KR101095169B1 - 업링크 전송 시간의 동적인 조정을 위한 방법 및 장치 - Google Patents

업링크 전송 시간의 동적인 조정을 위한 방법 및 장치 Download PDF

Info

Publication number
KR101095169B1
KR101095169B1 KR1020097024260A KR20097024260A KR101095169B1 KR 101095169 B1 KR101095169 B1 KR 101095169B1 KR 1020097024260 A KR1020097024260 A KR 1020097024260A KR 20097024260 A KR20097024260 A KR 20097024260A KR 101095169 B1 KR101095169 B1 KR 101095169B1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
transmission time
communication
time interval
tti
communication link
Prior art date
Application number
KR1020097024260A
Other languages
English (en)
Other versions
KR20100005720A (ko
Inventor
메멧 야뷰즈
비브후 피. 모한티
오즈캔 오즈투르크
샤라드 데팍 삼브와니
Original Assignee
콸콤 인코포레이티드
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 콸콤 인코포레이티드 filed Critical 콸콤 인코포레이티드
Publication of KR20100005720A publication Critical patent/KR20100005720A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR101095169B1 publication Critical patent/KR101095169B1/ko

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
    • H04W28/10Flow 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
    • H04W28/02Traffic 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
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0006Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission format
    • H04L1/0007Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission format by modifying the frame length
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/06Optimizing the usage of the radio link, e.g. header compression, information sizing, discarding information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/16Performing reselection for specific purposes
    • H04W36/18Performing reselection for specific purposes for allowing seamless reselection, e.g. soft reselection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/16Discovering, processing access restriction or access information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0212Power saving arrangements in terminal devices managed by the network, e.g. network or access point is master and terminal is slave
    • H04W52/0216Power saving arrangements in terminal devices managed by the network, e.g. network or access point is master and terminal is slave using a pre-established activity schedule, e.g. traffic indication frame
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0225Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal
    • H04W52/0229Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal where the received signal is a wanted signal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/36TPC using constraints in the total amount of available transmission power with a discrete range or set of values, e.g. step size, ramping or offsets
    • H04W52/367Power values between minimum and maximum limits, e.g. dynamic range
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/12Access point controller devices
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

통신 시스템을 위한 전송 시간 간격(TTI)을 동적으로 조정하기 위한 시스템들 및 방법들이 제시된다. 설명되는 양상들은 증가된 데이터 스루풋 및 낮은 전력 소모를 제공할 수 있는 짧은 TTI 및 보다 굳건한(rugged) 통신 링크 접속들을 제공할 수 있는 긴 TTI 사이에서 기지국 또는 노드 B 및 무선 디바이스 또는 사용자 장치 간의 통신 세션의 TTI를 동적으로 조정하기 위해 제공된다. TTI를 동적으로 조정함으로써, 통신 링크는 주어진 통신 채널 상태들에 대하여 최적화될 수 있다. 통신 시스템 상태들과 관련되는 표시에 기반하는 결정들이 동적인 TTI 조정에 이용될 수 있다. 이러한 결정들은 무선 네트워크 제어기(RNC)에서 형성될 수 있거나, 사용자 장치(UE) 사용가능한 정보가 보조되는 RNC에서 형성될 수 있거나 또는 통신 시스템을 통해 RNC 및 UE 사이에서 분산된 방식으로 형성될 수 있다.

