KR101276067B1 - 통신 결정 방법들 및 장치들 - Google Patents

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Abstract

통신 결정하기 위한 방법들 및 장치들이 설명된다. 일부 실시예들에서, 방법은 제2 통신 디바이스로 지향되는 제1 전송 요청 신호로부터 제1 서비스 품질 레벨을 복구하는 단계, 및 상기 복구된 제1 서비스 품질 레벨에 기초하여 트래픽 데이터를 제3 통신 디바이스에 전송할지 여부를 결정하는 단계를 포함한다. 다른 실시예들에서, 방법은 제1 전송 요청 신호로부터 제1 서비스 품질 레벨을 복구하는 단계, 및 상기 복구된 제1 서비스 품질 레벨에 기초하여 제2 전송 요청 신호에 응답하여 제1 전송 요청 응답 신호를 전송할지 여부를 결정하는 단계를 포함한다. 일부 실시예들에서, 전송 요청 신호의 위상은 서비스 품질 레벨을 전달하는데 사용된다. 전송 요청 신호를 전송하는 디바이스는 또한 위상 기준 신호들로서 사용될 수 있는 파일럿들을 전송할 수 있다.

Description

통신 결정 방법들 및 장치들{COMMUNICATIONS DECISION METHODS AND APPARATUS}
다양한 실시예들은 무선 통신 방법들 및 장치들에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 서비스 품질 레벨 정보를 전달하거나 및/또는 사용하기 위한 무선 통신 방법들 및 장치들에 관한 것이다.
통신 시스템들에서, 데이터는 예컨대 전송될 데이터의 타입, 디바이스 ― 상기 디바이스로부터 상기 데이터가 전송될 것임 ― 와 연관된 우선순위 레벨, 데이터를 전송하려고 하는 통신 디바이스의 사용자와 연관된 우선순위 레벨 및/또는 의도된 데이터 수신자 및/또는 상기 데이터를 수신할 디바이스와 연관된 우선순위 레벨에 기인한 상이한 레벨들의 전송 우선순위를 가질 수 있다.
데이터가 특정한 우선순위 레벨로 자격이 주어질 수 있는 이유가 가변할 수 있지만, 유사한 데이터 우선순위 레벨을 제공하기 위해, 전송될 데이터의 우선순위는 서비스 품질 레벨 ― 전송될 데이터가 상기 서비스 품질 레벨로, 시스템에서 수신되도록 자격이 주어짐 ― 에 관하여 표현될 수 있다. 서비스 품질 레벨은 시스템 및/또는 서비스 품질 정보를 전달하는데 가용한 비트들의 개수에 따라 한 비트 값 또는 다중-비트 값으로서 표현될 수 있다.
상이한 레벨들의 서비스 품질의 구현을 용이하게 하기 위하여, 통신 시스템 내의 하나 이상의 디바이스들이 전달될 데이터에 대응하는 서비스 품질 레벨을 아는 것이 유용하다.
개별 피어 디바이스들이 데이터 전송을 진행할지 또는 데이터를 전송하기 위한 요청들에 응답할지의 여부를 결정할 수 있는 피어 투 피어 통신 시스템들에서, 상기 결정하는 개별 피어 디바이스들이 전송 관련 결정할 때 가용한 서비스 품질 정보를 갖는 것이 유용하다.
따라서, 서비스 품질 레벨 정보의 전달 및/또는 사용을 허용하는 피어 디바이스들 사이의 통신을 용이하게 하는 방법들에 대한 필요가 존재한다는 것이 인정되어야 한다.
무선 통신 네트워크들, 예컨대 지역 애드 혹 피어 투 피어 네트워크(regional ad hoc peer to peer network)들에서 사용하기 위한 방법들 및 장치들이 설명된다.
일부 양상들 ― 그러나 반드시 모든 양상들은 아님 ― 은 전송 요청으로 전달되는 서비스 품질 레벨 정보에 기초하여 통신 결정하기 위한 방법들 및 장치들로 지향된다.
일 양상은 제1 통신 디바이스를 동작시키는 제1 예시적 방법으로 지향되며, 상기 방법은 : 제2 통신 디바이스로 지향되는 제1 전송 요청 신호로부터 제1 서비스 품질 레벨을 복구하는 단계 및 상기 복구된 제1 서비스 품질 레벨에 기초하여 트래픽 데이터를 제3 통신 디바이스에 전송할지 여부를 결정하는 단계를 포함한다. 일부 실시예들 ― 그러나 반드시 모든 실시예들은 아님 ― 에서, 서비스 품질 레벨 정보는 제1 전송 요청 신호의 위상(phase)으로부터 복구된다. 일부 이러한 실시예들에서, 제1 전송 요청 신호는 제1 서비스 품질 레벨의 적절한 해석을 용이하게 하는 위상 기준 신호로서 사용될 수 있는 하나 이상의 파일럿들을 전송하는 액세스 라우터 또는 다른 디바이스로부터 온다. 일부 실시예들에서, 제1 서비스 품질 레벨은 단일 비트 값으로서 전달된다.
예시적 실시예에 따르면, 예시적 제1 통신 디바이스는, 제2 통신 디바이스로 지향되는 제1 전송 요청 신호로부터 제1 서비스 품질 레벨을 복구하고, 상기 복구된 제1 서비스 품질 레벨에 기초하여 트래픽 데이터를 제3 통신 디바이스에 전송할지 여부를 결정하도록 구성된 적어도 하나의 프로세서를 포함한다. 일부 실시예들에서, 예시적 제1 통신 디바이스는 상기 적어도 하나의 프로세서에 커플링된 메모리를 더 포함한다.
다른 양상은 제1 통신 디바이스를 동작시키는 제2 예시적 방법으로 지향된다. 제1 통신 디바이스를 동작시키는 제2 예시적 방법은 제1 전송 요청 신호로부터 제1 서비스 품질 레벨을 복구하는 단계 및 상기 복구된 제1 서비스 품질 레벨에 기초하여 제2 전송 요청 신호에 응답하여 제1 전송 요청 응답 신호를 전송할지 여부를 결정하는 단계를 포함한다. 제1 예시적 방법에서와 같이, 서비스 품질 레벨은 제1 전송 요청 신호의 위상의 위상으로부터 복구될 수 있다. 제2 예시적 방법에서, 제1 전송 요청은 액세스 라우터로부터 나올 수 있고, 제2 전송 요청은 피어 투 피어 통신 디바이스로부터 나올 수 있다. 제2 방법에서의 제1 통신 디바이스는 제1 전송 요청 신호가 디바이스로 지향되지 않았지만 제2 전송 요청 응답이 상기 디바이스로 지향된, 예컨대 전송된 상기 디바이스일 수 있다. 따라서, 제1 전송 요청은 통신 접속부에 대응할 수 있으며, 여기서 제2 예시적 방법에서의 제1 통신 디바이스는 통신 피어가 아니고, 반면에 제2 전송 요청 신호는 통신 접속부에 대응하며, 여기서 제1 통신 디바이스는 통신 피어이다.
예시적 실시예에서, 제1 통신 디바이스는, 제1 전송 요청 신호로부터 제1 서비스 품질 레벨을 복구하고, 상기 복구된 제1 서비스 품질 레벨에 기초하여 제2 전송 요청 신호에 응답하여 제1 전송 요청 응답 신호를 전송할지 여부를 결정하도록 구성된 적어도 하나의 프로세서를 포함한다. 그리고, 일부 실시예들에서, 메모리가 상기 적어도 하나의 프로세서에 커플링될 수 있다.
다양한 실시예들이 위의 요약에서 논의된 반면에, 반드시 모든 실시예들이 동일한 특징들을 포함하는 것은 아니며 위에서 설명된 특징들 중 일부가 필수적이지 않지만 일부 실시예들에서 원해질 수 있다는 것이 인정되어야 한다. 다수의 부가적인 특징들, 실시예들 그리고 다양한 실시예들의 장점들이 이어지는 상세한 설명에서 논의된다.
도 1은 일 예시적 실시예에 따라, 예시적 피어 투 피어 통신 네트워크, 예컨대 로컬 지역 내의 애드-혹 피어 투 피어 통신 네트워크의 도면이다.
도 2A는 예시적 실시예에 따라 제1 통신 디바이스를 동작시키는 예시적 방법의 흐름도의 제1 부분이다.
도 2B는 예시적 실시예에 따라 제1 통신 디바이스를 동작시키는 예시적 방법의 흐름도의 제2 부분이다.
도 3은 예시적 실시예에 따라 예시적 통신 디바이스의 도면이다.
도 4는 도 3의 예시적 통신 디바이스에서 사용될 수 있는 모듈들의 어셈블리를 도시한다.
도 5는 예시적 실시예에 따라 제1 통신 디바이스를 동작시키는 예시적 방법의 흐름도이다.
도 6은 예시적 실시예에 따라 예시적 제1 통신 디바이스의 도면이다.
도 7은 도 6의 예시적 통신 디바이스에서 사용될 수 있는 모듈들의 어셈블리를 도시한다.
도 8은 예시적 실시예에 따라, 예시적 피어 투 피어 통신 네트워크, 예컨대 로컬 지역 내에 구현되는 애드-혹 피어 투 피어 통신 네트워크를 도시한다.
도 9는 예시적 실시예에 따라 제1 통신 디바이스를 동작시키는 예시적 방법의 흐름도(900)이다.
도 10은 예시적 실시예에 따른 예시적 통신 디바이스의 도면이다.
도 11은 도 10의 예시적 통신 디바이스에서 사용될 수 있는 모듈들의 어셈블리를 도시한다.
도 12는 예시적 실시예에 따라 제1 통신 디바이스를 동작시키는 예시적 방법의 흐름도이다.
도 13은 예시적 실시예에 따른 예시적 통신 디바이스의 도면이다.
도 14는 도 13의 예시적 통신 디바이스에서 사용될 수 있는 모듈들의 어셈블리를 도시한다.
도 1은 일 예시적 실시예에 따라, 예시적 피어 투 피어 통신 네트워크(100), 예컨대 로컬 지역 내에 구현되는 애드-혹 피어 투 피어 통신 네트워크의 도면이다. 예시적 통신 네트워크(100)는 다수의 피어 투 피어 무선 통신 디바이스들(통신 디바이스 A(102), 통신 디바이스 B(104), 통신 디바이스 C(108), 통신 디바이스 1(110),..., 통신 디바이스 N(112)) 및 액세스 라우터(106), 예컨대 기지국을 포함한다. 비록 하나의 액세스 라우터가 통신 네트워크(100) 내에 도시되었더라도, 통신 네트워크가 여러 액세스 라우터들을 포함할 수 있고 때때로 여러 액세스 라우터들을 포함한다는 것이 인정되어야 한다. 무선 통신 디바이스들(102, 104, 108, 110,..., 112)은 피어들 사이의 다양한 시그널링, 예컨대 피어 발견 신호들, 전송 요청 신호들, 전송 요청 응답 신호들 등과, 피어들 사이의 데이터 전송들, 예컨대 트래픽 신호들을 지원한다. 피어 투 피어 통신 디바이스들 중 일부, 예컨대 통신 디바이스 1(110)은 또한, 무선 통신 인터페이스에 부가하여, 피어 투 피어 통신 디바이스를 다른 노드들 및/또는 인터넷에 커플링시키는 유선 인터페이스를 포함한다. 피어 투 피어 통신 디바이스들 중 일부는 모바일 통신 디바이스들, 예컨대 핸드헬드 모바일 통신 디바이스들이다.
일 예시적 실시예에 따르면, 피어 투 피어 통신 디바이스, 예컨대 통신 디바이스 C(108)는 전송 요청 신호(120)를 액세스 라우터(106)에 송신한다. 액세스 라우터(106)는 요청 응답 신호(122)를 송신함으로써 통신 디바이스 C(108)에 대하여 응답할 수 있고 때때로 응답한다. 일부 실시예들에서, 요청 응답 신호(122)의 전송은 액세스 라우터(106)가 신호(120)의 전송 요청에 동의한다는 것을 의미한다. 일부 실시예들에서, 요청 응답 신호(122)는 단일 톤 신호, 즉 단일 OFDM 톤을 이용하여 전달되는 신호이다. 일부 이러한 실시예들에서, 이러한 단일 톤 신호는 단일 OFDM 전송 시간 인터벌 동안에 전달된다, 예컨대 상기 단일 톤 신호는 하나의 OFDM 톤-심볼을 이용하여 전달된다. 일부 실시예들에서, 타이밍/주파수 구조 내의 OFDM 톤-심볼들의 상이한 세트들은 상이한 신호들, 예컨대 요청 신호들, 요청 응답 신호들, 파일럿 신호들, 비콘 신호들 등과 연관된다. 일부 실시예들에서, 요청 응답 신호(122)는 때때로 단일 톤을 이용하여 전달된다. 일부 이러한 실시예들에서, 요청 응답 신호(122)의 위상은 서비스 품질(QoS) 레벨, 예컨대 전송 우선순위를 전달한다. 예시적 실시예에 따르면, 무선 통신 디바이스들(102, 104, 108, 110,..., 112)은 액세스 라우터(106)를 포함하는 시스템(100) 내의 액세스 라우터들을 알고 있다. 일부 이러한 실시예들에서, 통신 디바이스들(102, 104, 108, 110,..., 112)은 상기 통신 디바이스들(102, 104, 108, 110,..., 112)이 현재 검출할 수 있는 액세스 라우터(106)를 포함하는 네트워크(100) 내의 액세스 라우터들 중 하나 이상으로의 채널을 추적한다. 예컨대, 통신 디바이스 A(102)가 액세스 라우터(106)를 검출할 수 있었고 액세스 라우터(106) 및 자신 사이의 채널을 추적한 경우를 고려하라. 통신 디바이스 B(104)가 액세스 라우터(106)를 검출할 수 있었고 액세스 라우터(106) 및 자신 디바이스 사이의 채널을 추적한 경우를 추가로 고려하라. 통신 디바이스 A(102) 및 통신 디바이스 B(104)가 또한 액세스 라우터(106)로부터 통신 디바이스 C(108)로 전송되는 요청 응답 신호(122)를 수신하는 경우를 추가로 고려하라. 채널 조건(condition)들을 추적하는 것을 사용하여, 통신 디바이스 A(102) 및 통신 디바이스 B(104)는 요청 응답 신호(122) 내에서 전달되는 정보, 예컨대 요청 응답 신호(122)의 위상 내에서 전달되는 QoS 레벨 정보를 복구할 수 있다.
도 1에 도시된 바와 같이, 피어 투 피어 통신 디바이스 B(104)는 데이터, 예컨대 트래픽 데이터를 피어 투 피어 통신 디바이스 A(102)에 전송하기로 추구한다. 따라서, 통신 디바이스 B(104)는 전송 요청 신호(124)를 통신 디바이스 A(102)에 송신한다. 일부 실시예들에서, 통신 디바이스 A(102)가 신호(124)의 전송 요청에 동의한다면, 통신 디바이스 A(102)는 요청 응답 신호(126)를 역으로 통신 디바이스 B(104)로 송신한다. 일부 실시예들에서, 요청 응답 신호(126)는 통신 디바이스 A(102)가 디바이스 B(104)로부터 트래픽 데이터를 수신하기로 승낙한다는 것을 디바이스 B(104)에 전달한다. 일부 실시예들에서, 통신 디바이스 A(102)는 하나 이상의 조건들이 충족되는지 아닌지의 여부에 기초하여 전송 요청 신호(124)에 응답하여 요청 응답 신호(126)를 전송할지 여부를 결정한다. 예컨대, 일 예시적 실시예에서, 통신 디바이스 A(102)는 수신된 요청 응답 신호(122)의 위상으로부터 QoS 레벨을 복구한다. QoS 레벨이 더 높은 우선순위 트래픽 데이터가 통신 디바이스 C(108)로부터 액세스 라우터(106)로 전송될 것이라고 표시한다면, 통신 디바이스 A(102)는 요청 응답 신호(126)를 전송하지 않기로 결정할 수 있고 때때로 결정한다. 일부 실시예들에서, 요청 응답 신호(126)를 전송할지 여부의 결정은, 다른 접속의 의도된 더 높은 우선순위 트래픽의 검출에 기반한 기준에 부가하여, 부가적인 기준에 기반한다. 예컨대, 일부 실시예들에서, 통신 디바이스 A(102)는 전송 요청 신호(124)의 수신된 전력 및 전송 요청 신호(120)의 수신된 전력에 기초하여 요청 응답 신호(126)를 전송할지 여부를 결정한다.
일부 실시예들에서, 요청 응답(126)이 통신 디바이스 B(104)에 의해 수신될 때, 통신 디바이스 B(104)는 예컨대 위에서 논의된 바와 같은 하나 이상의 조건들이 충족되는지 아닌지의 여부에 기초하여 트래픽 데이터를 통신 디바이스 A(102)에 전송할지 여부를 결정한다. 일 예시적 실시예에서, 통신 디바이스 B(104)는 수신된 요청 응답 신호(122)의 위상으로부터 QoS 레벨을 복구한다. 일부 실시예들에서, 통신 디바이스 B(104)는 수신된 요청 응답 신호(122)의 위상을 해석하기 위해, 예컨대 위상으로부터 QoS 레벨을 복구하는데 통신 디바이스 B(104) 및 액세스 라우터(106) 사이의 채널에 대하여 생성된 채널 추정치를 사용한다. 채널 추정치는 액세스 라우터(106)로부터 수신된 파일럿 신호(121)를 이용하여 통신 디바이스 B(104)에 의해 생성될 수 있고 때때로 생성된다. 일부 실시예들에서, 통신 디바이스 B(104)는 통신 디바이스 B(104)가 통신 디바이스 A(102)에 전달하길 원하는 트래픽 데이터의 전송 우선순위 레벨을 알고 있다. 일부 실시예들에서, 복구된 QoS 레벨이, 통신 디바이스 C(108)로부터 액세스 라우터(106)로 전달될 트래픽 데이터가 상기 복구된 QoS 레벨에 의해 표시된 바와 같이 자신의 고유한 의도된 트래픽 전송과 연관된 우선순위보다 더 높은 우선순위를 갖는다고 표시한다면, 통신 디바이스 B(104)는 자신의 트래픽 데이터를 현재 전송 슬롯 내에서 통신 디바이스 A(102)에 일드(yield)하기로, 즉 전송하지 않기로 결정할 수 있고 때때로 결정한다. 일부 다른 실시예들에서, 통신 디바이스 B(104)는 미리결정된 기준에 기초하여 자신의 트래픽 데이터를 통신 디바이스 A(102)에 전송하기로 결정할 수 있다. 일부 실시예들에서, 일드하기 위한 통신 디바이스 B(104)에 의한 전송기 일드 결정은 통신 디바이스 C(108)로부터 액세스 라우터(106)로 상기 더 높은 우선순위 트래픽 데이터의 전달을 용이하게 하기 위해 이루어진다. 따라서, 통신 디바이스 B(104)의 전송기 일드는 통신 디바이스 C(108)로부터 액세스 라우터(106)로의 트래픽이 동일한 트래픽 에어 링크 자원, 예컨대 동일한 트래픽 세그먼트 내에서 통신 디바이스 B(104) 및 통신 디바이스 A(102) 사이의 트래픽 전송들로부터의 간섭 없이 이루어질 수 있도록 허용한다.
