユーザ・エクスペリエンスが保証される。
本発明の諸実施形態が提供する技術的解決策をより分かりやすくするために、図3に示す実施形態では本発明で提供する上記の技術的解決策を詳細に説明する。
図3を参照すると、本発明の諸実施形態ではサービスのアップリンク品質を保証するための方法を提供する。当該方法は、PDN−GWがダウンリンク・データ・フローを端末に発行することに適用可能であり、または、基地局がダウンリンク・データ・フローをユーザ装置(以降、端末と称する)に発行することに適用可能である。当該実施形態では、基地局がダウンリンク・データ・フローを端末に発行するシナリオのみを1例として説明し、他の適用可能なシナリオは同様であるので、ここでは繰り返さない。当該実施形態では、アップリンク送信制御を実施する必要があるサービス・タイプがP2Pサービスであるシナリオのみを1例として説明するが、アップリンク送信制御を実施する必要があるサービス・タイプが他のサービスであるシナリオの実施形態はここでは繰り返さない。当該方法は特に、以下を含む。
301で、3つの専用無線ベアラDRB1〜3を端末に対して構成する。サービス・データ・フローSDF1およびSDF2はDRB1にマップされ、1つのアップリンク送信バッファを共有する。SDF3はDRB2にマップされる。SDF4およびSDF5はDRB3にマップされ、1つのアップリンク送信バッファを共有する。SDF5はP2Pサービスのサービス・データ・フローである。
302では、基地局は、SDF5がP2PサービスであることをDPI検出により検出し、ダウンリンクのサービス・データ・フローを通じてSDF5のアップリンク送信制御識別子を端末に発行する。
SDF5がアップリンク送信制御識別子を発行するか否かの方法に関して、様々な方法が存在し、当該方法をネットワーク・サービスにおけるリソース占有の実際の状況に基づいて設定してもよい。特に、SDF5がP2Pサービスであると検出されたときに、ダウンリンクのサービス・データ・フローを通じてSDF5のアップリンク送信制御識別子を端末に直接発行してもよく、または、さらに、SDF5がP2Pサービスであると検出されたときにアップリンク送信制御識別子は直接発行されず、SDF5により占有されたネットワークリソースが予め設定した閾値に達したことを検出した後に、ダウンリンクのサービス・データ・フローを通じてSDF5のアップリンク送信制御識別子が端末に発行される。SDF5がアップリンク送信制御識別子を発行するか否かの方法を各実施形態に適用することができる。
303では、ダウンリンクのサービス・データ・フローで保持されるSDF5のアップリンク送信制御識別子を受信した後に、図4に示すように端末がSDF5を独立なアップリンク送信バッファにマップする。
ダウンリンクのサービス・データ・フローで保持されるSDF5のアップリンク送信制御識別子を受信した後、予め設定した構成に基づいて、端末はSDF5を独立なアップリンク送信バッファに直接マップしてもよい。あるいは、基地局がシグナリングまたは新たな形式を通じてP2Pサービスのトラフィック・フロー・テンプレート(TFT)を端末に通知する。これは、基地局がSDF5のTFTを独立なTFTパケットとして端末に発行することを含むがこれに限られない。当該実施形態では、独立なTFTパケットがアップリンク送信制御識別子として動作する。SDF4に対応するトラフィック・フロー・テンプレートはTFT4であり、SDF5に対応するトラフィック・フロー・テンプレートはTFT5であると仮定する。当該実施形態では、DRB3のベアラ更新が初期化され、アップリンクTFTがTFTグループの形で、例えば、{{グループ1:TFT4}、{グループ2:TFT5}}で端末に送信される。非アクセス層(Non−Access Stratum、NAS)メッセージを使用することによりTFTを発行してもよく、その詳細な実装方法は既存の解決策を参照できるので、ここでは繰り返さない。即ち、上述のトラフィック・フロー・テンプレート記述、即ち、{{グループ1:TFT4}、{グループ2:TFT5}}を受信した後、端末が対応するアップリンクのサービス・データ・フロー(即ち、SDF5およびSDF4)を独立なアップリンク送信バッファにマップする。SDF5のデータが独立なアップリンク送信バッファに対して切り離されるが、SDF5に対応する論理チャネルは変化しない。あるいは、本実施形態において、TFTとQoSの複数のグループを、アップリンク送信制御を実施する必要があるサービス・タイプのアップリンク・データを保持するベアラに割り当ててもよい。TFTの各グループは1つのアップリンク送信バッファにマップされ、QoSのグループに対応する。
あるいは、ステップ304を含めてもよい。端末は、SDF5のスケジューリング優先度を最低優先度に低下させる。
305では、基地局が割り当てたアップリンク・リソースを受信した後、端末は、最低優先度で別々にバッファされたSDF5のデータをスケジュールする。
さらに、あるいは、他のユーザのネットワーク・サービスのエクスペリエンスに影響を及ぼす、アップリンク・リソースを多く割り当てることを回避するために、端末がアップリンク送信バッファ・ステータスを報告するときにSDF5のバッファ情報を含めなくともよい。さらに、あるいは、端末の論理チャネル・グループの粒度でバッファ・ステータス・レポート(Buffer Status Report、BSR)を報告する既存の方法を、アップリンク送信バッファの粒度で当該バッファ・ステータス・レポートを報告する方法に最適化し変更してもよい。
