KR20130088180A - 무선 디지털 통신 방법 및 시스템 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 무선 통신의 기술 분야에 관한, 무선 디지털 통신 방법 및 무선 디지털 통신 시스템을 개시하고, 무선 오디오 전송 시스템에서 통신의 유연성과 시스템의 리소스의 이용율을 증가시키고, 시스템의 전력 소비를 효과적으로 감소시킬 수 있다. 본 발명의 실시예에 따른 무선 디지털 통신 방법은: 수신 터미널 상태 및/또는 채널 상태를 나타내는 통신 상태 표시 정보를 획득하는 단계와; 통신 상태가 변경되었음이 통신 상태 표시 정보로부터 알려질 때 프레임 구조 조정 정보를 발생시키고, 프레임 구조 조정 정보를 대응하는 수신 터미널에 전송하는 단계로서, 프레임 구조 조정 정보가 무선 패킷 조정 정보를 구비하여 구성되는, 단계; 및 채택된 프레임 구조를 프레임 구조 조정 정보에 따라 조정하고 조정된 프레임 구조에 따라 수신 터미널과 데이터 통신을 수행하는 단계를 갖추어 이루어진다. 이러한 솔루션은 전송 품질에 대한 높은 요구를 갖춘 다양한 무선 통신 시스템에 적용된다.

Description

무선 디지털 통신 방법 및 시스템{WIRELESS DIGITAL COMMUNICATION METHOD AND SYSTEM}
본 발명은 무선 통신의 기술 분야에 관한 것으로, 특히 무선 디지털 통신 방법 및 무선 디지털 통신 시스템에 관한 것이다.
무선 디지털 전송 기술의 진보 그리고 특히 2.4GHz 주파수 대역을 기반으로 하면서 저 전력 소비, 저 방사(low radiation), 저 비용 등등의 특성을 갖춘 온-칩 시스템(on-chip systems)의 출현에 따라, 무선 디지털 오디오 제품에서 무선 디지털 전송 기술을 광범위하게 이용하는 것이 가능하게 된다.
현재, 무선 디지털 오디오 전송 기술은 주로 WiFi(Wireless Fidelity), 블루투스(Bluetooth) 및 다른 독점적 2.4GHz 기술을 기반으로 하는 3가지 무선 전송 기술을 포함한다. 이들 중에서, WiFi를 기반으로 하는 무선 오디오 전송 기술은 높은 대역폭의 이점을 갖고는 있지만, WiFi의 큰 전송 전력에 기인하여 높은 전력 소비 및 고 방사(high radiation)와 같은 문제를 야기시키고; 블루투스를 기반으로 하는 무선 오디오 전송 기술은 비교적 성숙되어 있지만, 실시간 오디오 전송에서 더 높은 대기시간(latency)을 겪게 되며; 독점적 2.4GHz 기술을 기반으로 하는 무선 전송 기술은 저 전력 소비, 저 방사, 저 비용 등등의 이점을 갖는다.
무선 디지털 오디오 시스템의 관련된 제품은 통상적으로 배터리로 전원이 공급되고, 그래서 시스템은 전력 소비에 대해 높은 요건을 갖으며, 그리고 무선 디지털 이어폰 시스템 또한 그들이 신체 가까이에서 이용되어지는 특징으로 갖음에 따라 저 방사를 요구한다. 더욱이, 실시간으로 오디오 데이터를 전송하기 위한 시스템으로서, 무선 디지털 이어폰 시스템은 또한 낮은 대기시간 및 높은 신뢰성을 갖도록 무선 시스템을 요구한다. 따라서, 대부분의 무선 디지털 이어폰 시스템은 현재 저 전력 소비, 낮은 대기시간 및 저 방사의 요구에 부합되도록 2.4G 전송 기술을 유용하게 채택한다.
그러나, 2.4G를 기반으로 하는 현재의 무선 오디오 전송 기술은 아직 충분하게 성숙되지 않고 있다. 현재 유용한 2.4G를 기반으로 하는 무선 전송 기술의 오디오 시스템에 있어서, 고정된 무선 패킷(fixed radio packet)을 구비하는 프레임 구조가 주로 채택된다. 채택된 프레임 구조는 시스템에서 이어폰 터미널을 위해 미리 특정되고, 대응하는 대역폭 리소스는 이어폰 터미널을 위해 예비할당(reserved) 된다. 따라서, 무선 통신 동안, 오디오 데이터는 소정의 프레임 구조에 따라 예비할당된 대역폭에서 전송된다.