도 2A 및 도 2B의 조합을 포함하는 도 2는 예시적 실시예에 따라, 제1 통신 디바이스, 예컨대 도 1의 통신 디바이스 B(104)를 동작시키는 예시적 방법의 흐름도(200)이다. 예시적 방법의 동작은 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(104)가 파워 온 되고 초기화되는 단계(202)에서 시작한다. 동작은 시작 단계(202)로부터 단계(204)로 진행한다. 예시적 실시예에 따르면, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(104)가 제3 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(102)로 전송하기로 추구하는 각각의 트래픽 슬롯 동안에, 흐름도(200)의 다양한 단계들이 아래에서 논의되는 바와 같이 수행된다. 다양한 실시예들에서, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(104)는 흐름도(200)의 다양한 다른 단계들과 동시에 채널 추정 서브-루틴(203)을 실행시킨다. 채널 추정 서브-루틴(203)은 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(104) 및 액세스 라우터, 예컨대 액세스 라우터(106) 사이의 채널에 대하여 채널 추정 프로세스를 구현한다. 상기 서브-루틴은, 흐름도(200)의 다른 단계들이 수행되는 레이트와 상이한 레이트, 예컨대 더 느린 레이트에서 수행되는 단계들(205, 207 및 209)을 포함한다. 예컨대, 서브-루틴(203)의 실행은, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(104)가 트래픽 데이터를 제3 디바이스, 예컨대 디바이스 A(102)로 전송하기로 추구하는 다중 트래픽 슬롯들을 포함하는 시간 기간 이후에 반복될 수 있다.
단계(204)에서, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(104)는 전송 요청 신호, 예컨대 요청 신호(124)를 제3 통신 디바이스, 예컨대 통신 디바이스 A(102)에 전송한다. 동작은 단계(204)로부터 단계(206)로 진행하고, 여기서 제1 통신 디바이스 B(104)는 전송 요청 응답 신호, 예컨대 요청 응답 신호(126)를 제3 통신 디바이스 A(102)로부터 수신한다. 전송 요청 응답 신호(126)는 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(104)에 의해 송신된 요청 신호(124)에 대한 응답이다. 동작은 단계(206)로부터 단계(208)로 진행한다.
단계(208)에서, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(104)는 전송 요청 응답 신호, 예컨대 요청 응답 신호(122)를 액세스 라우터, 예컨대 액세스 라우터(106)로부터 수신한다. 전송 요청 응답(122)은 제2 통신 디바이스, 예컨대 통신 디바이스 C(108)로부터 액세스 라우터(106)로 송신된 트래픽 전송 요청 신호, 예컨대 요청 신호(120)에 대한 응답이다. 일부 실시예들에서, 전송 요청 응답 신호(122)는 단일 톤 신호이다. 다양한 실시예들에서, 전송 요청 응답 신호(122)의 위상은 QoS 정보를 운반한다. 일부 실시예들에서, QoS 정보는 트래픽 데이터 ― 상기 트래픽 데이터를 위해, 전송 요청(120)이 제2 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 C(108)에 의해 이루어졌음 ― 의 전송을 위한 트래픽 전송 우선순위를 운반한다. 동작은 단계(208)로부터 단계(210)로 진행한다.
단계들(205, 207 및 209)을 포함하는 서브-루틴(203)이 이제 논의될 것이다. 단계(205)에서, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(104)는 파일럿 신호, 예컨대 파일럿 신호(121)를 액세스 라우터(106)로부터 수신한다. 동작은 단계(205)로부터 단계(207)로 진행하고, 여기서 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(104)는 액세스 라우터(106) 및 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(104) 사이의 채널의 채널 추정치를 생성한다. 예시적 실시예에 따르면, 생성된 채널 추정치는 전송 요청 응답 신호(122)의 위상을 해석하기 위해 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(104)에 의해 때때로 사용된다. 화살표(211)는 생성된 채널 추정치가 디바이스 B(104)에 대하여 이용될 수 있고 단계(210)에서 사용될 수 있다는 것을 표현한다. 동작은 단계(207)로부터 리턴(209)으로 진행하고, 상기 리턴(209)으로부터 동작이 단계(205)로 역으로 진행한다. 앞서 논의된 바와 같이, 서브-루틴(203)은 예컨대 미리결정된 스케줄에 따라 특정한 시간 기간 이후에 반복될 수 있고 때때로 반복된다.
단계(210)로 리턴하면, 단계(210)에서, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(104)는 액세스 라우터로부터 수신된 전송 요청 응답 신호, 예컨대 액세스 라우터(106)로부터 수신된 전송 요청 응답 신호(122)로부터 QoS 레벨을 복구한다. 일부 실시예들에서, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(104)는, 단계(210)에서 QoS 레벨을 복구하는 것의 일부로서, 서브-단계들(212 및 213)을 수행한다. 서브-단계(212)에서, 제1 통신 디바이스는 수신된 전송 요청 응답 신호, 예컨대 신호(122)의 위상을 해석하기 위해 예컨대 단계(207)에서 생성된 바와 같은 상기 생성된 채널 추정치를 사용한다. 예컨대, 단계(207)의 상기 생성된 채널 추정치 없이, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(104)가 액세스 라우터(106) 및 통신 디바이스 C(108) 사이의 접속에 대응하는 상기 수신된 요청 응답 신호(122)의 위상을 적절하게 디코딩하기 위한 기준점을 갖지 않을 수 있다는 것이 가능하다. 따라서, 신호(122)의 위상을 정확하게 디코딩하고 전달되고 있는 QoS 레벨을 검색하기 위하여, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(104)는 파일럿 신호, 예컨대 파일럿 신호(121)를 사용하여 채널 추정치를 생성하고, 채널 변동들에 기인하여 유발되는 위상 왜곡들을 보상하기 위한 채널 보상 동작을 수행한다. 이는, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(104)가 자신 및 액세스 라우터(106) 사이의 채널 조건들을 조정할 수 있고 따라서 신호(122)의 위상을 판독할 수 있고 위상으로 전달되고 있는 정확한 QoS 레벨을 복구할 수 있도록 수행된다. 서브-단계(213)에서, QoS 레벨은 수신된 전송 요청 응답 신호, 예컨대 신호(122)의 위상으로부터 복구된다. 동작은 단계(210)로부터 단계(214)로 접속 노드(201)를 통해 진행한다.
단계(214)에서, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(104)는 복구된 QoS 레벨에 기초하여 트래픽 데이터를 전송할지 여부를 결정한다. 일부 실시예들에서, 단계(214)는 서브-단계들(216, 218, 220 및 222)을 포함한다. 서브-단계(216)에서, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(104)는 상기 복구된 QoS 레벨을 전송될 트래픽 데이터에 대응하는 QoS 레벨과 비교한다. 상기 비교는 단계(210)의 액세스 라우터로부터의 요청 응답 신호로부터 복구된 QoS 레벨 및 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(104)로부터 제3 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(102)로 전송될 트래픽 데이터와 연관된 QoS 레벨 사이에서 이루어진다. 일부 실시예들에서, QoS 레벨 비교는 단순히, 복구된 QoS 레벨에 의해 표시되는 전송 우선순위 및 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(104)로부터 제2 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(102)로 전송될 트래픽 데이터의 전송 우선순위의 비교이다. 동작은 서브-단계(216)로부터 서브-단계(218)로 진행한다.
서브-단계(218)에서, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(104)는 QoS 레벨들의 비교의 결과에 기초하여 어떻게 진행할지 결정한다. 전송될 트래픽 데이터의 QoS 레벨이 복구된 QoS 레벨보다 더 크다면, 동작은 단계(218)로부터 서브-단계(220)로 진행한다. 단계(220)에서, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(104)는 액세스 라우터로부터 수신된 전송 요청 응답 신호의 전력 레벨과 무관하게, 예컨대 신호(122)의 수신된 전력 레벨과 무관하게, 자신의 트래픽 데이터를 제3 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(102)에 전송하기로 결정한다. 이러한 이벤트에서, 동작은 단계(220)로부터 단계(232)로 진행한다.
서브-단계(218)로 리턴하면, 단계(218)에서, 전송될 트래픽 데이터의 QoS 레벨이 복구된 QoS 레벨보다 더 낮다면, 동작은 서브-단계(218)로부터 서브-단계(222)로 진행한다. 서브-단계(222)에서, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(104)는 액세스 라우터로부터의 전송 요청 응답 신호의 수신된 전력 레벨에 기초하여 그리고 간섭 비용 추정치에 기초하여 전송할지 여부를 결정한다. 예컨대, 일부 실시예들에서, 간섭 비용 추정치, 예컨대 SIR 레벨은, 서브-단계들(224, 226, 228 및 230) 중 하나 이상을 포함할 수 있는 결정 생성 서브-단계(222)의 일부로서, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(104)에 의해 계산된다. 서브-단계(224)에서, 액세스 라우터로부터 수신된 전송 요청 응답 신호, 예컨대 신호(122)의 전력 레벨이 측정된다. 단계(224)로부터 요청 응답 신호의 측정된 전력 레벨을 이용하여, 액세스 라우터(106)에 대한 간섭 비용이 서브-단계(226)에서 계산된다. 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(104)가 트래픽 데이터를 전송한다면, 상기 계산된 간섭 비용은 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(104)에 의해 유발될 수 있는 간섭의 양의 표시를 액세스 라우터, 예컨대 액세스 라우터(106)에 제공한다. 서브-단계(228)에서, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(104)가 액세스 라우터, 예컨대 액세스 라우터(106)에 대하여 임계치 레벨을 초과하는 간섭을 유발할 것으로 예상되는지를 결정하기 위하여, 단계(226)의 계산된 간섭 비용은 임계치 레벨과 비교된다. 비록 여기서 예로서 액세스 라우터(106)에 대한 간섭 비용을 논의하였더라도, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(104)가 자신의 트래픽 데이터를 전송할 수 있는지 또는 트래픽 슬롯 내에서 자신의 트래픽 데이터를 전송하는 것을 그만두어야 하는지를 결정하기 위해, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(104)가 네트워크(100) 내의 다른 통신 디바이스들 중 하나 이상 ― 상기 다른 통신 디바이스들 중 하나 이상에 대하여, 제1 통신 디바이스의 의도된 트래픽 시그널링으로부터 간섭을 경험할 것으로 예상될 수 있는 의도된 트래픽 통신이 존재할 수 있음 ― 에 대한 간섭 비용을 계산할 수 있고 때때로 계산한다는 것이 인정되어야 한다. 예컨대, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(104)는, 자신이 하나 이상의 다른 통신 디바이스 또는 디바이스들에 대하여 수용할 수 없는 레벨의 간섭을 유발할 것으로 예상된다면, 트래픽 슬롯 내에서 트래픽 신호들을 전송하는 것을 그만두도록 제어될 수 있다. 서브-단계(230)에서, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(104)에 의해, 단계(228)의 비교의 결과에 기초하여 전송할지 여부가 결정된다.
동작은, 서브-단계(222)에서 이루어진 결정에 기초하여, 서브-단계들(224, 226, 228 및 230)을 포함하는 단계(222)로부터 단계(232) 또는 단계(234)로 진행한다. 계산된 간섭 비용이 임계치 미만이라면, 긍정적인 결정, 즉 트래픽 데이터를 전송하기로 결정되고, 동작은 단계(232)로 진행한다. 단계(232)에서, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(104)는 트래픽 데이터를 제3 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(102)에 전송한다. 동작은 단계(232)로부터 단계(236)로 진행한다. 그러나, 계산된 간섭 비용이 임계치를 초과한다면, 트래픽 데이터를 전송하지 않기로 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(104)에 의해 결정된다. 이러한 경우에, 동작은 단계(222)로부터 단계(234)로 진행하고, 여기서 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(104)는 트래픽 데이터를 전송하는 것을 그만둔다. 동작은 단계(234)로부터 접속 노드(236)로 진행한다. 접속 노드(236)로부터, 동작은 단계(204)로 진행하고, 여기서 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(104)가 트래픽 신호들을 제3 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(102)에 전송하기로 추구하는 후속 트래픽 슬롯에 대응하는 다른 전송 요청 신호가 제3 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(102)에 전송된다. 일부 실시예들에서, 액세스 라우터 채널 추정 서브-루틴(203) 및 트래픽 슬롯 구조의 반복 레이트는, 액세스 라우터(106)로부터 다른 파일럿 신호를 수신하기에 앞서, 단계들(204) 내지 접속 노드(236)의 다수의 반복(iteration)들이 반복될 수 있고 때때로 반복되도록 한다. 따라서, 일부 실시예들에서, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(104)는 트래픽 데이터를 상이한 전송 시간 슬롯들 내에서 전송할지 여부를 다수 번 결정할 수 있고 때때로 결정한다.
도 3은 예시적 실시예에 따른 예시적 통신 디바이스(300)의 도면이다. 통신 디바이스(300)는 예컨대 피어 투 피어 통신을 지원하고 도 2의 흐름도(200)에 따른 방법을 구현하는 모바일 무선 단말이다. 통신 디바이스(300)는 예컨대 도 1의 시스템(100)의 통신 디바이스 B(104)이고, 통신 디바이스(300)는 버스(309)를 통해 서로 커플링된 프로세서(302) 및 메모리(304)를 포함하며, 상기 버스(309)를 통해 다양한 엘리먼트들(302, 304)이 데이터 및 정보를 교환할 수 있다.
통신 디바이스(300)는 도시된 바와 같이 프로세서(302)에 커플링될 수 있는 입력 모듈(306) 및 출력 모듈(308)을 더 포함한다. 그러나, 일부 실시예들에서, 입력 모듈(306) 및 출력 모듈(308)은 프로세서(302)에 대하여 내부적으로 위치된다. 입력 모듈(306)은 입력 신호들을 수신할 수 있다. 입력 모듈(306)은 입력을 수신하기 위한 유선 또는 광 입력 인터페이스 및/또는 무선 수신기를 포함할 수 있고, 일부 실시예들에서 포함한다. 출력 모듈(308)은 출력을 전송하기 위한 유선 또는 광 출력 인터페이스 및/또는 무선 전송기를 포함할 수 있고, 일부 실시예들에서 포함한다. 프로세서(302)는 : 전송 요청 응답 신호로부터 서비스 품질 레벨을 복구하고, 상기 복구된 서비스 품질 레벨에 기초하여 트래픽 데이터를 전송할지 여부를 결정하도록 구성된다. 프로세서(302)는 : 액세스 라우터로부터 전송 요청 응답 신호를 수신하고, 상기 전송 요청 응답 신호의 위상으로부터 서비스 품질 레벨을 복구하도록 추가로 구성된다. 전송 요청 응답 신호는 제2 통신 디바이스로부터 액세스 라우터로 송신되는 트래픽 전송 요청에 대한 응답이다. 일부 실시예들에서, 프로세서(302)는 : 액세스 라우터로부터 파일럿 신호를 수신하고, 상기 액세스 라우터 및 상기 통신 디바이스(300) 사이의 채널의 추정치를 생성하며, 상기 수신된 전송 요청 응답 신호의 위상을 해석하기 위해 상기 생성된 채널 추정치를 사용하도록 추가로 구성된다.
일부 실시예들에서, 프로세서(302)는 상기 복구된 QoS 레벨을 상기 트래픽 데이터에 대응하는 QoS 레벨과 비교하도록 추가로 구성된다. 일부 실시예들에서, 프로세서(302)는 전송될 트래픽 데이터의 QoS 레벨이 상기 복구된 QoS 레벨보다 더 높을 때 전송 요청 응답의 상기 수신된 전력 레벨과 무관하게 전송하기로 결정하도록 추가로 구성된다. 적어도 하나의 실시예에서, 프로세서(302)는 전송 요청 응답 신호의 수신된 전력 레벨에 기초하여 그리고 전송될 트래픽 데이터의 QoS 레벨이 상기 복구된 QoS 레벨보다 더 낮을 때 간섭 비용 추정치에 기초하여 전송할지 여부를 결정하도록 추가로 구성된다. 적어도 일부 실시예들에서, 프로세서(302)는 트래픽 데이터를 상이한 전송 시간 슬롯들 내에서 전송할지 여부를 다수 번 결정하기 위해 통신 디바이스(300)를 제어하도록 추가로 구성된다. 프로세서(302)는 예컨대 액세스 라우터로부터 다른 파일럿 신호를 수신하기에 앞서 다수 번 결정할 수 있다.
