KR101052286B1 - 프레임 전송 간격 - Google Patents

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KR101052286B1
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Abstract

망 액세스 포인트 및 망 액세스 제어기 간의 채널에 대해 프레임 전송 간격을 결정하는 방법이 개시되며, 상기 방법은, 상기 망 액세스 제어기에서 프레임 전송 간격 값을 결정하는 단계; 상기 결정된 프레임 전송 간격 값을 상기 망 액세스 제어기에서 상기 망 액세스 포인트로 전송하는 단계; 및 상기 망 액세스 포인트에서 상기 프레임 전송 간격 값을 수신하는 단계를 포함한다.

Description

프레임 전송 간격 {Frame transmission interval}
본 발명은 통신 시스템의 액세스 망에서의 전송률에 관한 것이다.
이동 통신 시스템은 사용자 단말기들에 대해 시스템 기능에 액세스를 허용하도록 액세스 망이 제공되는 시스템의 일례이다.
범용 이동 통신 시스템(universal mobile telecommunications systems; UMTS)에서, 라디오 액세스 망(radio access network)이 이동 통신 시스템 코어 망에 대해 사용자 장비에 액세스를 제공하는 것이 전형적이다. 사용자 장비는 라디오 인터페이스를 통해 액세스 망과 통신하고, 상기 액세스 망은 사용자 장비로 하여금 연결을 설정하도록 하는 복수의 노드 B, 즉 더 일반적으로 망 액세스 포인트(network access point)들을 포함하는 것이 전형적이다. 상기 노드 B들은 각각 라디오 망 제어기(radio network controller), 즉 더 일반적으로 망 액세스 제어기(network access controller)에 연결된다.
사용자 장비에서 노드 B를 거쳐 라디오 망 제어기로의 업링크 트래픽(uplink traffic)을 위해 전용 채널(dedicated channel; DCH)이 제공된다. 프레임 전송 간격은 상기 채널을 대해 정의된다. 프레임 전송 간격은 10ms이다.
3GPP TSG-RAN에서 향상된 DCH, E-DCH가 제안되어 왔다. E-DCH를 제안함에 있어서, 2ms라는 더 짧은 프레임 전송 간격을 제공하는 것이 논의되어 왔다.
문제가 되는 점은, 더 짧은 프레임 전송 간격이 일부 라디오 액세스 망 요소들에 의해 지원되지 않을 수 있고, 따라서 E-DCH의 도입은 기존 시스템들 또는 기술들과 광범위하게 호환되지 않을 수 있다는 것이다.
본 발명의 목적은 향상된 DCH 업링크 전송 채널(enhanced DCH uplink transport channel)의 제어 또는 구성에 대한 개선을 제공하는 것이다.
본 발명의 일 태양에 따르면, 망 액세스 제어기 및 망 액세스 포인트 간의 채널에 대해 프레임 전송 간격을 결정하는 방법을 제공하며, 상기 방법은 망 액세스 포인트에서: 상기 채널에 대한 적어도 하나의 디폴트 프레임 전송 간격 값을 저장하는 단계; 상기 채널에 대한 프레임 전송 간격 값을 수신하는 단계; 및 상기 수신된 프레임 전송 간격 값 또는 상기 적어도 하나의 디폴트 프레임 전송 간격 값 중 어느 한쪽 값을 선택적으로 적용하는 단계를 포함한다. 바람직하게는 상기 채널은 E-DCH(enhanced dedicated channel) 전송 채널이다.
바람직하게는, 상기 방법은 이동 통신 시스템에 구현되며, 바람직하게는 UTMS 시스템에 구현된다. 바람직하게는, 망 액세스 포인트는 노드 B이고 그리고 망 액세스 제어기는 라디오 망 제어기이다.
프레임 전송 간격 값을 수신하는 상기 단계는 상기 망 액세스 제어기로부터 상기 값을 수신하는 단계를 포함할 수 있다.
프레임 전송 간격 값을 수신하는 상기 단계는 NBAP/RNSAP 프로토콜 메시지로 상기 값을 수신하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 프레임 전송 간격 값을 수신하는 상기 단계는 NBAP 메시지의 정보 IE 그룹(Information IE Group)으로 상기 값을 수 신하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 프레임 전송 간격 값은 NBAP 메시지의 향상된 전용 채널 정보 IE 그룹(Enhanced Dedicated Channel Information IE Group)의 파라미터일 수 있다.
상기 적어도 하나의 프레임 전송 간격 디폴트값을 적용하는 상기 단계에 대한 응답으로, 상기 방법은 상기 적용된 디폴트값을 전송하는 단계를 더 포함할 수 있다. 상기 적용된 디폴트값을 전송하는 상기 단계는 상기 값을 상기 망 액세스 제어기에 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 디폴트값을 전송하는 상기 단계는 상기 디폴트값을 NBAP 응답 메시지 내의 파라미터로 전송하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 디폴트값을 전송하는 상기 단계는 상기 디폴트값을 NBAP 응답 메시지의 향상된 DCH 특정 부분 내의 파라미터로 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
다른 태양에 있어서, 본 발명은 망 액세스 제어기 및 망 액세스 포인트 간의 채널에 대해 프레임 전송 간격을 결정하는 방법을 제공하며, 망 액세스 제어기에서 상기 방법은; 프레임 전송 간격 값을 결정하는 단계; 및 상기 결정된 프레임 전송 간격 값을 망 액세스 포인트에 전송하는 단계를 포함한다. 바람직하게는 상기 채널은 전송 채널이며, 바람직하게는 향상된 DCH 전송 채널이다.
프레임 전송 간격 값을 결정하는 상기 단계는 복수의 프레임 전송 간격 값에서 상기 값을 선택하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 복수의 프레임 전송 간격 값은 복수의 예정 값(predetermined value)들을 포함할 수 있다.