현재 채택된 이러한 처리 방법은 시스템의 대역폭 리소스(bandwidth resources)의 낭비를 야기시키고 시스템의 전력 소비를 증가시킨다. 예컨대, 현존하는 무선 오디오 통신 방식은 단지 고정된 시나리오의 통신 시스템을 위한 것이고, 프리셋 프레임 구조(preset frame structure)는 또한 단지 고정된 시나리오에서 전송 터미널 및 이어폰 터미널에 이용하기 위해서만 적절하며, 그래서 이러한 통신 방식은 충분히 유연하지 않다. 더욱이, 통신 시나리오가 변경될 때, 프리셋 프레임 구조는, 오디오 데이터의 전송을 불가능하게 만드는, 새로운 시나리오에 이용하기 위해 매우 부적절하게 될 가능성이 있다. 더욱이, 현존하는 프레임 구조에서, 다중 재전송 패킷(multiple retransmission packets)이 데이터 패킷(data packet)을 위해 설정되지만; 데이터 패킷이 정상적으로 전송될 때, 데이터를 재전송하는 것이 불필요하다. 현재 채택된 이러한 처리 방식은 전송된 각 프레임이 어떠한 경우에 다중 재전송 패킷을 구비하여 구성되기 때문에 시스템의 대역폭을 낭비할 뿐만 아니라 전송 터미널 및 이어폰 터미널의 전력 소비를 증가시킨다.
본 발명의 실시예는 무선 오디오 전송 시스템에서 통신의 유연성을 증가시키고, 시스템의 리소스의 이용율을 증가시킴과 더불어 시스템의 전력 소비를 효과적으로 감소시킬 수 있는 무선 디지털 통신 방법 및 무선 디지털 통신 시스템을 제공함에 그 목적이 있다
상기 목적을 달성하기 위해, 본 발명의 실시예에 따른 기술적 솔루션은 다음과 같이 실현된다.
본 발명의 실시예는:
수신 터미널 상태 및/또는 채널 상태를 나타내는 통신 상태 표시 정보를 획득하는 단계와;
통신 상태가 변경되었음이 통신 상태 표시 정보로부터 알려질 때 프레임 구조 조정 정보를 발생시키고, 프레임 구조 조정 정보를 대응하는 수신 터미널에 전송하는 단계로서, 프레임 구조 조정 정보가 무선 패킷 조정 정보를 구비하여 구성되는, 단계; 및
채택된 프레임 구조를 프레임 구조 조정 정보에 따라 조정하고 조정된 프레임 구조에 따라 수신 터미널과 데이터 통신을 수행하는 단계;를 갖추어 이루어지는 무선 디지털 통신 방법을 제공한다.
본 발명의 실시예는:
전송 터미널로부터 프레임 구조 조정 정보를 수신하는 단계로서, 프레임 구조 조정 정보가 무선 패킷 조정 정보를 갖추어 이루어지고, 프레임 구조 조정 정보가 통신 상태가 변경되었음이 알려질 때 통신 상태 표시 정보에 따라 전송 터미널에 의해 발생되며, 통신 상태 표시 정보가 수신 터미널 상태 및/또는 채널 상태를 나타내는, 단계와;
채택된 프레임 구조를 프레임 구조 조정 정보에 따라 조정하고 조정된 프레임 구조에 따라 전송 터미널과 데이터 통신을 수행하는 단계;를 갖추어 이루어지는 다른 무선 디지털 통신 방법을 제공한다.