도 4는 도 3에서 도시된 통신 디바이스 내에서 사용될 수 있고 일부 실시예들에서 사용되는 모듈들의 어셈블리(400)이다. 어셈블리(400) 내의 모듈들은 예컨대 개별 회로들로서 도 3의 프로세서(302) 내의 하드웨어로 구현될 수 있다. 대안적으로, 모듈들은 소프트웨어로 구현될 수 있고, 도 3에 도시된 통신 디바이스의 메모리(304) 내에 저장될 수 있다. 도 3 실시예에서 단일 프로세서, 예컨대 컴퓨터로서 도시된 반면에, 프로세서(302)가 하나 이상의 프로세서들, 예컨대 컴퓨터들로서 구현될 수 있다는 것이 인정되어야 한다. 소프트웨어로 구현될 때, 모듈들은 코드를 포함하고, 상기 코드는 프로세서에 의해 실행될 때 모듈에 대응하는 기능을 구현하기 위해 프로세서(302), 예컨대 컴퓨터를 구성한다. 모듈들의 어셈블리(400)가 메모리(304)에 저장되는 실시예들에서, 메모리(304)는 컴퓨터 판독가능 매체를 포함하는 컴퓨터 프로그램 물건이고, 상기 컴퓨터 판독가능 매체는 적어도 하나의 컴퓨터, 예컨대 프로세서(302)로 하여금 모듈들이 대응하는 기능들을 구현하도록 하기 위한 코드, 예컨대 각각의 모듈을 위한 개별 코드를 포함한다.
완전히 하드웨어 기반 또는 완전히 소프트웨어 기반 모듈들이 사용될 수 있다. 그러나, 소프트웨어 및 하드웨어(예컨대, 회로로 구현) 모듈들의 임의의 조합이 기능들을 구현하는데 사용될 수 있다는 것이 인정되어야 한다. 인정되어야 하는 바와 같이, 도 4에 도시된 모듈들은, 도 2의 방법 흐름도(200)에 도시된 대응하는 단계들의 기능들을 수행하기 위해, 통신 디바이스(300) 또는 프로세서(302)와 같이 그 안의 엘리먼트들을 제어하거나 및/또는 구성시킨다.
도 4에 도시된 바와 같이, 모듈들의 어셈블리(400)는 전송 요청 신호를 제3 통신 디바이스에 전송하기 위한 모듈(402), 제3 통신 디바이스로부터 전송 요청 응답을 수신하기 위한 모듈(404), 액세스 라우터로부터 전송 요청 응답 신호를 수신하기 위한 모듈(406), 액세스 라우터로부터 파일럿 신호를 수신하기 위한 모듈(408), 상기 액세스 라우터 및 상기 제1 통신 디바이스 사이의 채널의 추정치를 생성하기 위한 모듈(410), 액세스 라우터로부터 수신된 전송 요청 응답 신호로부터 서비스 품질(QoS) 레벨을 복구하기 위한 모듈(412), 상기 복구된 서비스 품질 레벨에 기초하여 트래픽 데이터를 전송할지 여부를 결정하기 위한 모듈(416)을 포함한다. 일부 실시예들에서, 모듈(412)은 액세스 라우터로부터의 전송 요청 응답 신호의 위상으로부터 QoS 레벨을 복구하기 위한 모듈(413) 및 상기 수신된 전송 요청 응답 신호의 위상을 해석하기 위해 상기 생성된 채널 추정치를 사용하기 위한 모듈(414)을 포함한다.
적어도 하나의 실시예에서, 모듈(416)은 : 상기 복구된 서비스 품질 레벨을 상기 트래픽 데이터에 대응하는 서비스 품질 레벨과 비교하기 위한 모듈(418), 전송될 트래픽 데이터의 서비스 품질 레벨이 상기 복구된 서비스 품질 레벨보다 더 높을 때, 액세스 라우터로부터의 전송 요청 응답 신호의 수신된 전력 레벨과 무관하게 전송할지를 결정하기 위한 모듈(420), 전송될 트래픽 데이터의 서비스 품질 레벨이 상기 복구된 서비스 품질 레벨보다 더 낮을 때, 액세스 라우터로부터의 전송 요청 응답 신호의 수신된 전력 레벨에 기초하여 그리고 간섭 비용 추정치에 기초하여 전송할지 여부를 결정하기 위한 모듈(422)을 포함한다. 모듈(416)은 : 액세스 라우터로부터의 전송 요청 응답의 전력 레벨을 측정하기 위한 모듈(424), 액세스 라우터로부터의 요청 응답의 측정된 전력에 기초하여 액세스 라우터에 대한 간섭 비용을 계산하기 위한 모듈(426), 전송 일드를 결정하기 위해 상기 간섭 비용을 임계치와 비교하기 위한 모듈(428), 모듈(428)에 의해 이루어진 비교에 기초하여 전송할지 여부를 결정하기 위한 모듈(430) 중 하나 이상을 또한 포함할 수 있다.
모듈들의 어셈블리(400)는 트래픽 데이터를 전송하기 위한 모듈(432), 예컨대 액세스 라우터로부터 다른 파일럿 신호를 수신하기에 앞서, 트래픽 데이터를 상이한 전송 시간 슬롯들 내에서 전송할지 여부를 다수 번 결정하기 위한 모듈(434)을 더 포함한다.
도 5는 예시적 실시예에 따라 제1 통신 디바이스, 예컨대 도 1의 통신 디바이스 A(102)를 동작시키는 예시적 방법의 흐름도(500)이다. 예시적 방법의 동작은 단계(502)에서 시작하며, 여기서 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(102)가 파워 온 되고 초기화된다. 동작은 시작 단계(502)로부터 단계(504)로 진행한다. 일부 실시예들에서, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(102)는 또한 흐름도(500) 내의 다양한 다른 단계들과 동시에 채널 추정 서브-루틴(503)을 실행한다.
채널 추정 서브-루틴(503)은 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(102) 및 액세스 라우터, 예컨대 액세스 라우터(106) 사이의 채널에 대한 채널 추정 프로세스를 구현한다. 서브-루틴은 흐름도(500)의 다른 단계들이 수행되는 레이트와 상이한 레이트, 예컨대 더 느린 레이트에서 수행되는 단계들(505, 507 및 509)을 포함한다. 예컨대, 서브-루틴(503)의 실행은 다수의 트래픽 슬롯들을 포함하는 시간 기간 이후에 반복될 수 있고, 여기서 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(102)가 전송 요청 응답을 예컨대 제3 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(104)에 전송할지 여부를 결정할 수 있다.
단계(504)에서, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(102)는 제3 통신 디바이스, 예컨대 통신 디바이스 B(104)로부터 제2 전송 요청 신호, 예컨대 전송 요청 신호(124)를 수신한다. 동작은 단계(504)로부터 단계(506)로 진행하고, 여기서 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(102)는 액세스 라우터, 예컨대 액세스 라우터(106)로부터 제1 전송 요청 응답 신호, 예컨대 요청 응답 신호(122)를 수신한다. 제1 전송 요청 응답 신호, 예컨대 신호(122)는 제1 트래픽 전송 요청 신호, 예컨대 전송 요청 신호(120)에 응답하는 것이고, 이때 상기 제1 트래픽 전송 요청 신호는 제2 통신 디바이스, 예컨대 통신 디바이스 C(108)로부터 액세스 라우터(106)로 송신된다. 일부 실시예들에서, 전송 요청 응답 신호, 예컨대 신호(122)는 단일 톤 신호이다. 도 2의 예에서 앞서 논의된 바와 같이, 일부 실시예들에서, 전송 요청 응답 신호의 위상, 예컨대 신호(122)의 위상은 QoS 정보를 운반할 수 있다. 일부 실시예들에서, QoS 정보는 트래픽 데이터 ― 상기 트래픽 데이터를 위해, 대응하는 전송 요청이 이루어졌고, 예컨대 상기 대응하는 전송 요청은 통신 디바이스 C(108)에 의해 이루어진 전송 요청(120)임 ― 의 전송을 위한 트래픽 전송 우선순위를 전달한다. 동작은 단계(506)로부터 단계(508)로 진행한다.
단계들(505, 507 및 509)을 포함하는 서브-루틴(503)이 이제 논의될 것이다. 단계(505)에서, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(102)는 액세스 라우터(106)로부터 파일럿 신호, 예컨대 파일럿 신호(121)를 수신한다. 동작은 단계(505)로부터 단계(507)로 진행하고, 여기서 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(102)는 액세스 라우터(106) 및 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(102) 사이의 채널의 채널 추정치를 생성한다. 예시적 실시예에 따르면, 상기 생성된 채널 추정치는 전송 요청 응답 신호(122)의 위상을 해석하기 위해 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(102)에 의해 때때로 사용된다. 화살표(511)는 생성된 채널 추정치가 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(102)에 대하여 이용될 수 있고 단계(510)에서 사용될 수 있다는 것을 표현한다. 동작은 단계(507)로부터 리턴(509)으로 진행하고, 상기 리턴(509)으로부터 동작이 단계(505)로 역으로 진행한다. 앞서 논의된 바와 같이, 서브-루틴(503)은 예컨대 미리결정된 스케줄에 따라 특정한 시간 기간 이후에 반복될 수 있고 때때로 반복된다.
단계(508)에서, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(102)는 제1 전송 요청 응답 신호, 예컨대 신호(122)로부터 제1 QoS 레벨을 복구한다. 일부 실시예들에서, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(102)는 제1 전송 요청 응답 신호의 위상으로부터, 예컨대 신호(122)의 위상으로부터 QoS 레벨을 복구한다. 일부 실시예들에서, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(102)는, 단계(507) 내에서 QoS 레벨을 복구하는 것의 일부로서, 서브-단계(510)를 또한 수행한다. 서브-단계(510)에서, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(102)는 수신된 제1 전송 요청 응답 신호의 위상, 예컨대 신호(122)의 위상을 해석하기 위해 예컨대 단계(507)에서 생성된 바와 같은 상기 생성된 채널 추정치를 사용한다. 위상을 해석하기 위한 생성된 채널 추정치의 사용은 도 2의 예에서 앞서 상세히 논의되었으며, 다시 반복되지 않을 것이다.
동작은 단계(508)로부터 단계(512)로 진행하며, 여기서 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(102)는 복구된 QoS 레벨에 기초하여, 제3 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(104)로부터의 제2 트래픽 전송 요청(124)에 응답하여, 전송 요청 응답, 예컨대 요청 응답(126)을 전송할지 여부를 결정한다. 일부 실시예들에서, 단계(512)에서, 다양한 서브-단계들(514, 516, 518, 520 및 522)이 결정 생성 단계(512)의 일부로서 수행된다. 서브-단계(514)에서, 제1 디바이스, 예컨대 디바이스 A(102)는 상기 복구된 제1 QoS 레벨을, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(102) 및 제3 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(104) 사이의 접속에 대응하는 제2 QoS 레벨과 비교한다. 예컨대, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(102) 및 제3 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(104) 사이의 상기 접속과 연관된 접속 식별자가 존재할 수 있다. 일부 실시예들에서, 이러한 접속 식별자와 연관된 QoS 레벨이 존재한다. 일부 이러한 실시예들에서, 상기 QoS 레벨은 제3 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(104)로부터 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(102)로 전송될 트래픽에 대한 예컨대 트래픽 전송 우선순위 레벨이다. 따라서, 적어도 일 실시예에서, 단계(514)에서, 상기 비교는 상기 복구된 QoS 레벨에 의해 표시된 트래픽 전송 우선순위 및 제3 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(104)로부터 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(102)로 전송될 트래픽 데이터의 전송 우선순위 사이의 비교이다. 동작은 서브-단계(514)로부터 서브-단계(516)로 진행한다.
서브-단계(516)에서, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(102)는 서브-단계(514)에서의 QoS 레벨들의 비교의 결과에 기초하여 어떻게 진행할지 결정한다. 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(102) 및 제3 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(104) 사이의 접속에 대응하는 제2 QoS 레벨이 상기 복구된 제1 QoS 레벨보다 더 크다면, 동작은 서브-단계(516)로부터 서브-단계(518)로 진행한다. 서브-단계(518)에서, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(102)는 전송 요청 응답 신호, 예컨대 신호(126)를 제3 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(104)에 전송하기로 결정한다. 이러한 경우에, 동작은 서브-단계(518)로부터 단계(524)로 진행한다. 그러나, 상기 복구된 제1 QoS 레벨이 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(102) 및 제3 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(104) 사이의 접속에 대응하는 제2 QoS 레벨보다 더 크다면, 동작은 서브-단계(516)로부터 서브-단계(520)로 진행한다. 서브-단계(520)에서, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(102)는 제2 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 C(108)로부터 액세스 라우터(106)로의 제1 전송 요청 신호, 예컨대 신호(120)의 수신된 전력에 기초하여 그리고 제3 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(104)로부터의 제2 전송 요청 신호, 예컨대 신호(124)의 수신된 전력 레벨에 기초하여 채널 품질 추정치, 예컨대 SIR을 생성한다. 예컨대, SIR 레벨은 신호 전력 값으로서 제2 전송 요청의 수신된 전력, 예컨대 디바이스 B(104)로부터의 신호(124)의 측정된 수신된 전력, 및 간섭 신호 전력 값으로서 제1 전송 요청 신호의 수신된 전력 레벨, 예컨대 신호(120)의 측정된 수신된 전력을 이용하여 계산된다.
일부 실시예들에서, 서브-단계(520)에서 생성된 임계치 초과의 채널 품질 추정치는, 제2 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 C(108)로부터 액세스 라우터(106)로 전송될 수 있는 더 높은 우선순위 트래픽 데이터가, 제3 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(104)로부터 트래픽 데이터를 수신하거나 및/또는 복구할 때 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(102)에 대하여 수용할 수 없는 레벨의 간섭을 유발할 것으로 예상된다는 표시일 수 있다. 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(102)는, 단계(514)로부터, 제2 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 C(108)에 대응하는 트래픽 데이터가 자신의 고유한 접속에 대응하는 트래픽 데이터보다 더 높은 전송 우선순위를 갖는다는 것을 알고 있다. 일부 실시예들에서, 이는, 제2 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 C가 트래픽 데이터를 액세스 라우터(106)에 전송할 가능성이 높다는 것을 암시한다. 일부 이러한 시나리오들에서, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(102)는, 자신의 전송 요청의 거부, 예컨대 요청 신호(124)의 요청의 거부를 제3 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(104)에 전달하는 전송 요청 응답, 예컨대 신호(126)를 전송하는 것을 그만둔다. 일부 실시예들에서, 이러한 시나리오에서, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(102)는 전송 요청 응답을 전송하지 않기로 결정했는데, 그 이유는 요청 전송을 진행하기로 허용한다면 트래픽 데이터의 불량한 수신 및/또는 불량한 복구를 가질 것으로 예상하기 때문이다. 동작은 서브-단계(520)로부터 서브-단계(522)로 진행한다.
서브-단계(522)에서, 상기 제2 QoS 레벨이 상기 복구된 제1 QoS 레벨보다 더 낮을 때, 서브-단계(520)의 상기 생성된 채널 품질 추정치에 기초하여, 전송 요청 응답, 예컨대 신호(126)를 제3 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(104)에 전송할지 여부가 결정된다. 상기 생성된 채널 품질 추정치에 기초하여 이루어진 상기 결정에 따라, 동작은 단계(524) 또는 단계(526)로 진행한다. 일부 실시예들에서, 결정 단계(522)는 상기 생성된 채널 품질 추정치를 임계치 레벨과 비교하는 단계 및 이러한 비교의 결과에 기초하여 진행하기로 결정하는 단계를 포함한다. 상기 생성된 채널 품질이 임계치 레벨 미만이라면 ― 제2 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 C(108)로부터 액세스 라우터(106)로의 전송이, 제3 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(104)로부터의 트래픽 데이터 수신시, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(102)에 상당한 간섭 문제를 유발할 것으로 예상되지 않는다는 것을 표시함 ―, 일부 실시예들에서, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(102)는 요청 응답 신호, 예컨대 신호(126)를 제3 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(104)에 전송하기로 결정한다. 이러한 경우에, 동작은 단계(524)로 진행하고, 여기서 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(102)는 전송 요청 응답 신호, 예컨대 신호(126)를 제3 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(104)에 전송한다. 동작은 단계(524)로부터 단계(528)로 진행한다.
반면에, 상기 생성된 채널 품질 추정치가 높다면, 예컨대 임계치를 초과한다면, 일부 실시예들에서, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(102)는 요청 응답 신호, 예컨대 신호(126)를 제3 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(104)에 전송하지 않기로 결정한다. 이러한 경우에, 동작은 서브-단계(522)를 포함하는 단계(512)로부터 단계(526)로 진행한다. 단계(526)에서, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(102)는 요청 응답, 예컨대 신호(126)를 제3 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(104)에 전송하는 것을 그만둔다. 동작은 단계(526)로부터 단계(528)로 진행한다. 단계(528)에서, 동작은 단계(504)로 되돌아가고, 단계들(504 내지 512)은 예컨대 액세스 라우터(106)로부터 다른 파일럿 신호를 수신하기에 앞서 반복될 수 있고 때때로 반복되며, 따라서 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(102)는 다른 트래픽 슬롯에 대응하는 요청 응답을 전송하거나 또는 전송하는 것을 그만둔다.
도 6은 예시적 실시예에 따른 예시적 제1 통신 디바이스(600)의 도면이다. 제1 통신 디바이스(600)는 예컨대 피어 투 피어 통신을 지원하고 도 5의 흐름도(500)에 따른 방법을 구현하는 모바일 무선 단말이다. 제1 통신 디바이스(600)는 예컨대 도 1의 시스템(100)의 통신 디바이스 A(102)이다. 통신 디바이스(600)는 버스(609)를 통해 서로 커플링된 프로세서(602) 및 메모리(604)를 포함하고, 상기 버스(609)를 통해 다양한 엘리먼트들(602, 604)이 데이터 및 정보를 교환할 수 있다. 통신 디바이스(600)는 도시된 바와 같이 프로세서(602)에 커플링될 수 있는 입력 모듈(606) 및 출력 모듈(608)을 더 포함한다. 그러나, 일부 실시예들에서, 입력 모듈(606) 및 출력 모듈(608)은 프로세서(602)에 대하여 내부적으로 위치된다. 입력 모듈(606)은 입력 신호들을 수신할 수 있다. 입력 모듈(606)은 입력을 수신하기 위한 유선 또는 광 입력 인터페이스 및/또는 무선 수신기를 포함할 수 있고, 일부 실시예들에서 포함한다. 출력 모듈(608)은 출력을 전송하기 위한 유선 또는 광 출력 인터페이스 및/또는 무선 전송기를 포함할 수 있고, 일부 실시예들에서 포함한다.
