KR101578253B1 - 무선 통신 시스템에서의 니어 컴패니언 모드 - Google Patents

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보그단 수트코우스키
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텔레호낙티에볼라게트 엘엠 에릭슨(피유비엘)
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Abstract

두개의 사용자 장비(UE)가 니어 컴패니언 모드(NCM)로 동작하는데, 여기에서 모니터링하는 UE(MUE)는 공유 업링크 채널 상에서 그것의 컴패니언 UE(CUE)에게 승인된 업링크 송신 기회를 모니터링한다. CUE가 그것의 송신 기회의 미리 정해진 부분 내에서 송신을 시작하지 않는 경우, MUE는 업링크 데이터 패킷을 송신하기 위해 그 송신 기회를 이용할 수 있다. 일 실시예에서, CUE가 송신할 데이터를 갖고 있지 않은 경우, 그 CUE는 송신 기회가 이용가능하다는 것을 MUE에게 나타내기 위해, 그것의 송신 기회의 시작에서 미리 정해진 패턴을 송신할 수 있다. MUE는 CUE에 할당된 4개의 버스트 중 마지막 3개에 연관된 전체 심볼 공간을 이용하여, 또는 4개의 축약된 버스트를 포함하는 새롭게 정의된 NCM 포맷을 이용하여, CUE에 할당된 송신 기회에 대응하는 4개의 버스트에 관련된 심볼 공간의 일부분만을 이용하여 NCM 라디오 블록을 송신할 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서의 니어 컴패니언 모드{NEAR COMPANION MODE IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM}
본 출원은 본 출원의 양수인에게 양도되고, 그 전체가 참조에 의해 여기에 포함되는 2008년 8월 12일에 출원된 미국 특허 가출원 제61/088,277호 "Near Companion Mode"에 대한 우선권을 주장한다.
본 발명은 일반적으로 무선 통신 네트워크에 관한 것이고, 구체적으로는 사용자 장비(User Equipment, UE)를 위한 니어 컴패니언 모드(near companion mode)를 정의하고, 한 UE가 컴패니언 UE를 위해 스케줄링된 업링크 대역폭을 이용하는 것을 허용함으로써 업링크 대역폭 이용을 개선하는 시스템 및 방법에 관한 것이다.
많은 무선 통신 네트워크 프로토콜들에서, 업링크 통신 - 모바일 UE로부터 고정된 네트워크 송수신기(예를 들어, NodeB)로의 - 은 네트워크 제어기들에 의해 명시적으로 스케줄링된다. 그러나, UE는 송신할 준비가 된 업링크 데이터 패킷들을 항상 가지고 있지는 않을 것이다. 예를 들어, UE 기반 사용자는 고정 네트워크 기반 사용자와의 음성 통화에 참여할 수 있고, 여기에서 스피치 서비스는 VoIP(Voice over Internet Protocol)와 같은 패킷 데이터 전송에 의해 구현된다. 전형적으로, 두명의 사용자가 동시에 말하지는 않을 것이므로, UE 기반 사용자가 다른 당사자를 청취하고 있고(즉, 다운링크 상에서 스피치 정보를 포함하는 데이터 패킷들을 수신하고 있고) 말하지는 않고 있는 경우, UE는 전형적으로 업링크 상에서 네트워크에 송신할 어떠한 데이터 패킷도 가지고 있지 않을 것이다. 네트워크 제어기가 UE에게 공유 업링크 채널 상에서의 송신 기회(예를 들어, 네트워크에 의해 하나 이상의 UE에게 할당된 업링크 주파수 상의 타임 슬롯)를 할당하는 경우, 만일 그 UE가 송신할 데이터 패킷을 가지고 있지 않다면, 그 송신 기회는 이용되지 않은 채로 없어질 것이다. 동일한 네트워크 제어기에 의해 서빙되고 동일한 공유 업링크 채널을 할당받은 다른 이동 UE들이 송신할 데이터 패킷들을 가지고 있는 경우, 특정 UE가 자신이 할당받은 송신 기회를 이용하는 데에 실패하는 것은 전체적인 업링크 대역폭 이용을 감소시키고, 제한된 에어 인터페이스 자원의 낭비를 나타낸다.
여기에 설명되고 청구된 하나 이상의 실시예에 따르면, 두개의 UE가 니어 컴패니언 모드(NCM)로 동작한다. NCM에서, 각각의 UE는 상대 UE의 업링크 송신 기회가 네트워크 제어기에 의해 승인될 때, 네트워크에 의해 각각의 컴패니언 UE에게 할당되는 UE별 USF(UE specific Uplink State Flag) 값과 같은 다운링크 정보를 이용하여 그 업링크 송신 기회를 모니터링한다. 구체적으로, 모니터링하는 UE(monitoring UE, MUE)는 네트워크 제어기에 의해 발송된 그것의 컴패니언 UE(companion UE, CUE)에 할당된 USF와 같은 다운링크 정보를 읽음으로써, 그 CUE에 할당된 업링크 송신 기회를 모니터링한다. CUE에 할당된 USF가 네트워크에 의해 발송되면, MUE는 그것의 CUE가 업링크 송신 기회를 할당받았음을 알게 된다. CUE가 미리 정해진 시간량 내에서 그것에게 할당된 송신 기회에 대응하는 공유 업링크 채널 상에서 송신을 시작하지 않는 경우, MUE는 업링크 데이터 패킷을 송신함으로써 그 송신 기회의 나머지 부분을 이용할 수 있다. 일 실시예에서, CUE가 주어진 할당받은 송신 기회 동안 공유 업링크 채널 상에서 송신할 데이터를 가지고 있지 않은 경우, 그것은 송신 기회의 제한된 부분을 이용하여(예를 들어, 주어진 송신 기회를 구성하는 4개의 버스트 중 제1 버스트를 이용하여) 미리 정해진 패턴을 송신하여, MUE에게 업링크 송신 기회가 이용가능함을 긍정적으로 나타낼 수 있다. 그러면, MUE는 그것의 CUE에게 승인된 송신 기회에 연관된 마지막 3개의 버스트를 이용하여, 자신의 후속의 이용가능한 데이터 패킷의 축약된 인스턴스(abbreviated instance)(예를 들어, 데이터 패킷을 송신하기 위해 정상적으로 이용되는 4개의 버스트 중 3개)를 송신할 수 있다. 대안적으로, MUE가 그것의 CUE가 주어진 송신 기회를 이용하고 있지 않음을 결정하기 위해 그 CUE에 승인된 송신 기회에 연관된 제1 버스트의 일부분만을 필요로 하는 경우, MUE는 새롭게 정의된 NCM 버스트 포맷의 4개의 인스턴스(즉, 정상적인 송신 기회에 연관된 4개의 버스트 기간 각각의 일부분만을 이용하여 각각 발송되는 4개의 축약된 버스트)를 이용하여 데이터 패킷을 송신할 수 있다.