アップリンク送信バッファの粒度でBSRを報告する方法では、最新のBSRを拡張するかまたは新たなレイヤ2/レイヤ3のメッセージを使用することによって、SDF5サービスのバッファ・ステータスを別々に報告してもよく、これにより基地局が、各サービスのどれだけ多くのデータがアップリンク送信を待機しているかを明確に知ることができ、対象を絞ったアップリンクのエアインタフェース・リソースの割当てを実施することができる。基地局は、当該基地局自体のDPIもしくはPDN−GWを通じて、または、端末の指示を通じて、各アップリンク送信バッファの優先度を知ることができる。基地局自体のDPIまたはPDN−GWを通じて、基地局は、端末が実施する各アップリンク・バッファのスケジューリングが基地局自体の期待と一貫しているかどうかを知ることができる。あるいは、端末がバッファ(buffer)ごとに異なる特徴フィールドを事前に設定してもよく(例えばbuffer1−−−>tag1、buffer2−−−>tag2、buffer3−−−>tag3)、特徴フィールドは基地局に既知である。アップリンク・データごとにレイヤ2のプロトコル・データ・ユニット(PDU)を編成するとき、端末はPDU内のバッファに対して対応する特徴フィールドを追加する。アップリンク・パケットを受信すると、基地局は特定のサービスに対応する特徴フィールドを検出し、端末が実施する各サービスのスケジューリングが基地局自体の期待と一貫しているかどうかを、特徴フィールドの統計値を通じて判定する。端末が必要に応じてスケジュールを実施しない、例えば、大量のリソースを「厄介な」サービスに割り当てると基地局が検出した場合には、基地局はデータまたは対応するダウンリンクTCP ACKパケットを破棄することによってペナルティを課してもよい。
図5を参照すると、本発明の諸実施形態では、サービスのアップリンク品質を保証するための方法を提供する。当該方法は、PDN−GWがダウンリンク・データ・フローを端末に発行することに適用可能であり、または、基地局がダウンリンク・データ・フローをユーザ装置(以降、端末と称する)に発行することに適用可能である。当該実施形態では、基地局がダウンリンク・データ・フローを端末に発行するシナリオのみを1例として説明し、他の適用可能なシナリオは同様であるので、ここでは繰り返さない。当該実施形態では、アップリンク送信制御を実施する必要があるサービス・タイプがP2Pサービスであるシナリオのみを1例として説明するが、アップリンク送信制御を実施する必要があるサービス・タイプが他のサービスであるシナリオの実施形態はここでは繰り返さない。当該方法は特に、以下を含む。
ステップ501および502はステップ301および302と同様であり、ここでは繰り返さない。
503では、ダウンリンクのサービス・データ・フローで保持されるSDF5のアップリンク送信制御識別子を受信した後、端末は、SDF5に対応する論理チャネル(即ち、論理チャネル3)のスケジューリング優先度を最低優先度に低下させる。
あるいは、基地局と端末の両方が論理チャネル3に対して同一のスケジューリング優先度を使用することを保証するために、当該端末が論理チャネル3のスケジューリング優先度を最初に変更して基地局に通知してもよく、または、端末が論理チャネル3のスケジューリング優先度を基地局のスケジューリングに基づいて変更してもよい。当該シグナリングが無線リソース制御プロトコル(Radio Resource Control、RRC)シグナリングであってもよい。
504では、基地局により割り当てたアップリンク・リソースを受信した後、端末が最低優先度のSDF5に対応する論理チャネル3をスケジュールする。
本実施形態で提供する技術的解決策をより分かりやすくするために、以下では本実施形態を詳細に説明する。
ベアラを構成するとき、論理チャネルの優先度が決定されている。端末は当該優先度を利用して、基地局が割り当てたアップリンクのエアインタフェース・リソースを様々な論理チャネルから再度割り当てる。当該優先度は同一のDRB内の全てのサービス・データに対して同一であり、異なるサービスに対して差別化した処理は行われない。時刻T1では、P2Pサービスが帯域幅全体の20%を占め、httpサービスが60%を占め、他のサービスが20%を占めている。httpサービスに優先度を与えるために、基地局は論理チャネル全体の優先度を「通常」と設定して端末に通知する。しかし、時刻T2では、P2Pサービスが70%を占め、httpサービスが10%を占め、他のサービスが20%を占める。P2Pサービスを制限するために、基地局はP2Pサービスを保持する論理チャネル全体に低優先度を設定し、端末に通知する。論理チャネルの優先度を調整するように端末にシグナリングを用いて通知することに加えて、基地局は通知すべきダウンリンク・データ・パケットにおいて通常の優先度情報と低優先度情報を保持してもよい。当該実施形態では、P2Pサービスを保持する論理チャネル全体の優先度がアップリンク送信制御識別子として動作する。特に、IPヘッダのサービス・タイプ(Type Of Service、TOS)フィールド内の差別化サービス・コード・ポイント(Differentiated Services Codepoint、DSCP)におけるビットを識別に使用してもよい。Tosフィールド構造を表1に示し、優先度情報を保持するTosフィールド構造を表2に示す。表1のCUは現在未使用のフィールド(Currently Unused)を示し、明示的輻輳通知(Explicit Congestion Notification、ECN)として使用してもよい。
Figure 0005750817
Figure 0005750817