프로세서(602)는 : 제1 트래픽 전송 요청 신호에 대한 응답인 제1 전송 요청 응답 신호로부터 제1 서비스 품질 레벨을 복구하고; 상기 복구된 제1 서비스 품질 레벨에 기초하여, 제2 트래픽 전송 요청 신호에 응답하여 전송 요청 응답 신호를 전송할지 여부를 결정하도록 구성된다. 일부 실시예들에서, 프로세서(602)는 : 액세스 라우터로부터 상기 제1 전송 요청 응답 신호를 수신하도록 추가로 구성되고, 이때 상기 제1 전송 요청 응답 신호는 상기 제1 트래픽 전송 요청 신호에 대한 응답이고, 상기 제1 트래픽 전송 요청 신호는 제2 통신 디바이스로부터 상기 액세스 라우터로 송신된다. 일부 실시예들에서, 프로세서(602)는 : 액세스 라우터로부터 파일럿 신호를 수신하고; 상기 파일럿 신호에 기초하여, 상기 액세스 라우터 및 제1 통신 디바이스(600) 사이의 채널의 추정치를 생성하고; 수신된 제1 전송 요청 응답 신호의 위상을 해석하기 위해 상기 생성된 채널 추정치를 사용하도록 추가로 구성된다.
일부 실시예들에서, 프로세서(602)는 상기 복구된 제1 서비스 품질 레벨을, 제1 통신 디바이스(600) 및 제3 통신 디바이스 사이의 접속에 대응하는 제2 서비스 품질 레벨과 비교하도록 추가로 구성된다. 일부 이러한 실시예들에서, 프로세서(602)는 제3 통신 디바이스 및 상기 제1 통신 디바이스 사이의 접속에 대응하는 제2 QoS 레벨이 상기 복구된 제1 QoS 레벨보다 더 높을 때 전송하기로 결정하도록 추가로 구성된다.
적어도 하나의 실시예에서, 프로세서(602)는 : 제2 트래픽 전송 요청 신호의 수신된 전력에 기초하여 그리고 제1 트래픽 전송 요청 신호의 수신된 전력에 기초하여 채널 품질 추정치를 생성하고, 제2 QoS 레벨이 상기 복구된 제1 QoS 레벨보다 더 낮을 때 상기 생성된 채널 품질 추정치에 기초하여 전송할지 여부를 결정하도록 추가로 구성된다. 적어도 일부 실시예들에서, 프로세서(602)는 예컨대 액세스 라우터로부터 다른 파일럿 신호를 수신하기에 앞서 트래픽 데이터를 상이한 전송 시간 슬롯들 내에서 전송할지 여부를 다수 번 결정하도록 추가로 구성된다.
도 7은 도 6에 도시된 통신 디바이스 내에서 사용될 수 있고 일부 실시예들에서 사용되는 모듈들의 어셈블리(700)이다. 어셈블리(700) 내의 모듈들은 도 6의 프로세서(602) 내부에서 하드웨어로, 예컨대 개별 회로들로서 구현될 수 있다. 대안적으로, 모듈들은 소프트웨어로 구현될 수 있고 도 6에 도시된 통신 디바이스의 메모리(604) 내에 저장될 수 있다. 도 6 실시예에서 단일 프로세서, 예컨대 컴퓨터로서 도시된 반면에, 프로세서(602)가 하나 이상의 프로세서들, 예컨대 컴퓨터들로서 구현될 수 있다는 것이 인정되어야 한다. 소프트웨어로 구현될 때, 모듈들은 코드를 포함하고, 상기 코드는 프로세서에 의해 실행될 때 상기 모듈에 대응하는 기능을 구현하기 위해 프로세서, 예컨대 컴퓨터(602)를 구성시킨다. 모듈들의 어셈블리(700)가 메모리(604)에 저장되는 실시예들에서, 메모리(604)는 컴퓨터 판독가능 매체를 포함하는 컴퓨터 프로그램 물건이고, 상기 컴퓨터 판독가능 매체는 적어도 하나의 컴퓨터, 예컨대 프로세서(602)로 하여금 상기 모듈들이 대응하는 기능들을 구현하도록 하기 위한 코드, 예컨대 각각의 모듈을 위한 개별 코드를 포함한다.
완전히 하드웨어 기반 또는 완전히 소프트웨어 기반 모듈들이 사용될 수 있다. 그러나, 소프트웨어 및 하드웨어(예컨대, 회로로 구현) 모듈들의 임의의 조합이 기능들을 구현하는데 사용될 수 있다는 것이 인정되어야 한다. 인정되어야 하는 바와 같이, 도 7에 도시된 모듈들은 도 5의 방법 흐름도(500)에서 도시된 대응하는 단계들의 기능들을 수행하기 위해 통신 디바이스(600) 또는 프로세서(602)와 같은 그 안의 엘리먼트들을 제어하거나 및/또는 구성시킨다.
도 7에 도시된 바와 같이, 모듈들의 어셈블리(700)는 제3 통신 디바이스로부터 제2 트래픽 전송 요청을 수신하기 위한 모듈(702), 액세스 라우터로부터 제1 전송 요청 응답 신호를 수신하기 위한 모듈(704) ― 상기 제1 전송 요청 응답은 제1 트래픽 전송 요청 신호에 대한 응답이고, 상기 제1 트래픽 전송 요청 신호는 제2 통신 디바이스로부터 상기 액세스 라우터로 송신됨 ―, 액세스 라우터로부터 파일럿 신호를 수신하기 위한 모듈(706), 상기 파일럿 신호에 기초하여, 상기 액세스 라우터 및 상기 제1 통신 디바이스 사이의 채널의 추정치를 생성하기 위한 모듈(708), 상기 제1 전송 요청 응답 신호로부터 제1 서비스 품질(QoS) 레벨을 복구하기 위한 모듈(710) ― 상기 모듈(710)은 일부 실시예들에서, 상기 수신된 제1 전송 요청 응답 신호의 위상을 해석하기 위해 상기 생성된 채널 추정치를 사용하기 위한 모듈(712)을 포함함 ― 을 포함한다. 모듈들의 어셈블리(700)는 상기 복구된 제1 QoS 레벨에 기초하여 제3 통신 디바이스로부터의 제2 통신 요청 신호에 응답하여 전송 요청 응답 신호를 전송할지 여부를 결정하기 위한 모듈(714)을 더 포함한다.
적어도 일 실시예에서, 모듈(714)은 : 상기 복구된 제1 서비스 품질 레벨을 제2 서비스 품질 레벨과 비교하기 위한 모듈(716) ― 상기 제2 서비스 품질 레벨은 상기 제1 통신 디바이스 및 상기 제3 통신 디바이스 사이의 접속에 대응함 ―, 상기 제1 통신 디바이스 및 상기 제3 통신 디바이스 사이의 상기 접속에 대응하는 제2 QoS 레벨이 상기 복구된 제1 QoS 레벨보다 더 높을 때 전송 요청 응답 신호를 전송하기로 결정하기 위한 모듈(718), 제2 트래픽 전송 요청 신호의 수신된 전력에 기초하여 그리고 제1 트래픽 전송 요청 신호의 수신된 전력에 기초하여 채널 품질 추정치를 생성하기 위한 모듈(720), 상기 제1 통신 디바이스 및 상기 제3 통신 디바이스 사이의 접속에 대응하는 상기 제2 QoS 레벨이 상기 복구된 제1 QoS 레벨보다 더 낮을 때 상기 생성된 채널 품질 추정치에 기초하여 전송할지 여부를 결정하기 위한 모듈(722)을 포함한다.
모듈들의 어셈블리(700)는 전송 요청 응답 신호를 전송하기 위한 모듈(724), 예컨대 액세스 라우터로부터 다른 파일럿 신호를 수신하기에 앞서 전송 요청 응답 신호를 상이한 전송 시간 슬롯들 내에서 전송할지 여부를 다수 번 결정하기 위한 모듈(726)을 더 포함한다.
도 8은 예시적 실시예에 따른 예시적 피어 투 피어 통신 네트워크(800), 예컨대 로컬 지역 내에서 구현된 애드-혹 피어 투 피어 통신 네트워크를 도시한다. 도 8은 액세스 라우터(806) 및 예컨대 액세스 단말인 통신 디바이스 C(808) 사이의 다운링크 통신에 관련된 예시적 실시예에 따른 일부 특징들을 도시한다.
예시적 통신 네트워크(800)는 다수의 피어 투 피어 무선 통신 디바이스들(통신 디바이스 A(802), 통신 디바이스 B(804), 통신 디바이스 C(808), 통신 디바이스 1(810),..., 통신 디바이스 N(812)) 및 액세스 라우터(806), 예컨대 기지국을 포함한다. 비록 하나의 액세스 라우터가 통신 네트워크(800)에서 도시되었더라도, 통신 네트워크는 여러 액세스 라우터들을 포함할 수 있고 때때로 포함한다는 것이 인정되어야 한다. 무선 통신 디바이스들(802, 804, 808, 810,..., 812)은 피어들 사이의 다양한 시그널링, 예컨대 피어 발견 신호들, 전송 요청 신호들, 전송 요청 응답 신호 등과 피어들 사이의 데이터 전송들을 지원한다. 피어 투 피어 통신 디바이스들 중 일부, 예컨대 통신 디바이스 1(810)은 또한 무선 통신 인터페이스에 부가하여, 피어 투 피어 통신 디바이스를 다른 노드들 및/또는 인터넷에 커플링시키는 유선 인터페이스를 포함한다. 피어 투 피어 통신 디바이스들 중 일부는 모바일 통신 디바이스, 예컨대 핸드헬드 모바일 통신 디바이스드이다.
일 예시적 실시예에 따르면, 액세스 라우터(806)는 전송 요청 신호(840)를 네트워크 내의 피어 투 피어 디바이스, 예컨대 통신 디바이스 C(808)에 송신한다. 액세스 라우터(806)로부터 전송 요청 신호(840)의 위상은 QoS 정보, 예컨대 전송 우선순위를 전달하는 QoS 레벨을 운반한다. 일부 실시예들에서, 전송 요청 신호(840)는 단일 톤 신호, 즉 단일 OFDM 톤을 이용하여 전달되는 신호이다. 일부 이러한 실시예들에서, 이러한 단일 톤 신호는 단일 OFDM 전송 시간 인터벌 동안에 전달된다, 예컨대 단일 톤 신호는 하나의 OFDM 톤-심볼을 이용하여 전달된다. 일부 실시예들에서, 타이밍/주파수 구조 내의 OFDM 톤-심볼들의 상이한 세트들이 상이한 신호들, 예컨대 요청 신호들, 요청 응답 신호들, 파일럿 신호들, 비콘 신호들 등등과 연관된다.
일부 실시예들에서, 전송 요청 신호(840)는 단일 톤을 이용하여 전달된다. 일부 이러한 실시예들에서, 전송 요청 신호(840)의 위상은 서비스 품질(QoS) 레벨, 예컨대 전송 우선순위를 전달한다. 예시적 실시예에 따르면, 무선 통신 디바이스들(802, 804, 808, 810,..., 812)은 액세스 라우터(806)를 포함하는 시스템(800) 내의 액세스 라우터들을 알고 있다. 일부 이러한 실시예들에서, 통신 디바이스들(802, 804, 808, 810,..., 812)은 상기 통신 디바이스들(802, 804, 808, 810,..., 812)이 현재 검출, 예컨대 들을 수 있는 액세스 라우터(806)를 포함하는 네트워크(800) 내의 액세스 라우터들 중 하나 이상으로의 채널을 추적한다. 예컨대, 통신 디바이스 A(802)가 액세스 라우터(806)를 검출할 수 있었고 액세스 라우터(806) 및 자신 사이의 채널을 추적했다고 간주하라. 통신 디바이스 B(804)가 액세스 라우터(806)를 검출할 수 있었고 액세스 라우터(806) 및 자신 디바이스 사이의 채널을 추적했다고 추가로 간주하라. 통신 디바이스 A(802) 및 통신 디바이스 B(804)가 또한 액세스 라우터(806)로부터 통신 디바이스 C(808)로 전송된 전송 요청 신호(840)를 수신한다고 추가로 간주하라. 상기 추적된 채널 조건들을 이용하여, 통신 디바이스 A(802) 및 통신 디바이스 B(804)는 전송 요청 신호(840) 내에서 전달되는 정보, 예컨대 전송 요청 신호(840)의 위상 내에서 전달되는 QoS 레벨 정보를 복구할 수 있다.
일부 실시예들에서, 통신 디바이스 C(808)는 통신 디바이스 C(808)가 전송 요청(840)에 동의한다면 전송 요청 응답 신호(842)를 송신함으로써 액세스 라우터(806)에 응답할 수 있고 때때로 응답한다.
도 8에 도시된 바와 같이, 피어 투 피어 통신 디바이스 A(802)는 데이터, 예컨대 트래픽 데이터를 피어 투 피어 통신 디바이스 B(804)에 전송하기로 추구한다. 따라서, 통신 디바이스 A(802)는 전송 요청 신호(844)를 통신 디바이스 B(804)에 송신한다. 일부 실시예들에서, 통신 디바이스 B(804)는 통신 디바이스 B(804)가 신호(844)의 요청에 동의한다면 요청 응답 신호(846)를 통신 디바이스 A(802)에 역으로 송신한다. 일부 실시예들에서, 요청 응답 신호(846)는 통신 디바이스 B(804)가 통신 디바이스 A(802)로부터 트래픽 데이터를 수신하기로 승낙한다는 것을 통신 디바이스 A(802)에 전달한다. 일부 실시예들에서, 통신 디바이스 B(804)는 하나 이상의 조건이 충족되는지 아닌지의 여부에 기초하여 전송 요청 신호(844)에 응답하여 요청 응답 신호(846)를 전송할지 여부를 결정한다. 예컨대, 일 예시적 실시예에서, 통신 디바이스 B(804)는 수신된 전송 요청 신호(840)의 위상으로부터 QoS 레벨을 복구한다. 신호(840)로부터 상기 복구된 QoS 레벨이 액세스 라우터(806)로부터 통신 디바이스 C(808)로 전달될 트래픽 데이터가 통신 디바이스 A(802)로부터 통신 디바이스 B(804)로 전달될 트래픽과 연관된 우선순위보다 더 높은 우선순위를 갖는다고 표시한다면, 통신 디바이스 B(804)는 요청 응답 신호(846)를 전송하지 않기로 결정할 수 있고 때때로 결정한다.
일부 실시예들에서, 요청 응답 신호(846)를 전송할지 여부에 관한 결정은, 다른 접속에 대응하는 의도된 더 높은 우선순위 트래픽 전송의 검출에 기반한 기준에 부가하여, 부가적인 기준에 기반한다. 예컨대, 통신 디바이스 B(804)가 자신의 고유한 접속 상에서의 트래픽과 연관된 QoS 레벨이 액세스 라우터(806)로부터 디바이스 C(808)로 의도된 트래픽과 연관된 QoS 레벨보다 더 높은 우선순위를 표시하지 않는다고 결정한다. 이러한 결정에 이어서, 일부 실시예들에서, 통신 디바이스 B(804)는 채널 품질 추정치, 예컨대 SIR에 기초하여 요청 응답 신호(846)를 전송할지 여부를 결정한다. 채널 품질 추정치는 예컨대 액세스 라우터(806)로부터의 요청 신호(840)의 수신된 전력 및 통신 디바이스 A(802)로부터의 요청 신호(844)의 수신된 전력을 이용하여 생성된다.
일부 실시예들에서, 요청 응답(846)이 통신 디바이스 B(804)에 의해 전송되고 통신 디바이스 A(802)에 의해 수신되는 경우에, 통신 디바이스 A(802)는 하나 이상의 조건들이 충족되는지 아닌지의 여부에 기초하여 트래픽 데이터를 통신 디바이스 B(804)에 전송할지 여부를 결정한다. 일 예시적 실시예에서, 통신 디바이스 A(802)는 수신된 요청 신호(840)의 위상으로부터 QoS 레벨을 복구한다. 일부 이러한 실시예들에서, 통신 디바이스 A(802)는 수신된 요청 신호(840)의 위상을 해석하기 위해, 예컨대 상기 위상으로부터 QoS 레벨을 복구하기 위해 통신 디바이스 A(802) 및 액세스 라우터(806) 사이의 채널에 대한 생성된 채널 추정치를 사용한다. 채널 추정치는 액세스 라우터(806)로부터 수신되는 파일럿 신호(830)를 이용하여 통신 디바이스 A(802)에 의해 때때로 생성된다. 통신 디바이스 A(802)는 통신 디바이스 A(802)가 통신 디바이스 B(804)에 전송하길 원하는 트래픽 데이터의 전송 우선순위 레벨을 알고 있다. 일부 실시예들에서, 상기 복구된 QoS 레벨이 액세스 라우터(806)로부터 통신 디바이스 C(808)로 전달될 트래픽 데이터가 자신의 고유한 의도된 트래픽 전송과 연관된 우선순위보다 상기 복구된 QoS 레벨에 의해 표시되는 바와 같이 더 높은 우선순위를 갖는다고 표시한다면, 통신 디바이스 A(802)는 현재 전송 슬롯 내에서 자신의 트래픽 데이터를 전송 디바이스 B(804)에 일드하기로, 즉 전송하지 않기로 결정할 수 있고 때때로 결정한다. 일부 실시예들에서, 통신 디바이스 A(802)는 미리결정된 기준에 기초하여 자신의 트래픽 데이터를 디바이스 B(804)에 전송할지 여부를 결정한다. 일부 실시예들에서, 통신 디바이스 A(802)에 의한 전송기 일드 결정(transmitter yielding decision)은 액세스 라우터(806)로부터 통신 디바이스 C(808)로의 트래픽 데이터의 더 높은 우선순위의 통신을 용이하게 하기 위해 이루어진다. 따라서, 통신 디바이스 A(802)의 전송기 일드는 액세스 라우터(806)로부터 통신 디바이스 C(808)로의 트래픽이 동일한 트래픽 에어 링크 자원, 예컨대 동일한 트래픽 세그먼트 내에서 통신 디바이스 A(802) 및 통신 디바이스 B(804) 사이의 트래픽 전송들로부터의 간섭 없이 이루어질 수 있도록 허용한다.