본 발명의 실시예는 전송 터미널 장치 및 수신 터미널 장치를 구비하여 구성되는 무선 디지털 통신 시스템을 더 제공하고:
전송 터미널 장치가:
수신 터미널 상태 및/또는 채널 상태를 나타내는 통신 상태 표시 정보를 획득하도록 구성된 통신 상태 획득 유닛과;
통신 상태가 변경되었음을 통신 상태 표시 정보로부터 알 때 프레임 구조 조정 정보를 발생시키고, 프레임 구조 조정 정보를 대응하는 수신 터미널에 전송하도록 구성되되, 프레임 구조 조정 정보가 무선 패킷 조정 정보를 구비하여 구성되는, 조정 정보 발생 유닛; 및
  채택된 프레임 구조를 프레임 구조 조정 정보에 따라 조정하고 조정된 프레임 구조에 따라 수신 터미널과 데이터 통신을 수행하도록 구성된 제1 프레임 구조 조정 유닛;을 구비하여 구성되고;
수신 터미널 장치가:
전송 터미널로부터 조정 정보 발생 유닛에 의해 발생된 프레임 구조 조정 정보를 수신하도록 구성되되, 프레임 구조 조정 정보가 무선 패킷 조정 정보를 구비하여 구성되는, 조정 정보 수신 유닛과;
채택된 프레임 구조를 프레임 구조 조정 정보에 따라 조정하고 조정된 프레임 구조에 따라 전송 터미널과 데이터 통신을 수행하도록 구성된 제2 프레임 구조 조정 유닛;을 구비하여 구성된다.
상기 설명으로부터 알 수 있는 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 기술적 솔루션은, 시스템의 획득된 실제 통신 상태에 따라 대응하는 조정 전략을 만들고 발생된 프레임 구조 조정 정보를 통해 조정 전략을 알리는 수신 터미널 및 전송 터미널을 만드는, 새로운 무선 디지털 오디오 통신 솔루션을 제공한다. 그에 의해, 채택된 프레임 구조를 통신 상태에 따라 동적으로 변경시키는 무선 통신 방식이 달성된다. 이는 무선 오디오 전송 시스템의 유연성을 상당히 증가시키고, 다양한 통신 시나리오에서 오디오 통신의 성공적 달성을 보증하며, 사용자의 경험을 개선한다.
더욱이, 프레임 구조를 동적으로 조정하는 것에 의해, 이러한 솔루션은 전송될 필요가 있는 무선 패킷의 특정 콘텐츠를 유연하게 설정할 수 있고, 따라서 점유되어져야 하는 시스템의 리소스를 제어한다. 고신뢰성, 낮은 대기시간 및 저 방사의 요구에 직면하는 동안 이는 최대한 시스템의 전력 소비를 감소시키고 시스템의 리소스의 이용율을 증가시킬 수 있다. 그에 의해, 이 솔루션은 비교적 더욱 실제적이고 어플리케이션의 다양한 전망을 갖는다.
도 1은 본 발명의 실시예 I에 따른 무선 디지털 통신 방법의 개략적 플로우차트이다.
도 2는 본 발명의 실시예 II에 따른 무선 디지털 이어폰 시스템의 기본 프레임의 개요도이다.
도 3은 본 발명의 실시예 II에 따른 무선 디지털 이어폰의 통신 방법의 개략적 플로우차트이다.
도 4는 본 발명의 실시예 II에 따른 무선 디지털 이어폰의 통신에 이용된 프레임 구조의 개요도이다.
도 5는 하나의 새로운 이어폰 터미널과 전송 터미널이 도 5의 시나리오에 연결된 후 조정을 통해 얻어지는 본 발명의 실시예 II에 따른 프레임 구조의 개요도이다.
도 6은 하나의 이어폰 터미널과 전송 터미널 간의 연결이 도 6의 시나리오에서 분실(lost)된 후 조정을 통해 얻어지는 본 발명의 실시예 II에 따른 프레임 구조의 개요도이다.
도 7은 본 발명의 실시예 II에 따른 전환 스테이지(transition stage)에서 채택된 프레임 구조의 개요도이다.
도 8은 전송 터미널이 다중 이어폰 터미널에 연결될 때 본 발명의 실시예 II에 따른 프레임 구조의 개요도이다.
도 9는 응답 패킷(reply packet)이 여러 번 재전송될 때 본 발명의 실시예 II에 따른 프레임 구조의 개요도이다.
도 10은 응답 패킷이 여러 번 재전송될 때 본 발명의 실시예 II에 따른 다른 프레임 구조의 개요도이다.