프레임 전송 간격 값을 결정하는 상기 단계는 상기 망 액세스 포인트 및 사 용자 장비 간 인터페이스에서의 임의의 값과 독립적일 수 있다.
프레임 전송 간격 값을 결정하는 상기 단계는 설정되는 통신 세션의 특성들에 종속적일 수 있다.
프레임 전송 간격 값을 결정하는 상기 단계는 망 액세스 제어기의 처리 자원 및/또는 능력의 유용성(availability)에 종속적일 수 있다.
상기 결정된 프레임 전송 간격 값을 상기 망 액세스 포인트에 전송하는 상기 단계는 NBAP/RNSAP 프로토콜 메시지로 상기 값을 전송하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 결정된 프레임 전송 간격 값을 망 액세스 포인트에 전송하는 상기 단계는 NBAP 메시지의 정보 IE 그룹으로 또는 NBAP 메시지의 등가(equivalent) IE 또는 IE 그룹으로 상기 값을 전송하는 단계를 포함할 수 있다. 프레임 전송 간격 값은 NBAP 메시지의 정보 IE 그룹의 파라미터 또는 NBAP 메시지의 등가 IE 또는 IE 그룹의 파라미터일 수 있다.
상기 전송 단계 후에 상기 방법은, 상기 망 액세스 포인트로부터 디폴트 프레임 전송 간격 값의 통지(notification)를 수신하는 단계를 더 포함할 수 있으며, 상기 디폴트값은 상기 결정된 값에 우선한다.
상기 디폴트값을 수신하는 상기 단계는 NBAP 응답 메시지의 파라미터를 수신하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 디폴트값은 NBAP 응답 메시지의 향상된 DCH 특정 부분 내의 파라미터로 수신될 수 있다.
다른 태양에 있어서, 본 발명은 망 액세스 포인트 및 망 액세스 제어기 간의 채널에 대해 프레임 전송 간격을 결정하는 방법이 제공되며, 상기 방법은: 망 액세 스 제어기에서 프레임 전송 간격 값을 결정하는 단계; 상기 결정된 프레임 전송 간격 값을 상기 망 액세스 제어기에서 상기 망 액세스 포인트로 전송하는 단계; 및 상기 망 액세스 포인트에서 상기 프레임 전송 간격 값을 수신하는 단계를 포함한다. 바람직하게는, 상기 채널을 전송 채널이다.
프레임 전송 간격 값을 결정하는 상기 단계는 복수의 프레임 전송 간격 값에서 상기 값을 선택하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 방법은, 상기 망 액세스 포인트에서 상기 채널에 대한 적어도 하나의 디폴트 프레임 전송 간격 값을 저장하는 단계; 및 상기 수신된 프레임 전송 간격 값 또는 상기 적어도 하나의 디폴트 프레임 전송 간격 값 중 어느 한쪽 값을 선택적으로 적용하는 단계를 더 포함할 수 있다.
바람직하게는, 상기 채널은 향상된 DCH 전송 채널이다.
또 다른 태양에 있어서, 망 액세스 포인트 및 망 액세스 제어기 간에 채널을 설정하는 셋업 메시지(setup message) 또는 망 액세스 포인트 및 망 액세스 제어기 간에 채널을 재구성하는 재구성 메시지(reconfiguration message)가 본 발명에 의해 제공되며, 상기 셋업 메시지는 상기 채널에 대하여 상기 망 액세스 제어기에 의해 선택된 프레임 전송 간격을 식별하는 필드(field)를 포함한다.
바람직하게는, 셋업 메시지는 NBAP/RNSAP 프로토콜 메시지를 포함하며, 상기 채널을 대하여 상기 망 액세스 제어기에 의해 선택된 프레임 전송 간격을 식별하는 상기 필드는 정보 요소(information element)에 포함된다.
또 다른 태양에 있어서, 망 액세스 포인트 및 망 액세스 제어기 간에 채널을 설정하는 응답 메시지(response message)가 본 발명에 의해 제공되며, 상기 응답 메시지는 상기 채널에 대하여 망 액세스 제어기에 의해 선택된 프레임 전송 간격을 식별하는 필드를 포함한다.
상기 응답 메시지는 NBAP/RNSAP 프로토콜 메시지를 포함할 수 있으며, 상기 채널에 대하여 상기 망 액세스 제어기에 의해 선택된 프레임 전송 간격을 식별하는 상기 필드는 상기 메시지의 향상된 전용 물리 채널 특정 부분(enhanced dedicated physical channel specific part)에 포함될 수 있다.
바람직하게는, 상기 채널은 향상된 전용 물리 전송 채널이다.
또 다른 태양에 있어서, 본 발명은 망 액세스 제어기 및 망 액세스 포인트 간의 채널에 대해 프레임 전송 간격을 결정하기에 적당한 망 액세스 포인트를 제공하며, 상기 망 액세스 포인트는: 상기 채널에 대한 적어도 하나의 디폴트 프레임 전송 간격 값을 저장하는 저장 수단; 상기 채널에 대한 프레임 전송 간격 값을 수신하는 수신 수단; 및 상기 수신된 프레임 전송 간격 값 또는 상기 적어도 하나의 디폴트 프레임 전송 간격 값 중 어느 한쪽 값을 선택적으로 적용하는 선택 수단을 포함한다.
바람직하게는, 상기 망 액세스 포인트는 이동 통신 시스템의 노드 B를 포함하며, 상기 망 액세스 제어기는 라디오 망 제어기(radio network controller)이다.
상기 수신 수단은 상기 망 액세스 제어기로부터 상기 값을 수신하도록 적응될 수 있다.
상기 선택 수단이 상기 적어도 하나의 프레임 전송 간격 디폴트값을 적용한 것에 대한 응답으로, 상기 망 액세스 포인트는 상기 적용된 디폴트값을 전송하는 전송 수단을 더 포함할 수 있다.