特に、DSCPの第1のビットを使用して論理チャネルの優先度を識別してもよい(アップリンク送信制御識別子)。0は通常の優先度を示し、1は低優先度を示し、ダウンリンク・データ・パケットのパケット・ヘッダ・フィールド内に保持される。このケースでは、ダウンリンク・データ・パケットを受信した後、端末は対応する論理チャネルの優先度を調節(低下または回復)する。アップリンク制御を改良するために、DSCP内の複数のビットを使用して論理チャネルの優先度を特定してもよい。例えば、3つのビットを使用して8つの優先度を識別する。端末は、保持した優先度に直接基づいて、対応するアップリンク論理チャネルのスケジューリング優先度を調節する。
図6を参照すると、本発明の諸実施形態ではサービスのアップリンク品質を保証するための方法を提供する。当該方法は、PDN−GWがダウンリンク・データ・フローを端末に発行することに適用可能であり、または、基地局がダウンリンク・データ・フローをユーザ装置(以降、端末と称する)に発行することに適用可能である。当該実施形態では、PDN−GWがダウンリンク・データ・フローを端末に発行するシナリオのみを1例として説明し、他の適用可能なシナリオは同様であるので、ここでは繰り返さない。当該実施形態では、アップリンク送信制御を実施する必要があるサービス・タイプがP2Pサービスであるシナリオのみを1例として説明するが、アップリンク送信制御を実施する必要があるサービス・タイプが他のサービスであるシナリオの実施形態はここでは繰り返さない。当該方法は特に以下を含む。
ステップ601はステップ301と同様であるので、ここでは繰り返さない。
602では、SDF5がP2PサービスであることをPDN−GWがDPI検出により検出し、ダウンリンクのサービス・データ・フローを通じてSDF5のアップリンク送信制御識別子を端末に発行する。
603では、ダウンリンクのサービス・データ・フローにおけるデータにより保持されるSDF5のアップリンク送信制御識別子を受信した後、端末はSDF5に対する専用ベアラ構成手続きを開始する。
あるいは、構築専用ベアラがSDF5を新たな無線ベアラにマップするか、または、SDF5と同じサービス・タイプの他のサービス・データにマップされている無線ベアラにSDF5をマップする。
図7を参照すると、本発明の諸実施形態ではサービスのアップリンク品質を保証するための方法を提供する。当該方法は、PDN−GWがダウンリンク・データ・フローを端末に発行することに適用可能であり、または、基地局がダウンリンク・データ・フローをユーザ装置(以降、端末と称する)に発行することに適用可能である。当該実施形態では、基地局がダウンリンク・データ・フローを端末に発行するシナリオのみを1例として説明し、他の適用可能なシナリオは同様であるので、ここでは繰り返さない。当該実施形態では、アップリンク送信制御を実施する必要があるサービス・タイプがP2Pサービスであるシナリオのみを1例として説明するが、アップリンク送信制御を実施する必要があるサービス・タイプが他のサービスであるシナリオの実施形態はここでは繰り返さない。当該方法は特に以下を含む。
ステップ701および702はステップ301および302と同様であるので、ここでは繰り返さない。
703では、ダウンリンクのサービス・データ・フローにおけるデータで保持されているSDF5のアップリンク送信制御識別子を受信した後、端末はSDF5のアップリンク送信バッファへの登録を制御する。
特に、端末は、NAS層アプリケーションに保持されるSDF5のTFTを通じて、またはサービス・フロー・データを分類することによって独自に取得したSDF5のTFTを通じて、SDF5のアップリンク送信バッファへの登録を制御してもよい。SDF5のアップリンク送信バッファへの登録を制御することが、SDF5のアップリンク送信バッファへの登録を停止することであってもよく、SDF5がアップリンク送信バッファに入る速度を低下させることであってもよく、SDF5に対応するダウンリンクTCP ACKパケットの全部または一部を破棄することであってもよい。
図8を参照すると、本発明の諸実施形態ではサービスのアップリンク品質を保証するための方法を提供する。当該方法は、PDN−GWがダウンリンク・データ・フローを基地局に発行することに適用可能である。当該実施形態では、アップリンク送信制御を実施する必要があるサービス・タイプがP2Pサービスであるシナリオのみを1例として説明し、アップリンク送信制御を実施する必要があるサービス・タイプが他のサービスであるシナリオの実施形態はここでは繰り返さない。当該方法は特に以下を含む。
ステップ801はステップ301と同様であるので、ここでは繰り返さない。論理チャネル1が論理チャネル・グループAに属し、論理チャネル2と3が論理チャネル・グループBに属すると仮定する。
802では、SDF5がP2PサービスであることをPDN−GWがDPI検出により検出し、ダウンリンクのサービス・データ・フローを通じてSDF5のアップリンク送信制御識別子を基地局に発行する。
あるいは、基地局が、PDN−GWを使用してDPI検出を実施するのではなく、SDF5がP2Pサービスであることを自らDPI検出により検出してもよい。
803では、ダウンリンクのサービス・データ・フローにおけるデータで保持されているSDF5のアップリンク送信制御識別子を受信した後、基地局は、SDF5に対応する論理チャネル(論理チャネル3)のスケジューリング優先度を最低優先度に設定し、論理チャネル3を新たな論理グループCに割り当て、RRC構成シグナリングを通じて端末に通知する。
804では、端末は論理チャネルA、B、Cのバッファ・ステータスをそれぞれバッファ・ステータス・レポートで報告する。あるいは、ステップ804の後に、当該方法はさらに以下を含んでもよい。
805では、アップリンク・リソースを端末に割り当てるとき、例えば、基地局は論理チャネル・グループCのバッファ・データを無視するかまたは少量のリソースのみを当該論理チャネル・グループに割り当て、ビット・レート(PBR)を保証するのに必要なリソースを満足する。