일 실시예는 제1 UE에 의해 무선 통신 네트워크에서 업링크 데이터 패킷들을 송신하는 방법에 관한 것이다. 제1 UE는 제2 UE의 식별정보(identification)(예를 들어, 제2 UE에 고유한 USF) 및 제2 UE를 니어 컴패니언 모드로 동작하는 컴패니언 UE로 고려하기 위한 표시를 네트워크로부터 수신하면, 니어 컴패니언 모드에 들어간다. 제1 UE는 그것의 컴패니언 UE에 할당되는 업링크 송신 기회를 검출하기 위해 네트워크에 의해 발송되는 USF를 모니터링하고, 그러한 송신 기회가 공유 업링크 채널 상에서 승인된 것임을 결정한다. 그 다음, 제1 UE는 그것의 컴패니언 UE의 송신을 모니터링하고, 그에 의해 그것의 컴패니언 UE가 송신 기회를 승인받은 공유 업링크 채널 상에서 업링크 데이터 패킷을 송신하지 않음을 결정하고, 그 결과 제1 UE는 그 송신 기회의 소정의 나머지 부분을 이용하여 업링크 데이터 패킷을 송신한다.
다른 실시예는 하나 이상의 고정된 네트워크 송수신기에 연관된 제어기에 의해 무선 통신 네트워크에서 업링크 데이터 패킷들을 수신하는 방법에 관한 것이다. 제어기는 그 제어기에 의해 서빙되는 제1 및 제2 UE가 니어 컴패니언 모드로 동작할 자격이 있음을 결정한다. 제어기는 제1 및 제2 UE 각각에, 니어 컴패니언 모드가 이용될 것임을 나타내는 니어 컴패니언 모드 표시자 및 상대 UE(the other UE)의 신원(identity)(즉, 니어 컴패니언 UE로서 고려될 UE에 고유한 USF)을 송신한다. 제어기는 제1 및 제2 UE 각각에게 공통인 공유 업링크 채널(예를 들어, 이용될 채널 주파수 및 타임슬롯(들))을 할당하고, 공유 업링크 채널 상에서 제1 UE에게 할당된 송신 기회 내에서 제2 UE로부터 업링크 데이터 패킷을 수신한다.
도 1은 네트워크 제어기에 의해 서빙되는 2개의 유사하게 위치된 UE를 도시하는, 무선 통신 네트워크의 기능도이다.
도 2는 할당된 업링크 채널, 및 그 채널 상에서의 가능한 업링크 송신의 도면이다.
도 3은 UE에 의해 업링크 신호를 송신하는 방법의 흐름도이다.
도 4는 무선 통신 네트워크 제어기를 동작시키는 방법의 흐름도이다.
도 1은 대표적인 고정 네트워크 송수신기(12)(예를 들어, NodeB) 및 제어기(14)를 포함하는 무선 통신 네트워크(10)를 도시한 것이다. 다양한 네트워크 프로토콜들에서, 제어기(14)는 송수신기(12)에 전용으로 될 수 있으며, 또는 대안적으로는 복수의 송수신기(12)를 제어할 수 있다. 복수의 송수신기를 제어하는 경우에서, 각각의 송수신기(12)는 또한 제어기 또는 프로세서(도시되지 않음)를 포함할 수 있다. 2개의 이동 무선 사용자 장비(UE)(16, 18)는 제어기(14)에 의해 서빙되며, 업링크 통신들(예를 들어, 데이터 패킷들)을 송수신기(12)에 송신하며, 그 통신들은 후속하여 원하는 목적지 어드레스(예를 들어, 고정 네트워크 내의 사용자)에게 배달된다. 여기에 설명되고 청구되는 실시예들에 따르면, UE(16, 18)는 도 1에 도시된 바와 같이, 니어 컴패니언 모드(NCM)로 유리하게 동작할 수 있다.
본 발명의 실시예들은 여기에서 무선 통신 네트워크를 참조하여 설명되며, GSM(Global System for Mobile) 통신 프로토콜, 및 EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 수반되는 GPRS(General Packet Radio Service) 및 그 확장에 따라 동작한다. 그러나, 본 발명은 이러한 또는 임의의 다른 특정 네트워크 프로토콜에 제한되지 않으며, 오히려 가입자들이 동일한 공유 채널을 할당받은 모든 UE가 읽는 다운링크 시그널링 정보의 일부로서 네트워크에 의해 지정된 UE별 송신 기회를 이용하여 업링크 데이터 패킷을 송신하기 위해 특정한 공유 업링크 채널을 할당받는 임의의 무선 통신 네트워크(10)에 유리하게 적용될 수 있다. 여기에서 사용될 때, 공유 업링크 채널은 하나 이상의 UE의 집합에 할당된 채널 주파수 및 타임 슬롯(들)의 조합을 참조하며, 여기에서 네트워크에 의해 발송된 UE별 USF 값들은 어느 UE가 그 공유 채널 상에서 송신 기회를 승인받는지를 결정한다.
업링크 채널의 일례로서, 도 2는 제1 UE(16) 및 제2 UE(18)에 할당된 공유 업링크 채널을 도시하고 있으며, 여기에서 업링크에서 라디오 블록 RBN +1을 포함하는 송신 기회가 제어기(14)에 의해 UE1에 할당되었다. 도 2는 다운링크 라디오 블록 RBN, RBN +1, RBN +2의 시리즈를 명시적으로 도시하고 있음에 주목해야 한다. 이러한 다운링크 라디오 블록에 대응하는 업링크 라디오 블록들은 (오른쪽으로) 약간 오프셋되지만, 여기에서의 설명의 목적으로, 다운링크 라디오 블록들과 정렬되는 것으로서 고려될 수 있다 (예를 들어, 업링크 RBN + 1는 도 2에 도시된 다운링크 RBN +1 바로 아래에서 발생하는 것으로 고려될 수 있다). 업링크 라디오 블록 RBN +1은 미리 정해진 업링크 주파수 상에서 미리 정해진 지속기간(예를 들어, 주어진 타임슬롯의 4개의 인스턴스, 여기에서 각각의 인스턴스는 버스트로서도 알려져 있음)을 포함한다. 제어기(14)는 다운링크 라디오 블록 RBN 내에서, 즉 직전의 라디오 블록 내에서 제1 UE(UE1)에 고유한 업링크 상태 플래그(USF1)를 송신함으로써 업링크 RBN +1이 UE1에 할당된 것을 나타낸다. UE1의 정상적인 업링크 송신은, 그것이 USF1에 의해 지정된 송신 기회를 활용한다고 가정하면, 도 2의 (a)에 나타난 바와 같이 4개의 버스트이다.