도 9는 예시적 실시예에 따라, 제1 통신 디바이스, 예컨대 도 8의 통신 디바이스 A(802)를 동작시키는 예시적 방법의 흐름도(900)이다. 예시적 방법의 동작은 단계(902)에서 시작하며, 여기서 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(802)가 파워 온 되고 초기화된다. 예시적 실시예에 따르면, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(802)가 제3 통신 디바이스, 예컨대 통신 디바이스 B(804)에 전송하길 추구하는 각각의 트래픽 슬롯 동안에, 흐름도(900)의 다양한 단계들이 하기에서 논의되는 바와 같이 수행된다. 일부 실시예들에서, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(802)는 또한, 흐름도(900) 내의 다양한 다른 단계들과 동시에, 제1 통신 디바이스 A(802) 및 액세스 라우터(806) 사이의 채널에 대한 채널 추정치를 생성하기 위해 채널 추정 서브-루틴(903)을 실행시킨다.
채널 추정 서브-루틴(903)은, 예시적 방법을 구현하는 통신 디바이스 ― 이 예에서, 통신 디바이스 A(802) ― 및 액세스 라우터(806) 사이의 채널에 대한 채널 추정 프로세스를 구현한다. 서브-루틴은 흐름도(900)의 다른 단계들이 수행되는 레이트와 상이한 레이트, 예컨대 더 느린 레이트에서 수행되는 단계들(905, 907 및 909)을 포함한다. 예컨대, 서브-루틴(903)의 실행은, 제1 통신 디바이스 A(802)가 트래픽 데이터를 제3 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(804)에 전송하길 추구하는 다수의 트래픽 슬롯들을 포함하는 시간 기간 이후에 반복될 수 있다.
단계(905)에서, 통신 디바이스 A(802)는 액세스 라우터(806)로부터 파일럿 신호, 예컨대 파일럿 신호(830)를 수신한다. 동작은 단계(905)로부터 단계(907)로 진행하고, 여기서 제1 통신 디바이스 A(802)는 액세스 라우터(806) 및 디바이스 A(802) 사이의 채널의 채널 추정치를 생성한다. 예시적 실시예에 따르면, 생성된 채널 추정치는 전송 응답 신호(840)의 위상을 해석하기 위해 제1 통신 디바이스 A(802)에 의해 때때로 사용된다. 화살표(911)는 생성된 채널 추정치가 디바이스 A(802)에 대하여 이용될 수 있고 단계(910)에서 사용될 수 있다는 것을 표현한다. 동작은 단계(907)로부터 리턴(909)으로 진행하며, 상기 리턴(909)으로부터 동작이 단계(905)로 역으로 진행한다. 앞서 논의된 바와 같이, 서브-루틴(903)은 구현된 타이밍 구조에 따르면 예컨대 미리결정된 시간 기간 이후에 반복될 수 있고 때때로 반복된다.
동작은 시작 단계(902)로부터 단계(904)로 진행한다. 단계(904)에서, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(802)는 전송 요청 신호, 예컨대 전송 요청 신호(844)를 제3 통신 디바이스, 예컨대 통신 디바이스 B(804)에 전송한다. 동작은 단계(904)로부터 단계(906)로 진행하고, 여기서 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(802)는 제3 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(804)로부터 전송 요청 응답 신호, 예컨대 요청 응답 신호(846)를 수신한다. 요청 응답 신호(846)는 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(802)로부터 제3 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(804)로 송신된 전송 요청 신호(844)에 대한 응답이다. 동작은 단계(906)로부터 단계(908)로 진행한다.
단계(908)에서, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(802)는 액세스 라우터, 예컨대 액세스 라우터(806)로부터 제1 전송 요청 신호, 예컨대 전송 요청 신호(840)를 수신한다. 전송 요청 신호(840)는 액세스 라우터(806)로부터 제2 통신 디바이스, 예컨대 도 8의 통신 디바이스 C(808)로 트래픽 데이터를 전송하기 위한 요청 신호이다. 일부 실시예들에서, 액세스 라우터(806)로부터의 전송 요청 신호(840)는 단일 톤 신호이다. 일부 실시예들에서, 전송 요청 신호(840)의 위상은 QoS 정보를 운반한다. 일부 실시예들에서, QoS 정보는 액세스 라우터(806)로부터 제2 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 C(108)로부터의 의도된 트래픽 데이터에 대응하는, 예컨대 트래픽 슬롯에 대응하는 트래픽 전송 우선순위를 전달한다. 동작은 단계(908)로부터 단계(910)로 진행한다.
단계(910)에서, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(802)는 제2 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 C(808)로 지향된 제1 전송 요청 신호, 예컨대 신호(840)로부터 제1 QoS 레벨을 복구한다. 일부 실시예들에서, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(802)는, 단계(910)에서 QoS 레벨을 복구하는 것의 일부로서, 서브-단계들(911 및 912)을 수행한다. 서브-단계(911)에서, 상기 QoS 레벨은 수신된 제1 전송 요청 신호, 예컨대 전송 요청 신호(840)의 위상으로부터 복구된다. 서브-단계(912)에서, 제1 통신 디바이스는 상기 수신된 제1 전송 요청 신호의 위상, 예컨대 신호(840)의 위상을 해석하기 위해 예컨대 단계(207)로부터 생성된 채널 추정치를 사용한다. 일부 실시예들에서, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(802)는 상기 수신된 제1 전송 요청 신호, 예컨대 신호(840)의 위상을 적절하게 디코딩하기 위하여 상기 채널에 의해 유발되는 위상 및/또는 진폭 왜곡들을 보상한다. 따라서, 일부 실시예들에서, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(802)는 채널 추정치를 생성하고, 후속하여, 액세스 라우터로부터의 신호, 예컨대 전송 요청 신호(840)의 위상을 디코딩할 때 채널 조건들을 조정하기 위해 상기 생성된 채널 추정치를 사용한다. 채널 추정 정보의 사용은, 전송 요청 신호(840)의 위상의 효과적인 판독 및 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(802)에 의한 신호(840) 내에서 전달되고 있는 QoS 레벨의 검색을 용이하게 한다. 동작은 단계(910)로부터 단계(914)로 진행한다.
단계(914)에서, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(802)는, 상기 복구된 제1 QoS 레벨에 기초하여, 자신의 트래픽 데이터를 제3 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(804)에 전송할지 여부를 결정한다. 일부 실시예들에서, 단계(914)는 다양한 서브-단계들(916, 918, 920, 922 및 924) 중 하나 이상을 포함한다. 서브-단계(916)에서, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(802)는 제1 전송 요청 신호, 예컨대 신호(840)로부터 복구된 제1 QoS 레벨을, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(802)로부터 제3 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(804)로 전달될 트래픽 데이터에 대응하는 제2 QoS 레벨과 비교한다. 일부 이러한 실시예들에서, QoS 레벨들은 예컨대, 하나의 통신 디바이스로부터 다른 통신 디바이스로 전송될 트래픽에 대한 트래픽 전송 우선순위 레벨이다. 적어도 일 실시예에서, 신호(840)로부터 복구된 제1 QoS 레벨은 액세스 라우터(806)가 제2 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 C(808)에 전송하기로 의도하는 트래픽 데이터에 대한 트래픽 전송 우선순위를 표현한다. 동작은 서브-단계(916)로부터 서브-단계(918)로 진행한다.
서브-단계(918)에서, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(802)는 서브-단계(916)에서의 QoS 레벨들의 비교의 결과에 기초하여 어떻게 진행할지 결정한다. 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(802)가 전송하기로 의도하는 트래픽 데이터에 대응하는 제2 QoS 레벨이 액세스 라우터(806)가 전송하기로 의도하는 트래픽 데이터에 대응하는 복구된 제1 QoS 레벨보다 더 크다면, 동작은 서브-단계(920)로 진행한다. 서브-단계(920)에서, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(802)는 액세스 라우터(806)로부터의 제1 전송 요청 신호, 예컨대 신호(840)의 전력 레벨과 무관하게 트래픽 데이터를 전송하기로 결정한다. 이러한 경우에, 동작은 단계(920)로부터 단계(926)로 진행한다.
그러나, 제2 QoS 레벨이 복구된 제1 QoS 레벨보다 더 낮다면, 동작은 단계(918)로부터 서브-단계(922)로 진행한다. 서브-단계(922)에서, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(802)는, 제2 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 C(808)로부터의 제1 전송 요청 응답 신호, 예컨대 신호(842)의 수신된 전력 레벨에 기초하여 그리고 간섭 비용 추정치 ― 상기 간섭 비용 추정치는 제1 전송 요청 응답 신호, 예컨대 신호(842)의 수신된 전력 레벨에 기반함 ― 에 기초하여 전송할지 여부를 결정한다. 일부 실시예들에서, 간섭 비용 추정치, 예컨대 SIR 레벨이 결정 생성 서브-단계(922)의 일부로서 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(802)에 의해 계산된다. 일부 실시예들에서, 수신된 제1 전송 요청 응답 신호, 예컨대 신호(842)의 전력 레벨은 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(802)에 대한 제2 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 C(808)의 근접도의 표시를 제공하는데 사용된다. 이는 실용적인 중요성을 갖는데, 그 이유는 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(802) 및 제2 디바이스, 예컨대 디바이스 C(808)가 아주 근접하면, 제3 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(804)로 지향된 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(802)로부터의 트래픽 데이터 전송들이, 디바이스 C(808)가 액세스 라우터(806)로부터 더 높은 우선순위 트래픽 데이터를 수신하여 복구하려고 시도할 때, 만일 트래픽 데이터 전송 모두가 동일한 에어 링크 트래픽 자원들, 예컨대 동일한 트래픽 세그먼트를 사용한다면, 디바이스 C(808)에 대하여 상당한 간섭을 유발할 수 있기 때문이다.
피어 투 피어 통신 네트워크(100) 내의 통신 디바이스들(802, 804, 810,..., 812)이 자신의 고유한 의도된 트래픽 전송과 연관된 우선순위보다 액세스 라우터(106)로부터 제3 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 C(808)로의 트래픽 데이터의 더 높은 우선순위를 알고 있다면, 통신 디바이스들(802, 804, 810,..., 812)은 자신들이 더 높은 우선순위 트래픽 전송/수신 디바이스 쌍(806, 808)에 대하여 유발할 수 있는 간섭 문제들을 고려함으로써 각자 전송 결정한다. 따라서, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(802)에 의해 수신되는 바와 같이 제1 전송 요청 응답 신호, 예컨대 신호(842)의 전력 레벨을 이용하여, 간섭 비용 추정치가 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(802)에 의해 계산된다. 일부 실시예들에서, 서브-단계(922)는 또한 서브-단계(924)를 포함한다. 서브-단계(924)에서, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(802)가 액세스 라우터(806)로부터 더 높은 우선순위 트래픽을 수신할 것으로 예상되는 제2 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 C(808)에 대하여 임계치 레벨을 초과하는 간섭을 유발할 것으로 예상되는지를 결정하기 위해, 상기 계산된 간섭 비용 추정치는 예컨대 임계치와 비교된다. 간섭 비용 추정치가 임계치 미만이라면, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(802)는 트래픽 데이터를 전송하기로 결정하고, 동작은 서브-단계(924)로부터 단계(926)로 진행한다. 단계(926)에서, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(802)는 트래픽 데이터를 제3 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(804)에 전송한다.
그러나, 계산된 간섭 비용이 임계치 레벨을 초과한다면, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(802)에 의해 트래픽 데이터를 전송하지 않기로 결정된다. 이러한 상황에서, 동작은 서브-단계(922)로부터 단계(928)로 진행하고, 여기서 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(802)는 이 트래픽 슬롯 내에서 트래픽 데이터를 전송하는 것을 그만두도록 제어된다. 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(802)가 전송할지 여부에 따라, 동작은 단계(926 또는 928)로부터 단계(930)로 진행한다. 단계(930)에서, 동작은 단계(904)로 되돌아가고, 단계들(904 및 914)은 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(802)에 의해 반복될 수 있고 때때로 반복된다. 예컨대, 액세스 라우터(806)로부터 다른 파일럿 신호를 수신하기에 앞서, 단계들(904 내지 914)과, 단계들(926 및 918) 중 하나의 다른 반복이 수행된다. 따라서, 일부 실시예들에서, 제1 통신 디바이스 및 액세스 라우터 사이의 동일한 채널 추정치가 다수의 트래픽 슬롯들에 대응하는 다수 번 전송기 일드 결정하기 위해 사용되는 정보를 복구하는데 사용된다.
도 10은 예시적 실시예에 따른 예시적 통신 디바이스(1000)의 도면이다. 통신 디바이스(1000)는 예컨대 피어 투 피어 통신을 지원하고 도 9의 흐름도들(900)에 따른 방법을 구현하는 모바일 무선 단말이다. 제1 통신 디바이스(1000)는 예컨대 도 8의 시스템(800)의 통신 디바이스 A(802)이다. 통신 디바이스(1000)는 버스(1009)를 통해 서로 커플링되는 프로세서(1002) 및 메모리(1004)를 포함하고, 상기 버스(1009)를 통해 다양한 엘리먼트들(1002, 1004)이 데이터 및 정보를 교환할 수 있다. 통신 디바이스(1000)는 도시된 바와 같이 프로세서(1002)에 커플링될 수 있는 입력 모듈(1006) 및 출력 모듈(1008)을 더 포함한다. 그러나, 일부 실시예들에서, 입력 모듈(1006) 및 출력 모듈(1008)은 프로세서(1002) 내부에 위치된다. 입력 모듈(1006)은 입력 신호들을 수신할 수 있다. 입력 모듈(1006)은 입력을 수신하기 위한 유선 또는 광 입력 인터페이스 및/또는 무선 수신기를 포함할 수 있고 일부 실시예들에서 포함한다. 출력 모듈(1008)은 출력을 전송하기 위한 유선 또는 광 출력 인터페이스 및/또는 무선 전송기를 포함할 수 있고 일부 실시예들에서 포함한다. 프로세서(1002)는 : 제2 통신 디바이스로 지향된 제1 전송 요청 신호로부터 제1 서비스 품질(QoS) 레벨을 복구하고; 상기 복구된 제1 QoS 레벨에 기초하여 트래픽 데이터를 제3 통신 디바이스에 전송할지 여부를 결정하도록 구성된다.
프로세서(1002)는 : 액세스 라우터로부터 제1 전송 요청 신호를 수신하도록 추가로 구성되고, 이때 상기 제1 전송 요청 신호는 상기 액세스 라우터로부터 제2 통신 디바이스로 데이터를 전송하기 위한 요청이다. 일부 실시예들에서, 제1 QoS 레벨을 복구하는 것은, 제1 전송 요청 신호의 위상으로부터 QoS 레벨을 복구하는 것을 포함한다. 일부 실시예들에서, 프로세서(1002)는 : 액세스 라우터로부터 파일럿 신호를 수신하고, 상기 수신된 파일럿 신호에 기초하여 상기 액세스 라우터 및 상기 통신 디바이스(1000) 사이의 채널의 채널 추정치를 생성하고, 상기 수신된 제1 전송 요청 신호의 위상을 해석하기 위해 상기 생성된 채널 추정치를 사용하도록 추가로 구성되고, 이때 상기 제1 전송 요청 신호의 위상은 제1 서비스 품질 레벨을 표시한다.
일부 실시예들에서, 프로세서(1002)는 상기 복구된 제1 QoS 레벨을 상기 트래픽 데이터에 대응하는 제2 QoS 레벨과 비교하도록 추가로 구성된다. 적어도 일부 실시예들에서, 프로세서(1002)는 상기 제2 QoS 레벨이 상기 복구된 제1 QoS 레벨보다 더 높을 때 제1 전송 요청 신호의 수신된 전력 레벨과 무관하게 전송하기로 결정하도록 추가로 구성된다. 일부 실시예들에서, 프로세서(1002)는 상기 제2 QoS 레벨이 상기 복구된 제1 QoS 레벨보다 더 낮을 때 제2 통신 디바이스로부터 수신되는 제1 전송 요청 응답 신호의 수신된 전력 레벨에 기초하여 그리고 간섭 비용 추정치에 기초하여 전송할지 여부를 결정하도록 추가로 구성되고, 이때 상기 간섭 비용 추정치는 제1 전송 요청 응답 신호의 수신된 전력 레벨에 기반한다.
적어도 일부 실시예들에서, 프로세서(1002)는 트래픽 데이터를 상이한 전송 시간 슬롯들 내에서 전송할지 여부를 다수 번 결정하도록 추가로 구성된다. 일부 실시예들에서, 프로세서(1002)는 예컨대 액세스 라우터로부터 다른 파일럿 신호를 수신하기에 앞서, 상기 다수 번 결정하도록 구성된다.
도 11은 도 10에 도시된 통신 디바이스(1000) 내에서 사용될 수 있고 일부 실시예들에서 사용되는 모듈들의 어셈블리(1100)이다. 어셈블리(1100) 내의 모듈들은 도 10의 프로세서(1002) 내부에서 하드웨어로, 예컨대 개별 회로들로서 구현될 수 있다. 대안적으로, 모듈들은 소프트웨어로 구현될 수 있고, 도 10에 도시된 통신 디바이스(1000)의 메모리(1004) 내에 저장될 수 있다. 도 10 실시예에서 단일 프로세서, 예컨대 컴퓨터로서 도시된 반면에, 프로세서(1002)가 하나 이상의 프로세서들, 예컨대 컴퓨터들로서 구현될 수 있다는 것이 인정되어야 한다. 소프트웨어로 구현될 때, 모듈들은 코드를 포함하고, 상기 코드는 프로세서에 의해 실행될 때 모듈에 대응하는 기능을 구현하기 위해 프로세서(1002), 예컨대 컴퓨터를 구성시킨다. 모듈들의 어셈블리(1100)가 메모리(1004) 내에 저장되는 실시예들에서, 메모리(004)는 컴퓨터 판독가능 매체를 포함하는 컴퓨터 프로그램 물건이고, 상기 컴퓨터 판독가능 매체는 적어도 하나의 컴퓨터, 예컨대 프로세서(1002)로 하여금 모듈들이 대응하는 기능들을 구현하도록 하기 위한 코드, 예컨대 각각의 모듈을 위한 개별 코드를 포함한다.