806では、基地局が割り当てたアップリンク・リソースを受信した後、端末は最低優先度を利用して当該リソースを論理チャネル3に割り当てる。
図9を参照すると、本発明の諸実施形態ではサービスのアップリンク品質を保証するための方法を提供する。当該方法は、PDN−GWがダウンリンク・データ・フローを基地局に発行することに適用可能である。当該実施形態では、アップリンク送信制御を実施する必要があるサービス・タイプがP2Pサービスであるシナリオのみを1例として説明し、アップリンク送信制御を実施する必要があるサービス・タイプが他のサービスであるシナリオの実施形態はここでは繰り返さない。当該方法は特に以下を含む。
ステップ901はステップ301と同様であるので、ここでは繰り返さない。
902では、SDF5がP2PサービスであることをPDN−GWがDPI検出により検出し、ダウンリンクのサービス・データ・フローを通じてSDF5のアップリンク送信制御識別子を基地局に発行する。
あるいは、PDN−GWがダウンリンクのサービス・データ・フローにおいてSDF5のTFTを保持する。あるいは、基地局が、PDN−GWを使用してDPI検出を実施するのではなく、SDF5がP2Pサービスであることを自らDPI検出により検出してもよい。
903では、ダウンリンクのサービス・データ・フローにおけるデータで保持されているSDF5のアップリンク送信制御識別子を受信した後、基地局がSDF5に対応するアップリンク論理チャネルのデータを全て破棄するか、または、SDF5のTFTに基づいて対応するアップリンク論理チャネルのデータを選択的に破棄、即ち、SDF5のデータ・パケットのみを破棄するか、または、SDF5に対応するダウンリンクのサービス・データ・フローのTCP ACKパケットを破棄する。基地局は、DPI検出技術を使用することによってSDF5のダウンリンクTCP ACKパケットを認識してもよい。
さらに、あるいは、ステップ902で、PDN−GWはダウンリンクのサービス・データ・フローを通じてSDF5のアップリンク送信制御識別子を基地局に発行する必要はない。したがって、PDN−GWがSDF5のアップリンク・データを破棄するかまたは対応するダウンリンクTCPACKを直接破棄するようにステップ903を発展させる。
図10を参照すると、本発明の諸実施形態ではユーザ装置を提供する。当該ユーザ装置は、ダウンリンクのサービス・データ・フローを受信するように構成された受信ユニット1001であって、当該ダウンリンク・サービス・データ・フローはアップリンク送信制御識別子を保持する受信ユニット1001を備える。
ディープ・パケット・インスペクションDPI技術を利用するPDN−GWまたは基地局によりアップリンク送信制御識別子を取得して、アップリンク送信制御をアップリンク無線ベアラで実施する必要があるサービス・タイプを認識する。
ダウンリンクのサービス・データ・フローが通信システム内のパケット・データネットワーク・ゲートウェイ(Packet Data Network Gateway、PDN−GW)または基地局からのものであってもよい。本発明の諸実施形態に適用される通信システムにはLTE、UMTS、GSM(登録商標)およびWiMAXのようなシステムが含まれるがこれらに限らない。アップリンク送信制御を実施する必要があるサービス・タイプを、ネットワーク動作の要件に基づいて自己定義してもよく、当該サービス・タイプにはP2Pサービス等が含まれるがこれらに限られない。
当該ユーザ装置は制御ユニット1002を備える。制御ユニット1002は、当該アップリンク送信制御識別子に基づいて、アップリンク送信制御をアップリンク無線ベアラで実施する必要があるサービス・タイプのアップリンク・データを送信して、当該サービス・タイプのアップリンク・データの伝送速度を低下させるように構成される。
あるいは、サービス・タイプのアップリンク・データの送信を制御するための幾つかの実施形態に適用可能であるために、1実施形態では、当該制御ユニットはさらに、サービス・タイプのアップリンク・データを独立なアップリンク送信バッファにマップし、サービス・タイプのアップリンク・データのスケジューリング優先度を低下させるように構成される。この目的のため、当該受信ユニットはさらに、サービス・タイプのアップリンク・データを保持する無線ベアラに対してPDN−GWまたは基地局によって割り当てられたトラフィック・フロー・テンプレートTFTおよびサービス品質QoSの複数のグループを受信するように構成される。サービス・タイプに関連付けられたTFTグループは、アップリンク送信バッファにマップされQoSのグループに対応する。
あるいは、当該アップリンク送信制御識別子に基づいてサービス・タイプのアップリンク・データの送信を制御してサービス・タイプのアップリンク・データの伝送速度を低下させる他の異なる実施形態では、当該制御ユニットはさらに、サービス・タイプのアップリンク・データに対応する論理チャネルのスケジューリング優先度を低下させるように構成される。あるいは、当該制御ユニットはさらに、サービス・タイプのアップリンク・データを専用ベアラにマップするように構成される。あるいは、当該制御ユニットはさらに、当該サービス・タイプのアップリンク・データが対応するアップリンク送信バッファに入る速度を低下させるように構成される。特に、当該制御ユニットはさらに、NAS層アプリケーションが保持するサービス・タイプのTFTを通じて、または、サービス・フロー・データを分類することによって取得されるサービス・タイプのTFTを通じて、サービス・タイプのアップリンク・データが対応するアップリンク送信バッファに入る速度を低下させるように構成される。