또한, 본 발명은 망 액세스 제어기 및 망 액세스 포인트 간의 채널에 대해 프레임 전송 간격을 결정하기에 적당한 망 액세스 제어기를 제공할 수 있으며, 상기 망 액세스 제어기는: 프레임 전송 간격 값을 결정하는 결정 수단; 및 상기 결정된 프레임 전송 간격 값을 상기 망 액세스 포인트로 전송하는 전송 수단을 포함한다.
상기 결정 수단은 복수의 프레임 전송 간격 값에서 상기 값을 선택하는 선택 수단을 포함할 수 있다.
상기 복수의 프레임 전송 간격 값은 복수의 예정 값들을 포함할 수 있다.
상기 결정 수단은 상기 망 액세스 포인트 및 사용자 장비 간의 인터페이스에서의 임의의 값과 독립적으로 동작할 수 있다.
상기 결정 수단은 설정되는 통신 세션의 특성들에 종속되도록 적응될 수 있다.
상기 망 액세스 제어기는 상기 망 액세스 포인트로부터 디폴트 프레임 전송 간격 값의 통지를 수신하는 수신 수단을 더 포함할 수 있으며, 상기 디폴트값은 상기 결정된 값에 우선한다.
장치에 있어서, 본 발명은 망 액세스 포인트 및 망 액세스 제어기를 포함하는 이동 통신 시스템을 제공하며, 상기 시스템은 상기 망 액세스 제어기 및 상기 망 액세스 포인트 간의 채널에 대해 프레임 전송 간격을 결정하도록 적응되며, 상 기 망 액세스 제어기는: 프레임 전송 간격 값을 결정하는 결정 수단; 및 상기 결정된 프레임 전송 간격 값을 상기 망 액세스 포인트에 전송하는 전송 수단을 포함하고, 그리고 상기 망 액세스 포인트는: 상기 채널에 대한 적어도 하나의 디폴트 프레임 전송 간격 값을 저장하는 저장 수단; 상기 채널에 대한 프레임 전송 간격 값을 수신하는 수신 수단; 및 상기 수신된 프레임 전송 간격 값 또는 상기 적어도 하나의 디폴트 프레임 전송 간격 값 중 어느 한쪽 값을 선택적으로 적용하는 선택 수단을 포함한다.
상기 결정 수단은 복수의 프레임 전송 간격 값들로부터 상기 값을 선택하도록 적응될 수 있다.
바람직하게는, 상기 채널은 향상된 DCH 전송 채널이다.
유의해야 할 점은, NBAP 프로토콜이 사용되는 바람직한 실시예에 있어서, 상기 NBAP 프로토콜은 상기 망 액세스 제어기 및 상기 망 액세스 포인트 간에 사용된다는 것이다. 또한 유의할 점은, RNSAP 프로토콜이 사용되는 바람직한 실시예에 있어서, 상기 RNSAP 프로토콜은 망 액세스 제어기들 간에 사용된다는 것이다.
일반적으로, 본 발명의 모든 실시예들에 관하여, Iur 인터페이스가 관련되면, 더 바람직하게는 상기 망 액세스 제어기 및 망 액세스 포인트 간의 통신에 대해 프레임 전송 간격이 선택된다. 바람직하게는, 추가적인 망 액세스 제어기는 상기 망 액세스 포인트의 제어 망 액세스 제어기(controlling network access controller)인 반면, 다른 하나의 RNC는 상기 망 액세스 포인트에 연결되는(attached) 사용자 장비의 서빙 RNC이다.
이하에서, 첨부도면들을 참조하면서 실시예를 통해 본 발명이 설명될 것이다.
본 발명을 통해 향상된 DCH 업링크 전송 채널(enhanced DCH uplink transport channel)의 제어 또는 구성에 대한 개선을 제공하는 효과가 있다.
이하에서, 특정한 모범 시나리오들을 참조함으로써 본 발명이 설명된다. 특히, 범용 이동 통신 시스템(UMTS)의 요소들과 관련하여 본 발명이 설명된다.
도 1에는, 본 발명의 실시예들을 이해하는데 필요한 UMTS 시스템의 요소들이 예시되어 있다. UMTS 시스템의 구현은 당업자에게 공지되어 있다. 여기서는 그러한 시스템이 상세히 설명되지 않지만, 본 발명을 이해하는데 필요한 충분한 요소들만은 도시되고 설명된다.
도 1을 참조하면, 모범적인 UMTS 시스템은 이동 전화 교환국(mobile switching centre; MSC; 102), 패킷 교환 지원 노드(serving GPRS support node; SGSN; 104), 복수의 라디오 네트워크 제어기들(RNCs; 106a, 106b, 106c)들, 복수의 노드 B들(108a, 108b, 108c), 및 사용자 장비(user equipment; UE; 110)를 포함하는 것이 전형적이다.
종래기술에 공지된 바와 같이, 사용자 장비(110)는 종래기술에 Uu 인터페이스로 알려진 라디오 인터페이스 또는 에어 인터페이스(102)를 통해 노드 B들 중 하나, 예컨대 노드 B(108a)와 연결된다.
각각의 노드 B는 Iub 인터페이스를 통해 RNC에 연결된다. RNC(106b)는 Iub 인터페이스들(118a, 118b)을 통해 각각 노드 B들(108a, 108b)에 연결되고, 그리고 가급적 1 이상의 다른 노드 B에 연결된다. RNC(106c)는 Iub 인터페이스(122a)를 통해 노드 B(108c)에 연결되고, 그리고 1 이상의 다른 Iub 인터페이스, 이를테면 인터페이스(122b)를 통해 1 이상의 다른 노드 B에 연결된다. RNC(106a)는 1 이상의 Iub 인터페이스, 이를테면 인터페이스(120a)를 통해 1 이상의 노드 B에 연결된다.