Description

업링크 전송 시간의 동적인 조정을 위한 방법 및 장치{METHOD AND APPARATUS FOR DYNAMIC ADJUSTMENT OF UPLINK TRANSMISSION TIME}
본 발명은 일반적으로 통신에 관한 것이며, 더욱 상세하게는, 통신 시스템에서 전송 시간 간격(TTI: transmission time interval)을 동적으로 조정하기 위한 기법들에 관한 것이다.
본 출원은 출원번호가 60/913,262이고, 출원일이 2007년 4월 20일이고, 발명의 명칭이 "METHOD AND APPARATUS FOR DYNAMIC ADJUSTMENT OF UPLINK TRANSMISSION TIME"이며, 본 출원의 양수인에 의해 양수되고 여기에 참조로서 통합되는 특허 가출원에 대한 우선권을 주장한다.
음성, 패킷 데이터 등과 같은 다양한 통신 서비스들을 제공하기 위해 통신 시스템들이 폭넓게 사용되고 있다. 이러한 시스템들은 사용가능한 시스템 자원들을 공유함으로써 다수의 사용자들과의 통신을 동시에 지원할 수 있는 다중-접속 시스템들일 수 있다. 이러한 다중-접속 시스템들의 예들은 코드 분할 다중 접속(CDMA) 시스템들, 시분할 다중 접속(TDMA) 시스템들, 주파수 분할 다중 접속(FDMA) 시스템들 및 직교 주파수 분할 다중 접속(OFDMA) 시스템들을 포함한다.
통신 시스템은 통신 시스템 컴포넌트들 간의 (예를 들어, 사용자 장치(UE) 및 기지국(BS 또는 노드 B) 간의) 데이터 전송을 위한 전송 시간 간격(TTI)을 사용할 수 있다. 예를 들어, 노드 B는 주어진 TTI에서 하나 이상의 데이터 패킷들을 수신기로 전송할 수 있으며, 상기 TTI는 일반적으로 링크 버짓(budget)으로 지칭되는 전송 상태(condition)들에 기반할 수 있다. 일반적으로, 링크 버짓은 통신 시스템에서 전송기 및 수신기 사이에서 전송된 신호의 이득들 및 손실들을 지칭하며, 그러므로 감쇠된 신호들, 안테나 이득들 및 다른 이득들 및 손실들을 설명한다. 예를 들어, 수신된 전력은 전송된 전력에서 노드 B에 대한 손실들을 빼고 이득들을 더한 값과 동일하다. 이와 같이, 주어진 노드 B 내에서의 모든 전송들은 공통 TTI를 사용할 수 있다. 현재의 표준들 하에서, 통신 시스템들은 2 밀리세컨드(ms) 또는 10 ms TTI를 선택할 수 있다. 종래에는, 통신 시스템들은 통신 이벤트(예를 들어, 음성 호출, 데이터 호출 또는 이들의 조합들...)를 설정할 때 2 ms 또는 10 ms 중에서 선택하였다. 또한 기존의 시스템들은 전형적으로 주어진 통신 영역(예를 들어, 셀) 내에서 모든 UE-노드 B 쌍들에 대하여 동일한 TTI를 사용한다.
그러므로, 설정된 통신 세션 내에서 TTI를 동적으로 선택할 수 있고, 추가적으로 전송 영역 내에 있는 다수의 모바일 디바이스들에 대하여 개별적으로 동적으로 TTI를 선택할 수 있도록 하는 것이 기술적으로 요구되고 있다.
다음의 설명은 하나 이상의 양상들에 대한 기본적인 이해를 제공하기 위해 상기 하나 이상의 양상들에 대한 간단한 요약을 제시한다. 이러한 요약은 모든 고려되는 양상들에 대한 광범위한 개관은 아니며, 모든 양상들의 중요하거나 또는 결정적인 엘리먼트를 식별하도록 의도되지 않으며, 임의의 또는 모든 양상들의 범위를 기술하도록 의도되는 것도 아니다. 이러한 요약의 유일한 목적은 아래에서 제시되는 보다 상세한 설명에 대한 서론으로서 단순화된 형태로 하나 이상의 양상들의 일부 개념들을 설명하고자 하는 것이다.
고속 패킷 액세스 표준은 업링크 전송 동작들을 위해 10 밀리세컨드(ms) 전송 시간 간격(TTI) 및 2 ms TTI 모두를 허용한다. 고속 패킷 액세스(HSPA)는 고속 다운링크 패킷 액세스(HSDPA) 기술 및 고속 업링크 패킷 액세스(HSUPA) 기술을 포함하며, 또한 HSPA+ 기술을 포함한다. HSDPA, HSUPA 및 HSPA+는 각각 제3세대 파트너쉽 프로젝트(3GPP) 규격들 릴리스 5, 릴리스 6 및 릴리스 7의 일부이며, 이러한 규격들은 여기에 참조로서 통합된다. HSUPA에서, 2 ms TTI는 더 낮은 전송 지연들 및 더 큰 하이브리드 자동 반복 요청(HARQ) 이득들을 제공할 수 있다. 또한, 2 ms TTI는 모바일 디바이스 동작을 위한 불연속 전송(DTX) 모드에서 더 긴 배터리 수명을 가능하게 할 수 있다. 대조적으로, 10 ms TTI는 더 양호한 링크 버짓(예를 들어, 보다 견고한(robust) 전송들)을 제공할 수 있으며, 그러므로 보다 열악한 통신 링크 상태들을 가지는 셀의 영역들에 위치된 모바일 디바이스들에 대하여 선호될 수 있다.
예를 들어, TTI는 전송 상태들이 양호한 경우에 더 짧을 수 있으며, 전송 상태들이 열악한 경우에 더 길 수 있다. 2개의 통상적인 TTI들은 2 ms 및 10 ms이며, 예를 들어, 2 ms TTI는 양호한 상태들(예를 들어, UE가 BS에 근접하게 위치하는 경우, 간섭이 거의 없는 경우,...)에서의 전송들을 위해 사용될 수 있으며, 또한, 예를 들어, 10 ms TTI는 상태들이 덜 최적인 경우(예를 들어, UE가 노드 B 셀 가장자리(edge)에 위치하는 경우, 상당한 간섭이 존재하는 경우,...)에 사용될 수 있다. 예를 들어, 상기 상태들이 더 짧은 TTI의 사용에 적절할 때 전송기는 더 짧은 TTI를 선택함으로써 동일한 전체 시간에 걸쳐 더 많은 정보를 전송할 수 있다(예를 들어, 200 ms와 같은 주어진 전체 시간 윈도우에서 10 ms TTI 윈도우들보다 2 ms TTI 윈도우들이 더 많이 존재할 것이다). 또한, 전송기는 예컨대 더 긴 TTI 윈도우를 선택함으로써 덜 최적인 상태들에서 (예를 들어, 더 양호한 링크 버짓을 가지고) 견고하게 데이터를 전송할 수 있다.
기존의 통신 시스템들은 전형적으로 동적으로 TTI 윈도우를 선택하지 않는다(예를 들어, 기존의 시스템들은 설정된 통신 세션 동안 TTI를 조정하지 않는다). 또한, 기존의 통신 시스템들은 일반적으로 전송 영역(예를 들어, 셀) 내에 있는 각각의 UE-BS 쌍(예를 들어, 일-대-일, 다수-대-일 또는 일-대-다수)에 대하여 그리고 전송 영역들 사이에서 전환하는(예를 들어, 소프트 핸드오프 중이거나 또는 소프트-핸드오프 상태들을 경험하는) UE-BS 쌍들에 대하여 TTI들을 지정하지 않는다. 오히려, 기존의 통신 시스템들은 일반적으로 통신 세션을 설정할 때 고정된 TTI를 선택하고 상기 통신 세션의 듀레이션(duration) 동안 상기 선택된 TTI를 유지한다. 이것은 UE 성능(capability)들이 우선적인 TTI를 지시하는 경우에 발생할 수 있다. 그리하여, 기존의 시스템들은 실제 통신 링크 상태들에 대한 고려없이 고정된 TTI를 선택할 수 있다. 또한, 이러한 고정된 TTI는 일반적으로 주어진 영역(예를 들어, 셀) 내에 있는 각각의 UE-BS 쌍에 대하여 적용된다.
그리하여, 예컨대 무선 영역 네트워크(RAN) 셀 내에 있는 모든 셀폰들은 동일한 고정 TTI 레이트로 분류될(relegated) 것이다. 이것은 설정된 통신 세션 동안 링크(들)을 통한 통신들의 전체 품질, 성능 및 효율성을 저하시킬 수 있다. 예를 들어, 셀폰 호출이 양호한 상태들에서 개시되는 경우, 2 ms TTI가 선택될 수 있다. 셀폰 사용자가 예컨대 노드 B로부터 멀어지도록 이동하면서, 링크 상태들은 악화될 수 있으며, 심지어 계속해서 2 ms TTI를 유지하는 동안 손실된 데이터 패킷들, 열악한 통신 품질 또는 드롭(drop)된 호출을 야기하기에 충분하도록 악화될 수 있다.
두번째 예로서, 링크 상태들이 최적이지 않은 경우에 셀폰 호출이 개시될 수 있으며, 10 ms TTI가 선택될 수 있다. 링크를 통한 전송 상태들은 또한 예컨대 날씨 상태들이 양호해지면서 향상될 수 있다. 그러나, 기존의 시스템에서 TTI가 이미 10 ms로서 선택되었던 경우에, 통신 링크는 예컨대 2 ms TTI를 지원할 수 있는 향상된 링크 상태들에 비추어 비효율적으로 계속해서 10 ms TTI를 사용할 수 있다(예를 들어, 2 ms TTI로의 동적인 스위칭은 더 높은 품질 및 더 효율적인 통신 또는 데이터 전달 레이트들을 제공할 수 있다).
세번째 예로서, 무선 영역 네트워크(RAN)에 있는 다수의 셀폰들을 가정할 때, 몇몇 셀폰들은 양호한 상태들에 있고 다른 셀폰들은 덜 최적인 상태들에 있는 경우에, 셀에 있는 모든 셀폰들은 10 ms TTI 레이트들을 사용하도록 지시될 수 있다(예를 들어, 가장 열악한 통신 상태가 RAN 셀에 있는 모든 셀폰들에 대하여 TTI를 설정하는데 사용된다). 이것은 셀 내에 있는 모든 UE들에 대하여 견고한 통신들을 제공할 수 있는 반면에, UE들 중 일부가 더 짧은 TTI를 사용할 수 있었던 경우에, UE들 중 일부는 최적화되지 않으며 이들이 예컨대 2 ms TTI를 이용하여 할 수 있는 것보다 덜 효율적으로 동작한다.
셀 내에 있는 모든 UE들로 선택된 TTI를 할당할 수 있는 기존의 시스템들과 대조적으로, 개시된 발명은 TTI 레이트들을 셀 내의 각각의 UE로 동적으로 할당하는 것을 용이하게 한다. TTI 레이트들을 동적으로 할당함으로써, 통신 링크에 대한 TTI 레이트는 존재하는 통신 이벤트 내에 조정될 수 있으며, 예를 들어, 셀폰은 가장 최적의 성능을 유지하기 위해 셀폰 통화 동안 2 ms 및 10 ms 사이에서 스위칭할 수 있다. 이것은 상태들이 허용하는 경우에 향상된 통신 스루풋을 제공할 수 있으며, 상태들이 덜 최적화된 경우에 보다 굳건한(rugged) 통신들을 제공할 수 있다. 또한, 셀에 있는 각각의 UE는 UE의 특정한 상태들에 대하여 가장 적절한 TTI를 할당받을 수 있다. 현재의 HSPA 표준들 하에서, 2 ms 및 10 ms TTI들이 고려되며, 그리하여 이해의 용이성 및 명확화를 위해 본 발명에서의 예시들에서는 오직 이러한 2개의 TTI 윈도우들이 사용될 것이다. 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자는 개시된 발명이 이에 한정되지 않으며 임의의 TTI 윈도우가 사용될 수 있다는 것을 이해할 것이다. 그리하여, 표준 변경 및/또는 대안적인 TTI 윈도우들의 사용이 바람직한 경우에, 이러한 TTI 윈도우들은 여기에 개시된 발명의 범위 내에서 고려되어야 할 것이다. 2 ms 및/또는 10 ms TTI들을 사용하는 임의의 특정한 예는 제한하도록 의도되지 않으며 현재의 표준들 하에서의 일례로서만 제시된다.
첫번째 특정한 실시예에서, 무선 네트워크 제어기(RNC)는 UE들과의 통신을 위해 사용될 TTI를 동적으로 선택한다. RNC에 의해 사용되는 선택 기준은 파일럿 신호의 신호 대 잡음비(Ecp/Nt) 및/또는 하나 이상의 UE들의 패킷 에러 레이트(PER)를 포함할 수 있으나, 이에 한정되지는 않는다. 그리하여, 예를 들어, UE가 현재 제 1 TTI를 사용하고 있고, Ecp/Nt가 미리 결정된 임계치를 넘어서고, 그리고/또는 특정 시간 간격에 걸친 PER이 미리 결정된 한계를 지났다고 RNC가 결정하는 경우에, 예를 들어, RNC는 보다 최적의 통신 링크를 용이하게 할 수 있는 대안적인 TTI를 사용하기 위해 UE의 동적인 재구성을 용이하게 할 수 있다.
두번째 특정한 실시예에서, 제 1 TTI를 사용하는 UE는 (예를 들어, 스케줄링 정보(SI) 전송에 의해) 노드 B에 대한 통신 링크 표시들(예를 들어, 사용가능한 전송(TX) 전력 헤드룸(headroom))을 표시할 수 있다. 노드 B는 통신 링크가 차선-상태(sub-optimal)라는, 예를 들어, UE가 제한된 TX 전력 헤드룸을 가질 수 있다는 RNC 결정을 용이하게 하기 위해 RNC로 이러한 정보를 중계할 수 있다. 최적 통신 상태들이 존재하지 않는 경우(예를 들어, UE는 제한된 TX 전력 헤드룸을 가짐), RNC는 보다 최적의 통신 링크를 가능하게 할 수 있는 대안적인 TTI를 사용하기 위해 UE의 동적인 재구성을 용이하게 할 수 있다.
세번째 특정한 실시예에서, 제 1 TTI를 사용하는 UE는 통신 링크 표시들을 모니터링할 수 있다. 이러한 통신 링크 표시들은 전력 헤드룸 제한들, 시간에 따른 TX 전력 헤드룸의 변화(예를 들어, 슬로프(slope)) 및/또는 HARQ 조기(early) 종료 통계를 포함할 수 있으나, 이에 한정되지는 않는다. UE는 보다 최적의 통신 링크를 가능하게 할 수 있는 대안적인 TTI를 사용하기 위해 RNC가 UE를 동적으로 재구성하는 UE 요청을 전달할 수 있다. 비-제한(non-limiting) 예로서, 사용가능한 TX 전력 헤드룸이 미리 결정된 임계치 미만이면, UE는 RNC로 계층 3 메시지를 통해 10 ms TTI로 스위칭될 것을 요청할 수 있다.
전술한 그리고 관련된 목표들을 달성하기 위해, 상기 하나 이상의 양상들은 아래에서 충분히 설명되고 특히 청구항들에서 강조되는 특징들을 포함한다. 다음의 설명 및 첨부된 도면들은 상기 하나 이상의 양상들의 특정한 예시적인 특징들을 상세하게 설명한다. 이러한 특징들은 다양한 양상들의 원리들이 적용될 수 있는 다양한 방식들 중 일부만을 나타내지만, 이러한 설명은 모든 그러한 양상들 및 이들의 균등물(equivalent)들을 포함하도록 의도된다.
도 1은 무선 통신 시스템을 나타낸다.
도 2는 도 1의 컴포넌트들 중 하나 이상의 컴퓨터 디바이스 구현의 일 양상에 대한 도식적인 다이어그램을 나타낸다.
도 3A-3C는 개시된 발명의 양상들에 따른 기능적 모듈들의 도식적인 다이어그램들을 나타낸다.
도 4는 개시된 발명의 일 양상에 따른 HSUPA 컴플라이언트(compliant) 멀티-코드 전송에 대한 타이밍 다이어그램을 나타낸다.
도 5는 개시된 발명의 일 양상에 따른 TTI의 동적인 조정을 위한 타이밍 다이어그램을 나타낸다.
도 6은 개시된 발명의 일 양상에 따른 동적인 TTI 조정을 위한 상대적인 타 이밍 다이어그램들을 나타낸다.
도 7은 개시된 발명의 일 양상에 따른 통신 시스템에 있는 엘리먼트들에 대하여 도시한 것이다.
도 8은 개시된 발명의 일 양상에 따른 비-제한 예시적인 동적 TTI 조정 기법들을 비교하여 도시한 것이다.
도 9는 개시된 발명의 일 양상에 따른 TTI의 동적인 조정을 용이하게 하기 위한 일 방법을 나타낸다.
도 10은 개시된 발명의 일 양상에 따른 TTI의 동적인 조정을 용이하게 하기 위한 일 방법을 나타낸다.
도 11은 개시된 발명의 일 양상에 따른 TTI의 동적인 조정을 용이하게 하기 위한 일 방법을 나타낸다.
도 12는 개시된 발명의 일 양상에 따른 TTI의 동적인 조정을 용이하게 하기 위한 일 방법을 나타낸다.
이제 다양한 양상들이 도면들과 관련하여 설명된다. 다음의 설명에서, 설명하기 위한 목적으로, 하나 이상의 양상들에 대한 충분한 이해를 제공하기 위해 여러가지 특정한 세부사항들이 제시된다. 그러나, 이러한 양상(들)이 이러한 특정한 세부사항들 없이도 실시될 수 있다는 것은 명백할 수 있다.
이러한 응용에서 사용되는 바와 같이, 용어들 "컴포넌트", "모듈" 및 "시스템" 등은 하드웨어, 펌웨어, 하드웨어 및 소프트웨어의 결합, 소프트웨어 또는 실 행 소프트웨어와 같은 그러나 이에 한정되지는 않는 컴퓨터-관련 엔티티들을 포함하도록 의도된다. 예를 들어, 컴포넌트는 프로세서 상에 실행되는 프로세스, 프로세서, 오브젝트, 실행가능물(executable), 실행 스레드, 프로그램 및/또는 컴퓨터일 수 있으나 이에 한정되지는 않는다. 설명을 위해, 컴퓨팅 디바이스 상에서 실행되는 애플리케이션 및 컴퓨팅 디바이스 모두는 컴포넌트일 수 있다. 하나 이상의 컴포넌트들은 프로세스 및/또는 실행 스레드 내에 존재할 수 있으며, 컴포넌트는 하나의 컴퓨터 상에 로컬화되거나(localized) 그리고/또는 둘 이상의 컴퓨터들 사이에 분산될 수 있다. 또한, 이러한 컴포넌트들은 저장된 다양한 데이터 구조들을 가지는 다양한 컴퓨터 판독가능 매체로부터 실행될 수 있다. 상기 컴포넌트들은 하나 이상의 데이터 패킷들을 가지는 신호에 따른 로컬 및/또는 원격 프로세스들에 의해 로컬 시스템에서, 분산 시스템에서 그리고/또는 상기 신호에 의한 다른 시스템들과의 인터넷과 같은 네트워크를 통해 다른 컴포넌트와 상호작용하는 하나의 컴포넌트로부터의 데이터를 통신할 수 있다.
또한, 다양한 양상들은 유선 터미널 또는 무선 터미널일 수 있는 터미널과 관련하여 여기에서 설명된다. 터미널은 또한 시스템, 디바이스, 가입자 유니트, 가입자 스테이션, 모바일 스테이션, 모바일, 모바일 디바이스, 원격 스테이션, 원격 터미널, 액세스 터미널, 사용자 터미널, 터미널, 통신 디바이스, 사용자 에이전트, 사용자 디바이스 또는 사용자 장비(UE)로 지칭될 수 있다. 무선 터미널은 셀룰러 전화기, 위성 전화기, 코드리스 전화기, 세션 개시 프로토콜(SIP) 전화기, 무선 로컬 루프(WLL) 스테이션, 개인 정보 단말기(PDA), 무선 접속 기능을 가지는 핸 드헬드 디바이스, 컴퓨팅 장치, 또는 무선 모뎀과 연결되는 다른 프로세싱 디바이스들 일 수 있다. 또한, 다양한 양상들이 기지국과 관련하여 여기에서 설명된다. 기지국은 무선 터미널(들)과의 통신을 위해 사용될 수 있으며, 또한 액세스 포인트, 노드 B 또는 몇몇 다른 용어로 지칭될 수 있다.
여기에서 설명되는 기법들은 코드 분할 다중 접속(CDMA), 시분할 다중 접속(TDMA), 주파수 분할 다중 접속(FDMA), 직교 주파수 분할 다중 접속(OFDMA), 단일 캐리어 주파수 분할 다중 접속(SC-FDMA 또는 SCFDMA) 및 다른 시스템들과 같은 다양한 무선 통신 시스템들에 대하여 이용될 수 있다. 용어들 "시스템" 및 "네트워크"는 종종 상호변경가능하게 사용된다. CDMA 시스템은 범용 지상 무선 액세스(UTRA), 코드 분할 다중 접속 2000(CDMA2000 또는 cdma2000®) 등과 같은 무선 기술을 구현할 수 있다. UTRA는 광대역-CDMA(W-CDMA) 및 CDMA의 다른 변형들을 포함한다. 또한, CDMA2000은 IS-2000, IS-95 및 IS-856 표준들을 커버한다. TDMA 시스템은 모바일 통신을 위한 글로벌 시스템(GSM)과 같은 무선 기술을 구현할 수 있다. OFDMA는 진화된 UTRA(E-UTRA), 초광대역 모바일(UMB), IEEE 802.11(Wi-Fi), IEEE 802.16(WiMAX), IEEE 802.20(모바일 광대역 무선 접속(MBWA)), 끊김없는(seamless) 핸드오프 직교 다중화를 통한 빠르고 낮은-레이턴시 접속(FOFDM 또는 Flash-OFDM®) 등과 같은 무선 기술을 구현할 수 있다. UTRA 및 E-UTRA는 범용 모바일 통신 시스템(UMTS)의 일부이다. 제3세대 파트너쉽 프로젝트(3GPP) 롱 텀 에볼루션(LTE)은 다운링크를 통해 OFDMA를 이용하고 업링크를 통해 SC-FDMA를 이용하는 E-UTRA를 사용하는 UMTS의 공개될 릴리스(release)이다. UTRA, E-UTRA, UMTS, LTE 및 GSM은 "3세대 파트너쉽 프로젝트" (3GPP)로 명명된 단체로부터의 문서들에 설명되어 있다. 추가적으로, CDMA2000 및 UMB는 "3세대 파트너쉽 프로젝트 2" (3GPP2)로 명명된 단체로부터의 문서들에 설명되어 있다.
또한, 용어 "또는(or)"은 배타적인 "또는"보다는 총괄적인 "또는"을 의미하도록 의도된다. 즉, 다르게 특정되거나 문맥으로부터 명백하지 않다면, 구문 "X가 A 또는 B를 사용한다"는 임의의 총괄적인 치환들을 의미하도록 의도된다. 즉, 구문 "X가 A 또는 B를 사용한다"는 X는 A를 사용한다; X는 B를 사용한다; 또는 X는 A 및 B 모두를 사용한다 중 임의의 경우를 만족한다. 또한, 본 출원 및 첨부된 청구항들에서 사용되는 관사들 "a" 및 "an"은 다르게 특정되거나 또는 단수 형태를 의미함이 문맥으로부터 명백하지 않다면 일반적으로 "하나 이상"을 의미하도록 해석되어야 한다.
이제 도 1을 살펴보면, 다수의 무선 터미널들(120)에 대한 통신을 지원하는 다수의 기지국들(110)을 가지는 무선 통신 시스템(100)이 도시된다. 기지국은 터미널들과의 통신을 위해 사용되는 고정(fixed) 스테이션이며, 또한 액세스 포인트, 베이스 트랜시버 스테이션(BTS), 노드 B 또는 몇몇 다른 용어로 지칭될 수 있다. 터미널은 고정형 또는 이동형이며, 또한 모바일 스테이션(MS), 모바일 장치(ME), 사용자 장치(UE), 무선 디바이스, 가입자 유니트 또는 몇몇 다른 용어로 지칭될 수 있다. 터미널들은 시스템에 걸쳐 분산되어 있을 수 있다. 각각의 기지국은 예컨대 기지국의 커버리지(예를 들어, 셀) 내에 있는 터미널들의 수, 사용가능한 시스템 자원들, 터미널들의 데이터 요구들 등과 같은 다양한 인자들에 따라 임의의 주 어진 시점에서 임의의 개수의 터미널들과 통신할 수 있다. 시스템 제어기(130)는 기지국들에 대한 조정 및 제어를 제공한다. 시스템 제어기는 무선 네트워크 제어기(RNC)(미도시)를 포함할 수 있다. 터미널들 및 기지국 사이의 전송 프로토콜들은 예컨대 다른 규격들 중에서 3GPP 규격 릴리스들 5, 6 및/또는 7에서 설명되는 바와 같이, 프로토콜의 일부로서 TTI 윈도우들을 포함할 수 있다.