あるいは、当該ユーザ装置はさらに、バッファ・ステータス・レポートBSRをアップリンク送信バッファの粒度でPDN−GWまたは基地局に送信するように構成された送信ユニットを備える。
当該実施形態におけるユーザ装置は、上述の方法の実施形態における端末であってもよいことは当業者には理解される。したがって、本実施形態と上述の方法の実施形態を互いに組み合わせることができ、ここでは繰り返さない。
本発明の諸実施形態では、ユーザ装置がアップリンク送信制御識別子を受信し、当該アップリンク送信制御識別子に基づいて、サービス・タイプのアップリンク・データの送信を制御して、当該サービス・タイプのアップリンク・データの伝送速度を低下させることがわかる。したがって、サービス・タイプのアップリンク・データが大量のアップリンクのエアインタフェース・リソースを占有するため他のサービスのサービス品質が影響を受けるという問題を回避または軽減でき、サービスのアップリンク品質が保証され、したがって、他のサービスのサービス性能が維持され、良好なユーザ・エクスペリエンスが保証される。
図11を参照すると、本発明の諸実施形態では基地局を提供する。当該基地局は、アップリンク送信制御識別子を取得するように構成された取得ユニット1101を備える。
当該取得ユニットは、複数の方法に基づいてアップリンク送信制御識別子を取得してもよい。あるいは、当該取得ユニットが受信サブユニットを備えてもよい。受信サブユニットは、ダウンリンクのサービス・データ・フローをパケット・データ・ネットワーク・ゲートウェイPDN−GWから受信するように構成される。当該ダウンリンクのサービス・データ・フローはアップリンク送信制御識別子を保持する。当該アップリンク送信制御識別子は、ディープ・パケット・インスペクションDPI技術を利用するPDN−GWにより取得されて、アップリンク送信制御をアップリンク無線ベアラで実施する必要があるサービス・タイプを認識する。あるいは、当該取得ユニットはさらに、ディープ・パケット・インスペクションDPI技術を利用することによってアップリンク送信制御識別子を取得して、アップリンク送信制御をアップリンク無線ベアラで実施する必要があるサービス・タイプを認識するように構成される。
当該基地局は制御ユニット1102を備える。制御ユニット1102は、当該アップリンク送信制御識別子に基づいて、アップリンク送信制御をアップリンク無線ベアラで実施する必要があるサービス・タイプのアップリンク・データの送信を制御して、当該サービス・タイプのアップリンク・データの伝送速度を低下させるように構成される。
本発明の諸実施形態に基づく基地局を通信システムに適用してもよい。当該通信システムには、LTE、UMTS、GSM(登録商標)、WiMAX等が含まれるがこれらに限られない。アップリンク送信制御を実施する必要があるサービス・タイプをネットワーク動作要件に基づいて自己定義してもよく、当該サービス・タイプにはP2Pサービス等が含まれるがこれらに限られない。
あるいは、サービス・タイプのアップリンク・データの送信を制御するための異なる実施形態に適用可能であるために、以下の方法を使用してもよい。当該方法には、制御ユニットがさらに、サービス・タイプのアップリンク・データに対応する論理チャネルのスケジューリング優先度を低下させ、サービス・タイプのアップリンク・データに対応する論理チャネルを新たな論理チャネル・グループに割り当てるように構成されることを含むがこれに限られない。あるいは、当該制御ユニットはさらにサービス・タイプのアップリンク・データを破棄するように構成される。あるいは、当該制御ユニットはさらに、サービス・タイプのアップリンク・データに対応するダウンリンクのサービス・データ内の送信制御プロトコル確認識別子を破棄するように構成される。
当該実施形態における基地局は、上述の方法の実施形態における基地局であってもよいことは当業者には理解される。したがって、本実施形態と上述の方法の実施形態を互いに組み合わせることができ、ここでは繰り返さない。
本発明の諸実施形態では、基地局がアップリンク送信制御識別子を受信し、当該アップリンク送信制御識別子に基づいて、サービス・タイプのアップリンク・データの送信を制御して、当該サービス・タイプのアップリンク・データの伝送速度を低下させることがわかる。したがって、サービス・タイプのアップリンク・データが大量のアップリンクのエアインタフェース・リソースを占有するため他のサービスのサービス品質が影響を受けるという問題を回避または軽減でき、サービスのアップリンク品質が保証され、したがって、他のサービスのサービス性能が維持され、良好なユーザ・エクスペリエンスが保証される。
本発明の諸実施形態に基づく方法のステップの全部または一部を、(プロセッサのような)関連するハードウェアに指示するプログラムにより実施してもよいことは当業者には理解される。当該プログラムをコンピュータ読取可能記憶媒体に格納してもよい。当該プログラムを実行すると、以上の実施形態に基づく方法のステップが実施される。当該記憶媒体はディスク、CD、読取専用メモリ(Read−Only Memory、ROM)、またはランダム・アクセス・メモリ(Random Access Memory、RAM)等であってもよい。
以上で、本発明の諸実施形態に基づく技術的解決策を詳細に説明した。幾つかの例を、本発明の原理と諸実施形態の説明に使用した。以上の実施形態に関する説明は、本発明の方法とその中心的な思想の理解を容易にするためのものにすぎない。当業者は、本発明の中心的な思想に基づいて特定の実施形態と実施例に修正を加えることができる。結論として、本明細書の内容を本発明に対する限定として解釈すべきではない。
1001 受信ユニット
1002 制御ユニット
1101 取得ユニット
1102 制御ユニット