본 발명의 실시예들에 따르면, 네트워크 제어기(14)는 니어 컴패니언 모드(NCM)로 동작할 2개의 UE(16, 18)를 선택하고, 그에 의해 UE(16, 18)는 그것의 컴패니언의 미사용 송신 기회 중 임의의 것을 이용할 수 있다. 일 실시예에서, 제어기(14)는 동일한 업링크 라디오 채널(예를 들어, 주파수 및 타임슬롯(들))에 할당된 진행중인 업링크 TBF(Temporary Block Flow)를 각각 갖는 2개의 UE(16, 18)를 선택하며, 여기에서 업링크 TBF들은 하나 이상의 타임슬롯을 공유한다. 다른 실시예에서, 제어기(14)는 둘다 동일한 서빙 네트워크 송수신기(12)에 유사한 신호 강도 레벨들로 유사한 BLER(block error rate) 성능을 가지고서 업링크 신호들(예를 들어, 데이터 패킷들)을 송신하는 2개의 UE(16, 18)를 선택한다. 여기에서 사용될 때, "유사한(similar)"은 2개의 UE(16, 18)에 대한 관련 측정치가 미리 정해진 임계값보다 적게 차이가 난다는 것을 의미한다. 또 다른 실시예에서, 제어기(14)는 둘다 유사한 시간 정렬 매개변수들을 이용하여 제어기(14)에 의해 관리되고 있는 2개의 UE(16, 18)를 선택한다. 또 다른 실시예에서, 제어기(14)는 둘다 그들이 BTTI(Basic Transmission Time Interval) 또는 RTTI(Reduced Transmission Time Interval)에 따라 동작하는 하나 이상의 공통 타임슬롯을 공유하는 업링크 TBF에 대하여 동일한 TTI(Transmission Time Interval)를 이용하고 있는 2개의 UE(16, 18)를 선택한다. 또 다른 실시예에서, 제어기(14)는 둘다 동일한 명목 송신 레벨 및 동일한 변조 스킴을 할당받은 2개의 UE(16, 18)를 선택한다. 또 다른 실시예에서, 제어기(14)는 둘다 그들이 하나 이상의 공통 타임 슬롯을 공유하는 업링크 TBF에 연관된 유사한 QoS(Quality of Service) 속성(예를 들어, 낮은 전송 지연)을 갖는 2개의 UE(16, 18)를 선택한다.
제어기(14)는 자신이 상기의 인자들의 임의의 조합을 만족시키는 NCM이 가능한 2개의 UE(16, 18)를 서빙하고 있다고 결정하면, 그 UE들을 니어 컴패니언 모드에서 동작하게 하기로 정할 수 있다. 파워업 시에 또는 그 후의 임의의 시간에, UE들(16, 18)이 그들이 NCM 동작을 지원한다는 것을 제어기(14)에 통지하는 것에 의해, 제어기(14)는 그 UE들(16, 18)이 NCM이 가능한지를 알게 된다. 예를 들어, 이것은 UE(16, 18)로부터 제어기(14)에 발송되는 MS 라디오 액세스 능력 정보 요소를 통해 발생할 수 있다 (예를 들어, 업링크 TBF의 확립을 요청하기 위해 패킷 자원 요청 메시지를 발송할 때). 제어기(14)는 예를 들어, 업링크 TBF 확립 절차의 완료 후에 PACCH 기반 시그널링을 통해 NCM에 들어가도록 UE들(16, 18)에 지시할 수 있다. PACCH 메시지들은 NCM을 이용하여 동작해야 하는 각각의 UE(16, 18)에게, 그 UE가 그것의 CUE와 공동으로 갖는 업링크 타임슬롯(들) 및 그 CUE의 신원(즉, 업링크 상태 플래그 또는 USF)을 알린다. 제어기(14)는 또한 각각의 UE(16, 18)에게 컴패니언 UE에 대한 업링크 TBF 속성들, 예를 들어 USF 입도(granularity), EDA(Extended Dynamic Allocation), DA(Dynamic Allocation) 등을 알린다.
NCM 동작의 구성이 완료되고 나면, 각각의 UE(16, 18)는 자기 자신의 USF를 모니터링하는 것에 더하여, 그것의 CUE에게 할당된 USF를 모니터링한다. 컴패니언 USF(CUSF)를 검출하면, UE(16, 18)는 공유 업링크 채널 상에서의 대응하는 업링크 송신 기회(즉, CUSF에 대응하는 송신 기회의 제1 버스트의 일부 또는 전부)를 모니터링하여, CUE가 그 송신 기회를 이용하여 실제로 송신하고 있는지의 여부를 확인한다. 공유 업링크 채널 상에서 CUE 송신 기회를 모니터링하기 위해, 모니터링하는 UE(MUE)는 자신의 수신기를 CUE 업링크 송신 주파수에 튜닝하여, CUE가 송신을 시작했는지의 여부를 결정한다. MUE는 CUSF에 대응하는 업링크 라디오 블록(들) 내의 업링크 타임슬롯(들)에 중첩하는 임의의 다운링크 타임슬롯(들) 상에서 MUE에게 어드레스된 어떠한 다운링크 데이터 패킷(들)도 송신하고 있지 않은 제어기(14)에 의존하므로, 이와 같이 그것의 수신기를 공유 업링크 채널의 업링크 주파수에 일시적으로 재튜닝(retuning)하는 것이 허용가능하다.
일 실시예에서, 도 2의 (b)에 도시된 바와 같이, 송신 기회를 할당받은 CUE는 그것이 할당받은 송신 기회의 제1 버스트의 제1 부분 동안 미리 정해진 패턴을 송신할 수 있다. 이는 MUE에게, CUE가 그것의 송신 기회의 나머지를 이용하지 않을 것이며, MUE가 CUE에게 승인된 송신 기회의 제1 버스트의 나머지 부분의 일부 및 나머지 3개의 버스트(버스트 2, 3, 4) 중 소정 부분, 또는 제1 버스트의 나머지 부분은 제외하고 나머지 3개의 버스트의 전부, 또는 심지어는 제1 버스트의 나머지 부분의 일부 및 나머지 3개의 버스트의 전부를 이용하여 업링크 데이터 패킷을 송신할 수 있음을 나타낸다.
일 실시예에서, 도 2의 (c)에 도시된 바와 같이, MUE는 CUE가 자신에게 할당된 송신 기회를 이용하는 경우에 정상적으로 송신하는 4개의 버스트 중 제1 버스트의 미리 정해진 부분의 에너지의 존재를 찾는다. 미리 정해진 부분은 제1 버스트의 지속기간인 것이 바람직하고, 제1 버스트의 지속기간의 전반부인 것이 더 바람직하고, 제1 버스트의 지속기간의 처음 20%인 것이 가장 바람직하다. MUE와 CUE는 둘다 공유 업링크 채널의 공통 업링크 타임슬롯(들) 상에서 BTTI(Basic TTI) 또는 RTTI(Reduced TTI) 모드를 이용하므로, MUE는 4개의 버스트 중 어느 것이 제1 버스트인지를 구별할 수 있다. MUE는 이미 그것의 수신기를 업링크 송신 주파수로 튜닝하였고, 또한 그것의 송신기를 송신 주파수로 튜닝하였으므로, MUE가 그것의 CUE에게 할당되었지만 미사용된 송신 기회를 이용하기로 정할 때마다 업링크 상에서의 데이터 패킷 송신을 시작하기 전에 스위칭 시간이 요구되지 않는다.