전형적으로, 3GPP 릴리스 6(및 릴리스 7) 표준은 여기에서 설명되는 바와 같이 업링크 동작을 위해 10 ms 전송 시간 간격(TTI) 또는 2 ms TTI를 허용한다. 일반적으로, 2 ms TTI는 더 낮은 전송 지연, 더 큰 HARQ 이득, 더 긴 UE 배터리 수명 또는 이들의 조합을 제공한다. 또한, 여기에서 제시되는 바와 같이, 10 ms TTI는 예컨대 덜 최적인 통신 링크들을 통해 보다 견고한 통신들을 제공할 수 있으며, 그러므로 소프트-핸드오프 상태들을 경험하는 셀 가장자리에서 또는 소프트 핸드오프 상태에서 UE들에 대하여 선호될 수 있다.
구체적으로, 3GPP 릴리스 6(HSUPA) 표준은 향상된 업링크 전용 채널(EDCH), 하나 이상의 EDCH 전용 물리 채널들(EDPDCH)(현재 4개까지의 EDPDCH 채널들이 허용됨) 및 EDCH 전용 물리 제어 채널(EDPCCH)을 지정하며, 이들 채널들 각각은 하나의 TTI 내에 정보를 전송할 수 있으며, 상기 TTI는 HSUPA에서 2 ms 또는 10 ms일 수 있다. EDCH는 TTI마다 하나의 전송 블록을 전달한다. EDCH는 하나 이상의(4개까지의) EDPDCH와 매핑된다. EDPDCH 업링크 채널들은 헤더, 페이로드 및 TTI와의 스케줄링 정보를 포함할 수 있다. EDCH는 EDPCCH와 연관된다. EDPCCH 업링크 채널은 제어 정보(예를 들어, 시퀀스 식별 번호 및 전송 포맷의 표시자) 및 (예를 들 어, UE 승인 데이터 레이트가 만족스러운지 또는 그렇지 않은지를 노드 B에 표시하는) 자원 상태 표시자를 포함할 수 있다. EDCH는 단일 전송 블록 세트(TBS)로 데이터를 포함할 수 있다. (다른 채널들 중에서) 이러한 업링크 채널들을 사용하여, 데이터는 3GPP 규격(예를 들어, 릴리스 6 및/또는 7)에 따라 2 ms 또는 10 ms TTI들로 UE로부터 노드 B로 업로딩될 수 있다.
기존의 HSUPA(및 HSUPA+) 네트워크들은 전형적으로 UE와의 통신 링크를 위해 10 ms TTI 또는 2 ms TTI를 사용한다. TTI는 RNC로부터 UE로 전송되는 재구성 메시지에 의해 UE들로 할당된다. RNC는 셀에 있는 모든 UE들에 대하여 TTI를 지정할 수 있다. 예를 들어, 2 ms TTI를 이용하여 링크 버짓 문제들을 가질 수 있는 큰 셀들에서, 10 ms TTI는 셀에 있는 모든 UE들로 할당될 수 있으며, 이는 셀 성능을 향상시킬 수 있으나 또한 전송 용량 및 배터리 수명을 감소시킬 수 있다. 임의의 주어진 시간 주기에서, 긴 TTI 윈도우들보다 더 많은 짧은 TTI 윈도우들이 발생할 수 있다. 그리하여, 짧은 TTI들(예를 들어, 2 ms TTI들)은 일반적으로 주어진 시간 주기마다 더 많은 개별적인 전송 블록 세트들(TBS)로 정보를 전송함으로써 보다 효율적으로 정보를 전달하기 위해 사용될 수 있으며, 예를 들어, 5개의 2 ms TTI가 하나의 10 ms TTI와 동일한 시간에서 전송될 수 있다. 일반적으로, (예를 들어, 더 적은 전체 시간에 더 많은 정보를 전송함으로써) 향상된 성능에 대한 가능성으로 인해 통신 시스템에 적합한 경우에 더 긴 TTI(예를 들어, 10 ms TTI)보다 더 짧은 TTI(예를 들어, 2 ms TTI)를 사용하는 것이 우선될 수 있다. 그러나, 시스템 상태들로 인해 통신 시스템이 더 짧은 TTI를 지원할 수 없는 경우에(예를 들어, Ecp/Nt 비율이 제한된 TX 전력 헤드스페이스에 기인하여 증가될 수 없는 경우, 패킷 에러 레이트(PER)가 짧은 TTI에 대하여 과도하게 높은 경우,...), 더 긴 TTI(예를 들어, 10 ms TTI)가 우선될 수 있다.
도 2와 관련하여, 시스템(100)(도 1)의 컴포넌트들은 프로세서(220)와 통신하는 메모리(210)를 포함하는 컴퓨터 디바이스(200)로 구현될 수 있다. 메모리(210)는 프로세서(220)에 의한 실행을 위한 애플리케이션들을 저장하도록 동작가능하다. 메모리(210)는 랜덤 액세스 메모리(RAM), 판독 전용 메모리(ROM) 및 이들의 결합을 포함할 수 있다. 특히, 시스템(100)(도 1)의 각각의 컴포넌트는 여기에서 설명되는 컴포넌트-특정 동작들을 수행하도록 동작가능한 하나 이상의 기능 모듈들, 애플리케이션들 또는 프로그램들(230)을 포함할 수 있다. 또한, 프로세서(220)는 여기에서 설명되는 컴포넌트들 중 하나 이상과 관련되는 프로세싱 기능들을 수행하도록 동작가능하다. 프로세서(220)는 하나의 프로세서 또는 프로세서들의 다수의 세트들 또는 멀티-코어 프로세서들을 포함할 수 있다. 또한, 프로세서(220)는 통합된 프로세싱 시스템 및/또는 분산된 프로세싱 시스템으로서 구현될 수 있다.
추가적으로, 컴퓨터 디바이스(200)는 UE(120)의 사용자로부터 입력들을 수신하고, 사용자에 대한 프리젠테이션을 위한 출력들을 생성하도록 동작가능한 사용자 인터페이스(240)를 포함한다. 사용자 인터페이스(240)는 키보드, 숫자 패드, 마우스, 터치-민감성 디스플레이, 네비게이션 키, 기능 키, 마이크로폰, 음성 인식 컴포넌트, 사용자로부터의 입력을 수신할 수 있는 임의의 다른 메커니즘 또는 이들의 임의의 결합을 포함하나 이에 한정되지는 않는 하나 이상의 입력 디바이스들을 포함할 수 있다. 또한, 사용자 인터페이스(240)는 디스플레이, 스피커, 햅틱(haptic) 피드백 메커니즘, 프린터, 사용자로 출력을 제공할 수 있는 임의의 다른 메커니즘 또는 이들의 임의의 결합을 포함하나 이에 한정되지는 않는 하나 이상의 출력 디바이스들을 포함할 수 있다.
또한, 컴퓨터 디바이스(200)는 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스들을 사용하는 하나 이상의 다른 컴포넌트들과의 통신들의 설정하고 유지하는 통신 컴포넌트(250)를 포함한다. 통신 컴포넌트(250)는 컴퓨터 디바이스(250) 상의 컴포넌트들 사이의 통신들을 전달할 수 있을 뿐만 아니라, 액세스 포인트 시스템 제어기(130) 또는 노드 B(110)(도 1), 다른 네트워크-측 또는 인프라구조 엘리먼트들 또는 컴퓨터 디바이스(200)와 직렬로 또는 로컬하게 연결되는 다른 디바이스들과 같은 외부 디바이스들과 컴퓨터 디바이스(200) 사이의 통신들을 전달할 수 있다. 통신 컴포넌트(250)는 통신들을 수신하기 위한 수신기 및 통신들을 전송하기 위한 전송기를 포함한다. 또한, 통신 컴포넌트(250)는 하나 이상의 개별적인 프로토콜들에 따라 메시지들의 교환을 가능하게 하기 위한 대응하는 수신 체인 컴포넌트들 및 전송 체인 컴포넌트들을 포함한다.
추가적으로, 컴퓨터 디바이스(200)는 하드웨어 및/또는 소프트웨어의 임의의 적절한 조합일 수 있으며, 데이터/정보, 데이터 관계들, 액티브 메모리(210)에서 사용되지 않을 때 여기에서 설명되는 양상들과 관련하여 사용되는 소프트웨어 프로그램들/애플리케이션들에 대한 대용량 스토리지를 제공하는 데이터베이스(260)를 더 포함할 수 있다. 추가적으로, 데이터베이스(260)는 각각의 애플리케이션들이 액티브 메모리(210) 내에 존재하지 않을 때 하나 이상의 기능 모듈들/프로그램들/애플리케이션들(230)을 저장할 수 있다.
도 3과 관련하여, 개시된 발명의 일 양상에 따른 기능 모듈들의 도식적인 다이어그램들이 도시된다. 구체적으로, 도 3A와 관련하여, 개시된 발명의 일 양상에 따른 동적 TTI 조정 통신 시스템의 일 실시예에서의 기능 모듈의 도식적인 다이어그램이 제시된다. 일 실시예에서, TTI 결정 컴포넌트(300)는 RNC(예를 들어, 시스템 제어기(130)(도 1 참조) 또는 도 7 및 8의 RNC) 내에 위치할 수 있다. 대안적인 실시예들에서, TTI 결정 컴포넌트(300)는 노드 B, 시스템 제어기(예를 들어, 도 1의 130)의 다른 부분들, 또는 최적의 TTI를 결정하고 동적으로 TTI 윈도우를 조정하기 위해 UE로 명령을 전달하는데 적합한 통신 시스템의 유사한 컴퓨터 구현 부분 내에 위치할 수 있다. TTI 결정 컴포넌트(300)는 하나의 컴포넌트일 수 있거나 또는 분산된 방식으로 형성될 수 있다. 또한, TTI 결정 컴포넌트(300)의 컴포넌트들은 공유된 컴포넌트들로 구현될 수 있으며, 예를 들어, 통신 모듈(250)(도 2 참조)은 TTI 결정 컴포넌트(300)의 I/O 컴포넌트(315)로서 기능할 수 있다. 또한, TTI 결정 컴포넌트(300)는 예컨대 UE 및 노드 B 간의 통신 링크의 통신 상태(예를 들어, 링크 버짓)를 분석할 수 있는 통신 상태 분석기 컴포넌트(305)를 포함할 수 있다. 상기 분석은 다른 것들 중에서 패킷 에러 레이트(PER), 전송(TX) 전력 레벨 및/또는 파일럿 채널 신호 대 잡음비(Ecp/Nt)를 포함하는 통신 링크 상태들의 표시들에 기반할 수 있다.
통신 상태 분석기 컴포넌트(305)는 TTI 선택 로직 컴포넌트(310)와 통신으로 연결될 수 있다. TTI 선택 로직 컴포넌트(310)는 예컨대 UE와 노드 B 간의 통신 링크에 대한 가장 최적의 TTI 윈도우를 결정할 수 있다. 상기 결정은 컴포넌트(310)로부터의 통신 상태의 분석에 적어도 부분적으로 기반할 수 있다. 또한, 상기 결정은 예컨대 적절한 TTI를 선택함으로써 통신 시스템 성능을 향상시키는데 관련되는 다른 인자들 중에서 사업 목표들, (예를 들어, 인공 지능 컴포넌트(미도시)에 의해 결정되는) 미래의 통신 시스템 상태들에 관한 추론들, 또는 미리 결정된 로직 패턴을 포함하는 추가적인 인자들에 기반할 수 있다.
TTI 결정 컴포넌트(300)는 또한 입력/출력(I/O) 컴포넌트(315)를 포함할 수 있다. I/O 컴포넌트(315)는 TTI 결정 컴포넌트(300)로의 정보를 수신하거나 또는 TTI 결정 컴포넌트(300)로부터의 정보를 전송하기 위해 사용될 수 있다. 예를 들어, I/O 컴포넌트(315)는 통신 상태 분석기 컴포넌트(305)의 분석에 대한 통신 상태에 관련되는 표시들을 수신할 수 있다. 유사하게, 예컨대 I/O 컴포넌트(315)는 TTI 선택 로직 컴포넌트(310)로부터의 선택된 TTI를 예컨대 UE로 전송되도록 하기 위한 전송기(미도시)로 전달할 수 있다.
도 3B와 관련하여, 개시된 발명의 양상들에 따른 동적 TTI 조정 통신 시스템의 일 실시예의 기능 모듈에 대한 도식적인 다이어그램이 제시된다. 일 실시예에서, TTI 결정 컴포넌트(330)는 RNC(예를 들어, 시스템 제어기(130)(도 1 참조) 또는 도 7 및 8의 RNC) 내에 위치할 수 있다. 대안적인 실시예에서, TTI 결정 컴포넌트(330)는 노드 B, 시스템 제어기(예를 들어, 도 1의 130)의 다른 부분들, 또는 최적의 TTI를 결정하고 동적으로 TTI 윈도우를 조정하기 위해 UE로 명령을 전달하는데 적합한 통신 시스템의 유사한 컴퓨터 구현 부분 내에 위치할 수 있다. TTI 결정 컴포넌트(330)는 하나의 컴포넌트일 수 있거나 또는 분산된 방식으로 형성될 수 있다. 또한, TTI 결정 컴포넌트(300)의 컴포넌트들은 공유된 컴포넌트들로 구현될 수 있으며, 예를 들어, 통신 모듈(250)(도 2 참조)은 TTI 결정 컴포넌트(300)의 I/O 컴포넌트(315)로서 기능할 수 있다. TTI 결정 컴포넌트(330)는 예컨대 UE 및 노드 B 간의 통신 링크의 통신 상태(예를 들어, 링크 버짓)의 외부 분석과 관련되는 표시들을 수신할 수 있는 통신 상태 입력 컴포넌트(335)를 포함할 수 있다. 외부 분석은 다른 것들 중에서 패킷 에러 레이트(PER), TX 전력 레벨, UE TX 헤드룸 및/또는 파일럿 채널 신호 대 잡음비(Ecp/Nt)를 포함하는 통신 링크 상태들의 표시들에 기반할 수 있다. 외부에서 분석된 통신 상태를 수신함으로써, 이러한 정보는 추가적인 프로세싱과 함께 또는 추가적인 프로세싱 없이 직접 적용될 수 있다.
통신 상태 입력 컴포넌트(335)는 TTI 선택 로직 컴포넌트(340)와 통신으로 연결될 수 있다. TTI 선택 로직 컴포넌트(340)는 TTI 선택 로직 컴포넌트(310)와 동일하거나 또는 유사할 수 있다. TTI 선택 로직 컴포넌트(340)는 예컨대 UE 및 노드 B 간의 통신 링크에 대한 가장 최적의 TTI 윈도우를 결정할 수 있다. 상기 결정은 컴포넌트(340)로부터의 통신 상태의 분석에 적어도 부분적으로 기반할 수 있다. 또한, 상기 결정은 예컨대 적절한 TTI를 선택함으로써 통신 시스템 성능을 향상시키는데 관련되는 다른 인자들 중에서 사업 목표들, (예를 들어, 인공 지능 컴포넌트(미도시)에 의해 결정되는) 미래의 통신 시스템 상태들에 관한 추론들, 또는 미리 결정된 로직 패턴을 포함하는 추가적인 인자들에 기반할 수 있다.
TTI 결정 컴포넌트(330)는 또한 입력/출력(I/O) 컴포넌트(345)를 포함할 수 있다. I/O 컴포넌트(345)는 TTI 결정 컴포넌트(330)로의 정보를 수신하거나 또는 TTI 결정 컴포넌트(330)로부터의 정보를 전송하기 위해 사용될 수 있다. 예를 들어, I/O 컴포넌트(345)는 외부에서 분석된 통신 상태 정보를 수신하여 통신 상태 입력 컴포넌트(335)로 전달할 수 있다. 유사하게, 예컨대 I/O 컴포넌트(345)는 TTI 선택 로직 컴포넌트(340)로부터의 선택된 TTI를 예컨대 UE로 전송되도록 하기 위한 전송기(미도시)로 전달할 수 있다.
도 3C와 관련하여, 개시된 발명의 양상들에 따른 동적 TTI 조정 통신 시스템의 일 실시예의 기능 모듈에 대한 도식적인 다이어그램이 제시된다. 일 실시예에서, UE 기반 TTI 요청 컴포넌트(360)는 UE(예를 들어, UE(120)(도 1 참조), 셀폰, PDA, 랩탑 컴퓨터 또는 여기에서 설명되는 다른 UE) 내에 위치할 수 있다. 대안적인 실시예들에서, UE 기반 TTI 요청 컴포넌트(360)는 노드 B 내에 위치할 수 있다. UE 기반 TTI 요청 컴포넌트(360)는 하나의 컴포넌트일 수 있거나 또는 예컨대 UE 및 노드 B 사이에서 분산된 방식으로 형성될 수 있다. 또한, UE 기반 TTI 요청 컴포넌트(360)의 컴포넌트들은 공유된 컴포넌트들로 구현될 수 있으며, 예를 들어, UE(120)(도 1 참조)의 전송기/수신기는 UE 기반 TTI 요청 컴포넌트(360)의 로컬 TTI 요청 생성기 컴포넌트(375)로서 기능할 수 있다.
UE 기반 TTI 요청 컴포넌트(360)는 통신 상태 분석기 컴포넌트(305)와 동일 하거나 또는 유사할 수 있는 통신 상태 분석기 컴포넌트(365)를 포함할 수 있다. 통신 상태 분석기 컴포넌트(365)는 UE에 의해 모니터링될 수 있는 통신 표시들에 적어도 부분적으로 기반하여 예컨대 UE 및 노드 B 간의 통신 링크의 통신 상태(예를 들어, 링크 버짓)를 분석할 수 있다. 상기 분석은 다른 것들 중에서 TX 전력 헤드룸, TX 전력 헤드룸의 시간에 따른 변화 레이트, 실제 TX 전력 레벨 및/또는 파일럿 채널 신호 대 잡음비(Ecp/Nt)를 포함하는 통신 링크 상태들의 표시들에 기반할 수 있다.
통신 상태 분석기 컴포넌트(365)는 로컬 TTI 선택 로직 컴포넌트(370)와 통신으로 연결될 수 있다. 로컬 TTI 선택 로직 컴포넌트(370)는 예컨대 UE 및 노드 B 간의 통신 링크에 대한 가장 최적의 TTI 윈도우를 결정할 수 있다. 이러한 결정은 컴포넌트(365)로부터의 통신 상태의 분석에 적어도 부분적으로 기반할 수 있다. 그리하여, 로컬 TTI 결정은 일반적으로 UE 관점에서의 통신 상태의 분석에 기반한다.
UE 기반 TTI 요청 컴포넌트(360)는 또한 (I/O 컴포넌트(315)와 유사할 수 있는) 로컬 TTI 요청 생성기 컴포넌트(375)를 포함할 수 있다. 로컬 TTI 요청 생성기 컴포넌트(375)는 UE 기반 TTI 요청 컴포넌트(360)로의 정보를 수신하거나 또는 UE 기반 TTI 요청 컴포넌트(360)로부터의 정보를 전송하기 위해 사용될 수 있다. 예를 들어, 로컬 TTI 요청 생성기 컴포넌트(375)는 UE에서 사용가능한 통신 상태 정보를 수신하여 통신 상태 분석기 컴포넌트(365)로 전달할 수 있다. 유사하게, 예를 들어, 로컬 TTI 요청 생성기 컴포넌트(375)는 로컬 TTI 선택 로직 컴포넌 트(370)로부터의 선택된 로컬 TTI를 예컨대 RNC로 전송되도록 전송기(미도시)로 전달할 수 있다.
로컬 TTI 요청 생성기 컴포넌트(375)는 또한 구체적으로 RNC로 전달될 수 있는 TTI 요청을 생성하기 위해 사용될 수 있다. TTI 요청은 로컬 TTI 선택 로직 컴포넌트(370) 결정에 적어도 부분적으로 기반할 수 있다. 그리하여, 로컬 통신 상태들(예를 들어, UE에 의해 인지될 수 있는 링크 버짓 표시들)이 분석되는 경우에, 이에 적어도 부분적으로 기반하는 로컬 TTI 결정이 생성될 수 있다. 이러한 로컬 TTI 결정은 그 후에 예컨대 RNC로 전송될 수 있는 TTI 요청을 생성하는데 사용될 수 있다. 그 다음에 RNC는 로컬 TTI 요청의 수행과 관련되는 추가적인 결정들(미도시)을 할 수 있으며, 이러한 추가적인 결정들(미도시)에 기반하여 로컬 TTI 요청에 적어도 부분적으로 기반하는 TTI 조정을 위해 UE로 명령들을 전송할 수 있다.
이제 도 4 관련하여, HSUPA 전송들을 위한 타이밍 다이어그램(400)이 도시된다. 정보는 각각의 TTI(410) 내에서 전송될 수 있다. 여기에서 논의되는 바와 같이, EDCH(410)는 현재의 3GPP 규격들(릴리스 6) 하에서 4개만큼의 EDPDCH(420)로 매핑됨으로써 확장될 수 있다. (예를 들어, 3GPP 규격의 릴리스 6에 따른) 이러한 예에서, TTI는 2 ms 또는 10 ms일 수 있다. 3GPP 규격은 전형적으로 존재하는 모바일 무선 네트워크들의 용량을 증가시킴으로써 HSPA(예를 들어, 3GPP 릴리스 6)를 통해 수 Mbit/s의 데이터 레이트들을 용이하게 할 수 있다. 이것은 특히 예컨대 인터넷 프로토콜을 통한 음성(VoIP), 비디오 컨퍼런스 및 모바일 오피스 애플리케이션들과 같은 고속 데이터 스루풋을 요구하는 시스템들에 대하여 유용할 수 있다. 추가적인 향상들은 HSPA+(예를 들어, 3GPP 릴리스 7) 하에서 가능하다.
UE와의 통신 세션에 대하여 고정된 TTI가 할당되는 기존의 시스템들과 대조적으로, 개시된 발명에 따라, TTI는 각각의 UE에 대하여 특정된 통신 상태들에 따라 통신 시스템 내에 있는 각각의 UE로 동적으로 할당될 수 있다. 그리하여, 통신 시스템 상태들이 변화하는 경우에, TTI는 계속적인 통신 세션 이벤트들 내에서 변화될 수 있다. 예를 들어, 제 1 TTI로부터 제 2 TTI로의 전환(transition)이 향상된 통신 시스템 성능을 가능하게 할 수 있는 결정이 UE의 링크 버짓 요구들에 적어도 부분적으로 기반하여 이루어질 수 있다. 개시된 발명은 TTI들의 특정한 세트 사이에서 선택하는 것에 제한되지 않으나, 단순화 및 현재 통신 산업 규격들 하에서의 이해의 편의를 위해, 여기에서의 예시들 및 논의들은 일반적으로 2 ms 및 10 ms TTI들의 예들과 관련하여 설명된다. 그러나, TTI들에 대한 다른 시간 윈도우들이 산업 또는 애플리케이션 표준들에 부합하는 경우에 이러한 다른 시간 윈도우들이 사용될 수 있으며, 모든 이러한 TTI들이 개시된 발명의 범위 내에서 고려된다는 것을 유의하도록 한다.
이제 도 5를 살펴보면, 개시된 발명에 따른 TTI들의 동적인 조정에 대한 다이어그램(500)이 도시된다. 임계치 레벨(임계치 502) 및 시간에 따라 변화하는 결정 인자 레벨(DF 레벨(504))을 도시하는 시간에 대한 결정 인자(DF)의 도면이 제시된다. 통신 시스템이 510에서 데이터를 통신하기 위해 2 ms TTI들을 사용할 수 있는 경우에, 이것은 DF 레벨(504)이 520에서 임계치 레벨(502)을 초과할 때까지 계속될 수 있다. 520에서 DF 레벨(504)이 임계치(502)를 초과하면, 통신 시스템(예 를 들어, RNC)은 설정된 통신 링크를 통한 계속된 통신들을 용이하게 하기 위해 530의 2 ms TTI로부터 540의 10 ms TTI로 TTI를 동적으로 조정할 수 있다. 예를 들어, RNC로부터의 재구성 메시지가 UE로 하여금 새로운 TTI를 사용하도록 지시하기 위해 UE로 전송될 수 있다. 유사하게, 550에서 DF 레벨(504)이 임계치(502) 아래로 드롭되면, 통신 시스템은 설정된 통신 링크를 통한 계속된 통신들을 용이하게 하기 위해 560의 10 ms TTI로부터 570의 2 ms TTI로 TTI를 동적으로 조정할 수 있다. 여기에서 설명되는 바와 같이, 개시된 발명은 2 ms 및/또는 10 ms TTI들에 제한되지 않으며, 이러한 특정한 TTI 윈도우들은 이들이 현재의 산업 표준들(예를 들어, 3GPP 릴리스 6 및 7)에 부합하기 때문에 비-제한 예들로서만 사용된다. 다른 TTI 윈도우들이 관련된 산업 또는 애플리케이션 표준들에 부합하는 경우, 이러한 TTI 윈도우들은 개시된 발명의 범위 내에서 고려되어야 할 것이다.