완전히 하드웨어 기반 또는 완전히 소프트웨어 기반 모듈들이 사용될 수 있다. 그러나, 소프트웨어 및 하드웨어(예컨대, 회로로 구현) 모듈들의 임의의 조합이 기능들을 구현하는데 사용될 수 있다는 것이 인정되어야 한다. 인정되어야 하는 바와 같이, 도 11에 도시된 모듈들은, 도 9의 방법 흐름도(900)에 도시된 대응하는 단계들의 기능들을 수행하기 위해, 통신 디바이스(1000) 또는 프로세서(1002)와 같이 그 안의 엘리먼트들을 제어하거나 및/또는 구성시킨다.
도 11에 도시된 바와 같이, 모듈들의 어셈블리(1100)는 전송 요청 신호를 제3 통신 디바이스에 전송하기 위한 모듈(1102), 상기 제3 통신 디바이스로부터 전송 요청 응답을 수신하기 위한 모듈(1104), 액세스 라우터로부터 제1 전송 요청 신호를 수신하기 위한 모듈(1106) ― 상기 제1 전송 요청 신호는 상기 액세스 라우터로부터 제2 통신 디바이스로 데이터를 전송하기 위한 요청임 ―, 액세스 라우터로부터 파일럿 신호를 수신하기 위한 모듈(1108), 예컨대 상기 수신된 파일럿 신호에 기초하여 액세스 라우터 및 제1 통신 디바이스(1000) 사이의 채널의 채널 추정치를 생성하기 위한 모듈(1110), 상기 제1 전송 요청 신호로부터 제1 서비스 품질(QoS) 레벨을 복구하기 위한 모듈(1112), 상기 복구된 제1 서비스 품질 레벨에 기초하여 트래픽 데이터를 제3 통신 디바이스에 전송할지 여부를 결정하기 위한 모듈(1116)을 포함한다. 모듈들의 어셈블리(1100)는 트래픽 데이터를 전송하기 위한 모듈(1126), 및 예컨대 액세스 라우터로부터 다른 파일럿 신호를 수신하기에 앞서 트래픽 데이터를 상이한 전송 시간 슬롯들 내에서 전송할지 여부를 다수 번 결정하기 위한 모듈(1128)을 더 포함한다.
적어도 일부 실시예들에서, 모듈(1112)은 제1 전송 요청 신호의 위상으로부터 제1 QoS 레벨을 복구하기 위한 모듈(1113), 제1 전송 요청 신호의 위상을 해석하기 위해 상기 생성된 채널 추정치를 이용하기 위한 모듈(1114)을 포함한다. 일부 실시예들에서, 상기 결정하기 위한 모듈(1116)은 : 상기 복구된 제1 QoS 레벨을 제2 QoS 레벨과 비교하기 위한 모듈(1118) ― 상기 제2 서비스 품질 레벨은 전송될 상기 트래픽 데이터에 대응함 ―, 상기 제2 QoS 레벨이 상기 복구된 제1 QoS 레벨보다 더 높을 때 제1 전송 요청 신호의 수신된 전력 레벨과 무관하게 트래픽 데이터를 전송하기로 결정하기 위한 모듈(1120), 상기 제2 QoS 레벨이 상기 복구된 제1 QoS 레벨보다 더 낮을 때, 상기 제2 통신 디바이스로부터 수신된 제1 전송 요청 응답 신호의 수신된 전력 레벨에 기초하여 그리고 간섭 비용 추정치에 기초하여 전송할지 여부를 결정하기 위한 모듈(1122)을 포함하고, 이때 상기 간섭 비용 추정치는 제1 전송 요청 응답 신호의 수신된 전력 레벨에 기반한다. 일부 실시예들에서, 모듈(1122)은 간섭 비용 추정치를 임계치와 비교하기 위한 모듈(1124)을 포함한다.
도 12는 예시적 실시예에 따라 제1 통신 디바이스, 예컨대 도 8의 통신 디바이스 B(804)를 동작시키는 예시적 방법의 흐름도(1200)이다. 예시적 방법의 동작은 단계(1201)에서 시작하며, 여기서 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(804)는 파워 온 되고 초기화된다. 동작은 시작 단계(1201)로부터 단계(1202)로 진행하고, 일부 실시예들에서 단계(1203)로 진행한다. 일부 실시예들에서, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(804)는 또한 흐름도(1200) 내의 다양한 다른 단계들과 동시에 채널 추정 서브-루틴(1203)을 실행시킨다. 단계(1205)에서, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(804)는 액세스 라우터(806)로부터 파일럿 신호(830)를 수신한다. 단계(1207)에서, 상기 수신된 파일럿 신호(830)를 이용하여, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(804)는 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(804) 및 액세스 라우터(806) 사이의 채널에 대한 채널 추정치를 생성하고, 프로세스는 예컨대 미리결정된 타이밍 구조에 따른 시간의 시간 기간 이후에 반복된다. 예시적 실시예에 따르면, 생성된 채널 추정치는 전송 요청 신호, 예컨대 신호(840)의 위상을 해석하기 위해 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(804)에 의해 사용될 수 있고 때때로 사용된다. 화살표(1211)는 생성된 채널 추정치가 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(804)에 대하여 이용될 수 있고 흐름도(1200)의 방법을 구현하는데 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(804)에 의해 사용될 수 있다는 것을 표현한다.
단계(1202)에서, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(804)는 다른 디바이스들이 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(804)에 전송했을 수 있는 전송 요청 신호들을 모니터링한다. 적어도 일 예시적 실시예에서, 단계(1202)는 서브-단계들(1204 및 1206)을 포함한다. 서브-단계(1204)에서, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(804)는 액세스 라우터, 예컨대 액세스 라우터(806)로부터 제1 전송 요청 신호, 예컨대 전송 요청 신호(840)를 수신한다. 제1 전송 요청 신호(840)는 액세스 라우터(806)로부터 제2 통신 디바이스, 예컨대 통신 디바이스 C(808)로의 트래픽 전송 요청이다. 일부 실시예들에서, 제1 전송 요청 신호, 예컨대 신호(840)는 단일 톤 신호이다. 일부 실시예들에서, 제1 전송 요청 신호의 위상, 예컨대 신호(840)의 위상은 QoS 정보를 운반한다. 일부 실시예들에서, QoS 정보는 트래픽 데이터의 전송을 위한 트래픽 전송 우선순위를 전달하고, 상기 트래픽 데이터의 전송을 위해 전송 요청(840)이 액세스 라우터(806)에 의해 만들어졌다. 서브-단계(1206)에서, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(804)는 제3 통신 디바이스, 예컨대 통신 디바이스 A(802)로부터 제2 전송 요청 신호, 예컨대 전송 요청 신호(844)를 수신한다. 동작은 단계(1202)로부터 단계(1208)로 진행한다.
단계(1208)에서, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(804)는 제1 전송 요청 신호, 예컨대 신호(840)로부터 제1 QoS 레벨을 복구한다. 일부 실시예들에서, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(804)는 제1 전송 요청 신호의 위상, 예컨대 신호(840)의 위상으로부터 제1 QoS 레벨을 복구한다. 일부 실시예들에서, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(804)는, 단계(1208) 내에서 제1 QoS 레벨을 복구하는 것의 일부로서, 수신된 제1 전송 요청 신호(840)의 위상을 해석하기 위해 예컨대 단계(1207)로부터 생성된 채널 추정치를 사용한다.
동작은 단계(1208)로부터 단계(1212)로 진행한다. 단계(1212)는 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(804)는 상기 복구된 제1 QoS 레벨에 기초하여, 제3 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(802)로부터의 제2 전송 요청 신호, 예컨대 신호(844)에 응답하여, 제1 전송 요청 응답 신호, 예컨대 요청 응답 신호(846)를 전송할지 여부를 결정한다. 일부 실시예들에서, 단계는 서브-단계들(1214, 1216, 1218, 1220 및 1222) 중 하나 이상을 포함한다. 서브-단계(1214)에서, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(804)는 상기 복구된 제1 QoS 레벨을 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(804) 및 제3 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(802) 사이의 접속에 대응하는 제2 QoS 레벨과 비교한다. 일부 실시예들에서, 제3 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(802) 및 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(804) 사이의 접속과 연관된 접속 식별자가 존재한다. 일부 이러한 실시예들에서, 이러한 접속 식별자와 연관된 QoS 레벨이 존재한다. 일부 이러한 실시예들에서, QoS 레벨은 예컨대 제3 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(802)로부터 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(804)로 전송될 트래픽에 대한 트래픽 전송 우선순위 레벨이다. 따라서, 적어도 일 실시예에서, 서브-단계(1214)에서, 상기 복구된 QoS 레벨에 의해 표시된 트래픽 전송 우선순위 및 제3 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(802)로부터 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(804)로 전송될 트래픽 데이터의 전송 우선순위 사이에서 비교가 수행된다. 동작은 서브-단계(1214)로부터 서브-단계(1216)로 진행한다.
서브-단계(1216)에서, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(804)는 서브-단계(1214)에서의 QoS 레벨들의 비교의 결과에 기초하여 어떻게 진행할지 결정한다. 제3 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(802) 및 제2 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(804) 사이의 접속에 대응하는 제2 QoS 레벨이 상기 복구된 제1 QoS 레벨, 예컨대 요청 신호(840)의 위상으로부터 복구된 QoS 레벨보다 더 크다면, 동작은 서브-단계(1216)로부터 서브-단계(1218)로 진행한다. 서브-단계(1218)에서, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(804)는 제1 전송 요청 응답 신호, 예컨대 신호(846)를 제3 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(802)에 전송하기로 결정한다. 이러한 상황에서, 동작은 단계(1218)로부터 단계(1224)로 진행한다. 그러나, 상기 복구된 제1 QoS 레벨이 제3 디바이스, 예컨대 디바이스 A(802) 및 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(804) 사이의 접속에 대응하는 제2 QoS 레벨보다 더 크다면, 동작은 서브-단계(1216)로부터 서브-단계(1220)로 진행한다. 서브-단계(1220)에서, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(804)는 제3 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(802)로부터 수신되는 제2 전송 요청 신호, 예컨대 신호(844)의 수신된 전력, 및 액세스 라우터(806)로부터 제2 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 C(808)로의 제1 전송 요청 신호, 예컨대 신호(840)의 수신된 전력 레벨에 기초하여 채널 품질 추정치, 예컨대 SIR을 생성한다. 예컨대, 일부 실시예들에서, SIR 레벨은 신호 전력으로서 제2 전송 요청 신호(844)의 수신된 전력 및 간섭 신호 전력으로서 액세스 라우터(806)로부터의 제1 전송 요청 신호(840)의 수신된 전력 레벨을 이용하여 계산된다.
일부 실시예들에서, 임계치를 초과하는 서브-단계(1220)로부터 생성된 채널 품질 추정치는, 액세스 라우터(806)로부터 디바이스 C(808)로 전송되도록 의도되는 더 높은 우선순위 트래픽 데이터가 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(804)에 대하여, 제3 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(802)로부터 트래픽 데이터를 수신하고 및/또는 복구할 때 수용할 수 없는 레벨의 간섭을 유발할 것으로 예상된다는 표시이다. 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(804)가 액세스 라우터(806)에 대응하는 트래픽 데이터가 자신의 고유한 우선순위보다 더 높은 전송 우선순위를 갖는다는 것을 알고 있고 그에 따라 액세스 라우터(806)가 트래픽 데이터를 제2 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 C(808)로 전송할 가능성이 높기 때문에, 일부 실시예들에서, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(804)는 전송 요청 응답(846)을 전송하는 것을 그만둔다. 따라서, 이러한 상황에서, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(804)는 수신기 일드를 수행하고, 이 트래픽 슬롯에 대한 전송 요청을 승인하지 않는데, 그 이유는 자신이 요청(844)의 의도된 트래픽 전송으로 동의했더라면 자신은 제3 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(802)로부터 트래픽 데이터의 불량한 수신을 겪었을 것이라고 예상하기 때문이다. 동작은 서브-단계(1220)로부터 서브-단계(1222)로 진행한다.
서브-단계(1222)에서, 서브-단계(1220)에서 생성된 채널 품질 추정치에 기초하여, 제1 요청 응답 신호, 예컨대 신호(846)를 제3 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(802)에 전송할지 여부가 결정된다. 상기 생성된 채널 품질 추정치에 기초하여 이루어진 결정에 따라, 동작은 단계(1224) 또는 단계(1226)로 진행할 수 있다. 일부 실시예들에서, 결정 단계(1222)는 서브-단계(1220)의 생성된 채널 품질 추정치를 임계치 레벨과 비교하는 것 및 이러한 비교의 결과에 기초하여 진행하기로 결정하는 것을 포함한다. 생성된 채널 품질이 임계치 레벨 미만이라면 ― 액세스 라우터(806)로부터 제2 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 C(808)로의 트래픽의 전송이, 제3 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(802)로부터 트래픽 데이터를 수신할 때 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(804)에 대하여 상당한 간섭 문제를 유발할 것으로 예상되지 않음을 표시 ―, 일부 실시예들에서, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(804)는 제1 전송 요청 응답 신호, 예컨대 신호(846)를 제3 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(802)에 전송하기로 결정한다. 이러한 상황에서, 동작은 서브-단계(1222)로부터 단계(1224)로 진행한다. 단계(1224)에서, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(804)는 제1 전송 요청 응답 신호, 예컨대 신호(846)를 제3 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(802)에 전송한다. 다른 한편으로, 단계(1220)의 생성된 채널 품질 추정치가 상기 임계치를 초과한다면, 일부 실시예들에서, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(804)는 제1 전송 요청 응답 신호, 예컨대 신호(846)를 제3 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(802)에 전송하지 않기로 결정한다. 이러한 상황에서, 동작은 서브-단계(1222)를 포함하는 단계(1212)로부터 단계(1226) 진행한다. 단계(1226)에서, 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(804)는 제1 전송 요청 응답 신호, 예컨대 신호(846)를 제3 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 A(802)에 전송하는 것을 그만두도록 제어된다. 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(804)가 전송하는지 아닌지의 여부에 따라, 동작은 단계(1224 또는 1226)로부터 단계(1228)로 진행한다. 단계(1228)에서, 동작은 단계(1202)로 되돌아가고, 단계들(1203 내지 1212)은 제1 통신 디바이스, 예컨대 디바이스 B(804)에 의해 반복될 수 있고 때때로 반복된다. 일 예에서, 단계들(1203 내지 1212)은 액세스 라우터(806)로부터 다른 파일럿 신호를 수신하기에 앞서, 다른 트래픽 슬롯에 대응하여 반복된다. 따라서, 적어도 일부 실시예들에서, 액세스 라우터 및 제1 통신 디바이스 사이의 단계(1207)로부터의 동일한 채널 추정치가 다수 번 트래픽 전송 결정하는데 활용되는 정보를 복구하기 위해 다수의 트래픽 슬롯들 내에서 사용된다.
도 13은 예시적 실시예에 따른 예시적 통신 디바이스(1300)의 도면이다. 통신 디바이스(1300)는 예컨대 피어 투 피어 통신을 지원하고 도 12의 흐름도들(1200)에 따른 방법을 구현하는 모바일 무선 단말이다. 통신 디바이스(1300)는 예컨대 도 8의 시스템(800)의 통신 디바이스 B(804)이다. 통신 디바이스(1300)는 버스(1309)를 통해 서로 커플링된 프로세서(1302) 및 메모리(1304)를 포함하고, 상기 버스(1309)를 통해 다양한 엘리먼트들(1302, 1304)이 데이터 및 정보를 교환할 수 있다. 통신 디바이스(1300)는 도시된 바와 같이 프로세서(1302)에 커플링될 수 있는 입력 모듈(1306) 및 출력 모듈(1308)을 더 포함한다. 그러나, 일부 실시예들에서, 입력 모듈(1306) 및 출력 모듈(1308)은 프로세서(1302)에 대하여 내부적으로 위치된다. 입력 모듈(1306)은 입력 신호들을 수신할 수 있다. 입력 모듈(1306)은 입력을 수신하기 위한 유선 또는 광 입력 인터페이스 및/또는 무선 수신기를 포함할 수 있고, 일부 실시예들에서 포함한다. 출력 모듈(1308)은 출력을 전송하기 위한 유선 또는 광 출력 인터페이스 및/또는 무선 전송기를 포함할 수 있고, 일부 실시예들에서 포함한다.
프로세서(1302)는 : 제1 전송 요청 신호로부터 제1 서비스 품질(QoS) 레벨을 복구하고, 상기 복구된 제1 QoS 레벨에 기초하여 제2 전송 요청 신호에 응답하여 제1 전송 요청 응답 신호를 전송할지 여부를 결정하도록 구성된다. 일부 실시예들에서, 제2 전송 요청 신호는 제3 통신 디바이스로부터 온다. 일부 실시예들에서, 프로세서(1302)는 액세스 라우터로부터 제1 전송 요청 신호를 수신하도록 추가로 구성되고, 상기 제1 전송 요청 신호는 상기 액세스 라우터로부터 제2 통신 디바이스로의 트래픽 전송 요청이다.
일부 실시예들에서, 프로세서(1302)는 : 액세스 라우터로부터 파일럿 신호를 수신하고, 상기 액세스 라우터 및 상기 통신 디바이스(1300) 사이의 채널의 채널 추정치를 생성하고, 상기 수신된 제1 전송 요청 신호의 위상을 해석하기 위해 상기 생성된 채널 추정치를 사용하도록 추가로 구성된다.