어느 경우에서든, MUE가 CUE가 그에 할당된 송신 기회를 이용하지 않을 것임을 결정하고 나면, MUE는 자기 자신의 업링크 송신을 위해 CUE에 할당된 송신 기회의 소정 부분을 이용할 수 있는데, 이것은 여기에서 STO(Stolen Transmission Opportunity)라고 칭해진다. MUE가 자신이 STO를 이용할 수 있다고 결정할 때 시작하고 MUE가 그 STO를 이용하여 송신을 시작할 때 종료하는, 요구되는 소정의 반응 시간이 존재할 수 있다. 판정 시간(즉, MUE가 CUE가 그 CUE에게 할당된 송신 기회를 이용하지 않을 것임을 결정하는 데에 요구되는 시간) 및 반응 시간 둘다를 고려한 후에 제1 버스트의 너무 적은 부분(예를 들어, 25%)이 남는 경우, MUE는 제1 버스트의 어떠한 부분도 이용하지 않고, 대신에 도 2의 (c)에 도시된 바와 같이, CUE가 송신했을 마지막 3개의 버스트의 전체를 이용하여 3개의 전체 길이 버스트를 송신하기로 정할 수 있다. 이러한 경우에서, NCM 동안의 이용을 위해, 3개의 수정된 전체 길이 버스트에 기초하는 NCM 라디오 블록이 정의될 수 있다 (즉, NCM 라디오 블록을 구성하는 것은 3개의 버스트만이 이용가능함을 가정하고, 레거시 라디오 블록이 4개의 버스트를 이용하여 송신되는 레거시 동작 동안 이용되는 것과는 다른 채널 코딩, 천공 스킴(puncturing scheme) 및 인터리빙을 이용하는 것을 수반한다). 대안적으로, 이러한 경우에서, MUE는 단순히 3개의 레거시 버스트를 이용하여 NCM 라디오 블록을 송신하여(즉, NCM 라디오 블록을 구성하는 것은 4개의 버스트가 이용가능함을 가정하고, 레거시 채널 코딩, 천공 및 인터리빙을 이용하지만 마지막 3개의 버스트만이 실제로 송신되는 것을 포함함), CUE가 송신했을 마지막 3개의 버스트의 전체를 이용하고, 이러한 후자의 경우에서의 서빙 송수신기(12)는 그 3개의 버스트를, 마치 그것이 정상적으로 예상하는 4개의 레거시 버스트 중 제1 버스트를 분실한 것처럼 취급할 것이다.
판정 시간 및 반응 시간이 충분히 짧은 경우, MUE는 제1 버스트의 적어도 일부도 이용하여 업링크 데이터(예를 들어, 데이터 패킷)를 송신할 수 있다. 이러한 경우에서, MUE는 도 2의 (d)에 도시된 바와 같이, 여기에서 NCM 버스트라고 칭해지는 4개의 축약된 버스트(abbreviated bursts)에 기초하여 NCM 라디오 블록을 전송할 수 있다. NCM 버스트는 조건부의 RLC 데이터 블록 중 적어도 하나를 상실하고 있는 수정된 EGPRS RLC/MAC 블록(EGPRS 또는 EGPRS2)를 운반하도록 정의될 수 있다. 예를 들어, NCM 특징은 UE(16, 18) 둘다가 MCS(7 내지 9), UAS(7 내지 11) 또는 UBS(7 내지 12)를 이용하도록 구성되는 업링크 TBF를 운영하고 있을 때에 사용될 수 있고 (즉, 적어도 하나의 조건부 RLC가 존재하는 경우), 여기에서 RLC/MAC 블록 내에서 정상적으로 운반되는 조건부 RLC 데이터 블록들 중 하나가 드롭되어 NCM 버스트를 형성할 수 있다. MUE가 제1 버스트의 나머지 부분의 일부 및 나머지 3개의 버스트의 전부를 이용하는 경우에서, 제1 버스트의 나머지 부분은 추가 패리티 또는 시그널링 정보를 운반하기 위해 이용되는 한편, 나머지 3개의 버스트는 앞에서 설명된 것과 같은 NCM 라디오 블록을 운반하기 위해 이용될 것이다. 동시에, 제어기(14)가 NCM이 이용될 것이라는 것과 컴패니언 UE의 USF(CUSF)를 나타내는 것과 동시에, 제어기(14)는 또한 NCM UE(16, 18)가 STO 동안 NCM 라디오 블록을 송신하기 위해 수정된 전체 길이 버스트, 레거시 버스트, 또는 NCM 버스트를 이용해야할지를 지정할 수 있다.
NCM으로 동작하는 동안 STO를 이용하는 것은, NCM으로 동작하는 UE가 소정의 시간량 동안 감소된 업링크 송신 기회로 동작한 후(즉, UE(16, 18)에 대한 USF 기반 송신 기회의 주파수가 UE(16, 18) 비활성의 일시적 기간으로 인해 제어기(14)에 의해 감소된 경우)에 발송할 추가의 업링크 페이로드를 가지고 있음(즉, UE가 그 UE에 대한 USF 기반 송신 기회의 정상적인 스케줄링을 재개할 것을 제어기(14)에게 요구함)을 네트워크에게 신속하게 통지하는 것을 허용할 수 있다. 일례는, 두개의 컴패니언 UE(16, 18)가 둘다, 각각의 UE에 연관된 피어 엔터티가 고정된 네트워크 내에 위치되는 VoIP(Voice over IP)를 지원하고 있는 경우이다. UE(16)는 업링크에서 활성이고(사용자가 말하고 있음), UE(18)는 비활성이다(사용자가 듣고 있음). UE(18)가 충분히 길게 비활성인 경우, 제어기(14)는 UE(18)에 대한 USF 할당을, UE(18)가 다시 활성으로 될 때(사용자가 말하기 시작할 때) 정상적으로 필요한 것보더 적은 양으로 감소시킬 수 있다. UE(18)가 다시 활성으로 되는 시점이 UE(16)가 그것의 USF 기반 송신 기회를 사용하지 않기로 정하는 시점에 대응하는 경우, UE(18)는 그것을 STO로서 이용할 수 있다. 이것은 네트워크(10)의 업링크 용량을 증가시키는 것은 물론이고, UE(18)가 STO 동안 고유의 TFI(Temporary Flow Identifier)를 송신하므로, 그것은 또한 제어기(14)에게 UE(18)가 송신할 추가의 업링크 페이로드를 가지고 있음을 알려서, UE(18)에 대한 USF들의 정상적인 스케줄링을 재개할 것을 제어기(14)에 프롬프트한다.