도 5에서 도시되며 (그리고 여기에서 개시되는 바와 같은 현재의 표준들 하에서 관련되는) 전환들에 기반하는 일례로서, 셀폰 호출이 노드 B 근처에서 시작되면, 전송 상태들은 충분히 양호할 수 있다(예를 들어, 상기 상태들은 미리 결정된 HARQ 잉여(residual) 에러 레이트, 패킷 에러 레이트(예를 들어, 다른 것들 중에서 0% 내지 2%), TX 전력 헤드룸,..., 또는 이들의 조합들에서 통신 링크를 유지할 수 있음). 더 긴 TTI보다 우선될 수 있는 2 ms TTI(예를 들어, 510)를 지원하기 위해(예를 들어, 더 높은 정보 스루풋,... 때문에 2 ms TTI는 10 ms TTI보다 더 효율적일 수 있음), 이것은 발생될 수 있는 종래 기술과 관련한 가능한 USPTO 심사관의 거절이유들을 극복하는데 있어서 매우 가치가 있을 것이다. 다음으로, 전화 호출이 계속되면서, 셀폰 사용자는 통신 상태들이 악화되는(예를 들어, 520에서 DF 레벨(504)이 임계치(502)를 초과함) 엘리베이터에 탑승할 수 있다. 통신 시스템이 데이터 전송을 위해 2 ms TTI 윈도우들을 사용하고 있었다면(예를 들어, 530), RNC는 10 ms TTI가 전화 호출을 유지하기 위해 사용되어야 한다고 지정할 수 있다(예를 들어, RNC는 2 ms TTI(530)로부터 10 ms TTI(540)로의 전환을 지시할 수 있다). 10 ms TTI 윈도우들을 사용하여 가장 양호한 접속을 유지하기 위해 기존의 셀폰 방법들을 이용함으로써(예를 들어, 엘리베이터 샤프트(shaft),...에 의해 야기되는 간섭이 존재하는 경우에 링크를 유지하기 위해 TX 전력 레벨들을 증가시킴으로써) 셀폰 호출이 엘리베이터에서 계속되는 동안 더 긴 TTI가 사용될 수 있다. 더 긴 TTI를 사용하는 동안, 상기 전송들은 예컨대 덜 효율적일 수 있으나(예를 들어, 더 높은 TX 전력 레벨들을 통해 더 많은 전력 사용, 주어진 전체 시간 간격에서 더 적은 정보 전달,...), 이것은 예컨대 통신 링크를 종료하지 않을 수 있도록 하기 위해 바람직할 수 있다. 그 다음에 셀폰 사용자는 자신의 원하는 층에 도달하면 엘리베이터에서 내릴 수 있으며, 이 시점에서 (예를 들어, 550에서) DF 레벨(504)은 임계치(502) 레벨 아래로 감소할 수 있다. 이에 응답하여, RNC는 통신 링크의 효율성이 이번에는 10 ms TTI(예를 들어, 560)로부터 2 ms TTI(예를 들어, 570)로 TTI를 다시 전환함으로써(예를 들어, 주어진 전체 시간 윈도우에서 더 많은 정보가 전달됨,...) 향상될 수 있도록 지정할 수 있다. 개시된 발명은 각각의 UE-노드 B 쌍들의 통신 상태(예를 들어, 링크 버짓)에 적어도 부분적으로 기반하여 적어도 2개의 TTI들 사이에서 동적인 조정을 용이하게 할 수 있다는 것을 이해해야 할 것이다.
이제 도 6을 살펴보면, 다른 양상에서, 다수의 UE들이 통신 시스템(600) 내에 제공되며, 각각의 UE는 개별적인 통신 링크들 각각에 대하여 적절한 TTI를 사용하도록 RNC에 의해 지시될 수 있다. 가장 열악한 통신 링크 상태들에 기반하여, 하나의 TTI가 일반적으로 셀의 모든 UE들로 지정되는 기존의 시스템들과 대조적으로, 개시된 발명은 셀에 있는 각각의 개별적인 UE에 대하여 시간 경과에 따라 동적인 TTI 전환을 용이하게 한다. 그리하여, 제 1 UE(610)는 10 ms TTI를 사용하고 시간 경과에 따라 제 1 UE(610)에 특정된 통신 상태들의 변화에 기반하여 2 ms TTI로 전환할 수 있으며, 제 2 UE(620)는 오직 10 ms TTI만을 사용할 수 있으며, 제 3 UE(630)는 오직 2 ms TTI만을 사용할 수 있으며, 제 4 UE(640)는 10 ms TTI를 사용하고 그 다음에 2 ms TTI로 전환하고 10 ms TTI로 전환하며 다시 2 ms TTI로 전환할 수 있다. 그리하여, TTI의 동적 조정은 셀에 있는 모든 UE들을 "가장 낮은 공통 분모(denominator) TTI에 속하게 하는 방식과 비교할 때 보다 최적의 효율적인 통신 시스템들을 가능하게 할 수 있다.
개시된 발명의 일 양상에 따라, TTI들의 동적 조정은 여기에서 설명되는 바와 같이 임계치 레벨을 통과하는 결정 인자(DF)(예를 들어, 504)에 적어도 부분적으로 기반하여 결정될 수 있다. DF는 하나의 표시(indicum), 상이한 표시들의 조합 또는 표시에 적어도 부분적으로 기반하는 추론(inference)일 수 있다. TTI의 동적 조정이 BS 및 UE 사이에서 보다 최적의 데이터 통신들을 가능하게 할 수 있도록, 상기 표시 또는 표시들은 전형적으로 통신 링크 상태들과 관련된다. 그리하여, 양호한 통신 링크 상태들이 2 ms 및 10 ms TTI 모두의 사용을 허용할 수 있으면서, 통신 링크의 보다 최적인 TTI는 UE 및 BS 사이에서 데이터의 보다 빠른 통신을 가능하게 하는 2 ms TTI일 수 있다. 그러나, 다른 인자들 또는 표시들이 TTI를 동적으로 조정하기 위한 결정에 포함될 수 있다. 예를 들어, 링크 상태들이 양호하며 2 ms 및 10 ms TTI 모두가 사용될 수 있는 경우에, 데이터 전송 레이트가 2 ms TTI를 필요로 하지 않을 정도로 충분히 낮다면 10 ms TTI가 선택될 수 있다.
유사하게, 링크 상태들이 2 ms 및 10 ms TTI 모두를 지원하기에 충분히 양호한 경우에, UE가 10 ms TTI가 선호되는 다른 BS로 소프트 핸드오프된다고 결정되거나 또는 UE가 10 ms TTI가 더 양호한 통신 링크를 제공하는 소프트-핸드오프 상태들을 경험하고 있다고 결정되기 때문에 10 ms TTI가 선택될 수 있다. 특정한 실시예에서, 패킷 에러 레이트(PER)가 DF로서 사용될 수 있으며, 그 결과 예컨대 PER이 1%를 초과하면 RNC는 과도한 패킷 에러들 없이 통신 링크의 유지를 용이하게 하기 위해 10 ms TTI로 동적으로 전환할 수 있다. 두번째 특정한 실시예에서, 파일럿 채널 신호 대 잡음비(Ecp/Nt)가 DF로서 사용될 수 있으며, 그 결과 예컨대 Ecp/Nt가 증가하는 에러 레이트들을 보상하기 위해 증가되어 임계치에 도달하면, RNC는 더 낮은 Ecp/Nt가 사용되도록 허용하기 위해 10 ms TTI로 동적으로 조정할 수 있다(예를 들어, TX 전력 헤드룸 제한 상태는 TTI들 간의 동적인 전환 필요성에 대한 표시자일 수 있다). 유사하게, PER 및/또는 Ecp/Nt가 표시들로서 사용되면, 이들은 또한 더 짧은 TTI로의 전환이 적절하다고 표시할 수 있으며, 예를 들어, PER이 임계치 미만(예를 들어, 1% 미만)인 경우에, RNC는 통신 링크를 통한 보다 효율적인 데이터 전송들을 가능하게 하기 위해 2 ms TTI로의 동적 전환을 개시할 수 있다. 통신 상태(예를 들어, 링크 버짓)가 거의 제한없는 개수의 인자들에 의해 영향을 받을 수 있는 경우에, 유사하게 링크 버짓에 관련되는 많은 개수의 다른 표시들이 언제 TTI를 동적으로 조정할 것인지에 대한 결정을 용이하게 하기 위해 사용될 수 있으며, 모든 이러한 통신 상태 표시들(예를 들어, 링크 버짓 표시들)은 개시된 발명의 범위 내에 있는 것으로 고려된다.
이제 도 7를 참조하면, 개시된 발명의 일 양상에 따른 TTI의 동적 조정을 용이하게 하는 시스템(700)의 다이어그램이 도시된다. 시스템(700)은 다수의 기지국들(노드 B)을 포함할 수 있다. 각각의 노드 B는 RNC와 통신으로 연결될 수 있다(도 7에서, 설명의 단순화를 위해 2개의 노드 B가 하나의 RNC에 연결되어 있으나, 개시된 발명은 이에 제한되지 않는다). RNC는 시스템(700)에 있는 각각의 UE의 TTI를 독립적으로 동적으로 조정할 수 있다. 예를 들어, 셀폰(710)은 노드 B 근처에 위치하고 있고 양호한 통신 링크 상태들을 가질 때 2 ms TTI를 사용하도록 지시될 수 있다. 또한, 예를 들어, 셀폰(720)은 셀 가장자리 근처에 위치하는 것에 기인하여 열악한 통신 링크 상태들을 가질 수 있기 때문에 10 ms TTI를 사용하도록 지시될 수 있다. 또한, PDA(730)는 자신이 셀 가장자리에 접근할 때 또는 자신이 소프트-핸드오프 상태들을 경험하거나 또는 소프트-핸드오프 중일 때 2 ms TTI로부터 10 ms TTI로 전환하도록 지시될 수 있다. 이와 같이, PDA에 의해 경험되는 통신 상태들에 따라, RNC는 만족스러운 닫힌 링크(closed link)를 유지하기 위해 PDA(730)로 하여금 동적으로 자신의 TTI를 조정하도록 지시할 수 있다. 여기에서 논의되는 바와 같이, 개시된 발명은 2 ms 및 10 ms의 TTI들에 제한되지 않으며, 통신 시스템에 적합한 임의의 듀레이션의 TTI들을 사용할 수 있다.
이제 도 8을 참조하면, 개시된 발명의 양상들에 따른 TTI의 동적 조정을 용이하게 하기 위한 시스템들(800, 820, 850)의 다이어그램들이 도시된다. 시스템(800)은 하나 이상의 UE들(802), 하나 이상의 노드 B들(804) 및 하나 이상의 RNC들(806)을 포함할 수 있다. UE들(802)은 무선 접속에 의해 노드 B들(804)과 통신으로 연결될 수 있다. 정보는 노드 B들(804)에 의해 UE들(802)로부터 RNC들(806)로 전달될 수 있다. 개시된 발명의 일 실시예에서, 이러한 정보는 통신 정보/데이터(예를 들어, 정보 페이로드, VoIP 패킷들, 음성 정보, 애플리케이션 데이터,...) 및 통신 링크 정보(예를 들어, Ecp/Nt, PER, 서비스 품질 데이터,...) 모두를 포함할 수 있다.
RNC들(806)은 노드 B들(804)에 의해 자신에게 전달되는 정보를 모니터링할 수 있다(810). RNC들(806)에 의한 모니터링은 연속적인, 동기적인, 또는 비동기적인 방식으로 이루어질 수 있다. 모니터링이 연속적인 방식으로 이루어지면, 모니터링된 정보는 TTI의 동적 조정과 관련되는 표시들과 관련되는 결정의 구성(810)을 용이하게 하기 위해 연속적으로 업데이트될 수 있다. 유사하게, 동기적인 모니터링(810)에서, 상기 표시들은 미리 결정된 규칙적인 스케줄을 통해 모니터링될 수 있으며, 그 결과 모니터링된 정보는 TTI의 동적 조정과 관련되는 표시들과 관련되는 결정의 구성(810)을 용이하게 하기 위해 규칙적인 간격들로 업데이트될 수 있다. 추가적으로, 비동기적인 모니터링(810)은 다른 것들 중에서 호출이 개시될 때, 소프트 핸드오프가 발생할 때, 특정한 레벨의 데이터 스루풋이 발생할 때, 다수의 UE들(802)로부터의 RNC(806)를 통한 전체 트래픽이 발생할 때, 하루의 특정한 주기들 동안(예를 들어, 많은 호출량 주기들,...), 또는 이들의 조합들과 같은 그러나 이에 한정되지는 않는 불규칙한 간격들로 모니터링 정보를 업데이트하기 위해 사용될 수 있다.
810에서 모니터링된 표시들은 TTI의 동적 조정이 적절한 때를 결정하는데 사용될 수 있다. 일반적으로 말하면, 시스템(800)은 자신의 노드 B들(804) 또는 UE들(802)에 대하여 실질적으로 추가적인 부담을 주지않고 TTI의 동적 조정이 발생하여야 하는 때를 모니터링하고 결정(810)하기 위해 RNC(806)를 사용한다. 동적인 TTI 조정이 적절하다는 결정이 이루어지면(810), RNC(806)는 UE(802)로 하여금 제 1 TTI로부터 제 2 TTI로 변경하도록 지시함으로써 동적인 TTI 조정을 개시할 수 있다.
시스템(800)은 추가적으로 통신 링크 상태들에 따라 각각의 UE(802)로의 TTI의 할당을 지원한다. 그리하여, 시스템(800)은 표시들을 모니터링하고 초기 TTI를 사용하도록 결정할 수 있다(810)(예를 들어, 통신 링크가 형성될 때, 시스템(800)의 RNC(806)는 UE(802)로 하여금 2 ms TTI 또는 10 ms TTI와 같은 가장 적절한 TTI를 가지고 시작하도록 지시할 수 있다). 예를 들어, 시스템(800)의 각각의 UE(802)의 링크 버짓 요구들은 TTI의 할당을 모니터링하고 결정(810)하는데 사용될 수 있다. 그리하여, 예컨대 불충분한 전송 전력을 가지는 셀 가장자리에 있는 UE들(802)은 RNC(806)에 의해 10 ms TTI를 할당받을 수 있다. 또한, 개별적인 통신 링크들이 2 ms TTI를 지원하기에 충분한 경우, 다른 UE들(802)은 2 ms TTI를 할당받을 수 있다. 이것은 여기에서 제시되는 바와 같이 충분하게 지원되는 혼합된 TTI 시스템을 제공할 수 있다.
개시된 발명에 따른 일 실시예에서, 시스템(800)은 RNC(806)가 각각의 UE(802)의 Ecp/Nt 세트포인트 및 패킷 에러 레이트(PER)와 같은 표시들을 모니터링하도록 할 수 있다. 이러한 예에서, UE(802)가 현재 2 ms TTI를 사용하고 있고, Ecp/Nt 세트포인트가 특정한 임계치를 통과하였으며 그리고/또는 특정 시간 간격에 걸친 통신 링크 PER이 허용가능한 한계를 넘어섰다고 RNC(806)에서 검출하는 경우에, RNC(806)는 UE(802)가 제한된 TX 전력 헤드룸을 가질 수 있으며 통신 링크를 닫힌 상태로(closing the communication link) 유지할 수 없다고(예를 들어, 호출이 드롭될 위험에 있음) 결정할 수 있다. 이에 응답하여, RNC(806)는 계속된 통신을 가능하게 하기 위해 UE(802)로 하여금 20 ms TTI로부터 10 ms TTI로 전환하도록 지시하는 재구성 메시지를 (노드 B(804)에 의해) UE(802)로 전송할 수 있다. 이러한 비-제한 예시적인 시스템(800)은 3GPP 릴리스 6 또는 릴리스 7 표준들(각각 HSUPA 또는 HSPA+) 하에서 임의의 표준 변경을 요구하지 않을 것이다.
RNC(806)는 시스템(800)의 각각의 UE(802)에 대하여 최적의 TTI를 결정할 수 있다. 최적의 TTI들은 전체 시스템(800) 성능, 가장 빠른 데이터 전달 레이트들, 가장 낮은 전체 전력 소모, 사업 목표들을 가지는 시스템(800) 사용에 관한 정렬(alignment) 등을 포함하나 이에 한정되지는 않는 다양한 시스템 인자들에 기반할 수 있다. 동적으로 TTI를 조정할 수 있는 것은 시스템 관리자들로 하여금 거의 제한없는 개수의 미리 결정된 최적의 동작 상태들에 동적 TTI 조정들이 기반하게 할 수 있으며, 모든 이러한 상태들은 개시된 발명의 범위 내에 있는 것으로 고려되어야 한다. 예를 들어, RNC(806)는 각각의 UE(802)의 Ecp/Nt 세트포인트 및 패킷 에러 레이트(PER)를 모니터링할 수 있다. UE(802)가 현재 10 ms TTI를 사용하고 있고, UE(802)의 Ecp/Nt 세트포인트가 특정한 임계치 미만이며, UE(802)의 PER이 허용가능한 한계 내에 있다고 RNC(806)가 검출하는 경우, RNC는 계속되는 통신 링크 동안 시스템(800) 자원들의 보다 효율적인 사용을 용이하게 하기 위해 10 ms TTI로부터 2 ms TTI로 전환하도록 UE(802)에게 요청하는 재구성 메시지를 UE(802)로 전송할 수 있다.
다시 도 8로 돌아가면, 시스템(820)은 하나 이상의 UE들(822), 하나 이상의 노드 B들(824) 및 하나 이상의 RNC들(826)을 포함할 수 있다. UE들(822)은 무선 접속에 의해 노드 B들(824)과 통신으로 연결될 수 있다. 정보는 노드 B들(824)에 의해 UE들(822)로부터 RNC들(826)로 전달될 수 있다. 개시된 발명의 일 실시예에서, 이러한 정보는 통신 정보/데이터(예를 들어, 정보 페이로드, VoIP 패킷들, 음성 정보, 애플리케이션 데이터,...)를 포함할 수 있다. 또한, UE들(822)은 특정한 표시들(830)을 수집하여 노드 B(824)에 의해 통신 채널을 통해 RNC(826)로 전송할 수 있다. 이러한 표시들은 통신 링크 정보(예를 들어, Ecp/Nt, PER, 서비스 품질 데이터, TX 전력 헤드룸 정보,...)를 포함할 수 있다. RNC(826)는 상기 표시들을 수신하여 동적 TTI 조정과 관련되는 결정(840)을 구성할 수 있다. 그리하여, 시스템(820)은 자신이 810에서 구성된 결정보다 840에서 구성된 결정들을 향상시키기 위해 UE(822)들에서 사용가능한 링크 정보(예를 들어, RNC(826)에서 직접적으로 사용가능하지 않은 링크 정보)를 전달하는 과정을 포함할 수 있다는 점을 제외하고는 시스템(800)과 유사하게 기능할 수 있다. 일반적으로, 시스템(820)은 동적 TTI 조정과 관련되는 결정 프로세스로 더 많은 정보를 제공할 수 있다.
그리하여, RNC(826)가 통신 링크 정보(예를 들어, UE(822)의 TX 전력 헤드룸,...)를 선택하기 위한 직접 액세스를 가지지 않는 경우에, RNC(826)는 (예를 들어, 시스템(800)과 유사한) 다른 표시들에 기반하여 이러한 표시들을 결정하도록 요구될 수 있다. 그러나, UE(822)로부터 RNC(826)로 이러한 정보를 전달(예를 들어, 표시들(830)을 전송)함으로써, 추론되거나 또는 결정되기 보다는 상기 표시들에 직접적으로 기반할 수 있다. 예를 들어, 추가적인 표시들이 노드 B(824)를 통해 RNC(826)로 전달되는 스케줄링 정보(SI) 메시지들에 의해 스케줄링되는 전송 동작들에서 전송될 수 있다(830). RNC(826)로 전달되는 정보는 RNC(826)에 의해 이루어지는 결정들(840)을 용이하게 할 수 있다. 그러므로, 시스템(820)은 동적 TTI 조정과 관련되는 결정들의 신뢰성을 향상시킬 수 있다(UE(822)로 액세스가능하지만 RNC(826)에서 직접적으로 사용가능하지 않은 표시들은 구체적으로 RNC(826)로 전달될 수 있다). 그러나, 시스템(820)은 RNC(826)에서 이미 사용가능한 다른 모니터링된 표시들에 기반하여 이러한 표시들을 추론하기 위해 RNC(826)에 의존하기 보다는 이러한 추가적인 표시들의 수집 및 전달을 통합하기 위해 현재의 표준들의 변경을 요구할 수 있다.
다시 도 8로 돌아가면, 시스템(850)은 하나 이상의 UE들(852), 하나 이상의 노드 B들(854) 및 하나 이상의 RNC들(856)을 포함할 수 있다. UE들(852)은 무선 접속에 의해 노드 B들(854)과 통신으로 연결될 수 있다. 정보는 노드 B들(854)에 의해 UE들(852)로부터 RNC들(856)로 전달될 수 있다. 개시된 발명의 일 실시예에서, 이러한 정보는 통신 정보/데이터(예를 들어, 정보 페이로드, VoIP 패킷들, 음성 정보, 애플리케이션 데이터,...)를 포함할 수 있다. 또한, UE들(852)은 TTI의 동적 조정이 이로울 때를 모니터링하여 결정하고 동적 TTI 조정을 개시하기 위해 RNC(856)로 요청(860)을 전송할 수 있다. RNC(856)는 상기 요청을 수신하여 동적 TTI 조정과 관련되는 결정(870)을 구성할 수 있다. 그리하여, 시스템(850)은 자신이 표시들의 모니터링 및 동적 TTI 조정의 적합성을 결정하는 양상들을 UE들(852)로 시프트할 수 있다는 점을 제외하고는 시스템(800)과 유사하게 기능할 수 있다. 일반적으로, 시스템(850)은 UE(852)에서 통신 링크 정보를 사전처리하고 (예를 들어, UE(852)의 관점에서) 동적 TTI 조정의 필요성을 결정할 수 있으며, 그 결과 UE(852)에 대한 TTI를 동적으로 조정하기 위한 요청은 RNC(856)로 제공될 수 있으며, 여기서 상기 요청은 요청하는 UE(852)에 대한 동적 TTI 조정의 적합성 결정에 포함될 수 있다.