노드 B들 자체는 Iur 인터페이스를 통해 상호 연결된다. 도 1에는, RNC(106a)가 Iur 인터페이스(130a)를 통해 RNC(106b)에 연결되고, 그리고 RNC(106b)가 Iur 인터페이스(130b)를 통해 RNC(106c)에 연결된다는 것이 도시되어 있다. 유사하게, 상기 RNC들(106a, 106c)은 Iur 인터페이스를 통해 상호 연결된다.
UMTS 시스템에서 각각의 RNC들은 Iu 인터페이스를 통해 1 이상의 MSC들 또는 SGSN들에 연결된다. 도 1의 예에서, MSC(102)는 각각의 Iu 인터페이스들(114a, 114b)를 통해 RNC들(106a, 106b)에 연결되고, 그리고 SGSN(104)은 각각의 Iu 인터페이스들(116a, 116b, 116c)을 통해 RNC들(106a, 106b, 106c)에 연결된다.
3GPP TSG-RAN에는 새로운 향상된 DCH 업링크 전송 채널이 제안되어 있다. 상기 향상된 DCH 업링크 전송 채널은 에어 인터페이스 또는 라디오 인터페이스(Uu)를 통해 사용자 장비로부터 노드 B로 트래픽을 전송하고, Iub 인터페이스 또는 Iur 인터페이스를 통해 노드 B로부터 RNC로, 그리고 RNC들 사이에서 트래픽을 전송하기 위한 채널이다.
본 발명, 그리고 본 발명의 실시예들은 Iub 인터페이스 또는 Iur 인터페이스를 통해 여러 가지 프레임 전송 간격으로 전송될 수 있는 그러한 향상된 DCH 업링크 전송 채널을 위해 적응(adaptation)을 제안한다. 이하에서 더 논의되겠지만, 바람직하게는 Iub 인터페이스 또는 Iur 인터페이스를 통한 프레임 전송 간격은 Uu 인터페이스를 통한 전송 시간 간격과 독립적이다.
바람직한 실시예에 있어서, 향상된 DCH를 위해 제안된 2ms라는 빠른 프레임 전송 간격 값 또는 종래의 DCH을 통해 제공된 10ms라는 느린 프레임 전송 간격 값 중 어느 한 값으로 Iub 인터페이스 또는 Iur 인터페이스를 통해 트래픽이 전송된다. 그러나 본 발명의 원리는, 임의의 프레임 전송 간격 값의 선택에 적용될 수 있다. 선택할 수 있는 복수의 별개 값들, 또는 임의의 값이 선택될 수 있는 범위가 제공될 수 있다.
이하에서, 도 2의 흐름도를 참조함으로써, 그리고 도 1을 더 참조함으로써 본 발명의 바람직한 실시예가 설명된다.
첫 번째 단계(202)에서, 라디오 망 제어기, 이를테면 라디오 망 제어기(106b)는 특정 통신 세션의 향상된 DCH 업링크를 위해 프레임 전송 간격(frame transmission interval; FTI) 값 또는 전송 시간 간격(transmission time interval; TTI) 값을 결정한다. 상기 값은 2 이상의 적절한 값들로부터 선택된다.
라디오 망 제어기에 의한 프레임 전송 간격의 결정은 많은 방식으로 달성될 수 있다. 요소(element)의 기술적 제한 때문에, 짧은 프레임 전송 간격이 주요 챌린지를 특정 라디오 망 제어기로 보낼 수 있다. 그러한 라디오 망 제어기는 더 긴 프레임 전송 간격을 선택할 수 있다. 예컨대, 특정 RNC는 짧은 프레임 전송 간격을 전혀 지원할 수 없을 수 있으며, 이러한 경우 상기 특정 RNC는 항상 더 긴 프레임 전송 간격을 선택한다.
RNC가 짧은 프레임 전송 간격을 지원할 수 있는 경우에, 프레임 전송 간격 값을 짧은 값에서 더 긴 값으로, 예컨대 2ms에서 10ms로 다운그레이드할 것인지를 결정함에 있어서, 라디오 망 제어기는 또한 통신 세션을 위한 대응 라디오 베어러(corresponding radio bearer), 및/또는 통신이 설정되도록 하는 사용자의 요구 사항(requirement)들을 고려할 수 있다.
E-DCH를 통해 매우 다양한 트래픽이 전송될 수 있다. 몇몇 트래픽은 가능한 한 짧은 딜레이들을 요구할 수 있지만, 다른 트래픽은 (향상된 DCH라기 보다)'정상(normal)' DCH 딜레이들, 예컨대 10ms 딜레이들을 허용(tolerate)하는 것이 가능할 수 있다.
업링크에서의 트래픽 요구 사항들에 따라, 라디오 망 제어기는 Iub 인터페이스 및 Iur 인터페이스를 위해 더 짧은 또는 더 긴 프레임 전송 간격을 선택할 수 있다. 보다 짧은 간격에 의하는 E-DCH는, 예컨대 짧은 간격에서 생성되는 더 많은 수 의 인터럽션(interruption)에 기인하여, 보다 긴 간격에 의하는 대응 E-DCH보다 더 많은 자원을 소비하는 것이 일반적이지만, 트래픽에 의해 요구될 때 오직 짧은 간격만을 사용함으로써 라디오 망 제어기 자원을 절감할 수 있다.
프레임 전송 간격의 결정은 이용가능한 프레임 전송 간격들 중에서의 선택을 기반으로 한다. 바람직한 실시예에 있어서, 이는 2ms 간격 및 10ms 간격 중에서의 선택이다. 그러나 본 발명은 그러한 선택에 국한되지는 않고, 그 밖의 값 세트에서의 선택, 또는 특정 범위에서의 선택일 수 있다.