도 3은 UE(16, 18)를 NCM으로 동작시키는 방법(100)을 도시한 것이다. UE(16, 18)는 네트워크 제어기(14)로부터 그것의 니어 컴패니언 UE(18, 16)의 식별정보(즉, USF), 및 UE(16, 18)가 NCM으로 동작할 것이라는 표시를 수신한다 (블록(102)). 이러한 표시는 제어 시그널링을 통하여, 파워업시에, 또는 임의의 다른 시간에 송신될 수 있다. 제어기(14)는 NCM이 사용될 것이라는 점과 컴패니언 UE의 USF(CUSF)를 나타내는 것과 동시에, UE(16, 18)(이제, MUE)에게 그 UE가 그것의 CUE와 공동으로 갖는 업링크 타임슬롯(들)의 표시를 제공한다. MUE는 그것의 CUE에게 송신 기회가 승인된 때를 결정하기 위해, CUE와 공동으로 갖는 업링크 타임슬롯(들)에 대응하는 다운링크 타임슬롯(들) 상에서 CUSF를 모니터링한다 (블록(104)). MUE가 그것의 CUE가 CUSF에 대응하는 송신 기회를 이용하는지의 여부를 결정한다 (블록(106)). 이것은 CUE로부터 업링크 데이터 패킷이 송신되기 위한 할당된 송신 기회를 모니터링하는 것을 포함할 수 있다. 대안적으로, CUE는 할당받은 송신 기회의 제1 버스트의 초기(즉, 시작) 부분 내에서 알려진 패턴을 송신하여, 그것의 가용성을 MUE에게 나타낼 수 있다(즉, CUE는 STO가 이용가능함을 나타낸다). 어느 경우에서든, MUE는 공유 업링크 채널 상에서 업링크 신호들(예를 들어, 데이터 패킷)을 송신함으로써 STO를 이용한다 (블록(108)). UE(16, 18)는 그것에 할당되는 장래의 송신 기회 동안, 그 송신 기회에 대응하는 제1 버스트의 초기 부분 동안 알려진 패턴을 그 자체가 송신하여, 그것의 CUE에게 채널이 이용되고 있지 않으며 STO를 위해 이용가능함을 나타낼 수 있다.
도 4는 무선 통신 네트워크 제어기(14)를 NCM으로 동작시키는 방법(200)을 도시한 것이다. 위에 설명된 것과 같은 인자들의 임의의 조합에 기초하여, 제어기(14)는 제1 및 제2 UE(16, 18)가 주어진 공유 업링크 채널 상에서 NCM으로 동작하는 데에 적격임(eligible)을 식별한다 (블록(202)). 제어기는 각각의 UE(16, 18)에게 그들이 NCM으로 동작할 것이라는 표시와 상대 UE(16, 18)의 고유 식별자(즉, UE별 USF)를 제공한다 (블록(204)). 나중에, 제어기(14)는 송신 기회를 제1 UE(16)에게 할당하는 USF를 송신한다 (블록(206)). 그 다음, 제어기(14)는 제1 UE(16)에 할당된 송신 기회에서, 제2 UE(18)(UE(16)에 대한 CUE)에 의해 송신된 업링크 데이터 패킷을 수신한다 (블록(208)). UE(18)에 의해 발송된 업링크 NCM 라디오 블록(데이터 패킷을 포함)은 UE(16)가 정상적으로 송신했을 4개의 버스트 중 3개(마지막 3개의 버스트)의 송신만을 포함할 수 있고, 또는 위에서 설명된 것과 같은 4개의 NCM 버스트를 포함할 수 있다.
NCM으로 동작하는 것에 의해, MUE가 CUE에게 할당되었지만 CUE가 이용하지 않는 송신 기회를 활용할 수 있으므로, 시스템 업링크 용량이 최대화된다. 또한, NCM 모드의 STO는 MUE에게, 자신의 추가의 업링크 데이터를 가지고 있으며(즉, 송신에 이용가능한 업링크 데이터를 갖지 않았던 기간에 후속하여), 따라서 MUE에게 할당되는 USF의 주파수를 증가시킴으로써 추가의 업링크 송신 기회들을 할당받아야 함을 네트워크 제어기(14)에 경고하기 위한 기회를 허용한다.
본 발명은 물론, 본 발명의 본질적인 특성을 벗어나지 않고서, 여기에 구체적으로 제시된 것들과는 다른 방식들로 실시될 수 있다. 본 실시예들은 모든 면에서 제한적인 것이 아니라 예시적인 것으로서 고려되어야 하며, 첨부된 청구항들의 의미 및 등가적인 범위 내에 오는 모든 변경들이 거기에 포함되는 것으로 의도된다.

Claims (30)

  1. 삭제
  2. 삭제
  3. 제1 사용자 장비(User Equipment, UE)에 의해 무선 통신 네트워크에서 업링크 데이터 패킷들을 송신하는 방법으로서,
    제2 UE의 식별정보(identification) 및 상기 제2 UE를 니어 컴패니언 모드(near companion mode)에서의 컴패니언 UE로 고려하라는 표시를 상기 네트워크로부터 수신하는 단계;
    제2 UE와 공유되는 업링크 채널의 식별정보를 상기 네트워크로부터 수신하는 단계;
    공유 업링크 채널 상에서 상기 컴패니언 UE에 승인되는 송신 기회(transmission opportunity)를 모니터링하는 단계;
    상기 컴패니언 UE가 그것에게 승인된 업링크 송신 기회를 이용하여 업링크 데이터 패킷을 송신하지 않을 것임을 결정하는 단계; 및
    상기 컴패니언 UE에게 승인된 상기 송신 기회를 이용하여 데이터 패킷을 송신하는 단계
    를 포함하고,
    상기 제2 UE의 식별정보 및 상기 제2 UE를 니어 컴패니언 모드에서의 컴패니언 UE로 고려하라는 표시를 상기 네트워크로부터 수신하는 단계는, 업링크 TBF(Temporary Block Flow) 확립(establishment) 절차의 완료 후에 PACCH 기반 시그널링을 통해 상기 식별정보 및 표시를 수신하는 단계를 포함하며,
    상기 PACCH 기반 시그널링은 제1 UE가 상기 공유 업링크 채널에 대하여 상기 컴패니언 UE와 공동으로 갖는 채널 주파수 및 하나 이상의 대응 업링크 타임슬롯의 식별정보를 포함하는, 방법.