도 11은 본 발명의 실시예 III에 따른 전송 터미널 장치의 개략적 구조도이다.
도 12는 본 발명의 실시예 IV에 따른 무선 디지털 통신 방법의 개요도이다.
도 13은 본 발명의 실시예 V에 따른 수신 터미널 장치의 개략적 구조도이다.
도 14는 본 발명의 실시예 VI에 따른 무선 디지털 통신 시스템의 개요도이다.
이하, 예시도면을 참조하면서 본 발명에 따른 각 실시예를 상세히 설명한다.
무선 디지털 통신의 분야에서 기본 문제인, 이러한 솔루션의 통신 방법 및 통신 시스템에 의해 해결된 데이터 전송 문제는 서로 독립인 무선 디지털 통신의 2개의 개별 터미널 때문으로 여겨지고, 그래서 통신 방법은 통신 링크의 쌍방에서 달성되어져야만 한다. 이러한 방법은 통신 링크의 정상 동작을 보증하고, 무선 패킷(radio packets)의 정상 전송 및 수신을 보증한다. 이러한 솔루션은 무선 이어폰 시스템에 한정되는 것은 아니고, 무선 비디오 시스템, 무선 데이터 수집 시스템(wireless data collection systems), 무선 데이터 전송 시스템 등과 같은 전송 품질에 대해 높은 요구를 갖춘 다른 통신 시스템에 대해 적용됨이 이해되어진다.
본 발명의 기술 개념은 주로 다음과 같다: 무선 전송 대역폭의 이용율을 증가시키고 시스템의 전력 소비를 효과적으로 감소시킬 수 있는, 무선 디지털 이어폰 시스템에서 이용하기 위한 고품질 및 고신뢰성 통신 방법을 달성하도록 무선 디지털 이어폰 시스템의 통신 상태(예컨대, 시스템에서 이어폰 터미널의 수, 통신 채널 품질 등)에 따라 통신 링크에서 무선 패킷을 주기적으로 전송하기 위해 프레임 구조를 동적으로 변경시키는 것이다.
본 발명의 실시예 I은 무선 디지털 통신 방법을 제공한다. 도 1을 참조하면, 방법은:
11: 수신 터미널 상태 및/또는 채널 상태를 나타내는 통신 상태 표시 정보를 획득하는 단계와;
12: 통신 상태가 변경되었음이 통신 상태 표시 정보로부터 알려질 때 프레임 구조 조정 정보를 발생시키고, 프레임 구조 조정 정보를 대응하는 수신 터미널에 전송하는 단계로서, 프레임 구조 조정 정보가 무선 패킷 조정 정보를 구비하여 구성되는, 단계; 및
13: 채택된 프레임 구조를 프레임 구조 조정 정보에 따라 조정하고 조정된 프레임 구조에 따라 수신 터미널과 데이터 통신을 수행하는 단계;를 갖추어 이루어진다.
상기한 단계 11 내지 단계 13은 네트워크 측에서 장치(예컨대, 무선 통신 네트워크에서 전송 터미널 장치(transmitting terminal apparatus))에 의해 달성될 수 있고, 상기 수신 터미널은 전송 터미널 장치에 대응하는 터미널 장치(예컨대, 이어폰 터미널)일 수 있다.
더욱이, 상기한 수신 터미널 상태는 연결된 수신 터미널(예컨대, 전송 터미널과 연결된 수신 터미널)을 나타낼 수 있고; 또는 상기한 수신 터미널 상태는 또한 수신 터미널이 대응하는 데이터 패킷을 성공적으로 수신하였는가의 여부를 나타낼 수 있다. 상기한 채널 상태는 통신 시스템의 현재 채널 품질을 나타낸다.
상기 설명으로부터 알 수 있는 바와 같이, 본 발명의 이러한 실시예에 따른 기술적 솔루션은, 시스템의 획득된 실제 통신 상태에 따라 대응하는 조정 전략을 만들고, 발생된 프레임 구조 조정 정보를 통해 조정 전략을 알리는 수신 터미널 및 전송 터미널을 만드는, 새로운 무선 디지털 오디오 통신 솔루션을 제공한다. 그에 의해, 채택된 프레임 구조를 통신 상태에 따라 동적으로 변경시키는 무선 통신 방식이 달성된다. 이는 무선 오디오 전송 시스템의 유연성을 상당히 증가시키고, 다양한 통신 시나리오에서 오디오 통신의 성공적 달성을 보증하며, 사용자의 경험을 개선한다.