UE(852)는 UE(852)에 대한 동적 TTI 조정과 관련되는 결정을 구성하는데 사용될 수 있는 UE(852)와 관련되는 표시들에 대한 지식을 가지고 있을 수 있다. 예를 들어, 상기 표시들은 UE(852) TX 전력 헤드룸 제한 및 UE(852) HARQ 조기 종료 통계일 수 있다. 이러한 로컬하게 관련되는 표시들에 기반하여, UE(852)는 UE(852) TTI를 동적으로 조정하기 위해 RNC(856)로 요청을 전송할 수 있다. 상기 요청은 UE(852)에 대하여 로컬하지 않은 다른 표시들(예를 들어, 시스템 자원들, 사업 목표들, 복잡한 분석학(complex analytics),...)을 고려하여 RNC(856)에 의해 처리될 수 있으며, 상기 요청에 응답하여 UE(852) TTI 동적 조정과 관련되는 870에서의 결정을 구성할 수 있다. 예를 들어, UE(852)에 대한 사용가능한 TX 전력 헤드룸이 특정한 임계치 미만으로 떨어지면, UE(852)는 예컨대 계층 3 메시지를 전송함으로써 RNC(856)가 2 ms TTI로부터 10 ms TTI로 UE(852)를 스위칭할 것을 요청할 수 있다. UE(852)에서의 표시들의 모니터링(860)은 추가적으로 실시간으로 표시들을 모니터링하는 것을 용이하게 할 수 있으며, 예를 들어, 동적 TTI 조정에 대한 요청을 사전에(proactively) 생성(예를 들어, UE(852)가 실제적으로 TX 전력 헤드룸을 고갈시키기 전에 동적 TTI 조정을 요청)하는 것을 용이하게 할 수 있는 남아있는 UE(852) TX 전력 헤드룸의 변화(예를 들어, 슬로프)를 모니터링하는 것을 용이하게 할 수 있다. 그 다음에 RNC는 이러한 요청 UE(852)를 추가적인 표시들(예를 들어, Ecp/Nt 세트포인트, PER,...)과 결합할 수 있으며, 적절하다고 결정되면, UE(852) TTI의 동적 조정을 개시하기 위한 최종 결정을 할 수 있다. 시스템(850)은 (시스템들(800 및 820)과 비교하여) 가장 양호한 성능을 제공할 수 있지만, 표준들의 변경을 요구할 수 있다(예를 들어, 특정한 UE(852) 알고리즘들은 구체화될 필요가 있으며, 새로운 계층 3 메시지가 노드 B(854)에 의해 UE(852) 및 RNC(856) 사이에서 식별될 필요가 있을 것이다).
이제 도 9를 참조하면, 개시된 발명의 일 양상에 따른 TTI의 동적 조정을 용이하게 하는 방법(900)이 도시된다. 910에서, 통신 링크 상태와 관련되는 정보가 수신될 수 있다. 이러한 정보는 통신 링크의 업링크 부분과 관련되는 표시들을 포함할 수 있다. 표시들은 예컨대 통신 링크와 관련되는 다른 표시들 중에서 패킷 에러 레이트, 파일럿 채널 신호 대 잡음비, TX 전력 헤드룸 정보 또는 이들의 조합들을 포함할 수 있다. 이러한 표시들은 통신 링크의 품질과 상호 연관될 수 있다. 예를 들어, 허용가능한 패킷 에러 레이트보다 더 높은 패킷 에러 레이트가 존재하면, UE로부터 노드 B로 데이터 패킷들을 전송하는데 불충분한 전력일 수 있다. 두번째 예로서, 파일럿 채널 신호 대 잡음비가 임계치보다 높으면, 실질적인 간섭을 야기할 충분히 높은 TX 전력에서 전송하고 있는 초과적인 개수의 UE들이 있을 수 있다. 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자는 다양한 다른 표시들이 통신 링크의 상태와 관련될 수 있으며, 모든 이러한 표시들은 이들이 TTI 윈도우의 동적 조정의 적합성을 결정하는데 관련될 때 개시된 발명의 범위 내에 있다는 것을 이해할 것이다.
920에서, 수신된 정보는 통신 시스템을 통해 동적 TTI 조정의 적합성 결정을 구성하는데 포함될 수 있다. TTI를 동적으로 조정함으로서, 설정된 통신 링크의 성능을 유지하거나 또는 향상시키기 위해 TTI가 설정된 통신 링크 내에서 변경될 수 있다. 예를 들어, 2 ms TTI가 사용되고 수신된 표시들이 과도하게 높은 PER을 표시한다면, 10 ms TTI로의 변경이 통신 링크의 성능을 향상시킬 수 있으며 그러므로 적절하다는 결정이 이루어질 수 있다.
930에서, TTI는 적합성 결정에 따라 동적으로 조정될 수 있다. 예를 들어, 2 ms TTI로부터 10 ms TTI로의 스위칭이 설정된 통신 링크를 유지하기 위해 적합하 다면, RNC는 UE가 2 ms로부터 10 ms로 TTI를 조정하도록 지시할 수 있다. 이 시점에서, 상기 방법(900)은 종료될 수 있다.
설정된 통신 링크 내에서 TTI를 동적으로 조정하는 것에 부가하여, 상기 방법(900)은 또한 통신 링크가 설정될 때 TTI의 동적 조정을 가능하게 할 수 있다. 예를 들어, 셀폰 호출이 개시될 때, RNC는 가능성 있는 통신 링크의 상태와 관련되는 정보를 수신할 수 있으며(910), 그 결과 가장 적절한 TTI에 대한 결정이 이루어질 수 있고(920) UE는 상기 적절한 TTI로 링크를 형성(close the link)하도록 지시될 수 있다. 그리하여, 예를 들어, 셀 가장자리에서 셀폰이 호출을 개시하면, 낮은 Ecp/Nt는 10 ms TTI가 사용할 가장 적절한 TTI일 수 있다고 표시할 수 있으며 UE는 10 ms TTI를 사용하여 호출을 설정하도록 지시될 수 있다. 유사하게, 셀에 있는 다른 UE들은 개별적으로 적절한 TTI들을 사용하도록 지시될 수 있다(예를 들어, 혼합된 TTI 셀이 설정될 수 있다).
또한, TTI는 통신 링크 상태 표시들과 결합하는 추가적인 기준에 기반하여 동적으로 조정될 수 있다. 예를 들어, UE가 2 ms TTI를 유지하기에 충분한 양호한 통신 링크 상태를 가지지만 제 2 노드 B로의 소프트 핸드오프에 진입하면, 예를 들어, RNC는 소프트 핸드오프를 용이하게 하기 위해 UE가 디폴트(default)로 10 ms TTI를 사용하도록 지시할 수 있다. 대안적으로, 제 2 노드 B 통신 링크 상태 표시들이 소프트 핸드오프가 2 ms TTI를 사용하여 완료될 수 있다고 표시하면, UE는 소프트 핸드오프에서 2 ms TTI를 유지하도록 RNC에 의해 지시될 수 있다. 여기에서 제시되는 바와 같이, TTI의 동적 조정은 2 ms 및 10 ms TTI들에 제한되지 않으며, 본 발명의 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자는 모든 TTI 시간들이 설정된 표준들 또는 특정한 애플리케이션들에 적합하다면 이러한 TTI 시간들이 개시된 발명의 범위 내에 있다는 것을 이해할 것이다.
이제 도 10을 참조하면, 개시된 발명의 일 양상에 따른 TTI의 동적 조정을 용이하게 하는 방법(1000)이 도시된다. 1010에서, 통신 링크 상태와 관련된 정보가 RNC에서 모니터링될 수 있다. 모니터링을 위해 RNC에서 사용가능한 표시들은 적당한 통신 링크 상태들에 관한 결정들을 구성하기 위해 결합될 수 있다. 예를 들어, PER이 임계치를 초과하고 Ecp/Nt의 상승이 증가하는 PER을 정정하지 못하는 경우에, UE가 제한된 TX 전력 헤드룸을 가질 가능성이 크며 통신 링크가 향상되지 않을 가능성이 크다는 결정이 이루어질 수 있다. 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자는 RNC에 의해 모니터링되는 표시들에 기반하여 거의 제한없는 개수의 다른 결정들이 통신 시스템 특성들과 관련하여 이루어질 수 있으며 이에 관련되는 모든 이러한 표시들 및 결정들은 개시된 발명의 범위 내에 있다는 것을 이해할 것이다.
1020에서, RNC는 모니터링된 정보에 적어도 부분적으로 기반하여 TTI의 동적 조정에 대한 적합성을 결정할 수 있다. 예를 들어, 통신 링크가 모니터링된 Ecp/Nt 및 PER에 기반하여 향상될 가능성이 적다고 결정되면, RNC는 설정된 통신 링크를 향상시키고 유지하기 위해 동적으로 TTI를 조정하는 것이 적절할 수 있다고 결정할 수 있다. 1030에서, RNC는 상기 결정에 따라서 동적인 TTI 조정을 개시할 수 있다. 예를 들어, UE가 제한된 TX 전력 헤드룸을 가지며 2 ms TTI가 사용될 가 능성이 크다고 결정되면, RNC는 링크를 통한 향상된 통신을 가능하게 하기 위해 UE로 하여금 10 ms TTI로 동적으로 조정하도록 지시할 수 있다. 이 시점에서 방법(1000)은 종료될 수 있다. 상기 방법(1000)은 현재의 산업 표준들(예를 들어, 3GPP 릴리스 6 및 7)에 적합할 수 있다.
이제 도 11을 참조하면, 개시된 발명의 일 양상에 따른 TTI의 동적 조정을 용이하게 하는 방법(1100)이 도시된다. 1110에서, UE에서 사용가능한 통신 링크 상태 정보가 수신될 수 있다. 이러한 정보는 RNC에 의해 모니터링하기 위해 직접적으로 사용가능하지 않은 정보일 수 있다. 예를 들어, RNC는 여기에 제시되는 바와 같이 다른 표시들에 기반하여 UE에 대하여 사용가능한 TX 전력 헤드룸을 추론할 수 있으나, 이러한 동일한 정보가 UE 자신에서 직접적으로 사용가능할 수 있다. 그리하여, UE는 예컨대 상기 정보를 RNC로 포워딩할 수 있는 노드 B로 이러한 표시들을 전달할 수 있다.
1120에서, RNC는 수신된 UE 정보에 적어도 부분적으로 기반하여 TTI의 동적 조정에 대한 적합성을 결정할 수 있다. 예를 들어, 남아있는 헤드룸이 불충분하다고 표시하는 사용가능한 UE TX 전력 헤드룸 정보가 RNC에 의해 수신되면, RNC는 TTI의 동적 조정이 적절하다고 결정할 수 있다. 1130에서, RNC는 적합하게 TTI의 동적 조정을 개시할 수 있다. 그리하여, 예를 들어, TTI의 조정이 적절하다는 결정이 이루어지면, RNC는 UE가 TTI를 조정하도록 지시할 수 있다. 이 시점에서 상기 방법(1100)은 종료될 수 있다.
일반적으로, 상기 방법(1100)은 동적인 TTI 조정과 관련되는 향상된 결정들을 가능하게 하기 위해 추가적인 정보가 RNC로 전달되도록 허용한다. 방법(800)과 비교되는 바와 같이, RNC가 상태에 대한 표시들을 직접적으로 모니터링할 수 없는 경우에, 존재하는 상태의 가능성(예를 들어, 추론들)을 통해 RNC가 결정들을 구성하도록 요구될 수 있다면, 상기 방법(1100)은 TTI의 향상된 동적 조정을 위해 이러한 추가적인 표시들을 수집하고 이들을 RNC로 전달하도록 허용한다. 동적 TTI 조정과 관련되는 향상된 결정들을 가능하게 하기 위해 추가적인 장점들이 UE 사용가능한 정보를 RNC로 전달하도록 추가적인 메시징 용량을 통합시키기 위한 표준들의 변형에 대한 동기가 될 수 있음에도 불구하고, 상기 방법(1100)은 현재의 산업 표준들(예를 들어, 3GPP 릴리스 6 및 7)을 따르지 않을 수 있다.
이제 도 12를 참조하면, 개시된 발명의 일 양상에 따른 TTI의 동적 조정을 용이하게 하는 방법(1200)이 도시된다. 1210에서, UE는 통신 링크 상태들과 관련되는 정보를 수신할 수 있다. 1220에서, UE는 자신에 의해 수신된 정보에 적어도 부분적으로 기반하여 자신에 대한 TTI의 동적 조정에 대한 적합성을 결정할 수 있다. 1230에서, 로컬화된 적합성 결정은 동적 TTI 조정에 대한 요청이 RNC로 전송되도록 야기할 수 있다. 그리하여, 통신 시스템에 있는 각각의 UE는 자가(self) 모니터링을 하고, TTI 조정이 필요한 때를 결정하며, 로컬 통신 링크 상태들에 기반하여 동적 TTI 조정을 위한 요청을 개시할 수 있다. 예를 들어, UE가 증가하는 Ecp/Nt 세트포인트를 자가 모니터링하고 있다면(예를 들어, 1210), UE는 설정된 링크를 유지하기 위해 곧 TTI를 조정할 필요가 있음을 결정할 수 있으며(예를 들어, 1220) 이러한 결정에 응답하여 RNC가 TTI를 동적으로 조정하도록 요청할 수 있다 (예를 들어, 1230).
1240에서, RNC는 UE 요청에 적어도 부분적으로 기초하여 동적 TTI 조정을 개시할 수 있다. 그리하여, 각각의 UE가 TTI 조정을 요청하면서, RNC는 동적 TTI 조정의 적합성과 관련하여 상기 요청에 부가하여 다른 인자들에 기반하여 최종 결정을 할 수 있다. 예를 들어, UE가 TTI 조정을 요청하면, 전체 통신 성능이 동적 TTI 조정에 의해 부정적인 영향을 받을 수 있는 경우에 RNC는 TTI 조정이 적절하지 않다고 결정할 수 있으며, 이에 응답하여 동적 TTI 조정의 개시를 거부할 수 있다. 이 시점에서 방법(1200)은 종료될 수 있다.
일반적으로, 상기 방법(1200)은 통신 네트워크의 상이한 엘리먼트들 사이에서 동적 TTI 조정의 적합성을 결정하는 양상들을 분산시킨다. 이것은 통신 시스템에 있는 UE들이 로컬하게 관련되고 UE에서 사용가능한 통신 링크 상태들에 기반하여 로컬 결정들을 구성할 수 있도록 허용할 수 있다. 이것은 또한 RNC의 계산 로딩을 줄이며, 노드 B들에 의해 UE로부터 RNC로 통신 네트워크를 통해 전송되는, 결정들을 구성하는데 사용되는 표시들의 전달과 관련되는, 메시징 및 정보 트래픽 양을 감소시킬 수 있다. 결정들이 단지 UE들에 로컬하게 구성되면, 요청이 동적 TTI 조정의 적합성과 관련하여 RNC의 결정들의 일부로서 RNC로 전송될 필요가 있다. TTI 조정과 관련된 최종 결정들을 집중화시킴으로써, UE들에 로컬하지 않은 추가적인 인자들이 최종 결정에 고려될 수 있다. 최종 결정이 구성된 후에, UE로 전달되는 간단한 메시지는 UE로 하여금 TTI를 동적으로 조정하도록 지시할 수 있다. 상기 방법(1200)은 현재의 산업 표준들(예를 들어, 3GPP 릴리스 6 및 7)과 호환되지 않을 수 있으나, 상기 방법(1200)은 동적 TTI 조정과 관련하여 상당한 장점을 제공할 수 있다. 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자는 임의의 미래의 표준 개발이 이러한 분산된 동적 TTI 조정 방법을 통합할 수 있으나 이러한 특징들이 개시된 발명의 범위 내에서 고려될 것임을 이해할 것이다.
또한, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자는 정보 및 신호들이 임의의 다양한 상이한 기술들 및 기법들을 이용하여 표현될 수 있다는 것을 이해할 것이다. 예를 들어, 위의 설명에서 참조될 수 있는 데이터, 지시들, 명령들, 정보, 신호들, 비트들, 심볼들 및 칩들은 전압들, 전류들, 전자기파들, 자기장들 또는 입자들, 광학장들 또는 입자들, 또는 이들의 임의의 결합에 의해 표현될 수 있다.
여기에 개시된 실시예들과 관련하여 설명된 다양한 예시적인 로직들, 논리 블록들, 모듈들 및 회로들은 여기에서 설명되는 기능들을 수행하도록 설계된 범용 프로세서, 디지털 신호 프로세서(DSP), 애플리케이션 특정 집적 회로(ASIC), 필드 프로그래밍가능한 게이트 어레이(FPGA) 또는 다른 프로그래밍가능한 로직 장치, 이산 게이트 또는 트랜지스터 로직, 이산 하드웨어 컴포넌트들 또는 이들의 임의의 조합을 통해 구현되거나 또는 수행될 수 있다. 범용 프로세서는 마이크로프로세서일 수 있으며, 대안적으로 범용 프로세서는 임의의 기존의 프로세서, 제어기, 마이크로콘트롤러 또는 상태 머신일 수 있다. 프로세서는 또한 컴퓨팅 장치들의 조합, 예를 들어, DSP 및 마이크로프로세서의 조합, 복수의 마이크로프로세서들, DSP 코어와 연결된 하나 이상의 마이크로프로세서들 또는 임의의 다른 이러한 구성으로서 구현될 수 있다. 추가적으로, 적어도 하나의 프로세서는 위에서 설명된 단계들 및/또는 동작들 중 하나 이상을 수행하도록 동작가능한 하나 이상의 모듈들을 포함할 수 있다.
또한, 여기에서 제시되는 실시예들과 관련하여 설명되는 방법 또는 알고리즘의 단계들 및/또는 동작들은 하드웨어로 직접 구현되거나, 프로세서에 의해 실행되는 소프트웨어 모듈로 구현되거나, 또는 이들의 결합에 의해 구현될 수 있다. 소프트웨어 모듈은 RAM 메모리, 플래시 메모리, ROM 메모리, EPROM 메모리, EEPROM 메모리, 레지스터들, 하드 디스크, 이동식 디스크, CD-ROM, 또는 기술적으로 공지된 임의의 다른 형태의 저장 매체 내에 상주할 수 있다. 예시적인 저장 매체는 프로세서에 연결될 수 있으며, 그 결과 프로세서는 저장 매체로부터의 정보를 판독하고 저장 매체로 정보를 기록할 수 있다. 대안적으로, 저장 매체는 프로세서로 통합될 수 있다. 프로세서 및 저장 매체는 ASIC 내에 상주할 수 있다.
또한, 몇몇 양상들에서, 프로세서 및 저장 매체는 ASIC 내에 포함될 수 있다. 추가적으로, ASIC은 사용자 터미널 내에 포함될 수 있다. 대안적으로, 프로세서 및 저장 매체는 사용자 터미널 내에 개별적인 컴포넌트들로서 포함될 수 있다. 추가적으로, 몇몇 양상들에서, 방법 또는 알고리즘의 단계들 및/또는 동작들은 컴퓨터 프로그램 물건(product)으로 통합될 수 있는 기계 판독가능 매체 및/또는 컴퓨터 판독가능 매체 상에 코드들 및/또는 명령들 중 하나 또는 임의의 조합 또는 세트로서 저장될 수 있다. 여기에 개시된 실시예들과 관련하여 설명된 다양한 예시적인 로직들, 논리 블록들, 모듈들 및 회로들은 여기에서 설명되는 기능들 을 수행하도록 설계된 범용 프로세서, 디지털 신호 프로세서(DSP), 애플리케이션 특정 집적 회로(ASIC), 필드 프로그래밍가능한 게이트 어레이(FPGA) 또는 다른 프로그래밍가능한 로직 장치, 이산 게이트 또는 트랜지스터 로직, 이산 하드웨어 컴포넌트들 또는 이들의 임의의 조합을 통해 구현되거나 또는 수행될 수 있다. 범용 프로세서는 마이크로프로세서일 수 있으며, 대안적으로 범용 프로세서는 임의의 기존의 프로세서, 제어기, 마이크로콘트롤러 또는 상태 머신일 수 있다. 프로세서는 또한 컴퓨팅 장치들의 조합, 예를 들어, DSP 및 마이크로프로세서의 조합, 복수의 마이크로프로세서들, DSP 코어와 연결된 하나 이상의 마이크로프로세서들 또는 임의의 다른 이러한 구성으로서 구현될 수 있다.
하나 이상의 양상들에서, 설명되는 기능들은 하드웨어, 소프트웨어, 펌웨어 또는 이들의 임의의 결합으로 구현될 수 있다. 소프트웨어로 구현되는 경우, 상기 기능들은 컴퓨터-판독가능 매체 상의 하나 이상의 명령들 또는 코드로서 저장되거나 또는 전송될 수 있다. 컴퓨터-판독가능 매체는 컴퓨터 저장 매체 및 한 장소에서 다른 장소로 컴퓨터 프로그램의 이동을 용이하게 하는 임의의 매체를 포함하는 통신 매체 모두를 포함한다. 저장 매체는 컴퓨터에 의해 액세스될 수 있는 임의의 사용가능한 매체일 수 있다. 예시적으로, 이러한 컴퓨터-판독가능 매체는 RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM 또는 다른 광학 디스크 스토리지, 자기 디스크 스토리지 또는 다른 자기 저장 디바이스들, 또는 명령들 또는 데이터 구조들의 형태로 요구되는 프로그램 코드 수단을 전달하거나 또는 저장하기 위해 사용될 수 있으며 컴퓨터에 의해 액세스될 수 있는 임의의 다른 매체를 포함할 수 있으며, 이에 한정되는 것은 아니다. 또한, 임의의 접속이 적절하게 컴퓨터-판독가능 매체로 명명된다. 예를 들어, 소프트웨어가 동축 케이블, 광섬유 케이블, 트위스트 페어, 디지털 가입자 라인(DSL), 또는 적외선, 라디오 및 마이크로파와 같은 무선 기술들을 이용하여 웹사이트, 서버 또는 다른 원격 소스로부터 전송되면, 동축 케이블, 광섬유 케이블, 트위스트 페어, DSL, 또는 적외선, 라디오 및 마이크로파와 같은 무선 기술들은 매체의 범위 내에 포함된다. 여기에서 사용되는 디스크(disk) 및 디스크(disc)는 콤팩트 디스크(CD: compact disc), 레이저 디스크(laser disc), 광학 디스크(optical disc), 디지털 다기능 디스크(DVD: digital versatile disc), 플로피 디스크(floppy disk) 및 블루-레이 디스크(blu-ray disc)를 포함하며, 여기서 디스크(disk)들은 통상적으로 자기적으로 데이터를 재생성하는 반면에 디스크(disc)들은 레이저들을 통해 데이터를 광학적으로 재생성한다. 위의 것들의 결합은 또한 컴퓨터-판독가능 매체의 범위 내에 포함되어야 할 것이다.
제시된 설명이 예시적인 양상들 및/또는 실시예들을 논의하면서, 첨부된 청구항들에 의해 정의되는 바와 같이 다양한 변경들 및 수정들이 설명된 양상들 및/또는 실시예들의 범위를 벗어남이 없이 여기에서 구현될 수 있다는 것을 유의하도록 한다. 또한, 설명된 양상들 및/또는 실시예들의 엘리먼트들이 단수 형태로 설명되거나 또는 청구될 수 있더라도, 단수 형태에 대한 제한이 명시적으로 기재되어 있지 않다면 복수 형태도 고려된다. 추가적으로, 임의의 양상 및/또는 실시예의 전부 또는 일부는 다르게 기재되어 있지 않다면 임의의 다른 양상 및/또는 실시예의 전부 또는 일부와 함께 이용될 수 있다. 제시된 실시예들에 대한 설명은 임의 의 본 발명의 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명을 이용하거나 또는 실시할 수 있도록 제공된다. 이러한 실시예들에 대한 다양한 변형들은 본 발명의 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명백할 것이며, 여기에 정의된 일반적인 원리들은 본 발명의 범위를 벗어남이 없이 다른 실시예들에 적용될 수 있다. 그리하여, 본 발명은 여기에 제시된 실시예들로 한정되는 것이 아니라, 여기에 제시된 원리들 및 신규한 특징들과 일관되는 최광의의 범위에서 해석되어야 할 것이다.