  4. 삭제
  5. 제1 사용자 장비(UE)에 의해 무선 통신 네트워크에서 업링크 데이터 패킷들을 송신하는 방법으로서,
    제2 UE의 식별정보 및 상기 제2 UE를 니어 컴패니언 모드에서의 컴패니언 UE로 고려하라는 표시를 상기 네트워크로부터 수신하는 단계;
    제2 UE와 공유되는 업링크 채널의 식별정보를 상기 네트워크로부터 수신하는 단계;
    공유 업링크 채널 상에서 상기 컴패니언 UE에 승인되는 송신 기회를 모니터링하는 단계;
    상기 컴패니언 UE가 그것에게 승인된 업링크 송신 기회를 이용하여 업링크 데이터 패킷을 송신하지 않을 것임을 결정하는 단계; 및
    상기 컴패니언 UE에게 승인된 상기 송신 기회를 이용하여 데이터 패킷을 송신하는 단계
    를 포함하고,
    상기 제2 UE의 식별정보 및 상기 제2 UE를 니어 컴패니언 모드에서의 컴패니언 UE로 고려하라는 표시를 상기 네트워크로부터 수신하는 단계는, 업링크 TBF(Temporary Block Flow) 확립 절차의 완료 후에 PACCH 기반 시그널링을 통해 상기 식별정보 및 표시를 수신하는 단계를 포함하며,
    상기 PACCH 기반 시그널링은, NCM이 이용되고 있을 때, NCM 라디오 블록들이 새로운 채널 코딩, 천공(puncturing) 및 인터리빙을 갖는 수정된 전체 길이 버스트들(modified full length bursts), 레거시(legacy) 채널 코딩, 천공 및 인터리빙을 갖는 레거시 버스트들, 또는 NCM 버스트들 중 하나를 이용하여 구성되어야 하는지의 표시를 포함하는, 방법.
  6. 삭제
  7. 제1 사용자 장비(UE)에 의해 무선 통신 네트워크에서 업링크 데이터 패킷들을 송신하는 방법으로서,
    제2 UE의 식별정보 및 상기 제2 UE를 니어 컴패니언 모드에서의 컴패니언 UE로 고려하라는 표시를 상기 네트워크로부터 수신하는 단계;
    제2 UE와 공유되는 업링크 채널의 식별정보를 상기 네트워크로부터 수신하는 단계;
    공유 업링크 채널 상에서 상기 컴패니언 UE에 승인되는 송신 기회를 모니터링하는 단계;
    상기 컴패니언 UE가 그것에게 승인된 업링크 송신 기회를 이용하여 업링크 데이터 패킷을 송신하지 않을 것임을 결정하는 단계; 및
    상기 컴패니언 UE에게 승인된 상기 송신 기회를 이용하여 데이터 패킷을 송신하는 단계
    를 포함하고,
    상기 제2 UE의 식별정보 및 상기 제2 UE를 니어 컴패니언 모드에서의 컴패니언 UE로 고려하라는 표시를 상기 네트워크로부터 수신하는 단계는, 업링크 TBF(Temporary Block Flow) 확립 절차 동안 상기 제1 UE에 발송되는 할당 메시지를 통해 상기 식별정보 및 표시를 수신하는 단계를 포함하며,
    상기 할당 메시지는 상기 제1 UE가 상기 공유 업링크 채널에 대하여 상기 컴패니언 UE와 공동으로 갖는 채널 주파수 및 하나 이상의 대응 업링크 타임슬롯의 식별정보를 포함하는, 방법.
  8. 삭제
  9. 제1 사용자 장비(UE)에 의해 무선 통신 네트워크에서 업링크 데이터 패킷들을 송신하는 방법으로서,
    제2 UE의 식별정보 및 상기 제2 UE를 니어 컴패니언 모드에서의 컴패니언 UE로 고려하라는 표시를 상기 네트워크로부터 수신하는 단계;
    제2 UE와 공유되는 업링크 채널의 식별정보를 상기 네트워크로부터 수신하는 단계;
    공유 업링크 채널 상에서 상기 컴패니언 UE에 승인되는 송신 기회를 모니터링하는 단계;
    상기 컴패니언 UE가 그것에게 승인된 업링크 송신 기회를 이용하여 업링크 데이터 패킷을 송신하지 않을 것임을 결정하는 단계; 및
    상기 컴패니언 UE에게 승인된 상기 송신 기회를 이용하여 데이터 패킷을 송신하는 단계
    를 포함하고,
    상기 제2 UE의 식별정보 및 상기 제2 UE를 니어 컴패니언 모드에서의 컴패니언 UE로 고려하라는 표시를 상기 네트워크로부터 수신하는 단계는, 업링크 TBF(Temporary Block Flow) 확립 절차 동안 상기 제1 UE에 발송되는 할당 메시지를 통해 상기 식별정보 및 표시를 수신하는 단계를 포함하며,
    상기 할당 메시지는 NCM이 이용되고 있을 때, NCM 라디오 블록들이 새로운 채널 코딩, 천공 및 인터리빙을 갖는 수정된 전체 길이 버스트들, 레거시 채널 코딩, 천공 및 인터리빙을 갖는 레거시 버스트들, 또는 NCM 버스트들 중 하나를 이용하여 구성되어야 하는지의 표시를 포함하는, 방법.
  10. 삭제
  11. 제1 사용자 장비(UE)에 의해 무선 통신 네트워크에서 업링크 데이터 패킷들을 송신하는 방법으로서,
    제2 UE의 식별정보 및 상기 제2 UE를 니어 컴패니언 모드에서의 컴패니언 UE로 고려하라는 표시를 상기 네트워크로부터 수신하는 단계;
    제2 UE와 공유되는 업링크 채널의 식별정보를 상기 네트워크로부터 수신하는 단계;
    공유 업링크 채널 상에서 상기 컴패니언 UE에 승인되는 송신 기회를 모니터링하는 단계;
    상기 컴패니언 UE가 그것에게 승인된 업링크 송신 기회를 이용하여 업링크 데이터 패킷을 송신하지 않을 것임을 결정하는 단계; 및
    상기 컴패니언 UE에게 승인된 상기 송신 기회를 이용하여 데이터 패킷을 송신하는 단계
    를 포함하고,
    상기 컴패니언 UE가 그것에게 승인된 업링크 송신 기회를 이용하여 업링크 데이터 패킷을 송신하지 않을 것임을 결정하는 단계는 상기 제2 UE가 미리 정해진 지속기간 내에서 상기 업링크 송신 기회를 이용하여 송신하지 않은 것을 결정하는 단계를 포함하는, 방법.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 미리 정해진 지속기간은 업링크 송신 기회에 대응하는 4개의 업링크 버스트 중 제1 버스트의 전체인 방법.
  13. 제11항에 있어서,
    상기 미리 정해진 지속기간은 업링크 송신 기회에 대응하는 4개의 업링크 버스트 중 제1 버스트의 미리 정해진 부분인 방법.