Claims (11)

  1. サービスのアップリンク品質を保証するための方法であって、
    ユーザ装置(UE)により、ダウンリンク・サービス・データ・フローを受信するステップであって、前記ダウンリンク・サービス・データ・フローはアップリンク送信制御識別子を保持するステップと、
    前記UEにより、前記アップリンク送信制御識別子に基づいて、アップリンク送信制御をアップリンク無線ベアラで実施する必要があるサービス・タイプのアップリンク・データの送信を制御して、前記サービス・タイプのアップリンク・データの伝送速度を低下させるステップと、
    を含み、
    前記UEにより、サービス・タイプのアップリンク・データの送信を制御するステップは、
    前記UEにより、前記サービス・タイプのアップリンク・データを独立なアップリンク送信バッファにマップし、前記サービス・タイプのアップリンク・データのスケジューリング優先度を低下させるステップ、
    または、
    前記UEにより、前記サービス・タイプのアップリンク・データに対応する論理チャネルのスケジューリング優先度を低下させるステップ、
    または、
    前記UEにより、前記サービス・タイプのアップリンク・データを専用ベアラにマップするステップ、
    または、
    前記UEにより、前記サービス・タイプのアップリンク・データが対応するアップリンク送信バッファに入る速度を低下させるステップ
    を含む、方法。
  2. 前記UEにより、前記サービス・タイプのアップリンク・データが対応するアップリンク送信バッファに入る速度を低下させるステップは、
    前記UEにより、前記サービス・タイプのアップリンク・データが前記対応するアップリンク送信バッファに入る速度を、非アクセス層(NAS)アプリケーションが保持する前記サービス・タイプのトラフィック・フィルタ・テンプレート(TFT)を通じて、または、サービス・フロー・データを分類することによって取得される前記サービス・タイプのTFTを通じて低下させるステップ
    を含む、請求項に記載の方法。
  3. 前記専用ベアラは新たな無線ベアラまたは既存の無線ベアラを含み、前記既存の無線ベアラは、前記アップリンク送信制御を実施する必要がある他のサービス・タイプのアップリンク・データにマップされている、請求項に記載の方法。
  4. 基地局により、アップリンク送信制御識別子を取得するステップと、
    前記アップリンク送信制御識別子に基づいて、前記基地局により、アップリンク送信制御をアップリンク無線ベアラで実施する必要があるサービス・タイプのアップリンク・データの送信を制御して、前記サービス・タイプのアップリンク・データの伝送速度を低下させるステップと、
    を含み、
    前記基地局により、サービス・タイプのアップリンク・データの送信を制御するステップは、
    前記サービス・タイプのアップリンク・データに対応する論理チャネルのスケジューリング優先度を低下させ、前記サービス・タイプのアップリンク・データに対応する論理チャネルを新たな論理チャネル・グループに割り当てるステップ、
    または、
    前記サービス・タイプのアップリンク・データを破棄するステップ、
    または、
    前記サービス・タイプのアップリンク・データに対応する送信制御プロトコル確認識別子を破棄するステップ
    を含む、サービスのアップリンク品質を保証するための方法。
  5. 基地局により、アップリンク送信制御識別子を取得するステップは、
    前記基地局により、ダウンリンク・サービス・データ・フローをパケット・データ・ネットワーク・ゲートウェイ(PDN−GW)から受信するステップであって、前記ダウンリンク・サービス・データ・フローは前記アップリンク送信制御識別子を保持し、前記アップリンク送信制御識別子は、ディープ・パケット・インスペクション(DPI)技術を利用する前記PDN−GWにより取得されて前記アップリンク送信制御をアップリンク無線ベアラで実施する必要があるサービス・タイプを認識するか、または、前記ディープ・パケット・インスペクション(DPI)技術を利用する前記基地局により取得されて前記アップリンク送信制御をアップリンク無線ベアラで実施する必要があるサービス・タイプを認識するステップ
    を含む、請求項に記載の方法。
  6. ダウンリンク・サービス・データ・フローを受信するように構成された受信ユニットであって、前記ダウンリンク・サービス・データ・フローはアップリンク送信制御識別子を保持する受信ユニットと、
    前記アップリンク送信制御識別子に基づいて、アップリンク送信制御をアップリンク無線ベアラで実施する必要があるサービス・タイプのアップリンク・データの送信を制御し、前記サービス・タイプのアップリンク・データの伝送速度を低下させるように構成された制御ユニットと、
    を備え
    前記制御ユニットはさらに、前記サービス・タイプのアップリンク・データを独立なアップリンク送信バッファにマップし、前記サービス・タイプのアップリンク・データのスケジューリング優先度を低下させるように構成され、
    または、
    前記制御ユニットはさらに、前記サービス・タイプのアップリンク・データに対応する論理チャネルのスケジューリング優先度を低下させるように構成され、
    または、
    前記制御ユニットはさらに、前記サービス・タイプのアップリンク・データを専用ベアラにマップするように構成され、
    または、
    前記制御ユニットはさらに、前記サービス・タイプのアップリンク・データが対応するアップリンク送信バッファに入る速度を低下させるように構成される、
    ユーザ装置。
  7. バッファ・ステータス・レポート(BSR)をアップリンク送信バッファの粒度でパケット・データ・ネットワーク・ゲートウェイ(PDN−GW)または基地局に送信するように構成された送信ユニットをさらに備える、請求項に記載のユーザ装置。
  8. 前記制御ユニットはさらに、非アクセス層(NAS)アプリケーションが保持する前記サービス・タイプのTFTを通じて、または、サービス・フロー・データを分類することによって取得される前記サービス・タイプのトラフィック・フロー・テンプレート(TFT)を通じて、前記サービス・タイプのアップリンク・データが対応するアップリンク送信バッファに入る速度を低下させるように構成される、請求項に記載のユーザ装置。
  9. 前記アップリンク送信制御識別子は、ディープ・パケット・インスペクション(DPI)技術を利用するパケット・データ・ネットワーク・ゲートウェイ(PDN−GW)または基地局により取得されて、前記アップリンク送信制御をアップリンク無線ベアラで実施する必要があるサービス・タイプを認識する、請求項に記載のユーザ装置。
  10. アップリンク送信制御識別子を取得するように構成された取得ユニットと、
    前記アップリンク送信制御識別子に基づいて、アップリンク送信制御をアップリンク無線ベアラで実施する必要があるサービス・タイプのアップリンク・データの送信を制御して、前記サービス・タイプのアップリンク・データの伝送速度を低下させるように構成された制御ユニットと、
    を備え
    前記制御ユニットはさらに、前記サービス・タイプのアップリンク・データに対応する論理チャネルのスケジューリング優先度を低下させ、前記サービス・タイプのアップリンク・データに対応する論理チャネルを新たな論理チャネル・グループに割り当てるように構成され、
    または、
    前記制御ユニットはさらに、前記サービス・タイプのアップリンク・データを破棄するように構成され、
    または、
    前記制御ユニットはさらに、前記サービス・タイプのアップリンク・データに対応するダウンリンク・サービス・データ内の送信制御プロトコル確認識別子を破棄するように構成される、
    基地局。
  11. 前記取得ユニットは、ダウンリンク・サービス・データ・フローをパケット・データ・ネットワーク・ゲートウェイ(PDN−GW)から受信する受信サブユニットであって、前記ダウンリンク・サービス・データ・フローは前記アップリンク送信制御識別子を保持し、前記アップリンク送信制御識別子は、ディープ・パケット・インスペクション(DPI)技術を利用する前記PDN−GWによって取得されて前記アップリンク送信制御をアップリンク無線ベアラで実施する必要があるサービス・タイプを認識する受信サブユニットを備え、
    または、
    前記取得ユニットはさらに、前記ディープ・パケット・インスペクション(DPI)技術を利用することによって前記アップリンク送信制御識別子を取得して前記アップリンク送信制御をアップリンク無線ベアラで実施する必要があるサービス・タイプを認識するように構成される、
    請求項10に記載の基地局。
JP2014519402A 2011-07-15 2012-07-14 サービスのアップリンク品質を保証するための方法、基地局、およびユーザ装置 Active JP5750817B2 (ja)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201110199187.9 2011-07-15
CN201110199187.9A CN102883457B (zh) 2011-07-15 2011-07-15 保证上行服务质量的方法、基站及用户设备
PCT/CN2012/078657 WO2013010462A1 (zh) 2011-07-15 2012-07-14 保证上行服务质量的方法、基站及用户设备