Claims (59)

  1. 통신 시스템에서 전송 시간 간격(TTI: transmission time interval)을 동적으로 조정하기 위한 방법으로서,
    적어도 하나의 통신 링크 상태(condition)와 관련되는 적어도 하나의 표시자를 수신하는 단계;
    상기 적어도 하나의 통신 링크를 통한 통신을 용이하게 하기 위해 상기 적어도 하나의 표시자에 적어도 부분적으로 기반하여 적어도 하나의 전송 시간 간격을 결정하는 단계; 및
    상기 적어도 하나의 통신 링크를 사용하는 적어도 하나의 사용자 장치가 적어도 하나의 설정된 통신 이벤트 동안 적어도 하나의 결정된 전송 시간 간격을 사용하도록 지시하는 단계를 포함하고,
    상기 수신하는 단계는 다수의 사용자 장치들 각각에 대응하는 다수의 통신 링크 상태들과 관련되는 다수의 표시자들을 수신하는 단계를 더 포함하며, 상기 적어도 하나의 결정된 전송 시간 간격은 다수의 전송 시간 간격들을 포함하며, 상기 다수의 사용자 장치들 각각은 각각의 통신 링크 상태에 기반하여 다수의 결정된 전송 시간 간격들 중 각각의 전송 시간 간격을 사용하도록 지시되며, 상기 다수의 전송 시간 간격들은 서로 상이한, 전송 시간 간격을 동적으로 조정하기 위한 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 설정된 통신 이벤트는 음성 호출 또는 데이터 호출 중 적어도 하나인, 전송 시간 간격을 동적으로 조정하기 위한 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 TTI를 동적으로 조정하기 위한 적어도 하나의 사용자 장치로의 지시는 소프트-핸드오프 상태를 결정하면 발생하는, 전송 시간 간격을 동적으로 조정하기 위한 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 결정된 전송 시간 간격은 상기 적어도 하나의 사용자 장치의 바로 이전 전송 시간 간격과 상이한, 전송 시간 간격을 동적으로 조정하기 위한 방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 결정된 전송 시간 간격은 2 ms 또는 10 ms 중 적어도 하나인, 전송 시간 간격을 동적으로 조정하기 위한 방법.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 통신 링크 상태와 관련되는 상기 적어도 하나의 표시자는 패킷 에러 레이트, 파일럿 채널 신호 대 잡음비 또는 전송 전력 헤드룸(headroom) 표시자 중 적어도 하나를 포함하는, 전송 시간 간격을 동적으로 조정하기 위한 방법.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 표시자에 적어도 부분적으로 기반하는 상기 결정은 임계 값을 넘어서는(crossing) 상기 적어도 하나의 표시자와 관련되는, 전송 시간 간격을 동적으로 조정하기 위한 방법.
  8. 제 7 항에 있어서,
    패킷 에러 레이트가 하나의 표시자이며, 상기 임계값은 하나의 전송 시간 간격 및 1초 사이의 주기 동안 0.1%에서 5% 사이에 있는, 전송 시간 간격을 동적으로 조정하기 위한 방법.
  9. 삭제
  10. 제 1 항에 있어서,
    상기 다수의 사용자 장치들 중 적어도 제 1 사용자 장치는 제 1 전송 시간 간격을 사용하도록 지시되고, 상기 다수의 사용자 장치들 중 적어도 제 2 사용자 장치는 상기 제 1 전송 시간 간격과 상이한 제 2 전송 시간 간격을 사용하도록 지시되는, 전송 시간 간격을 동적으로 조정하기 위한 방법.
  11. 제 1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 결정된 전송 시간 간격은 상기 통신 링크 상태와 관련하여 데이터 스루풋을 최적화하는 것과 관련되는, 전송 시간 간격을 동적으로 조정하기 위한 방법.
  12. 통신 시스템에서 전송 시간 간격을 동적으로 조정하도록 구성되는 적어도 하나의 프로세서로서,
    적어도 하나의 통신 링크 상태와 관련되는 적어도 하나의 표시자를 수신하기 위한 제 1 모듈;
    상기 적어도 하나의 통신 링크를 통한 통신을 용이하게 하기 위해 상기 적어도 하나의 표시자에 적어도 부분적으로 기반하여 적어도 하나의 전송 시간 간격을 결정하기 위한 제 2 모듈; 및
    상기 적어도 하나의 통신 링크를 사용하는 적어도 하나의 사용자 장치가 설정된 통신 이벤트, 음성 호출, 데이터 호출, 소프트-핸드오프 상태 또는 이들의 임의의 조합 중 적어도 하나 동안 적어도 하나의 결정된 전송 시간 간격을 사용하도록 지시하기 위한 제 3 모듈을 포함하고,
    상기 제1 모듈은 다수의 사용자 장치들 각각에 대응하는 다수의 통신 링크 상태들과 관련되는 다수의 표시자들을 또한 수신하며, 상기 적어도 하나의 결정된 전송 시간 간격은 다수의 전송 시간 간격들을 포함하며, 상기 다수의 사용자 장치들 각각은 각각의 통신 링크 상태에 기반하여 다수의 결정된 전송 시간 간격들 중 각각의 전송 시간 간격을 사용하도록 지시되며, 상기 다수의 전송 시간 간격들은 서로 상이한, 적어도 하나의 프로세서.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 결정된 전송 시간 간격은 상기 적어도 하나의 사용자 장치의 바로 이전 전송 시간 간격과 상이한, 적어도 하나의 프로세서.
  14. 제 12 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 결정된 전송 시간 간격은 2 ms 또는 10 ms 중 적어도 하나인, 적어도 하나의 프로세서.
  15. 통신 시스템에서 전송 시간 간격을 동적으로 조정하도록 구성되는 컴퓨터 판독가능 매체로서,
    컴퓨터로 하여금 적어도 하나의 통신 링크 상태와 관련되는 적어도 하나의 표시자를 수신하게 하기 위한 코드들의 제 1 세트;
    상기 컴퓨터로 하여금 상기 적어도 하나의 통신 링크를 통한 통신을 용이하게 하기 위해 상기 적어도 하나의 표시자에 적어도 부분적으로 기반하여 적어도 하나의 전송 시간 간격을 결정하게 하기 위한 코드들의 제 2 세트; 및
    상기 컴퓨터로 하여금 상기 적어도 하나의 통신 링크를 사용하는 적어도 하나의 사용자 장치가 설정된 통신 이벤트, 음성 호출, 데이터 호출, 소프트-핸드오프 상태 또는 이들의 임의의 조합 중 적어도 하나 동안 적어도 하나의 결정된 전송 시간 간격을 사용하도록 지시하게 하기 위한 코드들의 제 3 세트를 포함하고,
    상기 코드들의 제 1 세트는 상기 컴퓨터로 하여금 다수의 사용자 장치들 각각에 대응하는 다수의 통신 링크 상태들과 관련되는 다수의 표시자들을 또한 수신하도록 하며, 상기 적어도 하나의 결정된 전송 시간 간격은 다수의 전송 시간 간격들을 포함하며, 상기 다수의 사용자 장치들 각각은 각각의 통신 링크 상태에 기반하여 다수의 결정된 전송 시간 간격들 중 각각의 전송 시간 간격을 사용하도록 지시되며, 상기 다수의 전송 시간 간격들은 서로 상이한, 컴퓨터 판독가능 매체.
  16. 제 15 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 결정된 전송 시간 간격은 상기 적어도 하나의 사용자 장치의 바로 이전 전송 시간 간격과 상이한, 컴퓨터 판독가능 매체 .
  17. 제 15 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 통신 링크 상태와 관련되는 상기 적어도 하나의 표시자는 패킷 에러 레이트, 파일럿 채널 신호 대 잡음비 또는 전송 전력 헤드룸 표시자 중 적어도 하나인, 컴퓨터 판독가능 매체.
  18. 제 17 항에 있어서,
    패킷 에러 레이트가 하나의 표시자이며, 임계값은 하나의 전송 시간 간격 및 1초 사이의 주기 동안 0.1%에서 5% 사이에 있는, 컴퓨터 판독가능 매체.
  19. 삭제
  20. 제 15 항에 있어서,
    상기 다수의 사용자 장치들 중 적어도 제 1 사용자 장치는 제 1 전송 시간 간격을 사용하도록 지시되고, 상기 다수의 사용자 장치들 중 적어도 제 2 사용자 장치는 상기 제 1 전송 시간 간격과 상이한 제 2 전송 시간 간격을 사용하도록 지시되는, 컴퓨터 판독가능 매체.
  21. 통신 시스템에서 전송 시간 간격을 동적으로 조정하도록 구성되는 장치로서,
    적어도 하나의 통신 링크 상태와 관련되는 적어도 하나의 표시자를 수신하기 위한 수단;
    상기 적어도 하나의 통신 링크를 통한 통신을 용이하게 하기 위해 상기 적어도 하나의 표시자에 적어도 부분적으로 기반하여 적어도 하나의 전송 시간 간격을 결정하기 위한 수단; 및
    상기 적어도 하나의 통신 링크를 사용하는 적어도 하나의 사용자 장치가 설정된 통신 이벤트, 음성 호출, 데이터 호출, 소프트-핸드오프 상태 또는 이들의 임의의 조합 중 적어도 하나 동안 적어도 하나의 결정된 전송 시간 간격을 사용하도록 지시하기 위한 수단을 포함하고,
    상기 수신하기 위한 수단은 다수의 사용자 장치들 각각에 대응하는 다수의 통신 링크 상태들과 관련되는 다수의 표시자들을 수신하기 위한 수단을 더 포함하며, 상기 적어도 하나의 결정된 전송 시간 간격은 다수의 전송 시간 간격들을 포함하며, 상기 다수의 사용자 장치들 각각은 각각의 통신 링크 상태에 기반하여 다수의 결정된 전송 시간 간격들 중 각각의 전송 시간 간격을 사용하도록 지시되며, 상기 다수의 전송 시간 간격들은 서로 상이한, 전송 시간 간격을 동적으로 조정하도록 구성되는 장치.
  22. 제 21 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 결정된 전송 시간 간격은 상기 적어도 하나의 사용자 장치의 바로 이전 전송 시간 간격과 상이한, 전송 시간 간격을 동적으로 조정하도록 구성되는 장치.
  23. 제 21 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 결정된 전송 시간 간격은 2 ms 또는 10 ms 중 적어도 하나인, 전송 시간 간격을 동적으로 조정하도록 구성되는 장치.
  24. 제 21 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 통신 링크 상태와 관련되는 상기 적어도 하나의 표시자는 패킷 에러 레이트, 파일럿 채널 신호 대 잡음비 또는 전송 전력 헤드룸 표시자 중 적어도 하나인, 전송 시간 간격을 동적으로 조정하도록 구성되는 장치.
  25. 삭제
  26. 제 21 항에 있어서,
    상기 다수의 사용자 장치들 중 적어도 제 1 사용자 장치는 제 1 전송 시간 간격을 사용하도록 지시되고, 상기 다수의 사용자 장치들 중 적어도 제 2 사용자 장치는 상기 제 1 전송 시간 간격과 상이한 제 2 전송 시간 간격을 사용하도록 지시되는, 전송 시간 간격을 동적으로 조정하도록 구성되는 장치.
  27. 통신 시스템에서 전송 시간 간격을 동적으로 조정하기 위한 방법으로서,
    무선 네트워크 제어기에서 적어도 하나의 통신 링크 상태와 관련되는 적어도 하나의 표시자를 모니터링하는 단계;
    상기 무선 네트워크 제어기에서 상기 적어도 하나의 통신 링크를 통한 통신을 용이하게 하기 위해 상기 적어도 하나의 표시자에 적어도 부분적으로 기반하여 적어도 하나의 전송 시간 간격을 결정하는 단계; 및
    상기 적어도 하나의 통신 링크를 사용하는 적어도 하나의 사용자 장치가 설정된 통신 이벤트, 음성 호출, 데이터 호출, 소프트-핸드오프 상태 또는 이들의 임의의 조합 중 적어도 하나 동안 적어도 하나의 결정된 전송 시간 간격을 사용하도록 하기 위한 적어도 하나의 명령을 상기 무선 네트워크 제어기로부터 전달하는 단계를 포함하고,
    상기 모니터링하는 단계는 다수의 사용자 장치들 각각에 대응하는 다수의 통신 링크 상태들과 관련되는 다수의 표시자들을 모니터링하는 단계를 더 포함하며, 상기 적어도 하나의 결정된 전송 시간 간격은 다수의 전송 시간 간격들을 포함하며, 상기 다수의 사용자 장치들 각각은 각각의 통신 링크 상태에 기반하여 다수의 결정된 전송 시간 간격들 중 각각의 전송 시간 간격을 사용하도록 지시되며, 상기 다수의 전송 시간 간격들은 서로 상이한, 전송 시간 간격을 동적으로 조정하기 위한 방법.
  28. 통신 시스템에서 전송 시간 간격을 동적으로 조정하도록 구성되는 적어도 하나의 프로세서로서,
    무선 네트워크 제어기에서 적어도 하나의 통신 링크 상태와 관련되는 적어도 하나의 표시자를 모니터링하기 위한 제 1 모듈;
    상기 무선 네트워크 제어기에서 상기 적어도 하나의 통신 링크를 통한 통신을 용이하게 하기 위해 상기 적어도 하나의 표시자에 적어도 부분적으로 기반하여 적어도 하나의 전송 시간 간격을 결정하기 위한 제 2 모듈; 및
    상기 적어도 하나의 통신 링크를 사용하는 적어도 하나의 사용자 장치가 설정된 통신 이벤트, 음성 호출, 데이터 호출, 소프트-핸드오프 상태 또는 이들의 임의의 조합 중 적어도 하나 동안 적어도 하나의 결정된 전송 시간 간격을 사용하도록 하기 위한 적어도 하나의 명령을 상기 무선 네트워크 제어기로부터 전달하기 위한 제 3 모듈을 포함하고,
    상기 제1 모듈은 다수의 사용자 장치들 각각에 대응하는 다수의 통신 링크 상태들과 관련되는 다수의 표시자들을 또한 모니터링하고, 상기 적어도 하나의 결정된 전송 시간 간격은 다수의 전송 시간 간격들을 포함하며, 상기 다수의 사용자 장치들 각각은 각각의 통신 링크 상태에 기반하여 다수의 결정된 전송 시간 간격들 중 각각의 전송 시간 간격을 사용하도록 지시되며, 상기 다수의 전송 시간 간격들은 서로 상이한, 적어도 하나의 프로세서.
  29. 컴퓨터 판독가능 매체로서,
    컴퓨터로 하여금 무선 네트워크 제어기에서 적어도 하나의 통신 링크 상태와 관련되는 적어도 하나의 표시자를 모니터링하게 하기 위한 코드들의 제 1 세트;
    상기 컴퓨터로 하여금 상기 무선 네트워크 제어기에서 상기 적어도 하나의 통신 링크를 통한 통신을 용이하게 하기 위해 상기 적어도 하나의 표시자에 적어도 부분적으로 기반하여 적어도 하나의 전송 시간 간격을 결정하게 하기 위한 코드들의 제 2 세트; 및
    상기 컴퓨터로 하여금 상기 적어도 하나의 통신 링크를 사용하는 적어도 하나의 사용자 장치가 설정된 통신 이벤트, 음성 호출, 데이터 호출, 소프트-핸드오프 상태 또는 이들의 임의의 조합 중 적어도 하나 동안 적어도 하나의 결정된 전송 시간 간격을 사용하도록 하기 위한 적어도 하나의 명령을 상기 무선 네트워크 제어기로부터 전달하게 하기 위한 코드들의 제 3 세트를 포함하고,
    상기 코드들의 제1 세트는 상기 컴퓨터로 하여금 다수의 사용자 장치들 각각에 대응하는 다수의 통신 링크 상태들과 관련되는 다수의 표시자들을 또한 모니터링하도록 하고, 상기 적어도 하나의 결정된 전송 시간 간격은 다수의 전송 시간 간격들을 포함하며, 상기 다수의 사용자 장치들 각각은 각각의 통신 링크 상태에 기반하여 다수의 결정된 전송 시간 간격들 중 각각의 전송 시간 간격을 사용하도록 지시되며, 상기 다수의 전송 시간 간격들은 서로 상이한, 컴퓨터 판독가능 매체.
  30. 장치로서,
    무선 네트워크 제어기에서 적어도 하나의 통신 링크 상태와 관련되는 적어도 하나의 표시자를 모니터링하기 위한 수단;
    상기 무선 네트워크 제어기에서 상기 적어도 하나의 통신 링크를 통한 통신을 용이하게 하기 위해 상기 적어도 하나의 표시자에 적어도 부분적으로 기반하여 적어도 하나의 전송 시간 간격을 결정하기 위한 수단; 및
    상기 적어도 하나의 통신 링크를 사용하는 적어도 하나의 사용자 장치가 설정된 통신 이벤트, 음성 호출, 데이터 호출, 소프트-핸드오프 상태 또는 이들의 임의의 조합 중 적어도 하나 동안 적어도 하나의 결정된 전송 시간 간격을 사용하도록 하기 위한 적어도 하나의 명령을 상기 무선 네트워크 제어기로부터 전달하기 위한 수단을 포함하고,
    상기 모니터링하기 위한 수단은 다수의 사용자 장치들 각각에 대응하는 다수의 통신 링크 상태들과 관련되는 다수의 표시자들을 모니터링하기 위한 수단을 더 포함하며, 상기 적어도 하나의 결정된 전송 시간 간격은 다수의 전송 시간 간격들을 포함하며, 상기 다수의 사용자 장치들 각각은 각각의 통신 링크 상태에 기반하여 다수의 결정된 전송 시간 간격들 중 각각의 전송 시간 간격을 사용하도록 지시되며, 상기 다수의 전송 시간 간격들은 서로 상이한, 상기 다수의 전송 시간 간격들은 서로 상이한,장치.
  31. 통신 시스템에서 전송 시간 간격을 동적으로 조정하기 위한 방법으로서,
    무선 네트워크 제어기에서 적어도 하나의 통신 링크 상태와 관련되며, 상기 무선 네트워크 제어기에 의해 직접 모니터링될 수 없는 적어도 하나의 표시자를 수신하는 단계;
    상기 무선 네트워크 제어기에서 적어도 하나의 통신 링크 상태와 관련되는 적어도 하나의 다른 표시자를 모니터링하는 단계;
    상기 무선 네트워크 제어기에서 상기 적어도 하나의 통신 링크를 통한 통신 을 용이하게 하기 위해 전달된 표시자들 중 적어도 하나 및 모니터링된 표시자들 중 하나에 적어도 부분적으로 기반하여 적어도 하나의 전송 시간 간격을 결정하는 단계; 및
    상기 적어도 하나의 통신 링크를 사용하는 적어도 하나의 사용자 장치가 설정된 통신 이벤트, 음성 호출, 데이터 호출, 소프트-핸드오프 상태 또는 이들의 임의의 조합 중 적어도 하나 동안 적어도 하나의 결정된 전송 시간 간격을 사용하도록 하기 위한 적어도 하나의 명령을 상기 무선 네트워크 제어기로부터 전달하는 단계를 포함하는, 전송 시간 간격을 동적으로 조정하기 위한 방법.
  32. 통신 시스템에서 전송 시간 간격을 동적으로 조정하도록 구성되는 적어도 하나의 프로세서로서,
    무선 네트워크 제어기에서 적어도 하나의 통신 링크 상태와 관련되며, 상기 무선 네트워크 제어기에 의해 직접 모니터링될 수 없는 적어도 하나의 표시자를 수신하기 위한 제 1 모듈;
    상기 무선 네트워크 제어기에서 적어도 하나의 통신 링크 상태와 관련되는 적어도 하나의 다른 표시자를 모니터링하기 위한 제 2 모듈;
    상기 무선 네트워크 제어기에서 상기 적어도 하나의 통신 링크를 통한 통신을 용이하게 하기 위해 전달된 표시자들 중 적어도 하나 및 모니터링된 표시자들 중 하나에 적어도 부분적으로 기반하여 적어도 하나의 전송 시간 간격을 결정하기 위한 제 3 모듈; 및
    상기 적어도 하나의 통신 링크를 사용하는 적어도 하나의 사용자 장치가 설정된 통신 이벤트, 음성 호출, 데이터 호출, 소프트-핸드오프 상태 또는 이들의 임의의 조합 중 적어도 하나 동안 적어도 하나의 결정된 전송 시간 간격을 사용하도록 하기 위한 적어도 하나의 명령을 상기 무선 네트워크 제어기로부터 전달하기 위한 제 4 모듈을 포함하는, 적어도 하나의 프로세서.
  33. 컴퓨터 판독가능 매체로서,