더욱이, 프레임 구조를 동적으로 조정함으로써, 이러한 솔루션은 전송될 필요가 있는 무선 패킷의 특정 콘텐츠를 유연하게 설정할 수 있고, 따라서 점유되어져야 하는 시스템의 리소스를 제어한다. 이는 고신뢰성, 낮은 대기시간 및 저 방사의 요구에 직면하는 동안 최대한 시스템의 전력 소비를 감소시키고 시스템의 리소스의 이용율을 증가시킬 수 있다. 그에 의해, 이러한 솔루션은 비교적 더욱 실제적이고 어플리케이션의 넓은 전망을 갖는다.
본 발명의 실시예에 따른 기술적 솔루션을 명확하게 설명하는 편리성을 위해, "제1", "제2", "1" 및 "2" 등과 같은 문자 및 참조부호는 실질적으로 동일한 기능 및 역할을 갖춘 동일한 용어 또는 유사한 용어 간의 구별을 위해 본 발명의 실시예에서 이용되고, 이는 이들 문자 및 참조부호가 번호 및 실행 순서를 제한하도록 의도되지 않음이 당업자에 의해 이해되어질 수 있다.
이하, 본 발명의 실시예 II에 따른 무선 디지털 통신 방법이 도 2 내지 도 10을 참조하여 설명된다. 본 발명의 이러한 실시예에 있어서, 설명은 무선 디지털 통신이 예로서 전송 터미널과 이어폰 터미널 사이에서 수행되는 시나리오를 취함으로써 이루어지게 된다. 이러한 솔루션은 무선 디지털 이어폰 통신 시스템에 한정되지 않고, 무선 비디오 시스템, 무선 데이터 수집 시스템, 무선 데이터 전송 시스템 등과 같은 다른 통신 시스템에 대해 또한 적용될 수 있음이 이해되어진다. 이러한 솔루션을 명확하게 설명하는 편리성을 위해, 본 발명의 실시예에 따른 하나의 어플리케이션 시나리오가 이하 도 2를 참조하여 먼저 설명된다.
도 2는 무선 디지털 이어폰 시스템의 기본 프레임의 개요도를 나타낸다. 무선 디지털 이어폰 시스템은 하나의 전송 터미널(100)과 다중 이어폰 터미널(예컨대, 이어폰 터미널 1 내지 이어폰 터미널 N, 여기서 N은 참조부호이고 N의 값은 시스템의 실제 조건에 따라 변할 수 있다)로 구성된다. 전송 터미널(100)은 오디오 데이터를 구비하여 구성되는 무선 패킷(radio packets)을 무선 모듈(101)을 통해 개별 이어폰 터미널에 전송하고 개별 이어폰 터미널로부터 되돌아 온 응답 패킷(102; reply packets)을 수신하고, 각 무선 패킷은 데이터 패킷(103; data packet)(또는 제어 패킷(103; control packet))을 구비하여 구성될 수 있다. 개별 이어폰 터미널은 전송 터미널에 의해 채널에 전송된 데이터 패킷(103)(또는 제어 패킷(103))을 각 무선 모듈(예컨대, 무선 모듈(111) 및 무선 모듈(121))을 통해 수신하고, 응답 패킷(102)을 전송 터미널에 되돌린다.
도 2의 기본 블록이 다른 무선 디지털 통신 시스템에 적용될 때, 이들 각 무선 디지털 통신 시스템은, 개별 수신 터미널에 데이터를 전송하는 데이터 전송 터미널과 전송 터미널로부터 데이터를 수신하고 응답 패킷을 되돌리는 데이터 수신 터미널을 갖는, 하나의 데이터 전송 터미널과 다중 데이터 수신 터미널을 구비하여 구성됨이 이해되어진다.