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2014523201A JP2014523201A (ja) 2014-09-08
JP5750817B2 true JP5750817B2 (ja) 2015-07-22

Family

ID=47484540

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2014519402A Active JP5750817B2 (ja) 2011-07-15 2012-07-14 サービスのアップリンク品質を保証するための方法、基地局、およびユーザ装置

Country Status (5)

Country Link
US (1) US9717016B2 (ja)
EP (1) EP2733908B1 (ja)
JP (1) JP5750817B2 (ja)
CN (1) CN102883457B (ja)
WO (1) WO2013010462A1 (ja)

Families Citing this family (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20150097742A (ko) * 2013-01-18 2015-08-26 후지쯔 가부시끼가이샤 디바이스 투 디바이스 통신을 위한 논리 채널 처리 방법, 사용자 장비 및 기지국
WO2014130709A1 (en) 2013-02-21 2014-08-28 Altiostar Networks, Inc. Systems and methods for determining idle state transition time based on application detection in a base station
EP2784673A1 (en) * 2013-03-28 2014-10-01 Alcatel Lucent Scheduling
EP3040870A4 (en) * 2013-08-29 2017-03-15 Seiko Epson Corporation Transmission system, transmission device, and data transmission method
CN104702535A (zh) * 2013-12-06 2015-06-10 中国移动通信集团公司 一种数据传输方法、装置、系统及相关设备
DK2922360T3 (en) * 2014-03-21 2019-04-15 Sun Patent Trust D2D COMMUNICATION PLANNING PROCEDURE
US9642034B2 (en) * 2014-03-27 2017-05-02 Intel Corporation Systems, methods, and devices to support intra-QCI QoS-aware radio resource allocation
CN105453498B (zh) 2014-06-18 2019-04-12 华为技术有限公司 一种控制业务数据流的方法及装置
CN106717094A (zh) * 2015-05-15 2017-05-24 株式会社Ntt都科摩 用户装置以及基站
CN110602749B (zh) * 2015-09-25 2022-02-08 展讯通信(上海)有限公司 基站及其承载服务质量控制方法
EP3372000B1 (en) * 2015-11-06 2023-07-26 IPCom GmbH & Co. KG Enhancement of mdt services
WO2017173577A1 (zh) 2016-04-05 2017-10-12 华为技术有限公司 一种网络接入方法及终端
US10015694B2 (en) 2016-06-09 2018-07-03 Apple Inc. Buffer status report including uncategorized data
CN108306843B (zh) * 2016-09-26 2020-11-24 中国电信股份有限公司 一种业务数据流传输方法、系统和pgw
CN107889224B (zh) 2016-09-29 2020-06-16 华为技术有限公司 一种逻辑信道的调度方法、装置及系统
CN107889171B (zh) * 2016-09-30 2023-10-20 华为技术有限公司 无线通信方法、用户设备和接入网设备
EP3496451B1 (en) * 2016-10-17 2023-10-11 Sk Telecom Co., Ltd. Base station device and qos control method in wireless section
CN110169118B (zh) * 2017-01-13 2023-05-26 Lg电子株式会社 在无线通信系统中基于服务质量(QoS)流发送UL分组的方法及装置
US11343703B2 (en) 2017-09-18 2022-05-24 Lg Electronics Inc. Method for performing reflective quality of service in wireless communication system and a device therefor
CN111034316B (zh) * 2017-11-17 2023-10-13 Oppo广东移动通信有限公司 用于传输数据的方法、终端设备和会话管理功能smf设备
US10778568B2 (en) * 2017-12-05 2020-09-15 Mellanox Technologies, Ltd. Switch-enhanced short loop congestion notification for TCP
CN109981472A (zh) * 2017-12-27 2019-07-05 中移(杭州)信息技术有限公司 一种报文封装方法、转发方法、相关装置、设备及介质
CN109982391B (zh) * 2017-12-28 2023-04-11 华为技术有限公司 数据的处理方法及装置
US11419009B2 (en) * 2018-02-15 2022-08-16 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods providing QFI harmonization between RAN and 5GC and related wireless terminals, base stations, and core network nodes
KR20200013576A (ko) * 2018-07-30 2020-02-07 주식회사 케이티 5g 무선 릴레이를 위한 흐름 제어 방법 및 장치
CN110972197B (zh) 2018-09-28 2021-12-28 华为技术有限公司 数据传输方法、终端及存储介质
CN111431842A (zh) * 2019-01-10 2020-07-17 普天信息技术有限公司 一种用于专网环境的串口终端无线传输方法
US11323910B2 (en) * 2019-03-28 2022-05-03 Nokia Technologies Oy Uplink transmission methods based on collision-triggered adaptation
EP4180987A4 (en) * 2020-07-09 2024-03-20 Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. MULTIMODALS DATA TRANSMISSION METHOD AND DEVICE AND MULTIMODALS DATA PROCESSING METHOD AND DEVICE
CN112702144B (zh) * 2020-12-17 2022-08-09 中国移动通信集团江苏有限公司 参数调整方法、装置、电子设备及计算机存储介质
WO2022151129A1 (en) * 2021-01-14 2022-07-21 Apple Inc. P-bsr enhancements for iab networks to improve e2e latency