단계(204)에서, 바람직하게는 라디오 망 제어기는 노드 B 에플리케이션부(Node B application part; NBAP) 메시지에 상기 결정된 프레임 전송 간격에 대응하는 값을 삽입하여, 적절한 노드 B로 전송하도록 한다. 바람직하게는 NBAP 메시지의 E-DCH 정보 IE(information element) 그룹에서 새로운 파라미터가 정의된다. 상기 새로운 파라미터는 상기 라디오 망 제어기에 의해 결정된 프레임 전송 간격 값이 NBAP 메시지에 표현되도록 한다. 바람직하게는 상기 파라미터는, "업링크 프레임 전송 간격"에 대응하여 "UL FP 간격" 파라미터로 지칭된다. 상기 파라미터는 파라미터의 실제 값, 또는 상기 값을 나타내는 코드일 수 있다. 예컨대, 2ms 및 10ms 중에서 선택하는 경우라면, 파라미터는 제각기 상기 각각의 가능 값들을 나타내는 '0' 또는 '1'일 수 있다. 바람직하게는 상기 파라미터는 Iub 인터페이스 및 Iur 인터페이스에 관해 프레임 전송 간격을 정의할 수 있다.
일반적으로, 선택된 프레임 전송 간격 값은 상기 라디오 망 제어기에서 상기 노드 B로 시그널링되는 메시지로 시그널링되어, 임의의 소정 E-DCH를 설정하도록 한다.
그 다음, 단계(206)에서는, 상기 메시지가 라디오 망 제어기로부터, 예컨대 RNC(106b)로부터 Iub 인터페이스를 통해 노드 B로, 예컨대 노드 B(108a)로 전송된다.
단계(208)에서, 상기 메시지는 노드 B에 의해 수신되고, 그 결과 NBAP 메시지의 E-DCH 정보 IE 그룹이 수신된다. 그 다음, 단계(210)에 나타난 바와 같이, 라디오 망 제어기에 의해 송신된 프레임 전송 간격 값이 노드 B에 의해 회수된다.
그 결과, 라디오 망 제어기에 의해 결정된 프레임 전송 간격 값이 상기 노드 B에 통지되고, 따라서 통신 링크의 양 단은 통신을 설정하기 위해 필요한 정보를 가지게 된다.
그 다음, 단계(212)에서, 상기 노드 B는 수신된 프레임 전송 간격 값을 E-DCH 업링크 트래픽에 적용할 것인지를 결정할 수 있다. 일 실시예에 있어서, 상기 노드 B는 상기 라디오 망 제어기에서 수신된 값을 자동으로 사용하도록 적응된다. 상기 일 실시예에 있어서, 단계(214)에서는 상기 수신된 프레임 전송 간격이 적용된다. 상기 일 실시예에 있어서, 상기 적용된 프레임 전송 간격 값은 오로지 상기 라디오 망 제어기에 의해 결정되며, 따라서 상기 라디오 망 제어기가 이용할 수 있는 정보에 종속적으로 결정된다.
다른 실시예에 있어서, 상기 노드 B는 상기 라디오 망 제어기에 의해 제공된 값의 적정성(appropriateness)를 평가하도록 적응된다. 상기 라디오 망 제어기는 상기 노드 B에 그것이 처리할 수 있는 베스트 값을 제공할 것으로 예상된다. 그에 따라, 상기 라디오 망 제어기에 의해 지원될 수 없는 값을 설정하는 것을 방지하기 위해, 상기 노드가 상기 라디오 망 제어기로부터 수신된 프레임 전송 간격 값을 업그레이드하도록 적응되지 않는 것이 바람직하다. 그러나 변형적인 장치들에 있어서, 노드 B는 상기 라디오 망 제어기에 의해 설정된 값을 업그레이드할 수 있다.
그러나, 또 다른 일 실시예에 따르면, 노드 B는 프레임 전송 간격 값이 라디오 망 제어기에 의해 설정된 값에서 다운그레이드되어야 하는지를 결정하도록 적응된다.
상기 노드 B는 상기 값을 다운그레이드할 것인지를 결정하는 단계에서 대응 라디오 베어러 및/또는 사용자의 요구 사항들을 고려할 수 있다. E-DCH를 통해 매우 다양한 트래픽이 전송될 수 있다. 몇몇 트래픽은 가능한 한 짧은 딜레이들을 요구할 수 있지만, 다른 트래픽은 (향상된 DCH라기보다)'정상(normal)' DCH 딜레이들을 허용하는 것이 가능할 수 있다.
바람직하게는, 프레임 전송 간격 값의 결정을 더 향상시키기 위해 상기 노드 B는 상기 라디오 망 제어기가 이용할 수 없는 정보를 사용한다.
상기 값이 다운그레이드되어야 한다고 상기 노드 B가 결정한다면, 그때 단계(216)에서 새로운 값이 설정된다. 상기 새로운 값은 계산된 별개의 값일 수 있지만, 바람직한 실시예에 있어서 상기 새로운 값은 고정된 디폴트값인 것이 바람직하다. 가능한 프레임 전송 간격 값들이 2ms 및 10ms인 일례에 있어서, 라디오 망 제 어기가 10ms라는 값을 설정한다면, 그때 노드 B는 상기 값의 변경을 고려하지 않는 것이 바람직하다. 상기 라디오 망 제어기가 2ms라는 값을 설정한다면, 그때 상기 노드 B는 상기 값을, 상기 값이 변경될 수 있는 유일한 가능 값으로서 대안적이고 다운그레이드된 값인 10ms라는 값으로 변경하는 것을 고려할 수 있다. 변형적인 장치에 있어서, 선택할 수 있는 다수의 디폴트값이 존재할 수 있다. 바람직하게는, 상기 노드 B에 의해 적어도 하나의 디폴트값이 저장될 수 있다.
단계(216)에서 노드 B가 새로운 값을 결정한다고 가정하면, 그때 단계(214)에서 상기 새로운 값이 적용된다.