무선 디지털 이어폰 시스템에 있어서, 전송 터미널은 얻어진 오디오 데이터를 무선 패킷에 의해 패킹(packs)하고 무선 모듈을 통해 채널로 무선 패킷을 전송하고, 이어폰 터미널은 무선 모듈을 통해 채널로부터 무선 패킷을 수신하고 오디오 데이터에 무선 패킷을 재저장(restore)한다.
본 발명의 실시예에서 언급된 프레임 구조는 무선 디지털 통신 시스템에서 이용된 주기적(periodic) 무선 패킷의 조직 구조로 언급되고, 프레임 구조는 실제적으로 전송될 필요가 있는 프레임의 무선 패킷의 수, 전송/수신될 필요가 있는 응답 패킷의 수 등에 의해 결정된다. 이러한 솔루션에서 전송될 필요가 있는 상기한 무선 패킷은 필요에 따라 하나 이상의 데이터 패킷, 재선택 패킷(reselection packet), 응답 패킷, 제어 패킷 등을 구비하여 구성될 수 있다.
상기한 데이터 패킷은 하나의 프레임 기간(frame period) 내에서 전송될 필요가 있는 오디오 데이터를 전송하는데 이용되고, 데이터 패킷의 크기는 시스템의 무선 모듈에 의해 결정되며, 데이터 패킷의 수는 프레임 기간 및 오디오 데이터 샘플링율에 의해 결정된다.
상기한 응답 패킷은 하나의 프레임 기간 내에서 이어폰 터미널에 의해 모든 무선 패킷을 수신하는 상황에 대해 설명 정보(description information)를 전송하는데 이용된다.
상기한 제어 패킷은 통신에서 필요한 제어 정보를 전송하는데 이용되고, 제어 패킷은 이러한 솔루션에서 발생된 프레임 구조 조정 정보를 전송하는데 이용될 수 있다.
채널 간섭(channel interference)의 존재를 고려함에 있어서, 이러한 솔루션은 일반적으로 데이터 패킷에 재전송 패킷을 더하는 것에 의해 무선 전송의 프레임 구조를 조직하고, 재전송 패킷의 이용을 통해 오디오 데이터의 신뢰할 수 있는 전송을 보증한다. 재전송 패킷의 수는 무선 대역폭(radio bandwidth)에 의해 결정될 수 있고, 많은 수의 재전송 패킷이 오디오 데이터의 신뢰할 수 있는 전송을 보증하기 위해 높은 대역폭 시스템에서 이용될 수 있다.
상기한 재전송 패킷은 현재 프레임 기간 전의 시간 범위 내에서 분실한(lost) 데이터 패킷을 전송하는데 이용된다. 특히, 상기한 재전송 패킷은 재전송되어져야 하는 재전송 패킷 유효 범위(retransmission packet effective range) 내에서 데이터 패킷을 전송하는데 이용된다. 소정의 재전송 패킷에 대해, 상기한 재전송 패킷 유효 범위는 재전송 패킷에 의해 재전송될 수 있는 현재 프레임 기간 전의 데이터 패킷의 범위로 언급된다. 예컨대, 무선 디지털 이어폰 시스템에 의해 이용된 재전송 패킷 유효 범위는 8 프레임 기간이고, 이어 재전송 패킷 A는 현재 프레임 기간 N에서 얻어지며, 재전송될 수 있는 데이터 패킷은 (N-8)번째 프레임 기간 내지 (N-1)번째 프레임 기간 내에서 분실한 소정의 데이터 패킷이다. (N-8)번째 프레임 기간 내지 (N-1)번째 프레임 기간은 여기서 N번째 프레임의 재전송 패킷의 유효 범위로서 언급된다.
도 4를 참조하면, 하나의 전송 터미널과 하나의 이어폰 터미널의 시나리오에서 본 발명의 실시예에 따른 프레임 구조의 예를 도시한다. 이러한 예에 있어서, 무선 전송 대역폭은 많아야 1 제어 패킷, 6 데이터 패킷, 9 재전송 패킷 및 1 응답 패킷의 이용에 대해 허용한다.
도 2의 기본 구성을 기초로 도 3을 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 무선 디지털 이어폰의 통신 방법은 이하의 프로세스를 갖추어 이루어진다.
31: 전송 터미널에 의해 통신 상태 표시 정보를 획득하는 단계.