일부 실시예들에서, 프로세서(1302)는 상기 복구된 제1 QoS 레벨을 제2 QoS 레벨과 비교하도록 추가로 구성되고, 이때 상기 제2 QoS 레벨은 제3 통신 디바이스 및 통신 디바이스(1300) 사이의 접속에 대응한다. 적어도 일부 실시예들에서, 프로세서(1302)는 제3 통신 디바이스 및 상기 통신 디바이스(1300) 사이의 접속에 대응하는 제2 QoS 레벨이 상기 복구된 제1 QoS 레벨보다 더 높을 때 제1 전송 요청 응답 신호를 전송하기로 결정하도록 추가로 구성된다. 일부 실시예들에서, 프로세서(1302)는 : 제3 통신 디바이스로부터의 제2 전송 요청 신호의 수신된 전력 및 액세스 라우터로부터 제2 통신 디바이스로 전송된 제1 전송 요청 신호의 수신된 전력에 기초하여 채널 품질 추정치를 생성하고, 상기 제2 QoS 레벨이 상기 복구된 제1 QoS 레벨보다 더 낮을 때 상기 생성된 채널 품질 추정치에 기초하여 제1 전송 요청 응답 신호를 전송할지 여부를 결정하도록 추가로 구성된다.
적어도 일부 실시예들에서, 프로세서(1302)는 전송 요청 응답 신호를 상이한 전송 시간 슬롯들 내에서 전송할지 여부를 다수 번 결정하도록 추가로 구성된다. 일부 실시예들에서, 프로세서(1302)는 예컨대 액세스 라우터로부터 다른 파일럿 신호를 수신하기에 앞서 상기 다수 번 결정하도록 구성된다.
도 14는 도 13에서 도시된 통신 디바이스(1300) 내에서 사용될 수 있고 일부 실시예들에서 사용되는 모듈들의 어셈블리(1400)이다. 어셈블리(1400) 내의 모듈들은 예컨대 개별 회로들로서 도 13의 프로세서(1302) 내의 하드웨어로 구현될 수 있다. 대안적으로, 모듈들은 소프트웨어로 구현될 수 있고, 도 13에 도시된 통신 디바이스(1300)의 메모리(1304) 내에 저장될 수 있다. 도 13 실시예에서 단일 프로세서, 예컨대 컴퓨터로서 도시된 반면에, 프로세서(1302)가 하나 이상의 프로세서들, 예컨대 컴퓨터들로서 구현될 수 있다는 것이 인정되어야 한다. 소프트웨어로 구현될 때, 모듈들은 코드를 포함하고, 상기 코드는 프로세서에 의해 실행될 때 모듈에 대응하는 기능을 구현하기 위해 프로세서(1302), 예컨대 컴퓨터를 구성시킨다. 모듈들의 어셈블리(1400)가 메모리(1304)에 저장되는 실시예들에서, 메모리(1304)는 컴퓨터 판독가능 매체를 포함하는 컴퓨터 프로그램 물건이고, 상기 컴퓨터 판독가능 매체는 적어도 하나의 컴퓨터, 예컨대 프로세서(1302)로 하여금 모듈들이 대응하는 기능들을 구현하도록 하기 위한 코드, 예컨대 각각의 모듈을 위한 개별 코드를 포함한다.
완전히 하드웨어 기반 또는 완전히 소프트웨어 기반 모듈들이 사용될 수 있다. 그러나, 소프트웨어 및 하드웨어(예컨대, 회로로 구현) 모듈들의 임의의 조합이 기능들을 구현하는데 사용될 수 있다는 것이 인정되어야 한다. 인정되어야 하는 바와 같이, 도 14에 도시된 모듈들은, 도 12의 방법 흐름도(1200)에 도시된 대응하는 단계들의 기능들을 수행하기 위해, 통신 디바이스(1300) 또는 프로세서(1302)와 같이 그 안의 엘리먼트들을 제어하거나 및/또는 구성시킨다.
도 14에 도시된 바와 같이, 모듈들의 어셈블리(1400)는 전송 요청 신호들을 모니터링하기 위한 모듈(1402)을 포함한다. 상기 모듈(1402)은 액세스 라우터로부터 제1 전송 요청 신호 ― 상기 제1 전송 요청 신호는 상기 액세스 라우터로부터 제2 통신 디바이스로의 트래픽 전송 요청임 ― 를 수신하기 위한 모듈(1404), 제3 통신 디바이스로부터 제2 전송 요청 신호를 수신하기 위한 모듈(1406)을 포함한다. 모듈들의 어셈블리(1400)는 액세스 라우터로부터 파일럿 신호를 수신하기 위한 모듈(1408), 액세스 라우터 및 제1 통신 디바이스(1300) 사이의 채널의 채널 추정치를 생성하기 위한 모듈(1410), 제1 전송 요청 신호로부터 제1 QoS 레벨을 복구하기 위한 모듈(1412), 상기 복구된 제1 QoS 레벨에 기초하여, 제3 통신 디바이스로부터의 제2 전송 요청 신호에 응답하여 전송 요청 응답 신호를 전송할지 여부를 결정하기 위한 모듈(1416), 제1 전송 요청 응답 신호를 전송하기 위한 모듈(1426), 예컨대 액세스 라우터로부터 다른 파일럿 신호를 수신하기에 앞서, 전송 요청 응답을 상이한 전송 시간 슬롯들 내에서 전송할지 여부를 다수 번 결정하기 위한 모듈(1428)을 더 포함한다.
적어도 일부 실시예들에서, 모듈(1412)은 수신된 제1 전송 요청 신호의 위상을 해석하기 위해 액세스 라우터 및 제1 통신 디바이스(1300) 사이의 채널의 생성된 채널 추정치를 사용하기 위한 모듈(1414)을 포함한다. 적어도 일부 실시예들에서, 모듈(1416)은 : 상기 복구된 제1 QoS 레벨을 제2 QoS 레벨과 비교하기 위한 모듈(1418) ― 상기 제2 QoS 레벨은 상기 제1 통신 디바이스(1300) 및 제3 통신 디바이스 사이의 접속에 대응함 ―, 상기 제1 통신 디바이스(1300) 및 제3 통신 디바이스 사이의 접속에 대응하는 제2 QoS 레벨이 상기 복구된 제1 QoS 레벨보다 더 높을 때 제1 전송 요청 응답을 전송하기로 결정하기 위한 모듈(1420), 제3 통신 디바이스로부터의 제2 전송 요청 신호의 수신된 전력 및 액세스 라우터로부터 제2 통신 디바이스로 전송된 제1 전송 요청 신호의 수신된 전력에 기초하여 채널 품질 추정치를 생성하기 위한 모듈(1422), 상기 제2 QoS 레벨이 상기 복구된 제1 QoS 레벨보다 더 낮을 때 상기 생성된 채널 품질 추정치에 기초하여 제1 전송 요청 응답 신호를 전송할지 여부를 결정하기 위한 모듈(1424)을 포함한다.
다양한 실시예들의 기술들은 소프트웨어, 하드웨어 및/또는 소프트웨어 및 하드웨어의 조합을 이용하여 구현될 수 있다. 다양한 실시예들은 장치, 예컨대 모바일 단말들과 같은 모바일 노드들, 기지국들, 통신 시스템들로 지향된다. 다양한 실시예들은 또한 방법, 예컨대 모바일 노드들, 기지국들 및/또는 통신 시스템들, 예컨대 호스트들을 제어하고 및/또는 동작시키는 방법으로 지향된다. 다양한 실시예들은 또한 머신, 예컨대 컴퓨터 판독가능 매체, 예컨대 ROM, RAM, CD들, 하드디스크들 등등으로 지향되며, 상기 컴퓨터 판독가능 매체는 방법의 하나 이상의 단계들을 구현하기 위해 머신을 제어하기 위한 머신 판독가능 명령들을 포함한다.
다양한 실시예들에서, 본 명세서에 설명된 노드들은 하나 이상의 방법들에 대응하는 단계들, 예컨대 신호 프로세싱, 메시지 생성 및/또는 전송 단계들을 수행하기 위해 하나 이상의 모듈들을 이용하여 구현된다. 따라서, 일부 실시예뜰에서, 다양한 특징들은 모듈들을 이용하여 구현된다. 이러한 모듈들은 소프트웨어, 하드웨어 또는 소프트웨어 및 하드웨어의 조합을 이용하여 구현될 수 있다. 위에서 설명된 방법들 또는 방법 단계들 중 많은 것들은, 예컨대 하나 이상의 노드들에서 위에서 설명된 방법들 중 전부 또는 일부를 구현하기 위한 부가적인 하드웨어와 함께 또는 이러한 하드웨어 없이 머신, 예컨대 범용 컴퓨터를 제어하기 위해, 메모리 디바이스, 예컨대 RAM, 플로피 디스크 등등과 같은 머신 판독가능 매체 내에 포함되는 소프트웨어와 같은 머신 실행가능 명령들을 이용하여 구현될 수 있다. 따라서, 특히, 다양한 실시예들은 머신, 예컨대 프로세서 및 연관된 하드웨어가 위에서 설명된 방법(들)의 단계들 중 하나 이상을 수행하도록 하기 위한 머신 실행가능 명령들을 포함하는 머신-판독가능 매체로 지향된다. 일부 실시예들은 본 발명의 하나 이상의 방법들의 단계들 중 하나, 다수 또는 전부를 구현하도록 구성된 프로세서를 포함하는 디바이스, 예컨대 통신 노드로 지향된다.
일부 실시예들에서, 하나 이상의 디바이스들, 예컨대 액세스 노드들 및/또는 무선 단말들과 같은 통신 노드들의 프로세서 또는 프로세서들, 예컨대 CPU들은 통신 노드들에 의해 수행되는 것으로서 설명된 방법들의 단계들을 수행하도록 구성된다. 프로세서의 구성은 프로세서 구성을 제어하기 위해 하나 이상의 모듈들, 예컨대 소프트웨어 모듈들을 사용함으로써 및/또는 관련된 단계들을 수행하거나 및/또는 프로세서 구성을 제어하기 위해 프로세서 내에 하드웨어, 예컨대 하드웨어 모듈들을 포함시킴으로써 달성될 수 있다. 따라서, 일부 실시예들 ― 그러나, 모든 실시예들은 아님 ― 은 프로세서를 갖는 디바이스, 예컨대 통신 노드로 지향되고, 상기 프로세서는 상기 프로세서가 포함된 상기 디바이스에 의해 수행되는 다양한 설명된 방법들의 단계들 각각에 대응하는 모듈들을 포함한다. 일부 실시예들 ― 그러나, 모든 실시예들은 아님 ― 에서, 디바이스, 예컨대 통신 노드들은 상기 프로세서가 포함된 디바이스에 의해 수행되는 다양한 설명된 방법들의 단계들 각각에 대응하는 모듈을 포함한다. 모듈들은 소프트웨어 및/또는 하드웨어를 이용하여 구현될 수 있다.
기재된 프로세스들 내의 단계들의 특정 순서 또는 계층이 예시적 접근법들의 예라는 것이 이해된다. 설계 선호도들에 기초하여, 본 기재의 범위 내에서 머무르면서 동시에, 프로세스들 내의 단계들의 특정 순서 또는 계층이 재배열될 수 있다는 것이 이해된다. 동반된 방법 청구항들은 다양한 단계들의 엘리먼트들을 샘플 순서로 제시하며, 제시된 특정 순서 또는 계층으로 제한되는 것을 의미하지 않는다.
일부 실시예들은 컴퓨터-판독가능 매체를 포함하는 컴퓨터 프로그램 물건으로 지향되고, 상기 컴퓨터-판독가능 매체는 하나의 컴퓨터 또는 다수의 컴퓨터로 하여금 다양한 기능들, 단계들, 액트들 및/또는 동작들, 예컨대 위에서 설명된 하나 이상의 단계들을 구현하도록 하기 위한 코드를 포함한다. 실시예에 따라, 컴퓨터 프로그램 물건은 수행될 각각의 단계에 대한 상이한 코드를 포함할 수 있고 때때로 포함한다. 따라서, 컴퓨터 프로그램 물건은 방법, 예컨대 통신 디바이스 또는 노드를 제어하는 방법의 각각의 개별 단계를 위한 코드를 포함할 수 있고 때때로 포함한다. 상기 코드는 RAM(Random Access Memory), ROM(Read Only Memory) 또는 다른 타입의 저장 디바이스와 같은 컴퓨터-판독가능 매체 상에 저장된 기계, 예컨대 컴퓨터 실행가능 명령들의 형태일 수 있다. 컴퓨터 프로그램 물건으로 지향되는 것에 부가하여, 일부 실시예들은 위에서 설명된 하나 이상의 방법들의 다양한 기능들, 단계들, 액트들 및/또는 동작들 중 하나 이상을 구현하도록 구성된 프로세서로 지향된다. 따라서, 일부 실시예들은 본 명세서에 설명된 방법들의 단계들 중 일부 또는 전부를 구현하도록 구성된 프로세서, 예컨대 CPU로 지향된다. 프로세서는 예컨대 통신 디바이스 또는 본 출원에서 설명된 다른 디바이스 내에서 사용하기 위한 것일 수 있다.
OFDM 시스템의 맥락에서 설명된 반면에, 다양한 실시예들의 방법들 및 장치들 중 적어도 일부는 많은 비-OFDM 및/또는 비-셀룰러 시스템들을 포함하는 넓은 범위의 통신 시스템들에 적용될 수 있다.
위에서 설명된 다양한 실시예들의 방법들 및 장치들에 관한 다수의 부가적인 변형들은 위의 기술의 관점에서 당업자에게 명백할 것이다. 이러한 변형들은 범위 내에서 고려될 것이다. 방법들 및 장치들은 CDMA, 직교 주파수 분할 다중화(OFDM), 및/또는 액세스 노드들 및 모바일 노드들 사이에서 무선 통신 링크들을 제공하는데 사용될 수 있는 다양한 다른 타입들의 통신 기술들을 이용하여 사용될 수 있고 다양한 실시예뜰에서 이들을 이용하여 사용된다. 일부 실시예들에서, 액세스 노드들은 OFDM 및/또는 CDMA를 이용하여 모바일 노드들과 통신 링크들을 설정하는 기지국들로서 구현된다. 다양한 실시예들에서, 모바일 노드들은 수신기/전송기 회로들 및 상기 방법들을 구현하기 위한 논리 및/또는 루틴들을 포함하는 노트북 컴퓨터들, 개인용 데이터 보조장치(PDA)들, 또는 다른 휴대용 디바이스들로서 구현된다.

Claims (40)

  1. 제1 통신 디바이스를 동작시키는 방법으로서,
    액세스 라우터로부터 제1 전송 요청 신호를 수신하는 단계;
    제2 통신 디바이스로 지향된 상기 제1 전송 요청 신호로부터 제1 서비스 품질 레벨을 복구하는 단계 ― 상기 제1 전송 요청 신호는 상기 액세스 라우터로부터 상기 제2 통신 디바이스로 제1 트래픽 데이터를 전송하기 위한 허가(permission to transmit)를 요청하는 트래픽 전송 요청임 ―; 및
    상기 복구된 제1 서비스 품질 레벨에 기초하여 제2 트래픽 데이터를 제3 통신 디바이스에 전송할지 여부를 결정하는 단계
    를 포함하는,
    제1 통신 디바이스를 동작시키는 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제1 서비스 품질 레벨을 복구하는 단계는,
    상기 제1 전송 요청 신호의 위상으로부터 상기 제1 서비스 품질 레벨을 복구하는 단계를 포함하는,
    제1 통신 디바이스를 동작시키는 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 제1 전송 요청 신호는 단일 톤 신호인,
    제1 통신 디바이스를 동작시키는 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 액세스 라우터로부터 파일럿 신호를 수신하는 단계; 및
    상기 수신된 파일럿 신호에 기초하여, 상기 액세스 라우터 및 상기 제1 통신 디바이스 사이의 채널의 채널 추정치를 생성하는 단계
    를 더 포함하고,
    상기 제1 서비스 품질 레벨을 복구하는 단계는, 상기 제1 전송 요청 신호의 위상을 해석하기 위해 상기 생성된 채널 추정치를 사용하는 단계를 포함하고,
    상기 제1 전송 요청 신호의 상기 위상은 상기 제1 서비스 품질 레벨을 표시하는,
    제1 통신 디바이스를 동작시키는 방법.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 전송할지 여부를 결정하는 단계는,
    상기 복구된 제1 서비스 품질 레벨을 제2 서비스 품질 레벨과 비교하는 단계를 포함하고,
    상기 제2 서비스 품질 레벨은 상기 제2 트래픽 데이터에 대응하는,
    제1 통신 디바이스를 동작시키는 방법.
  6. 제4항에 있어서,
    상기 제2 트래픽 데이터를 전송할지 여부를 결정하는 단계는,
    상기 제2 서비스 품질 레벨이 상기 복구된 제1 서비스 품질 레벨보다 더 높을 때, 상기 제1 전송 요청 신호의 수신된 전력 레벨과 무관하게, 전송하기로 결정하는 단계를 포함하는,
    제1 통신 디바이스를 동작시키는 방법.
  7. 제4항에 있어서,
    상기 전송할지 여부를 결정하는 단계는,
    상기 제2 서비스 품질 레벨이 상기 복구된 제1 서비스 품질 레벨보다 더 낮을 때, 상기 제2 통신 디바이스로부터 수신된 제1 전송 요청 응답 신호의 수신된 전력 레벨에 기초하여 그리고 간섭 비용 추정치에 기초하여 전송할지 여부를 결정하는 단계를 포함하고,
    상기 간섭 비용 추정치는 상기 제1 전송 요청 응답 신호의 상기 수신된 전력 레벨에 기초하는,
    제1 통신 디바이스를 동작시키는 방법.
  8. 제4항에 있어서,
    트래픽 데이터를 상이한 전송 시간 슬롯들 내에서 전송할지 여부를 다수 번 결정하는 단계를 더 포함하는,
    제1 통신 디바이스를 동작시키는 방법.