그 다음, 단계(218)에서 노드 B는 NBAP 회신(reply) 또는 응답(response) 메시지의 E-DCH 부분에 상기 선택된 새로운 값을 삽입하여, 상기 라디오 망 제어기에 송신되도록 한다. 일례로서, 상기 회신 또는 응답 메시지는 비동기화 셋업(unsynchronised setup)의 경우 라디오 링크 재구성 응답(radio link reconfiguration response)일 수 있으며, 또는 동기화 셋업(synchronised setup)의 경우 라디오 링크 재구성 준비 응답(radio link reconfiguration ready response)일 수 있다.
바람직하게는, 상기 응답 또는 회신 메시지는 라디오 망 제어기로부터 수신되는 E-DCH 셋업 메시지에 의존한다. 바람직하게는, 상기 응답 메시지는 특정 셋업 메시지에 대해 정의된 응답 메시지이다.
일반적으로, 라디오 망 제어기는 셋업 메시지를 노드 B에 송신하고, 노드 B는 적절한 응답 메시지를 상기 라디오 망 제어기에 송신한다. 상기 두 요소 간에 통신되어야 할 필요가 있는 임의의 값은 적당한 메시지의 적당한 필드에 삽입될 수 있다.
그 다음, 단계(220)에서 상기 노드 B는 적당한 NBAP 응답 메시지를 상기 라디오 망 제어기로 전송한다.
단계(222)에서, 상기 라디오 망 제어기는 NBAP 응답 메시지를 수신하고, 그리고 나서 단계(224)에서, 노드 B에 의해 포함되어진 프레임 전송 간격 값을 회수한다.
일 실시예에 있어서, 상기 노드 B는 언제나 상기 적용된 값을 응답 메시지에 포함시킬 수 있으며, 상기 적용된 값은 변경된 값 또는 당초 라디오 망 제어기에 의해 설정된 값일 수 있다. 다른 일 실시예에 있어서, 라디오 망 제어기에 의해 당초 설정된 값이 변경되는 경우에만 상기 노드 B가 상기 값을 포함한다.
그 다음 단계(226)에서, 상기 라디오 망 제어기는 필요하다면, 상기 노드 B에 의해 설정된 임의의 새로운 값을 적용한다.
본 발명의 실시예들에 따르면, 바람직하게는 노드 B 및 라디오 망 제어기 간의 업링크에서 사용되어야 할 최적 프레임 전송 간격 레이트(optimum frame transmission interval rate)가, 상기 양쪽 요소에서 식별되는 요구 사항들과 종속적으로 그리고 라디오 인터페이스에서 사용되는 값과 독립적으로 복수의 가능 값 중에서 선택되도록 하거나 또는 결정되도록 하는 기술이 제공된다.
Iub 인터페이스 및 Iur 인터페이스에 관한 프레임 전송 간격의 선택은 라디오 인터페이스에 관한 프레임 전송 간격 값과 독립적일 수 있다. 라디오 인터페이스가 2ms라는 프레임 전송 간격 값을 가지더라도, Iub 인터페이스 및 Iur 인터페이스에 관한 프레임 전송 간격은 더 길 수 있다. 그러한 경우에, E-DCH 프레임은 라디오 인터페이스에서 다수 프레임으로 전송되는 데이터를 전달할 수 있다. 예컨대, 라디오 인터페이스 프레임 전송 간격이 2ms이고 Iub 인터페이스 프레임 전송 간격이 10ms라면, 그때 E-DCH 프레임은 5*2ms 데이터를 전달한다. 상기 데이터가 이용가능한 경우라면 말이다.
일반적으로, 노드 B는 망 액세스 포인트, 즉 사용자 장비 또는 이동 단말기 같은 사용자 단말기가 망을 평가하는 포인트로 여겨질 수 있다. 일반적으로, 라디오 망 제어기는 망 액세스 제어기, 즉 망 액세스를 제어하는 요소로 여겨질 수 있다.
지금까지, 본 명세서에서 제한적이지 않은 특정 실시예들을 참조함으로써 본 발명이 설명되었다. 당업자라면 본 발명의 일반적 응용성(applicability)을 이해할 것이다. 본 발명에 의해 주어지는 보호범위는 첨부된 청구의 범위에 의해 정의된다.
도 1은 본 발명의 실시예들이 적용될 수 있는 UMTS 시스템의 섹션을 예시하는 도면이다.
도 2는 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 플로우 처리를 예시하는 도면이다.

Claims (38)

  1. 망 액세스 포인트 (network access point)에서,
    망 액세스 제어기(network access controller)와 망 액세스 포인트 간의 제1 프레임 전송 간격에 대한 제1 프레임 전송 간격 값을 나타내는 정보를 수신하고 [상기 제1 프레임 전송 간격은 상기 망 액세스 포인트와 사용자 장비 간의 제2 프레임 전송 간격보다 더 길다]; 그리고
    상기 수신한 제1 프레임 전송 간격 값을 적용하는 것을 포함하는, 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제1 프레임 전송 간격 값은 상기 제2 프레임 전송 간격에 대한 제2 프레임 전송 간격 값의 배수인, 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 제1 프레임 전송 간격 값은 상기 제2 프레임 전송 간격에 대한 제2 프레임 전송 간격 값과 같은, 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 제1 프레임 전송 간격 값은 E-DCH (enhanced dedicated channel) 전송 채널에서의 프레임 전송들에 대한 것인, 방법.
  5. 제1항 내지 제4항 중의 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 프레임 전송 간격은 업링크 프레임 전송들에 대한 것인, 방법.
  6. 제1항 내지 제4항 중의 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 프레임 전송 간격 값을 나타내는 정보를 수신하는 것은 NBAP/RNSAP 프로토콜 메시지 내에서 상기 정보를 수신하는 것을 포함하고,
    상기 제1 프레임 전송 간격 값은 NBAP (Node B application part) 메시지의 정보 IE 그룹 내에 있는, 방법.