  14. 제11항에 있어서,
    상기 미리 정해진 지속기간은 주어진 업링크 송신 기회에 대응하는 4개의 업링크 버스트 중 제1 버스트의 20%인 방법.
  15. 제1 사용자 장비(UE)에 의해 무선 통신 네트워크에서 업링크 데이터 패킷들을 송신하는 방법으로서,
    제2 UE의 식별정보 및 상기 제2 UE를 니어 컴패니언 모드에서의 컴패니언 UE로 고려하라는 표시를 상기 네트워크로부터 수신하는 단계;
    제2 UE와 공유되는 업링크 채널의 식별정보를 상기 네트워크로부터 수신하는 단계;
    공유 업링크 채널 상에서 상기 컴패니언 UE에 승인되는 송신 기회를 모니터링하는 단계;
    상기 컴패니언 UE가 그것에게 승인된 업링크 송신 기회를 이용하여 업링크 데이터 패킷을 송신하지 않을 것임을 결정하는 단계; 및
    상기 컴패니언 UE에게 승인된 상기 송신 기회를 이용하여 데이터 패킷을 송신하는 단계
    를 포함하고,
    상기 컴패니언 UE가 그것에게 승인된 업링크 송신 기회를 이용하여 업링크 데이터 패킷을 송신하지 않을 것임을 결정하는 단계는 업링크 송신 기회에 대응하는 4개의 업링크 버스트 중 제1 버스트 내에서 상기 컴패니언 UE에 의해 송신되는 미리 정해진 데이터 패턴을 검출하는 단계를 포함하는, 방법.
  16. 제1 사용자 장비(UE)에 의해 무선 통신 네트워크에서 업링크 데이터 패킷들을 송신하는 방법으로서,
    제2 UE의 식별정보 및 상기 제2 UE를 니어 컴패니언 모드에서의 컴패니언 UE로 고려하라는 표시를 상기 네트워크로부터 수신하는 단계;
    제2 UE와 공유되는 업링크 채널의 식별정보를 상기 네트워크로부터 수신하는 단계;
    공유 업링크 채널 상에서 상기 컴패니언 UE에 승인되는 송신 기회를 모니터링하는 단계;
    상기 컴패니언 UE가 그것에게 승인된 업링크 송신 기회를 이용하여 업링크 데이터 패킷을 송신하지 않을 것임을 결정하는 단계; 및
    상기 컴패니언 UE에게 승인된 상기 송신 기회를 이용하여 데이터 패킷을 송신하는 단계
    를 포함하고,
    상기 컴패니언 UE에게 승인되었지만 모니터링하는 UE에 의해 이용되는 업링크 송신 기회를 이용하여 데이터 패킷을 송신하는 단계는 공유 업링크 채널 상에서 3개의 수정된 전체 길이 버스트, 3개의 레거시 버스트 또는 4개의 NCM 버스트 중 하나로 구성되는 NCM 라디오 블록을 송신하는 단계를 포함하는, 방법.
  17. 제1 사용자 장비(UE)에 의해 무선 통신 네트워크에서 업링크 데이터 패킷들을 송신하는 방법으로서,
    제2 UE의 식별정보 및 상기 제2 UE를 니어 컴패니언 모드에서의 컴패니언 UE로 고려하라는 표시를 상기 네트워크로부터 수신하는 단계;
    제2 UE와 공유되는 업링크 채널의 식별정보를 상기 네트워크로부터 수신하는 단계;
    공유 업링크 채널 상에서 상기 컴패니언 UE에 승인되는 송신 기회를 모니터링하는 단계;
    상기 컴패니언 UE가 그것에게 승인된 업링크 송신 기회를 이용하여 업링크 데이터 패킷을 송신하지 않을 것임을 결정하는 단계; 및
    상기 컴패니언 UE에게 승인된 상기 송신 기회를 이용하여 데이터 패킷을 송신하는 단계
    를 포함하고,
    업링크 송신 기회를 식별하는 USF(Uplink State Flag)를 상기 네트워크로부터 수신하는 단계; 및
    컴패니언 UE가 상기 송신 기회의 나머지를 이용할 수 있음을 나타내기 위해, 상기 업링크 송신 기회를 이용하여, 업링크 데이터 패킷을 대신하여 미리 정해진 데이터 패턴을 송신하는 단계
    를 더 포함하는, 방법.
  18. 삭제
  19. 하나 이상의 고정된 네트워크 송수신기와 연관된 제어기에 의해 무선 통신 네트워크에서 업링크 데이터 패킷들을 수신하는 방법으로서,
    상기 제어기에 의해 서빙되는 제1 및 제2 사용자 장비(UE)가 니어 컴패니언 모드로 동작할 자격이 있음(eligible)을 결정하는 단계;
    상기 제1 및 제2 UE 각각에, 니어 컴패니언 모드 표시기 및 UE별 USF(UE-specific USF)의 형태로 된 상대 UE(the other UE)의 신원(identity)을 송신하는 단계;
    상기 제1 UE에게 업링크 송신 기회를 승인하는 단계; 및
    상기 제1 UE에게 승인된 상기 업링크 송신 기회를 이용하여 상기 제2 UE로부터 데이터 패킷을 수신하는 단계
    를 포함하고,
    상기 제어기에 의해 서빙되는 제1 및 제2 사용자 장비(UE)가 니어 컴패니언 모드로 동작할 자격이 있음을 결정하는 단계는 상기 제1 및 제2 UE로부터의 업링크 데이터 패킷들이 제1의 미리 정해진 임계치보다 적게 차이나는 신호 강도 레벨들에서 제2의 미리 정해진 임계치보다 적게 차이나는 BLER(block error rate) 성능으로 수신되는 것을 결정하는 단계를 포함하는, 방법.
  20. 하나 이상의 고정된 네트워크 송수신기와 연관된 제어기에 의해 무선 통신 네트워크에서 업링크 데이터 패킷들을 수신하는 방법으로서,
    상기 제어기에 의해 서빙되는 제1 및 제2 사용자 장비(UE)가 니어 컴패니언 모드로 동작할 자격이 있음을 결정하는 단계;
    상기 제1 및 제2 UE 각각에, 니어 컴패니언 모드 표시기 및 UE별 USF의 형태로 된 상대 UE의 신원을 송신하는 단계;
    상기 제1 UE에게 업링크 송신 기회를 승인하는 단계; 및
    상기 제1 UE에게 승인된 상기 업링크 송신 기회를 이용하여 상기 제2 UE로부터 데이터 패킷을 수신하는 단계
    를 포함하고,
    상기 제어기에 의해 서빙되는 제1 및 제2 사용자 장비(UE)가 니어 컴패니언 모드로 동작할 자격이 있음을 결정하는 단계는 상기 제1 및 제2 UE가 유사한 시간 정렬 매개변수들을 이용하여 관리되고 있음을 결정하는 단계를 포함하는, 방법.