  9. 제1 통신 디바이스로서,
    액세스 라우터로부터 제1 전송 요청 신호를 수신하고;
    제2 통신 디바이스로 지향된 상기 제1 전송 요청 신호로부터 제1 서비스 품질 레벨을 복구하며 ― 상기 제1 전송 요청 신호는 상기 액세스 라우터로부터 상기 제2 통신 디바이스로 제1 트래픽 데이터를 전송하기 위한 허가를 요청하는 트래픽 전송 요청임 ―; 그리고
    상기 복구된 제1 서비스 품질 레벨에 기초하여 제2 트래픽 데이터를 제3 통신 디바이스에 전송할지 여부를 결정하도록
    구성되는 적어도 하나의 프로세서; 및
    상기 적어도 하나의 프로세서에 커플링된 메모리
    를 포함하는,
    제1 통신 디바이스.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 제1 전송 요청 신호의 위상으로부터 상기 제1 서비스 품질 레벨을 복구하도록 추가로 구성되는,
    제1 통신 디바이스.
  11. 제9항에 있어서,
    상기 제1 전송 요청 신호는 단일 톤 신호인,
    제1 통신 디바이스.
  12. 제9항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 액세스 라우터로부터 파일럿 신호를 수신하고;
    상기 수신된 파일럿 신호에 기초하여, 상기 액세스 라우터 및 상기 제1 통신 디바이스 사이의 채널의 채널 추정치를 생성하며; 그리고
    상기 제1 전송 요청 신호의 위상을 해석하기 위해 상기 생성된 채널 추정치를 사용하도록 추가로 구성되고,
    상기 제1 전송 요청 신호의 상기 위상은 상기 제1 서비스 품질 레벨을 표시하는,
    제1 통신 디바이스.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 복구된 제1 서비스 품질 레벨을 제2 서비스 품질 레벨과 비교하도록 추가로 구성되고,
    상기 제2 서비스 품질 레벨은 상기 제2 트래픽 데이터에 대응하는,
    제1 통신 디바이스.
  14. 제1 통신 디바이스로서,
    액세스 라우터로부터 제1 전송 요청 신호를 수신하기 위한 수단;
    제2 통신 디바이스로 지향된 상기 제1 전송 요청 신호로부터 제1 서비스 품질 레벨을 복구하기 위한 수단 ― 상기 제1 전송 요청 신호는 상기 액세스 라우터로부터 상기 제2 통신 디바이스로 제1 트래픽 데이터를 전송하기 위한 허가를 요청하는 트래픽 전송 요청임 ―; 및
    상기 복구된 제1 서비스 품질 레벨에 기초하여 제2 트래픽 데이터를 제3 통신 디바이스에 전송할지 여부를 결정하기 위한 수단
    을 포함하는,
    제1 통신 디바이스.
  15. 제14항에 있어서,
    상기 제1 전송 요청 신호의 위상으로부터 상기 제1 서비스 품질 레벨을 복구하기 위한 수단을 더 포함하는,
    제1 통신 디바이스.
  16. 제14항에 있어서,
    상기 제1 전송 요청 신호는 단일 톤 신호인,
    제1 통신 디바이스.
  17. 제14항에 있어서,
    상기 액세스 라우터로부터 파일럿 신호를 수신하기 위한 수단;
    상기 수신된 파일럿 신호에 기초하여, 상기 액세스 라우터 및 상기 제1 통신 디바이스 사이의 채널의 채널 추정치를 생성하기 위한 수단
    을 더 포함하고,
    상기 제1 서비스 품질 레벨을 복구하기 위한 수단은,
    상기 제1 전송 요청 신호의 위상을 해석하기 위해 상기 생성된 채널 추정치를 사용하기 위한 수단을 포함하고,
    상기 제1 전송 요청 신호의 위상은 상기 제1 서비스 품질 레벨을 표시하는,
    제1 통신 디바이스.
  18. 제17항에 있어서,
    상기 복구된 제1 서비스 품질 레벨을 제2 서비스 품질 레벨과 비교하기 위한 수단을 더 포함하고,
    상기 제2 서비스 품질 레벨은 상기 제2 트래픽 데이터에 대응하는,
    제1 통신 디바이스.
  19. 제1 통신 디바이스에서 사용하기 위한 컴퓨터 판독가능 매체로서,
    적어도 하나의 컴퓨터로 하여금, 액세스 라우터로부터 제1 전송 요청 신호를 수신하게 하기 위한 코드;
    상기 적어도 하나의 컴퓨터로 하여금, 제2 통신 디바이스로 지향된 상기 제1 전송 요청 신호로부터 제1 서비스 품질 레벨을 복구하게 하기 위한 코드 ― 상기 제1 전송 요청 신호는 상기 액세스 라우터로부터 상기 제2 통신 디바이스로 제1 트래픽 데이터를 전송하기 위한 허가를 요청하는 트래픽 전송 요청임 ―; 및
    상기 적어도 하나의 컴퓨터로 하여금, 상기 복구된 제1 서비스 품질 레벨에 기초하여 제2 트래픽 데이터를 제3 통신 디바이스에 전송할지 여부를 결정하게 하기 위한 코드
    를 포함하는,
    컴퓨터 판독가능 매체.
  20. 제19항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 컴퓨터로 하여금, 상기 제1 전송 요청 신호의 위상으로부터 상기 제1 서비스 품질 레벨을 복구하도록 하기 위한 코드를 더 포함하는,
    컴퓨터 판독가능 매체.
  21. 제1 통신 디바이스를 동작시키는 방법으로서,
    액세스 라우터로부터 제1 전송 요청 신호를 수신하는 단계;
    제2 통신 디바이스로 지향된 상기 제1 전송 요청 신호로부터 제1 서비스 품질 레벨을 복구하는 단계 ― 상기 제1 전송 요청 신호는 상기 액세스 라우터로부터 상기 제2 통신 디바이스로 트래픽 데이터를 전송하기 위한 허가를 요청하는 트래픽 전송 요청임 ―; 및
    상기 복구된 제1 서비스 품질 레벨에 기초하여, 제3 통신 디바이스로부터의 제2 전송 요청 신호에 응답하여, 제1 전송 요청 응답 신호를 상기 제3 통신 디바이스로 전송할지 여부를 결정하는 단계
    를 포함하는,
    제1 통신 디바이스를 동작시키는 방법.
  22. 삭제
  23. 제21항에 있어서,
    상기 제1 전송 요청 신호는 단일 톤 신호인,
    제1 통신 디바이스를 동작시키는 방법.
  24. 제21항에 있어서,
    상기 액세스 라우터로부터 파일럿 신호를 수신하는 단계; 및
    상기 액세스 라우터 및 상기 제1 통신 디바이스 사이의 채널의 채널 추정치를 생성하는 단계
    를 더 포함하고,
    상기 제1 서비스 품질 레벨을 복구하는 단계는, 상기 제1 전송 요청 신호의 위상을 해석하기 위해 상기 생성된 채널 추정치를 사용하는 단계를 포함하고,
    상기 수신된 제1 전송 요청 신호의 위상은 상기 제1 서비스 품질 레벨을 전달하는,
    제1 통신 디바이스를 동작시키는 방법.
  25. 제21항에 있어서,
    상기 제1 전송 요청 응답 신호를 전송할지 여부를 결정하는 단계는,
    상기 복구된 제1 서비스 품질 레벨을 제2 서비스 품질 레벨과 비교하는 단계를 포함하고,
    상기 제2 서비스 품질 레벨은 상기 제1 통신 디바이스 및 상기 제3 통신 디바이스 사이의 접속에 대응하는,
    제1 통신 디바이스를 동작시키는 방법.
  26. 제25항에 있어서,
    상기 전송할지 여부를 결정하는 단계는,
    상기 제2 서비스 품질 레벨이 상기 복구된 제1 서비스 품질 레벨보다 더 높을 때 전송하기로 결정하는 단계를 더 포함하는,
    제1 통신 디바이스를 동작시키는 방법.
  27. 제25항에 있어서,
    상기 전송할지 여부를 결정하는 단계는,
    상기 제3 통신 디바이스로부터의 상기 제2 전송 요청 신호의 수신된 전력 및 상기 액세스 라우터로부터 상기 제2 통신 디바이스로 전송된 상기 제1 전송 요청 신호의 수신된 전력에 기초하여 채널 품질 추정치를 생성하는 단계; 및
    상기 생성된 채널 품질 추정치에 기초하여, 상기 제2 서비스 품질 레벨이 상기 복구된 제1 서비스 품질 레벨보다 더 낮을 때 전송할지 여부를 결정하는 단계
    를 더 포함하는,
    제1 통신 디바이스를 동작시키는 방법.
  28. 제24항에 있어서,
    전송 요청 응답을 상이한 전송 시간 슬롯들 내에서 전송할지 여부를 다수 번 결정하는 단계를 더 포함하는,
    제1 통신 디바이스를 동작시키는 방법.
  29. 제1 통신 디바이스로서,
    액세스 라우터로부터 제1 전송 요청 신호를 수신하고;
    제2 통신 디바이스로 지향된 상기 제1 전송 요청 신호로부터 제1 서비스 품질 레벨을 복구하며 ― 상기 제1 전송 요청 신호는 상기 액세스 라우터로부터 상기 제2 통신 디바이스로 트래픽 데이터를 전송하기 위한 허가를 요청하는 트래픽 전송 요청임 ―; 그리고
    상기 복구된 제1 서비스 품질 레벨에 기초하여, 제3 통신 디바이스로부터의 제2 전송 요청 신호에 응답하여, 제1 전송 요청 응답 신호를 상기 제3 통신 디바이스로 전송할지 여부를 결정하도록
    구성되는 적어도 하나의 프로세서; 및
    상기 적어도 하나의 프로세서에 커플링된 메모리
    를 포함하는,
    제1 통신 디바이스.
  30. 삭제
  31. 제29항에 있어서,
    상기 제1 전송 요청 신호는 단일 톤 신호인,
    제1 통신 디바이스.
  32. 제29항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 액세스 라우터로부터 파일럿 신호를 수신하고,
    상기 액세스 라우터 및 상기 제1 통신 디바이스 사이의 채널의 채널 추정치를 생성하며; 그리고
    상기 제1 전송 요청 신호의 위상을 해석하기 위해 상기 생성된 채널 추정치를 사용하도록
    추가로 구성되고,
    상기 수신된 제1 전송 요청 신호의 위상은 상기 제1 서비스 품질 레벨을 전달하는,
    제1 통신 디바이스.
  33. 제29항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 복구된 제1 서비스 품질 레벨을 제2 서비스 품질 레벨과 비교하도록 추가로 구성되고,
    상기 제2 서비스 품질 레벨은 상기 제3 통신 디바이스 및 상기 제1 통신 디바이스 사이의 접속에 대응하는,
    제1 통신 디바이스.
  34. 제1 통신 디바이스로서,
    액세스 라우터로부터 제1 전송 요청 신호를 수신하기 위한 수단;
    제2 통신 디바이스로 지향된 상기 제1 전송 요청 신호로부터 제1 서비스 품질 레벨을 복구하기 위한 수단 ― 상기 제1 전송 요청 신호는 상기 액세스 라우터로부터 상기 제2 통신 디바이스로 트래픽 데이터를 전송하기 위한 허가를 요청하는 트래픽 전송 요청임 ―; 및
    상기 복구된 제1 서비스 품질 레벨에 기초하여, 제3 통신 디바이스로부터의 제2 전송 요청 신호에 응답하여 제1 전송 요청 응답 신호를 상기 제3 통신 디바이스로 전송할지 여부를 결정하기 위한 수단
    을 포함하는,
    제1 통신 디바이스.
  35. 삭제
  36. 제34항에 있어서,
    상기 제1 전송 요청 신호는 단일 톤 신호인,
    제1 통신 디바이스.
  37. 제34항에 있어서,
    상기 액세스 라우터로부터 파일럿 신호를 수신하기 위한 수단; 및
    상기 액세스 라우터 및 상기 제1 통신 디바이스 사이의 채널의 채널 추정치를 생성하기 위한 수단
    을 더 포함하고,
    상기 제1 서비스 품질 레벨을 복구하기 위한 수단은,
    상기 제1 전송 요청 신호의 위상을 해석하기 위해 상기 생성된 채널 추정치를 사용하기 위한 수단을 포함하고,
    상기 수신된 제1 전송 요청 신호의 위상은 상기 제1 서비스 품질 레벨을 전달하는,
    제1 통신 디바이스.
  38. 제34항에 있어서,
    상기 복구된 제1 서비스 품질 레벨을 제2 서비스 품질 레벨과 비교하기 위한 수단을 더 포함하고,
    상기 제2 서비스 품질 레벨은 상기 제3 통신 디바이스 및 상기 제1 통신 디바이스 사이의 접속에 대응하는,
    제1 통신 디바이스.
  39. 제1 통신 디바이스에서 사용하기 위한 컴퓨터 판독가능 매체로서,
    적어도 하나의 컴퓨터로 하여금, 액세스 라우터로부터 제1 전송 요청 신호를 수신하게 하기 위한 코드;
    상기 적어도 하나의 컴퓨터로 하여금, 제2 통신 디바이스로 지향되는 상기 제1 전송 요청 신호로부터 제1 서비스 품질 레벨을 복구하게 하기 위한 코드 ― 상기 제1 전송 요청 신호는 상기 액세스 라우터로부터 상기 제2 통신 디바이스로 트래픽 데이터를 전송하기 위한 허가를 요청하는 트래픽 전송 요청임 ―; 및
    상기 적어도 하나의 컴퓨터로 하여금, 상기 복구된 제1 서비스 품질 레벨에 기초하여, 제3 통신 디바이스로부터의 제2 전송 요청 신호에 응답하여 제1 전송 요청 응답 신호를 상기 제3 통신 디바이스에 전송할지 여부를 결정하게 하기 위한 코드
    를 포함하는,
    컴퓨터 판독가능 매체.
  40. 삭제
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Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8520524B2 (en) * 2008-11-10 2013-08-27 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for making transmitter and/or receiver communications decisions
US9392609B2 (en) * 2009-12-15 2016-07-12 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for removing inter-heterogeneous cell interference
KR102087656B1 (ko) * 2013-04-29 2020-03-11 삼성전자주식회사 디바이스 대 디바이스 통신 시스템에서 자원의 분산 스케줄링 방법 및 장치
KR102165818B1 (ko) * 2013-09-10 2020-10-14 삼성전자주식회사 입력 영상을 이용한 사용자 인터페이스 제어 방법, 장치 및 기록매체
CN105050078A (zh) * 2015-07-13 2015-11-11 广州番禺职业技术学院 一种增强的物理层安全通信系统及其方法

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008034023A1 (en) 2006-09-15 2008-03-20 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus related to peer to peer device control

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1223771A1 (de) 2001-01-15 2002-07-17 Siemens Aktiengesellschaft Zugriff auf einen Kanal, insbesondere auf einen Kanal für zufälligen Zugriff (RACH), in Abhängigkeit von der aktuellen Last und der Dienstgüte bzw. Kommunikationsphase
CN100518107C (zh) * 2001-11-09 2009-07-22 松下电器产业株式会社 用于确保无线网络中的介质接入的方法
US7269152B2 (en) 2003-02-14 2007-09-11 Motorola, Inc. Method and apparatus for transmitting information within a communication system
CN100488106C (zh) 2003-10-17 2009-05-13 中国科学院计算技术研究所 多播环境中的自适应服务质量保证方法
KR100567823B1 (ko) 2003-10-22 2006-04-05 삼성전자주식회사 Ip 기반의 모바일 애드 혹 네트워크 시스템에서안정적인 핸드오프를 위한 네트워크 장치 및 이를 이용한핸드오프 방법
US20050259617A1 (en) 2004-05-06 2005-11-24 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for channel time reservation in distributed wireless personal area network
US7415241B2 (en) * 2004-06-02 2008-08-19 Motorola, Inc. Method and apparatus for regulating a delivery of a broadcast-multicast service in a packet data communication system
JP4592396B2 (ja) * 2004-11-17 2010-12-01 パナソニック株式会社 通信システムおよび通信装置
US8942161B2 (en) 2005-10-26 2015-01-27 Qualcomm Incorporated Weighted fair sharing of a wireless channel using resource utilization masks
JP4821270B2 (ja) 2005-11-02 2011-11-24 Kddi株式会社 許容遅延時間を考慮した無線アクセス制御方法、アクセスポイント、端末及びプログラム
US20070133546A1 (en) * 2005-12-08 2007-06-14 Electronics & Telecommunications Research Institute Method for providing QoS using address system and system resolution protocol
EP2288196B1 (en) 2006-01-11 2018-02-21 Qualcomm Incorporated Wireless communication methods and apparatus supporting synchronization
WO2007102208A1 (ja) * 2006-03-08 2007-09-13 Advanced Telecommunications Research Institute International マルチホップ無線ネットワークシステム
JP4929815B2 (ja) 2006-04-21 2012-05-09 アイコム株式会社 無線通信システム及び自動チャネル切替方法
KR101378124B1 (ko) 2007-01-11 2014-03-26 인하대학교 산학협력단 Cr 환경의 송신 전력을 제어하는 방법 및 그 장치
JP4895198B2 (ja) 2007-01-26 2012-03-14 Kddi株式会社 許容遅延時間を考慮した下りリンクの無線アクセス制御方法、アクセスポイント、端末及びプログラム
KR100958191B1 (ko) * 2007-02-06 2010-05-17 엘지전자 주식회사 멀티캐스트 가입 단말의 수를 고려한 데이터 전송 방법 및 이를 위한 무선 통신용 베이스 스테이션과 단말기 그리고 이들을 포함한 무선통신 시스템
JP5168699B2 (ja) * 2007-02-06 2013-03-21 エントロピック・コミュニケーションズ・インコーポレイテッド ネットワークにおけるパラメータ化サービス品質アーキテクチャ
US7729321B2 (en) 2007-02-21 2010-06-01 Itt Manufacturing Enterprises Inc. Nearly collision-free channel access system and method
JP4989346B2 (ja) 2007-07-30 2012-08-01 キヤノン株式会社 通信システム、通信装置および通信方法
US8750116B2 (en) 2008-04-15 2014-06-10 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for communicating and/or using load information in support of decentralized traffic scheduling decisions
US8520524B2 (en) 2008-11-10 2013-08-27 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for making transmitter and/or receiver communications decisions

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008034023A1 (en) 2006-09-15 2008-03-20 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus related to peer to peer device control

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Publication number Publication date
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