  7. 제1항 내지 제4항 중의 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 프레임 전송 간격 값을 나타내는 정보를 수신하는 것은 NBAP/RNSAP 프로토콜 메시지 내에서 상기 정보를 수신하는 것을 포함하고,
    상기 제1 프레임 전송 간격 값은 NBAP 메시지의 E-DCH 정보 IE 그룹의 파라미터인, 방법.
  8. 망 액세스 제어기(network access controller)에서,
    망 액세스 제어기와 망 액세스 포인트 간의 프레임 전송 간격에 대한 제1 프레임 전송 간격 값을 결정하고 [상기 제1 프레임 전송 간격은 상기 망 액세스 포인트와 사용자 장비 간의 제2 프레임 전송 간격보다 더 길다]; 그리고
    상기 결정된 제1 프레임 전송 간격을 상기 망 액세스 포인트로 전송하는 것을 포함하는, 방법
  9. 제8항에 있어서,
    상기 제1 프레임 전송 간격 값은 상기 제2 프레임 전송 간격에 대한 제2 프레임 전송 간격 값의 배수인, 방법.
  10. 제8항에 있어서,
    상기 제1 프레임 전송 간격 값은 상기 제2 프레임 전송 간격에 대한 제2 프레임 전송 간격 값과 같은, 방법.
  11. 제8항에 있어서,
    상기 제1 프레임 전송 간격 값은 E-DCH (enhanced dedicated channel) 전송 채널에서의 프레임 전송들에 대한 것인, 방법.
  12. 제8항 내지 제11항 중의 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 프레임 전송 간격은 업링크 프레임 전송들에 대한 것인, 방법.
  13. 망 액세스 포인트(network access point)와 망 액세스 제어기(network access controller) 간의 제1 프레임 전송 간격을 설정하기 위한 응답 메시지(response message)를 전송하는 망 액세스 포인트로서,
    상기 응답 메시지는 상기 망 액세스 제어기에 의해 선택된 제1 프레임 전송 간격을 식별하는 필드(field)를 포함하며,
    상기 제1 프레임 전송 간격은 상기 망 액세스 포인트와 사용자 장비 간의 제2 프레임 전송 간격보다 더 긴, 망 액세스 포인트.
  14. 망 액세스 포인트로서,
    망 액세스 제어기와 망 액세스 포인트 간의 제1 프레임 전송 간격에 대한 제1 프레임 전송 간격 값을 수신하는 수신 수단으로, 상기 제1 프레임 전송 간격은 상기 망 액세스 포인트와 사용자 장비 간의 제2 프레임 전송 간격보다 더 긴, 수신 수단; 및
    상기 수신한 제1 프레임 전송 간격 값을 적용하는 적용 수단;을 포함하는, 망 액세스 포인트.
  15. 제14항에 있어서,
    상기 제1 프레임 전송 간격 값은 상기 제2 프레임 전송 간격에 대한 제2 프레임 전송 간격 값의 배수인, 망 액세스 포인트.
  16. 제14항에 있어서,
    상기 제1 프레임 전송 간격 값은 상기 제2 프레임 전송 간격에 대한 제2 프 레임 전송 간격 값과 같은, 망 액세스 포인트.
  17. 제14항에 있어서,
    상기 제1 프레임 전송 간격 값은 E-DCH (enhanced dedicated channel) 전송 채널에서의 프레임 전송들에 대한 것인, 망 액세스 포인트.
  18. 제14항 내지 제17항 중의 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 프레임 전송 간격은 업링크 프레임 전송들에 대한 것인, 망 액세스 포인트.
  19. 제14항 내지 제17항 중의 어느 한 항에 있어서, 상기 망 액세스 포인트는,
    상기 제1 프레임 전송 간격 값을 적용하는 상기 적용 수단에 응답하여, 그 적용된 값을 전송하는 전송 수단을 더 포함하는, 망 액세스 포인트.
  20. 망 액세스 제어기로서,
    망 액세스 제어기와 망 액세스 포인트 간의 제1 프레임 전송 간격에 대한 제1 프레임 전송 간격 값을 결정하는 결정 수단으로, 상기 제1 프레임 전송 간격은 상기 망 액세스 포인트와 사용자 장비 간의 제2 프레임 전송 간격보다 더 긴, 결정 수단; 및
    상기 결정된 제1 프레임 전송 간격을 상기 망 액세스 포인트로 전송하는 전송 수단;을 포함하는, 망 액세스 제어기.
  21. 제20항에 있어서,
    상기 제1 프레임 전송 간격 값은 상기 제2 프레임 전송 간격에 대한 제2 프레임 전송 간격 값의 배수인, 망 액세스 제어기.
  22. 제20항에 있어서,
    상기 제1 프레임 전송 간격 값은 상기 제2 프레임 전송 간격에 대한 제2 프레임 전송 간격 값과 같은, 망 액세스 제어기.
  23. 제20항에 있어서,
    상기 제1 프레임 전송 간격 값은 E-DCH (enhanced dedicated channel) 전송 채널에서의 프레임 전송들에 대한 것인, 망 액세스 제어기.
  24. 제20항 내지 제23항 중의 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 프레임 전송 간격은 업링크 프레임 전송에 대한 것인, 망 액세스 제어기.
  25. 제20항 내지 제23항 중의 어느 한 항에 있어서,
    상기 결정 수단은 복수의 제1 프레임 전송 간격 값들로부터 상기 제1 프레임 전송 간격 값을 선택하는 선택 수단을 포함하는, 망 액세스 제어기.
  26. 제20항 내지 제23항 중의 어느 한 항에 있어서,
    상기 결정 수단은 상기 망 액세스 포인트와 사용자 장비 간의 인터페이스에서의 임의의 값과 독립적으로 동작하는, 망 액세스 제어기.
  27. 제20항 내지 제23항 중의 어느 한 항에 있어서,
    상기 결정 수단이, 설정될 통신 세션의 특성(characteristic)들에 종속되도록 적응되는, 망 액세스 제어기.