    컴퓨터로 하여금 무선 네트워크 제어기에서 적어도 하나의 통신 링크 상태와 관련되며, 상기 무선 네트워크 제어기에 의해 직접 모니터링될 수 없는 적어도 하나의 표시자를 수신하게 하기 위한 코드들의 제 1 세트;
    상기 컴퓨터로 하여금 상기 무선 네트워크 제어기에서 적어도 하나의 통신 링크 상태와 관련되는 적어도 하나의 다른 표시자를 모니터링하게 하기 위한 코드들의 제 2 세트;
    상기 컴퓨터로 하여금 상기 무선 네트워크 제어기에서 상기 적어도 하나의 통신 링크를 통한 통신을 용이하게 하기 위해 전달된 표시자들 중 적어도 하나 및 모니터링된 표시자들 중 하나에 적어도 부분적으로 기반하여 적어도 하나의 전송 시간 간격을 결정하게 하기 위한 코드들의 제 3 세트; 및
    상기 컴퓨터로 하여금 상기 적어도 하나의 통신 링크를 사용하는 적어도 하나의 사용자 장치가 설정된 통신 이벤트, 음성 호출, 데이터 호출, 소프트-핸드오프 상태 또는 이들의 임의의 조합 중 적어도 하나 동안 적어도 하나의 결정된 전송 시간 간격을 사용하도록 하기 위한 적어도 하나의 명령을 상기 무선 네트워크 제어기로부터 전달하게 하기 위한 코드들의 제 4 세트를 포함하는, 컴퓨터 판독가능 매체.
  34. 장치로서,
    적어도 하나의 통신 링크 상태와 관련되며, 무선 네트워크 제어기에 의해 직접 모니터링될 수 없는 적어도 하나의 표시자를 상기 무선 네트워크 제어기로 전달하기 위한 수단;
    상기 무선 네트워크 제어기에서 적어도 하나의 통신 링크 상태와 관련되는 적어도 하나의 다른 표시자를 모니터링하기 위한 수단;
    상기 무선 네트워크 제어기에서 상기 적어도 하나의 통신 링크를 통한 통신을 용이하게 하기 위해 전달된 표시자들 중 적어도 하나 및 모니터링된 표시자들 중 하나에 적어도 부분적으로 기반하여 적어도 하나의 전송 시간 간격을 결정하기 위한 수단; 및
    상기 적어도 하나의 통신 링크를 사용하는 적어도 하나의 사용자 장치가 설정된 통신 이벤트, 음성 호출, 데이터 호출, 소프트-핸드오프 상태 또는 이들의 임의의 조합 중 적어도 하나 동안 적어도 하나의 결정된 전송 시간 간격을 사용하도록 하기 위한 적어도 하나의 명령을 상기 무선 네트워크 제어기로부터 전달하기 위한 수단을 포함하는, 장치.
  35. 통신 시스템에서 전송 시간 간격을 동적으로 조정하기 위한 방법으로서,
    적어도 하나의 사용자 장치에서 적어도 하나의 통신 링크 상태와 관련되는 적어도 하나의 표시자를 모니터링하는 단계;
    상기 적어도 하나의 사용자 장치에서 상기 적어도 하나의 통신 링크를 통한 통신을 용이하게 하기 위해 상기 적어도 하나의 표시자에 적어도 부분적으로 기반하여 적어도 하나의 로컬 전송 시간 간격을 결정하는 단계;
    적어도 하나의 결정된 로컬 전송 시간 간격과 동일한(equivalent) 적어도 하나의 전송 시간 간격을 사용하기 위한 명령에 대한 적어도 하나의 요청을 상기 적어도 하나의 사용자 장치로부터 무선 네트워크 제어기로 전송하는 단계; 및
    상기 적어도 하나의 통신 링크를 사용하는 상기 적어도 하나의 사용자 장치가 음성 호출, 데이터 호출, 소프트-핸드오프 상태 또는 이들의 임의의 조합을 포함하는 설정된 통신 이벤트 중 적어도 하나 동안 적어도 하나의 결정된 전송 시간 간격을 사용하도록 하기 위한 적어도 하나의 명령을 상기 무선 네트워크 제어기로부터 수신하는 단계를 포함하며, 상기 적어도 하나의 결정된 전송 시간 간격은 상기 적어도 하나의 표시자에 기반하는, 전송 시간 간격을 동적으로 조정하기 위한 방법.
  36. 통신 시스템에서 전송 시간 간격을 동적으로 조정하도록 구성되는 적어도 하나의 프로세서로서,
    적어도 하나의 사용자 장치에서 적어도 하나의 통신 링크 상태와 관련되는 적어도 하나의 표시자를 모니터링하기 위한 제 1 모듈;
    상기 적어도 하나의 사용자 장치에서 상기 적어도 하나의 통신 링크를 통한 통신을 용이하게 하기 위해 상기 적어도 하나의 표시자에 적어도 부분적으로 기반하여 적어도 하나의 로컬 전송 시간 간격을 결정하기 위한 제 2 모듈;
    적어도 하나의 결정된 로컬 전송 시간 간격과 동일한 적어도 하나의 전송 시간 간격을 사용하기 위한 명령에 대한 적어도 하나의 요청을 상기 적어도 하나의 사용자 장치로부터 무선 네트워크 제어기로 전송하기 위한 제 3 모듈; 및
    상기 적어도 하나의 통신 링크를 사용하는 상기 적어도 하나의 사용자 장치가 음성 호출, 데이터 호출, 소프트-핸드오프 상태 또는 이들의 임의의 조합을 포함하는 설정된 통신 이벤트 중 적어도 하나 동안 적어도 하나의 결정된 전송 시간 간격을 사용하도록 하기 위한 적어도 하나의 명령을 상기 무선 네트워크 제어기로부터 전달하기 위한 제 4 모듈을 포함하며, 상기 적어도 하나의 결정된 전송 시간 간격은 상기 적어도 하나의 표시자에 기반하는, 적어도 하나의 프로세서.
  37. 컴퓨터-판독가능 매체로서,
    컴퓨터로 하여금 적어도 하나의 사용자 장치에서 적어도 하나의 통신 링크 상태와 관련되는 적어도 하나의 표시자를 모니터링하게 하기 위한 코드들의 제 1 세트;
    상기 컴퓨터로 하여금 상기 적어도 하나의 사용자 장치에서 상기 적어도 하나의 통신 링크를 통한 통신을 용이하게 하기 위해 상기 적어도 하나의 표시자에 적어도 부분적으로 기반하여 적어도 하나의 로컬 전송 시간 간격을 결정하게 하기 위한 코드들의 제 2 세트;
    상기 컴퓨터로 하여금 적어도 하나의 결정된 로컬 전송 시간 간격과 동일한 적어도 하나의 전송 시간 간격을 사용하기 위한 명령에 대한 적어도 하나의 요청을 상기 적어도 하나의 사용자 장치로부터 무선 네트워크 제어기로 전송하게 하기 위한 코드들의 제 3 세트; 및
    상기 컴퓨터로 하여금 상기 적어도 하나의 통신 링크를 사용하는 상기 적어도 하나의 사용자 장치가 음성 호출, 데이터 호출, 소프트-핸드오프 상태 또는 이들의 임의의 조합을 포함하는 설정된 통신 이벤트 중 적어도 하나 동안 적어도 하나의 결정된 전송 시간 간격을 사용하도록 하기 위한 적어도 하나의 명령을 상기 무선 네트워크 제어기로부터 전달하게 하기 위한 코드들의 제 4 세트를 포함하며, 상기 적어도 하나의 결정된 전송 시간 간격은 상기 적어도 하나의 표시자에 기반하는, 컴퓨터-판독가능 매체.
  38. 장치로서,
    적어도 하나의 사용자 장치에서 적어도 하나의 통신 링크 상태와 관련되는 적어도 하나의 표시자를 모니터링하기 위한 수단;
    상기 적어도 하나의 사용자 장치에서 상기 적어도 하나의 통신 링크를 통한 통신을 용이하게 하기 위해 상기 적어도 하나의 표시자에 적어도 부분적으로 기반하여 적어도 하나의 로컬 전송 시간 간격을 결정하기 위한 수단;
    적어도 하나의 결정된 로컬 전송 시간 간격과 동일한 적어도 하나의 전송 시간 간격을 사용하기 위한 명령에 대한 적어도 하나의 요청을 상기 적어도 하나의 사용자 장치로부터 무선 네트워크 제어기로 전송하기 위한 수단; 및
    상기 적어도 하나의 통신 링크를 사용하는 상기 적어도 하나의 사용자 장치가 음성 호출, 데이터 호출, 소프트-핸드오프 상태 또는 이들의 임의의 조합을 포함하는 설정된 통신 이벤트 중 적어도 하나 동안 적어도 하나의 결정된 전송 시간 간격을 사용하도록 하기 위한 적어도 하나의 명령을 상기 무선 네트워크 제어기로부터 전달하기 위한 수단을 포함하며, 상기 적어도 하나의 결정된 전송 시간 간격은 상기 적어도 하나의 표시자에 기반하는, 장치.
  39. 무선 네트워크 제어기(RNC)로서,
    통신 상태 분석기 컴포넌트, TTI 선택 로직 컴포넌트 및 입력/출력 컴포넌트를 가지는 TTI 결정 컴포넌트 모듈을 포함하는 메모리;
    상기 메모리와 통신하며 TTI 윈도우 정보에 적어도 부분적으로 기반하여 TTI 윈도우 명령을 생성하도록 동작가능한 프로세서; 및
    상기 메모리 및 상기 프로세서와 통신하며 통신 상태 표시들과 관련되는 전송을 수신하도록 동작가능한 통신 모듈을 포함하며,
    상기 통신 상태 분석기 컴포넌트는 상기 RNC 및 적어도 하나의 UE 사이의 통신 상태를 분석하도록 동작가능하고,
    상기 TTI 선택 로직 컴포넌트는 상기 통신 상태의 분석에 적어도 부분적으로 기반하여 적어도 하나의 TTI 윈도우를 결정하도록 동작가능하고,
    상기 입력/출력 컴포넌트는 적어도 통신 상태들과 관련되는 인입 정보를 수신하고 통신 상태 정보를 상기 통신 상태 분석기로 전달할 수 있으며, 추가적으로 적어도 상기 TTI 선택 로직 컴포넌트로부터 결정된 TTI 윈도우 정보를 수신하고 상기 TTI 윈도우 정보를 상기 프로세서로 전달할 수 있으며,
    상기 TTI 결정 컴포넌트 모듈은 설정된 통신 이벤트, 음성 호출, 데이터 호출, 소프트-핸드오프 상태 또는 이들의 임의의 조합 중 적어도 하나 동안 상기 RNC 및 상기 적어도 하나의 UE 사이의 TTI 윈도우를 동적으로 조정하는 것과 관련되는 적어도 하나의 명령을 생성하도록 동작가능하고, 그리고
    상기 통신 모듈은 동적으로 조정된 TTI 윈도우 명령을 수신하고 상기 명령을 상기 적어도 하나의 UE로 전달하도록 추가적으로 동작가능하고,
    상기 통신 상태의 분석은 다수의 사용자 장치들 각각들과 대응하는 다수의 통신 상태들의 분석을 더 포함하며, 상기 적어도 하나의 결정된 TTI 윈도우는 다수의 TTI 윈도우들을 포함하고, 상기 다수의 사용자 장치들 각각은 각각의 통신 링크 상태에 기반하여 상기 다수의 결정된 TTI 윈도우들 중 각각의 TTI 윈도우를 사용하도록 지시되며, 상기 다수의 TTI 윈도우들은 서로 상이한, 무선 네트워크 제어기.
  40. 무선 네트워크 제어기(RNC)로서,
    통신 상태 분석기 컴포넌트, TTI 선택 로직 컴포넌트 및 입력/출력 컴포넌트를 가지는 TTI 결정 컴포넌트 모듈을 포함하는 메모리;
    상기 메모리와 통신하며 TTI 윈도우 정보에 적어도 부분적으로 기반하여 TTI 윈도우 명령을 생성하도록 동작가능한 프로세서; 및
    상기 메모리 및 상기 프로세서와 통신하며 통신 상태 표시들과 관련되는 전송을 수신하도록 동작가능한 통신 모듈을 포함하며,
    상기 통신 상태 분석기 컴포넌트는 상기 RNC 및 적어도 하나의 UE 사이의 통신 상태와 관련되는 정보를 수신하도록 동작가능하고,
    상기 TTI 선택 로직 컴포넌트는 수신된 통신 상태 정보에 적어도 부분적으로 기반하여 적어도 하나의 TTI 윈도우를 결정하도록 동작가능하고,
    상기 입력/출력 컴포넌트는 적어도 통신 상태들과 관련되는 외부에서 분석된 인입 정보를 수신하고 통신 상태 정보를 상기 통신 상태 분석기로 전달할 수 있으며, 추가적으로 적어도 상기 TTI 선택 로직 컴포넌트로부터 결정된 TTI 윈도우 정보를 수신하고 상기 TTI 윈도우 정보를 상기 프로세서로 전달할 수 있으며,
    상기 TTI 결정 컴포넌트 모듈은 설정된 통신 이벤트, 음성 호출, 데이터 호출, 소프트-핸드오프 상태 또는 이들의 임의의 조합 중 적어도 하나 동안 상기 RNC 및 상기 적어도 하나의 UE 사이의 TTI 윈도우를 동적으로 조정하는 것과 관련되는 적어도 하나의 명령을 생성하도록 동작가능하고, 그리고
    상기 통신 모듈은 동적으로 조정된 TTI 윈도우 명령을 수신하고 상기 명령을 상기 적어도 하나의 UE로 전달하도록 추가적으로 동작가능하고,
    상기 수신된 통신 상태 정보는 다수의 사용자 장치들 각각들과 대응하는 다수의 통신 링크 상태들과 추가적으로 관련되는 다수의 메트릭들과 관련되는 수신된 정보를 더 포함하며, 적어도 하나의 TTI에 대한 결과적인 결정은 다수의 TTI들을 포함하며, 상기 다수의 사용자 장치들 각각은 각각의 통신 링크 상태에 기반하여 다수의 결정된 TTI들 중 각각의 TTI를 사용하도록 지시되고, 상기 다수의 전송 시간 간격들은 서로 상이한, 무선 네트워크 제어기.
  41. 제 40 항에 있어서,
    상기 TTI 윈도우 명령은 통신 링크를 통해 상기 RNC와 통신하는 UE가 설정된 통신 링크에서 사용되는 TTI를 동적으로 조정하도록 지시하는, 무선 네트워크 제어기.
  42. 제 41 항에 있어서,
    동적으로 조정된 TTI는 상기 설정된 통신 링크에서 사용되는 바로 이전 TTI와 상이한, 무선 네트워크 제어기.
  43. 제 41 항에 있어서,
    동적으로 조정된 TTI는 2 ms 또는 10 ms 중 적어도 하나인, 무선 네트워크 제어기.
  44. 제 40 항에 있어서,
    상기 RNC 및 적어도 하나의 UE 사이의 통신 상태와 관련되는 상기 정보는 패킷 에러 레이트, 파일럿 채널 신호 대 잡음비 또는 전송 전력 헤드룸 표시자 중 적어도 하나를 포함하는, 무선 네트워크 제어기.
  45. 제 40 항에 있어서,
    상기 수신된 통신 상태 정보에 적어도 부분적으로 기반하는 적어도 하나의 TTI 윈도우의 결정은 임계값을 넘어서는 상기 통신 상태의 메트릭에 관한 정보와 관련되는, 무선 네트워크 제어기.
  46. 제 45 항에 있어서,
    패킷 에러 레이트는 상기 메트릭이며, 상기 임계값은 하나의 전송 시간 간격 및 1초 사이의 주기 동안 0.1%에서 5% 사이에 있는, 무선 네트워크 제어기.
  47. 삭제
  48. 제 40 항에 있어서,
    상기 다수의 사용자 장치들 중 적어도 제 1 사용자 장치는 제 1 전송 시간 간격을 사용하도록 지시되고, 상기 다수의 사용자 장치들 중 적어도 제 2 사용자 장치는 상기 제 1 전송 시간 간격과 상이한 제 2 전송 시간 간격을 사용하도록 지시되는, 무선 네트워크 제어기.
  49. 제 40 항에 있어서,
    상기 수신된 통신 상태 정보에 적어도 부분적으로 기반하는 적어도 하나의 TTI 윈도우의 결정은 통신 링크 상태와 관련하여 데이터 스루풋을 최적화하는 것과 관련되는, 무선 네트워크 제어기.
  50. 사용자 장치(UE)로서,
    통신 상태 분석기 컴포넌트, 로컬 TTI 선택 로직 컴포넌트 및 로컬 TTI 요청 생성기 컴포넌트를 가지는 UE 기반 TTI 요청 컴포넌트 모듈을 포함하는 메모리;
    상기 메모리와 통신하며 TTI 윈도우 정보에 적어도 부분적으로 기반하여 TTI 윈도우 요청 명령을 생성하도록 동작가능한 프로세서; 및
    상기 메모리 및 상기 프로세서와 통신하며 상기 UE에서 사용가능한 통신 상태 표시들과 관련되는 전송을 수신하도록 동작가능한 통신 모듈을 포함하며,
    상기 통신 상태 분석기 컴포넌트는 상기 UE에서 사용가능한 통신 상태 정보에 적어도 부분적으로 기반하여 RNC 및 상기 UE 사이의 통신 상태를 분석하도록 동작가능하고,
    상기 로컬 TTI 선택 로직 컴포넌트는 상기 통신 상태의 분석에 적어도 부분적으로 기반하여 적어도 하나의 TTI 윈도우를 결정하도록 동작가능하고,
    상기 입력/출력 컴포넌트는 적어도 통신 상태들과 관련되는 인입 정보를 수신하고 통신 상태 정보를 상기 통신 상태 분석기로 전달할 수 있으며, 추가적으로 적어도 상기 TTI 선택 로직 컴포넌트로부터 결정된 TTI 윈도우 정보를 수신하고 상기 TTI 윈도우 정보를 상기 프로세서로 전달할 수 있으며,
    상기 TTI 결정 컴포넌트 모듈은 설정된 통신 이벤트, 음성 호출, 데이터 호출, 소프트-핸드오프 상태 또는 이들의 임의의 조합 중 적어도 하나 동안 상기 RNC 및 상기 UE 사이의 TTI 윈도우를 동적으로 조정하는 것과 관련되는 적어도 하나의 요청 명령을 생성하도록 동작가능하고, 그리고
    상기 통신 모듈은 동적으로 조정된 TTI 윈도우 요청 명령을 수신하고 상기 요청 명령을 상기 RNC로 전달하도록 추가적으로 동작가능한, 사용자 장치.
  51. 제 50 항에 있어서,
    TTI 윈도우 요청 명령은 통신 링크를 통해 상기 UE와 통신하는 RNC가 상기 TTI 윈도우 요청 명령에 응답하여 설정된 통신 링크에서 사용되는 TTI의 동적인 조정을 개시하도록 지시하는, 사용자 장치.
  52. 제 51 항에 있어서,
    상기 TTI 윈도우 요청 명령은 상기 설정된 통신 링크에서 사용되는 바로 이전 TTI와 상이한 동적으로 조정된 TTI를 요청하는, 사용자 장치.
  53. 제 51 항에 있어서,
    요청된 동적으로 조정된 TTI는 2 ms 또는 10 ms 중 적어도 하나인, 사용자 장치.
  54. 제 50 항에 있어서,
    통신 상태와 관련되고 상기 UE에서 사용가능한 정보는 패킷 에러 레이트, 파일럿 채널 신호 대 잡음비 또는 전송 전력 헤드룸 표시자 중 적어도 하나를 포함하는, 사용자 장치.
  55. 제 50 항에 있어서,
    상기 통신 상태의 분석에 적어도 부분적으로 기반하는 적어도 하나의 TTI 윈도우의 결정은 임계값을 넘어서는 통신 상태의 메트릭에 관한 정보와 관련되는, 사용자 장치.
  56. 제 55 항에 있어서,
    패킷 에러 레이트는 상기 메트릭이며, 상기 임계값은 하나의 전송 시간 간격 및 1초 사이의 주기 동안 0.1%에서 5% 사이에 있는, 사용자 장치.
  57. 제 55 항에 있어서,
    상기 통신 상태의 분석은 다수의 사용자 장치들 각각들과 대응하는 다수의 통신 링크 상태들과 추가적으로 관련되는 다수의 메트릭들과 관련되는 정보의 분석을 추가적으로 포함하며, 적어도 하나의 TTI에 대한 결과적인 결정은 다수의 TTI들을 포함하며, 상기 다수의 사용자 장치들 각각은 각각의 통신 링크 상태에 기반하여 다수의 결정된 TTI들 중 각각의 TTI를 상기 RNC로 요청하는, 사용자 장치.
  58. 제 57 항에 있어서,
    상기 다수의 사용자 장치들 중 적어도 제 1 사용자 장치는 제 1 전송 시간 간격을 사용하도록 요청하고 상기 다수의 사용자 장치들 적어도 제 2 사용자 장치는 상기 제 1 전송 시간 간격과 상이한 제 2 전송 시간 간격을 사용하도록 요청하는, 사용자 장치.
  59. 제 50 항에 있어서,
    상기 통신 상태의 분석에 적어도 부분적으로 기반하는 적어도 하나의 TTI 윈도우의 결정은 통신 링크 상태와 관련하여 데이터 스루풋을 최적화하는 것과 관련되는, 사용자 장치.
KR1020097024260A 2007-04-20 2008-04-18 업링크 전송 시간의 동적인 조정을 위한 방법 및 장치 KR101095169B1 (ko)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US91326207P 2007-04-20 2007-04-20
US60/913,262 2007-04-20
US12/104,795 2008-04-17
US12/104,795 US8811335B2 (en) 2007-04-20 2008-04-17 Method and apparatus for dynamic adjustment of uplink transmission time
PCT/US2008/060880 WO2008131262A1 (en) 2007-04-20 2008-04-18 Method and apparatus for dynamic adjustment of uplink transmission time