  21. 하나 이상의 고정된 네트워크 송수신기와 연관된 제어기에 의해 무선 통신 네트워크에서 업링크 데이터 패킷들을 수신하는 방법으로서,
    상기 제어기에 의해 서빙되는 제1 및 제2 사용자 장비(UE)가 니어 컴패니언 모드로 동작할 자격이 있음을 결정하는 단계;
    상기 제1 및 제2 UE 각각에, 니어 컴패니언 모드 표시기 및 UE별 USF의 형태로 된 상대 UE의 신원을 송신하는 단계;
    상기 제1 UE에게 업링크 송신 기회를 승인하는 단계; 및
    상기 제1 UE에게 승인된 상기 업링크 송신 기회를 이용하여 상기 제2 UE로부터 데이터 패킷을 수신하는 단계
    를 포함하고,
    상기 제어기에 의해 서빙되는 제1 및 제2 사용자 장비(UE)가 니어 컴패니언 모드로 동작할 자격이 있음을 결정하는 단계는 상기 제1 및 제2 UE가 동일한 공칭(nominal) 송신 레벨 및 동일한 변조 스킴을 할당받았음을 결정하는 단계를 포함하는, 방법.
  22. 삭제
  23. 하나 이상의 고정된 네트워크 송수신기와 연관된 제어기에 의해 무선 통신 네트워크에서 업링크 데이터 패킷들을 수신하는 방법으로서,
    상기 제어기에 의해 서빙되는 제1 및 제2 사용자 장비(UE)가 니어 컴패니언 모드로 동작할 자격이 있음을 결정하는 단계;
    상기 제1 및 제2 UE 각각에, 니어 컴패니언 모드 표시기 및 UE별 USF의 형태로 된 상대 UE의 신원을 송신하는 단계;
    상기 제1 UE에게 업링크 송신 기회를 승인하는 단계; 및
    상기 제1 UE에게 승인된 상기 업링크 송신 기회를 이용하여 상기 제2 UE로부터 데이터 패킷을 수신하는 단계
    를 포함하고,
    상기 제어기는 GPRS 기반 프로토콜에 따라 동작하고, 상기 제1 및 제2 UE는 동일한 채널 주파수 상에서 업링크 TBF(Temporary Block Flow)를 할당받으며,
    상기 제어기에 의해 서빙되는 제1 및 제2 사용자 장비(UE)가 니어 컴패니언 모드로 동작할 자격이 있음을 결정하는 단계는 상기 제1 및 제2 UE가 동일한 업링크 주파수를 할당받았고, 상기 제1 및 제2 UE의 업링크 TBF들이 하나 이상의 타임슬롯을 공유함을 결정하는 단계를 포함하는, 방법.
  24. 하나 이상의 고정된 네트워크 송수신기와 연관된 제어기에 의해 무선 통신 네트워크에서 업링크 데이터 패킷들을 수신하는 방법으로서,
    상기 제어기에 의해 서빙되는 제1 및 제2 사용자 장비(UE)가 니어 컴패니언 모드로 동작할 자격이 있음을 결정하는 단계;
    상기 제1 및 제2 UE 각각에, 니어 컴패니언 모드 표시기 및 UE별 USF의 형태로 된 상대 UE의 신원을 송신하는 단계;
    상기 제1 UE에게 업링크 송신 기회를 승인하는 단계; 및
    상기 제1 UE에게 승인된 상기 업링크 송신 기회를 이용하여 상기 제2 UE로부터 데이터 패킷을 수신하는 단계
    를 포함하고,
    상기 제어기는 GPRS 기반 프로토콜에 따라 동작하고, 상기 제1 및 제2 UE는 동일한 채널 주파수 상에서 업링크 TBF(Temporary Block Flow)를 할당받으며,
    상기 제어기에 의해 서빙되는 제1 및 제2 사용자 장비(UE)가 니어 컴패니언 모드로 동작할 자격이 있음을 결정하는 단계는 상기 제1 및 제2 UE가 그들이 하나 이상의 타임 슬롯을 공유하는 업링크 TBF들에 대하여 동일한 TTI(Transmission Time Interval)를 이용함을 결정하는 단계를 포함하는, 방법.
  25. 하나 이상의 고정된 네트워크 송수신기와 연관된 제어기에 의해 무선 통신 네트워크에서 업링크 데이터 패킷들을 수신하는 방법으로서,
    상기 제어기에 의해 서빙되는 제1 및 제2 사용자 장비(UE)가 니어 컴패니언 모드로 동작할 자격이 있음을 결정하는 단계;
    상기 제1 및 제2 UE 각각에, 니어 컴패니언 모드 표시기 및 UE별 USF의 형태로 된 상대 UE의 신원을 송신하는 단계;
    상기 제1 UE에게 업링크 송신 기회를 승인하는 단계; 및
    상기 제1 UE에게 승인된 상기 업링크 송신 기회를 이용하여 상기 제2 UE로부터 데이터 패킷을 수신하는 단계
    를 포함하고,
    상기 제어기는 GPRS 기반 프로토콜에 따라 동작하고, 상기 제1 및 제2 UE는 동일한 채널 주파수 상에서 업링크 TBF(Temporary Block Flow)를 할당받으며,
    상기 제어기에 의해 서빙되는 제1 및 제2 사용자 장비(UE)가 니어 컴패니언 모드로 동작할 자격이 있음을 결정하는 단계는 상기 제1 및 제2 UE가 그들이 하나 이상의 타임슬롯을 공유하는 업링크 TBF에 연관된 동일한 QoS(Quality of Service) 속성들을 가짐을 결정하는 단계를 포함하는, 방법.
  26. 삭제
  27. 삭제
  28. 삭제
  29. 삭제
  30. 하나 이상의 고정된 네트워크 송수신기와 연관된 제어기에 의해 무선 통신 네트워크에서 업링크 데이터 패킷들을 수신하는 방법으로서,
    상기 제어기에 의해 서빙되는 제1 및 제2 사용자 장비(UE)가 니어 컴패니언 모드로 동작할 자격이 있음을 결정하는 단계;
    상기 제1 및 제2 UE 각각에, 니어 컴패니언 모드 표시기 및 UE별 USF의 형태로 된 상대 UE의 신원을 송신하는 단계;
    상기 제1 UE에게 업링크 송신 기회를 승인하는 단계; 및
    상기 제1 UE에게 승인된 상기 업링크 송신 기회를 이용하여 상기 제2 UE로부터 데이터 패킷을 수신하는 단계
    를 포함하고,
    상기 제1 UE에게 승인된 송신 기회를 이용하여 상기 제2 UE로부터 데이터 패킷을 수신하는 단계는 증가된 USF 기반 업링크 송신 기회를 위해 상기 제2 UE를 후속하여 스케줄링하는 단계를 더 포함하는, 방법.
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