Family Cites Families (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6185221B1 (en) * 1998-11-09 2001-02-06 Cabletron Systems, Inc. Method and apparatus for fair and efficient scheduling of variable-size data packets in an input-buffered multipoint switch
FR2863442B1 (fr) * 2003-12-04 2006-03-24 Evolium Sas Procede de preemption de ressources d'un reseau de communications mobiles, en vue d'un service en fonction d'un debit maximum de preemption associe
FI20040888A0 (fi) * 2004-06-28 2004-06-28 Nokia Corp Palvelujen ohjaaminen pakettivälitteisessä dataverkossa
EP1892901A3 (en) * 2004-10-01 2011-07-13 Panasonic Corporation Quality-of-service (qos)-aware scheduling for uplink transmission on dedicated channels
JP2006279615A (ja) * 2005-03-29 2006-10-12 Ntt Docomo Inc 伝送速度制御方法、移動局及び無線回線制御局
US7907914B2 (en) * 2005-04-28 2011-03-15 Ntt Docomo, Inc. Transmission rate control method and radio base station
US7499426B2 (en) * 2005-11-04 2009-03-03 Intel Corporation Uplink throughput for wireless network interfaces
CN101141671B (zh) * 2006-09-07 2010-07-14 中兴通讯股份有限公司 高速上行分组接入小区内负荷控制的方法
JP5060885B2 (ja) * 2006-09-22 2012-10-31 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信システム及び通信制御方法
US8116805B2 (en) * 2006-12-17 2012-02-14 Qualcomm Incorporated Uplink scheduling for OFDM systems
KR101451434B1 (ko) * 2007-06-18 2014-10-21 엘지전자 주식회사 효과적인 호의 설정을 위한 호출 정보 전송 방법
US20090296613A1 (en) * 2008-06-03 2009-12-03 Colin Kahn Method and apparatus for providing quality-of-service in radio access networks
JP5309708B2 (ja) * 2008-06-16 2013-10-09 富士通株式会社 移動局及びデータ送信方法
KR20100060800A (ko) * 2008-11-28 2010-06-07 삼성전자주식회사 HeNB에서 단말에게 선택적으로 자원을 할당하기 위한 시스템 및 장치
JP2010193080A (ja) * 2009-02-17 2010-09-02 Ntt Docomo Inc 無線通信システム、無線基地局及び無線通信方法
JP5639638B2 (ja) * 2009-04-02 2014-12-10 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) ネットワークトラヒックを処理するための技術
US20100260098A1 (en) * 2009-04-10 2010-10-14 Qualcomm Incorporated Header compression for ip relay nodes
EP2244515A1 (en) * 2009-04-23 2010-10-27 Panasonic Corporation Logical channel prioritization procedure for generating multiple uplink transport blocks
KR100924309B1 (ko) * 2009-06-04 2009-11-02 전자부품연구원 시간확장성과 버퍼상태판단을 통한 품질 적응적 멀티미디어 데이터 스트리밍 방법 및 시스템
CN102036131A (zh) * 2009-09-28 2011-04-27 中兴通讯股份有限公司 一种基于GPON系统的端到端QoS控制方法和装置
WO2011050540A1 (en) * 2009-10-31 2011-05-05 Huawei Technologies Co.,Ltd. Method in a wireless communication system for determining quality of service fulfilment
JP2013512603A (ja) * 2009-12-23 2013-04-11 エヌイーシー ヨーロッパ リミテッド ワイヤレスネットワークにおけるリソース管理方法およびワイヤレスネットワーク
US8913509B2 (en) * 2010-10-25 2014-12-16 Verizon Patent And Licensing Inc. Quality of service management in a fixed wireless customer premises network

Also Published As

Publication number Publication date
EP2733908A1 (en) 2014-05-21
CN102883457A (zh) 2013-01-16
JP2014523201A (ja) 2014-09-08
US20140126363A1 (en) 2014-05-08
EP2733908B1 (en) 2018-12-26
WO2013010462A1 (zh) 2013-01-24
CN102883457B (zh) 2016-06-22
EP2733908A4 (en) 2014-09-03
US9717016B2 (en) 2017-07-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5750817B2 (ja) サービスのアップリンク品質を保証するための方法、基地局、およびユーザ装置
US12058559B2 (en) Method and apparatus for managing data communication in wireless communication network
CN110249597B (zh) 一种通信处理方法及装置
CN109155762B (zh) 数据传输的方法及装置
US9787595B2 (en) Evolved node-B and mobility management entity and user equipment and methods for supporting attended and unattended services
US20140341031A1 (en) Differentiation of traffic flows mapped to the same bearer
CN108307450A (zh) 一种数据传输方法、装置和系统
CN104702535A (zh) 一种数据传输方法、装置、系统及相关设备
US20160057767A1 (en) Method and apparatus for transreceiving scheduling request in wireless communication system
WO2012159302A1 (zh) 控制上行应用层业务的方法、用户设备及基站
US10075959B2 (en) Method and apparatus for controlling uplink coverage in wireless communication system
CN112235833B (zh) 数据流参数动态配置方法、会话管理功能实体
KR20210054976A (ko) 통신 시스템에서 릴레이를 사용한 통신 방법
EP3269172B1 (en) Method and apparatus for controlling uplink coverage in wireless communication system
WO2021104384A1 (zh) Ftp上下行业务同传方法、系统、网络设备及存储介质
EP3369277A1 (en) Method and apparatus for implementing signalling to re-configure logical channels
WO2014205744A1 (zh) 一种mvno资源控制方法及设备
CN117897934A (zh) 用于切片调度的方法和装置
KR20200117356A (ko) 이동 통신 네트워크에서 서비스 품질에 기초한 신호 전송 방법 및 장치

Legal Events

Date Code Title Description
A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20141128

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20141202

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20150227

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: 20150421

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20150501

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 5750817

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

S111 Request for change of ownership or part of ownership

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313113

R350 Written notification of registration of transfer

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250