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20100005720A KR20100005720A (ko) 2010-01-15
KR101095169B1 true KR101095169B1 (ko) 2011-12-16

Family

ID=39639118

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020097024260A KR101095169B1 (ko) 2007-04-20 2008-04-18 업링크 전송 시간의 동적인 조정을 위한 방법 및 장치

Country Status (10)

Country Link
US (3) US8811335B2 (ko)
EP (1) EP2143224B1 (ko)
JP (1) JP5044012B2 (ko)
KR (1) KR101095169B1 (ko)
CN (1) CN101663852B (ko)
BR (1) BRPI0810371A2 (ko)
CA (1) CA2682697C (ko)
RU (1) RU2443059C2 (ko)
TW (1) TWI422186B (ko)
WO (1) WO2008131262A1 (ko)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20170141697A (ko) * 2015-05-01 2017-12-26 퀄컴 인코포레이티드 저 레이턴시 업링크 전력 제어

Families Citing this family (69)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8811335B2 (en) 2007-04-20 2014-08-19 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for dynamic adjustment of uplink transmission time
JP5108450B2 (ja) * 2007-10-22 2012-12-26 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線通信システム、無線通信方法、基地局及び無線端末
ATE505883T1 (de) * 2007-11-01 2011-04-15 Ericsson Telefon Ab L M Begrenzung der rlc-fenstergrösse in einer hsdpa- flusssteuerung
US8369221B2 (en) * 2007-11-01 2013-02-05 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Efficient flow control in a radio network controller (RNC)
US7649839B2 (en) * 2007-11-21 2010-01-19 Motorola, Inc. Method and device for managing data rate in a communication system
CN101459936B (zh) * 2008-02-04 2010-08-18 华为技术有限公司 一种触发资源配置的方法、装置及系统
EP2384064B1 (en) * 2009-01-22 2016-12-21 Huawei Technologies Co., Ltd. Method, system and device for enhancing the uplink coverage capacity of the user equipment
CN102106171B (zh) * 2009-04-27 2014-06-25 华为技术有限公司 切换方法和设备
CN101932101B (zh) * 2009-06-19 2015-03-11 华为技术有限公司 传输时间间隔的调整方法和网络设备
CN101610235A (zh) * 2009-07-17 2009-12-23 中兴通讯股份有限公司南京分公司 一种发射端及数据发射方法
US8315661B2 (en) * 2009-12-31 2012-11-20 Cellco Partnership Enhanced power headroom reporting
WO2012034278A1 (zh) * 2010-09-15 2012-03-22 中兴通讯股份有限公司 一种e-tti选择的方法及系统
GB2496828B (en) * 2011-04-01 2013-11-13 Renesas Mobile Corp TTI Adaptation in E-DCH
CN102740468A (zh) * 2011-04-02 2012-10-17 华为技术有限公司 分配信道资源的方法、基站设备、终端设备和通信系统
US20130083738A1 (en) * 2011-10-03 2013-04-04 Renesas Mobile Corporation Method and apparatus for modifying resource allocation
CN103096480B (zh) * 2011-11-04 2016-12-21 华为技术有限公司 传输时间间隔的确定方法、基站和无线网络控制器
US9131498B2 (en) 2012-09-12 2015-09-08 Futurewei Technologies, Inc. System and method for adaptive transmission time interval (TTI) structure
ES2559662T3 (es) * 2012-09-27 2016-02-15 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Métodos y aparatos en una red de comunicación móvil
CN105264950B (zh) * 2013-04-12 2019-06-28 华为技术有限公司 一种tti切换方法、基站及用户设备
CN104521281A (zh) * 2013-04-12 2015-04-15 华为技术有限公司 一种tti切换方法、基站及用户设备
EP2993943B1 (en) 2013-05-01 2018-02-28 LG Electronics Inc. Method and apparatus for performing wireless docking service
US9591618B2 (en) 2013-05-21 2017-03-07 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) TTI switching
US9468036B2 (en) * 2013-06-18 2016-10-11 Qualcomm Incorporated Reduced circuit-switched voice user equipment current using discontinuous transmissions on dedicated channels
US9456427B1 (en) * 2013-07-09 2016-09-27 Sprint Communications Company L.P. Dynamic power optimization to increase coverage
TWI507075B (zh) * 2013-07-26 2015-11-01 Accton Technology Corp 具動態調整當前空閒通道評估門檻值能力的存取點及其運作方法
US10200137B2 (en) * 2013-12-27 2019-02-05 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for adaptive TTI coexistence with LTE
KR102141854B1 (ko) * 2014-02-21 2020-08-06 삼성전자주식회사 푸시 메시지 전송 제어 방법 및 장치
JP6375726B2 (ja) 2014-06-30 2018-08-22 カシオ計算機株式会社 無線通信装置及びプログラム
US10306601B2 (en) * 2014-09-03 2019-05-28 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Handling the ambiguity of the sending of HS-SCCH order in node B
US10727983B2 (en) * 2014-10-29 2020-07-28 Qualcomm Incorporated Variable length transmission time intervals (TTI)
US10027462B2 (en) * 2014-10-31 2018-07-17 Qualcomm Incorporated Unified frame structure
EP3270642A4 (en) * 2015-03-08 2018-10-31 LG Electronics Inc. Time delay adaptive signal transmission/reception method in wireless communication system and device therefor
US20160360550A1 (en) * 2015-06-03 2016-12-08 Qualcomm Incorporated Low latency under time division duplex and flexible frequency division duplex
WO2017010633A1 (ko) * 2015-07-12 2017-01-19 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어정보를 전송하는 방법 및 장치
CN107113744B (zh) * 2015-08-27 2020-02-21 华为技术有限公司 一种上行信道的发射方法、ue及基站
KR102340499B1 (ko) * 2015-09-04 2021-12-17 삼성전자 주식회사 무선통신 시스템에서 상향링크 전송전력 제어 방법 및 장치
CN106550465B (zh) * 2015-09-22 2022-04-19 中兴通讯股份有限公司 发送、接收短传输时间间隔通信的资源分配信息的方法和装置
US10873420B2 (en) 2015-10-07 2020-12-22 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Method and terminal for data transmission
WO2017077179A1 (en) * 2015-11-02 2017-05-11 Nokia Technologies Oy Scheduling ues with mixed tti length
DK3372034T3 (da) * 2015-11-03 2020-12-21 Ericsson Telefon Ab L M Fremgangsmåder og indretning til planlægning i uplink
EP3361776A4 (en) * 2015-11-09 2018-10-03 Huawei Technologies Co., Ltd. Transmission time interval switching method, communication system, user equipment and evolved node b
US9681395B2 (en) 2015-11-13 2017-06-13 Apple Inc. Radio link monitoring for link-budget-limited devices
EP3331179B1 (en) * 2015-12-18 2021-09-01 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Method and terminal for data transmission
US20170208575A1 (en) * 2016-01-18 2017-07-20 Qualcomm Incorporated Low latency control overhead reduction
WO2017132978A1 (en) * 2016-02-05 2017-08-10 Panasonic Intellectual Property Corporation Of America Base station, terminal, and communication method
PL3427525T3 (pl) 2016-03-08 2022-02-07 Ipcom Gmbh & Co. Kg Kontrola odstępów czasowych transmisji
CN107231692B (zh) * 2016-03-25 2020-02-18 电信科学技术研究院 一种确定传输时间间隔长度的方法及装置
WO2017166177A1 (zh) * 2016-03-31 2017-10-05 华为技术有限公司 传输时间间隔的切换方法和装置
CN107295660B (zh) * 2016-04-01 2020-09-04 中国移动通信有限公司研究院 一种资源调度及数据检测方法、装置、相关设备和系统
CN107371269B (zh) * 2016-05-13 2020-06-05 展讯通信(上海)有限公司 传输调度的方法、用户设备及基站
US10172150B2 (en) 2016-05-20 2019-01-01 Apple Inc. TTI scheduling for improved ramp up of TCP throughput in cellular networks
CN107404767B (zh) * 2016-05-20 2020-10-20 展讯通信(上海)有限公司 基站及其调度用户设备的方法
CN107666715B (zh) * 2016-07-28 2019-12-24 上海朗帛通信技术有限公司 一种无线传输中的方法和装置
WO2018027540A1 (en) * 2016-08-09 2018-02-15 Panasonic Intellectual Property Corporation Of America Terminal and communication method
WO2018027949A1 (zh) * 2016-08-12 2018-02-15 华为技术有限公司 一种通信方法、网络设备及终端
US11234289B2 (en) 2016-09-28 2022-01-25 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods, network node and wireless device for discontinuous transmission
RU2724320C1 (ru) * 2016-11-02 2020-06-22 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Управление воздействием переключения srs на передачи по каналу восходящей линии связи
CN110140391A (zh) * 2016-11-04 2019-08-16 瑞典爱立信有限公司 用于上行链路多载波系统中的过渡时间间隔切换的系统和方法
US10397915B2 (en) * 2016-11-09 2019-08-27 Qualcomm Incorporated Latency reduction in shared or unlicensed spectrum
JP6756042B2 (ja) * 2016-11-14 2020-09-16 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) 短縮ttiパターンにおける連続送信時間間隔(ttis)の設定出力電力の導出
US20190364586A1 (en) * 2017-01-19 2019-11-28 Huawei Technologies Co., Ltd. Data Transmission Method and Electronic Terminal
CN108541065B (zh) * 2017-03-03 2021-09-10 上海诺基亚贝尔股份有限公司 用于发送和接收数据的方法、网络设备和终端设备
EP3430845B1 (en) * 2017-03-23 2020-05-27 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ.) Method and device for determining timer configuration
CN115460697A (zh) 2017-03-23 2022-12-09 苹果公司 用于传输侧链路传输的方法、用户设备和存储介质
AR111389A1 (es) 2017-03-24 2019-07-10 Ericsson Telefon Ab L M GESTIÓN DE LA SOLICITUD DE PROGRAMACIÓN CON MÚLTIPLES TTIs CONFIGURADOS
US20180309489A1 (en) * 2017-04-21 2018-10-25 Qualcomm Incorporated Physical downlink control channel structure in low latency systems
US20190141730A1 (en) * 2017-11-09 2019-05-09 Qualcomm Incorporated Uplink transmission techniques in low-latency wireless communication
JP7128895B2 (ja) * 2018-01-11 2022-08-31 ノキア テクノロジーズ オサケユイチア 方法、装置、及びコンピュータプログラム
US10925007B2 (en) * 2018-11-02 2021-02-16 Apple Inc. Dynamic power reduction requests for wireless communications

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20060176869A1 (en) * 2005-02-09 2006-08-10 Lucent Technologies, Inc. Dynamic switching of a transmission time interval in a wireless system

Family Cites Families (43)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100387034B1 (ko) 2000-02-01 2003-06-11 삼성전자주식회사 무선통신 시스템의 패킷데이타 서비스를 위한스케듈링장치 및 방법
CA2372557C (en) * 2000-04-10 2008-08-05 Samsung Electronics Co., Ltd. Method for measuring confusion rate of a common packet channel in a cdma communication system
US6813284B2 (en) 2001-01-17 2004-11-02 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for allocating data streams given transmission time interval (TTI) constraints
WO2003001681A2 (en) * 2001-06-25 2003-01-03 Nokia Corporation Optimization of mcs and multicode with tfci signaling
US6983166B2 (en) * 2001-08-20 2006-01-03 Qualcomm, Incorporated Power control for a channel with multiple formats in a communication system
CN102769901B (zh) * 2001-10-19 2015-12-02 英特尔公司 在tdd通信模式中于dtx期间管理数据传输的方法和接收机
FR2834152B1 (fr) * 2001-12-26 2004-04-30 Nortel Networks Ltd Procede de traitement de symboles numeriques dans un systeme de communication et emetteur et recepteur pour la mise en oeuvre du procede
FR2834604B1 (fr) * 2002-01-07 2004-04-30 Nortel Networks Ltd Procede de controle de canaux de communication et station de base et terminal mettant en oeuvre le procede
JP4361804B2 (ja) * 2002-02-08 2009-11-11 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 無線通信システム
KR100630128B1 (ko) * 2002-03-23 2006-09-27 삼성전자주식회사 고속 순방향 패킷 접속 방식을 사용하는 이동통신시스템에서 역방향 전력 제어를 위한 파일럿 신호필드 위치정보 결정장치 및 방법
US7162262B2 (en) * 2002-09-23 2007-01-09 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods, systems and computer program products for requesting received power levels based on received block error rates utilizing an anti-windup and/or emergency procedure
AU2003276959A1 (en) * 2002-09-30 2004-04-23 Interdigital Technology Corporation Reference transport channel on/off status detection and reselection
MY141897A (en) * 2002-11-26 2010-07-16 Interdigital Tech Corp Outer loop power control for wireless communication systems
KR100584431B1 (ko) * 2003-02-14 2006-05-26 삼성전자주식회사 부호 분할 다중 접속 통신 시스템에서 역방향 데이터재전송 시스템 및 방법
US7242953B2 (en) * 2003-04-22 2007-07-10 Lucent Technologies Inc. Transmitting a control message on a forward access channel (FACH) in a network for mobile telecommunications
US20050073985A1 (en) * 2003-10-04 2005-04-07 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for controlling a TTI in a W-CDMA communication system supporting enhanced uplink dedicated transport channel
GB2408419B (en) 2003-11-21 2006-02-22 Motorola Inc Communications power control
KR100575925B1 (ko) * 2003-12-04 2006-05-02 삼성전자주식회사 이동통신시스템에서 상이한 전송시간간격들을 가지는채널들을 다중화하는 전송률 정합 방법 및 장치
SE0303462D0 (sv) * 2003-12-22 2003-12-22 Ericsson Telefon Ab L M Arrangements and method for handling macro diversity in UTRAN
US7388848B2 (en) * 2004-03-26 2008-06-17 Spyder Navigations L.L.C. Method and apparatus for transport format signaling with HARQ
KR100735346B1 (ko) * 2004-05-04 2007-07-04 삼성전자주식회사 향상된 상향 링크 전용 채널에서 harq 동작을 고려한tti 변경 방법 및 장치
CN1722733B (zh) * 2004-07-13 2010-04-14 华为技术有限公司 Iu接口时间调整实现方法
KR20060006725A (ko) 2004-07-16 2006-01-19 삼성전자주식회사 향상된 상향링크 전용채널을 지원하는 이동통신시스템에서자율전송을 위한 파라미터 결정 방법 및 장치
US8233431B2 (en) 2004-08-13 2012-07-31 Nokia Corporation WCDMA uplink HARQ operation during the reconfiguration of the TTI length
US8280425B2 (en) 2004-09-16 2012-10-02 Motorola Mobility Llc Wireless transmitter configuration
EP1643788B1 (en) * 2004-09-30 2017-06-14 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for supporting voice service through radio channel in mobile telecommunication system
US7796505B2 (en) * 2005-01-26 2010-09-14 M-Stack Limited Method for processing traffic data in a wireless communications system
EP1708413A1 (en) * 2005-03-29 2006-10-04 Lg Electronics Inc. Multimedia broadcast/multicast service (MBMS) cells reconfigurations
US20060281417A1 (en) * 2005-05-10 2006-12-14 Ntt Docomo, Inc. Transmission rate control method and mobile station
US7649661B2 (en) 2005-07-13 2010-01-19 Inphase Technologies, Inc. Holographic storage device having a reflective layer on one side of a recording layer
DE602005018040D1 (de) 2005-07-25 2010-01-14 Panasonic Corp Einschränkung eines HARQ Verfahrens und Übertragung von ungeplanten Steuerdaten auf Aufwärtskanäle
ES2377652T3 (es) * 2005-08-16 2012-03-29 Panasonic Corporation Método y aparato para configurar nuevamente un número de secuencias de transmisión (NST)
RU2407179C2 (ru) 2005-08-24 2010-12-20 Квэлкомм Инкорпорейтед Переменные интервалы времени передачи для системы радиосвязи
US8644292B2 (en) 2005-08-24 2014-02-04 Qualcomm Incorporated Varied transmission time intervals for wireless communication system
KR100946901B1 (ko) * 2006-02-07 2010-03-09 삼성전자주식회사 통신 시스템에서 자원 할당 방법 및 시스템
KR101240503B1 (ko) * 2006-02-24 2013-03-08 삼성전자주식회사 비동기식 이동통신 시스템에서 방송 채널의 동기 검출 방법및 장치
US7808951B2 (en) 2006-07-05 2010-10-05 Infineon Technologies Ag Method and apparatus for handover of wireless communication between networks
WO2008024056A1 (en) 2006-08-21 2008-02-28 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and arrangement for adapting transmission of encoded media
US7899158B2 (en) * 2006-08-22 2011-03-01 Verizon Services Organization Inc. Method and apparatus for measurement of service disruption interval
US8811335B2 (en) * 2007-04-20 2014-08-19 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for dynamic adjustment of uplink transmission time
ES2734122T3 (es) * 2007-05-01 2019-12-04 Nokia Technologies Oy Selección de formato de transporte de enlace ascendente
WO2009132169A1 (en) * 2008-04-25 2009-10-29 Interdigital Patent Holdings, Inc. Methods to implement transmission time interval bundling
US8416741B2 (en) * 2010-09-07 2013-04-09 Verizon Patent And Licensing Inc. Machine-to-machine communications over fixed wireless networks

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20060176869A1 (en) * 2005-02-09 2006-08-10 Lucent Technologies, Inc. Dynamic switching of a transmission time interval in a wireless system

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20170141697A (ko) * 2015-05-01 2017-12-26 퀄컴 인코포레이티드 저 레이턴시 업링크 전력 제어
KR101946192B1 (ko) 2015-05-01 2019-04-17 퀄컴 인코포레이티드 저 레이턴시 업링크 전력 제어

Also Published As

Publication number Publication date
US9521585B2 (en) 2016-12-13
EP2143224A1 (en) 2010-01-13
TWI422186B (zh) 2014-01-01
US8811335B2 (en) 2014-08-19
US20140321440A1 (en) 2014-10-30
JP5044012B2 (ja) 2012-10-10
CN101663852A (zh) 2010-03-03
RU2009142811A (ru) 2011-05-27
WO2008131262A1 (en) 2008-10-30
CA2682697A1 (en) 2008-10-30
US20090034474A1 (en) 2009-02-05
KR20100005720A (ko) 2010-01-15
TW200901707A (en) 2009-01-01
BRPI0810371A2 (pt) 2014-10-29
US20140321286A1 (en) 2014-10-30
EP2143224B1 (en) 2018-10-17
RU2443059C2 (ru) 2012-02-20
CN101663852B (zh) 2015-11-25
CA2682697C (en) 2014-02-04
JP2010525682A (ja) 2010-07-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101095169B1 (ko) 업링크 전송 시간의 동적인 조정을 위한 방법 및 장치
KR100928613B1 (ko) 무선 링크 특성을 결정하기 위한 방법, 장치 및 기지국
JP4223039B2 (ja) 基地局装置
KR100929145B1 (ko) 서비스 고유 전송 시간 제어를 동반한 고속 업링크 패킷액세스 (hsupa) 자율 전송을 위한 저속 mac-e
US7821996B2 (en) Mobility enhancement for real time service over high speed downlink packet access (HSDPA)
KR101164681B1 (ko) 무선 통신 방법
US9629030B2 (en) Data rate control in soft handoff and during cell-switching
JP4699889B2 (ja) 呼受付制御装置、呼受付制御方法
US20070248042A1 (en) Channel assignment in wireless communication
WO2007091677A1 (ja) 移動通信システム、移動局装置、基地局装置及び移動通信方法
WO2007136070A1 (ja) 移動通信方法、移動局装置、基地局装置及び移動通信システム
KR20080041237A (ko) 무선 통신 시스템에서의 셀간 간섭을 제어하는 업링크 자원할당
WO2007094415A1 (ja) 移動通信システム、移動局装置、基地局装置及び移動通信方法
JP4693879B2 (ja) 基地局装置
US7496366B2 (en) Wireless communication system capacity control facilitation method and apparatus
Aho et al. User equipment energy efficiency versus LTE network performance
RU2337506C2 (ru) Способ и устройство управления скоростью передачи данных при мягкой передаче обслуживания и во время переключения между ячейками

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant
FPAY Annual fee payment

Payment date: 20141128

Year of fee payment: 4

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20150930

Year of fee payment: 5

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20161125

Year of fee payment: 6

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20170929

Year of fee payment: 7

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20180928

Year of fee payment: 8

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20190924

Year of fee payment: 9