  28. 망 액세스 포인트(network access point)와 망 액세스 제어기(network access controller)를 포함하는 이동 통신 시스템으로서,
    상기 망 액세스 제어기는,
    망 액세스 제어기와 망 액세스 포인트 간의 프레임 전송 간격에 대한 제1 프레임 전송 간격 값을 결정하는 결정 수단으로서, 상기 제1 프레임 전송 간격은 상기 망 액세스 포인트와 사용자 장비 간의 제2 프레임 전송 간격보다 더 긴, 결정 수단; 및
    상기 결정된 제1 프레임 전송 간격을 상기 망 액세스 포인트로 전송하는 전송 수단;을 포함하며,
    그리고 상기 망 액세스 포인트는,
    제1 프레임 전송 간격 값을 수신하는 수신 수단; 및
    상기 수신한 제1 프레임 전송 간격 값을 적용하는 적용 수단;을 포함하는, 이동 통신 시스템.
  29. 제28항에 있어서,
    상기 제1 프레임 전송 간격 값은 상기 제2 프레임 전송 간격에 대한 제2 프레임 전송 간격 값의 배수인, 이동 통신 시스템.
  30. 제28항에 있어서,
    상기 제1 프레임 전송 간격 값은 상기 제2 프레임 전송 간격에 대한 제2 프레임 전송 간격 값과 같은, 이동 통신 시스템.
  31. 소프트웨어 프로그램을 포함하는, 컴퓨터로 읽을 수 있는 저장 매체로서,
    상기 소프트웨어 프로그램은, 망 액세스 포인트에서,
    망 액세스 제어기와 망 액세스 포인트 간의 제1 프레임 전송 간격에 대한 제1 프레임 전송 간격 값을 나타내는 정보를 수신하고 [상기 제1 프레임 전송 간격은 상기 망 액세스 포인트와 사용자 장비 간의 제2 프레임 전송 간격보다 더 길다]; 그리고
    상기 수신한 제1 프레임 전송 간격 값을 적용하는 것을 포함하는, 컴퓨터로 읽을 수 있는 저장 매체.
  32. 소프트웨어 프로그램을 포함하는, 컴퓨터로 읽을 수 있는 저장 매체로서,
    상기 소프트웨어 프로그램은, 망 액세스 제어기에서,
    망 액세스 제어기와 망 액세스 포인트 간의 제1 프레임 전송 간격에 대한 제1 프레임 전송 간격 값을 결정하고 [상기 제1 프레임 전송 간격은 상기 망 액세스 포인트와 사용자 장비 간의 제2 프레임 전송 간격보다 더 길다]; 그리고
    상기 결정된 제1 프레임 전송 간격을 망 액세스 포인트로 전송하는 것을 포함하는, 컴퓨터로 읽을 수 있는 저장 매체.
  33. 삭제
  34. 소프트웨어 프로그램을 포함하는, 컴퓨터로 읽을 수 있는 저장 매체로서,
    상기 소프트웨어 프로그램은, 망 액세스 포인트에서,
    망 액세스 제어기와 상기 망 액세스 포인트 간의 채널에서의 트래픽에 대한 적어도 하나의 디폴트 프레임 전송 간격 값을, 상기 망 액세스 포인트에서, 저장하고;
    프레임 전송 간격 값을 나타내는 정보를 수신하고; 그리고
    상기 프레임 전송 간격 값 또는 상기 적어도 하나의 디폴트 프레임 전송 간격 값의 어느 하나를 선택적으로 적용하는 것을 포함하는, 컴퓨터로 읽을 수 있는 저장 매체.
  35. 삭제
  36. 망 액세스 제어기로서,
    망 액세스 포인트를 제어하는 수단;
    다른 망 액세스 제어기와 망 액세스 포인트 간의 상기 망 액세스 제어기를 경유하는 전송들의 제1 프레임 전송 간격에 대한 제1 프레임 전송 간격 값을 나타내는 정보를 상기 다른 망 액세스 제어기로부터 수신하는 수단으로, 상기 제1 프레임 전송 간격은 상기 망 액세스 포인트와 사용자 장비 간의 제2 프레임 전송 간격보다 더 긴, 수신하는 수단; 및
    상기 제1 프레임 전송 간격 값을 적용하는 수단;을 포함하는, 망 액세스 제어기.
  37. 망 액세스 제어기에서,
    망 액세스 포인트를 제어하고;
    다른 망 액세스 제어기와 망 액세스 포인트 간의 상기 망 액세스 제어기를 경유하는 전송들의 제1 프레임 전송 간격에 대한 제1 프레임 전송 간격 값을 나타내는 정보를 상기 다른 망 액세스 제어기로부터 수신하며 [상기 제1 프레임 전송 간격은 상기 망 액세스 포인트와 사용자 장비 간의 제2 프레임 전송 간격보다 더 길다]; 그리고
    상기 제1 프레임 전송 간격 값을 적용하는 것을 포함하는, 방법.
  38. 소프트웨어 프로그램을 포함하는, 컴퓨터로 읽을 수 있는 저장 매체로서,
    상기 소프트웨어 프로그램은, 망 액세스 제어기에서,
    망 액세스 포인트를 제어하고;
    다른 망 액세스 제어기와 망 액세스 포인트 간의 상기 망 액세스 제어기를 경유하는 전송들의 제1 프레임 전송 간격에 대한 제1 프레임 전송 간격 값을 나타내는 정보를 상기 다른 망 액세스 제어기로부터 수신하며 [상기 제1 프레임 전송 간격은 상기 망 액세스 포인트와 사용자 장비 간의 제2 프레임 전송 간격보다 더 길다]; 그리고
    상기 제1 프레임 전송 간격 값을 적용하는 것을 포함하는, 컴퓨터로 읽을 수 있는 저장 매체.
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