상기한 통신 상태 표시 정보는 이어폰 터미널 상태 및 채널 상태를 나타낸다. 통신 상태 표시 정보의 다른 콘텐츠에 따라, 정보를 획득하는 방법은 다르다. 예컨대,
이어폰 터미널 상태가 이어폰 터미널이 연결되었음(예컨대, 이어폰 터미널이 전송 터미널과 연결됨)을 나타내면, 이어 전송 터미널은 이어폰 터미널의 연결 상태를 검출하는 것에 의해 통신 상태 표시 정보를 획득 및 기록(예컨대, 연결된 이어폰 터미널의 이어폰 터미널 상태를 획득 및 기록)하고;
이어폰 터미널 상태가 이어폰 터미널이 대응하는 데이터 패킷을 성공적으로 수신하였는가의 여부를 나타내면, 이어 전송 터미널은 이어폰 터미널로부터 수신된 응답 패킷에 따라 통신 상태 표시 정보를 획득(예컨대, 이어폰 터미널이 대응하는 데이터 패킷을 성공적으로 수신하였는가의 여부를 나타내는 이어폰 터미널 상태를 획득)하며;
채널 상태가 통신 시스템의 현재 채널 품질을 나타내면, 전송 터미널은 채널 상태를 검출하는 것에 의해 통신 상태 표시 정보를 획득한다(예컨대, 통신 시스템의 현재 채널 품질을 나타내는 채널 상태를 획득한다).
32: 통신 상태가 변경되었는가의 여부를 결정하는 단계. 대답이 "예"이면, 이어 단계 33이 실행되고; 그렇지않고 대답이 "아니오"이면, 이어 현재 프레임 구조가 여전히 데이터 전송을 위해 이용된다.
이는 통신 상태가 변경되었음이 통신 상태 표시 정보로부터 알려진다. 예컨대:
제1 이어폰 터미널이 전송 터미널과 연결되었음이 획득된 이전의 통신 상태 표시 정보(예컨대, (t-1)번째 통신 상태 표시 정보)가 나타내고, 제1 이어폰 터미널이 전송 터미널로부터 분리되었음이 현재 통신 상태 표시 정보(예컨대, t번째 통신 상태 표시 정보)가 나타내면, 이어 이는 통신 상태가 변경되었음(예컨대, 연결이 분실되고 무선 통신 시스템으로부터 분리된 이어폰 터미널이 존재함)이 결정된다.
제2 이어폰 터미널이 전송 터미널과 연결되지 않았음이 획득된 이전의 통신 상태 표시 정보(예컨대, (t-1)번째 통신 상태 표시 정보)가 나타내고 제2 이어폰 터미널이 전송 터미널과 성공적으로 연결되었음이 현재 통신 상태 표시 정보(예컨대, t번째 통신 상태 표시 정보)가 나타내면, 이어 이는 통신 상태가 변경되었음(예컨대, 새로운 이어폰 터미널이 무선 통신 시스템에 부가됨)이 결정된다.
획득된 제1 통신 상태 표시 정보(예컨대, t번째 통신 상태 표시 정보)에 의해 나타낸 채널 품질이 제2 통신 상태 표시 정보(예컨대, (t-3)번째 통신 상태 표시 정보)에 의해 나타낸 채널 품질 보다 더 높으면, 이어 이는 통신 상태가 변경되었음이 결정된다(예컨대, 채널 상황이 더 좋아지게 되고 채널 품질이 개선된다).
33: 프레임 구조 조정 정보를 발생시키는 단계.
전송 터미널은 상기한 통신 상태 표시 정보에 따라 시스템의 현재의 실제 통신 상태를 얻고, 대응하는 조정 전략을 만들며, 발생된 프레임 구조 조정 정보를 통해 조정 전략을 알리는 이어폰 터미널 및 전송 터미널을 만든다. 통신 상태 표시 정보에 의해 나타낸 변경 콘텐츠는 다르고, 발생된 프레임 구조 조정 정보의 특정 콘텐츠가 또한 다르다. 적어도 4가지 경우가 구성된다.
제1 경우
이 경우에 있어서, 통신 상태 표시 정보에서 이어폰 터미널 상태는 전송 터미널과 연결된 이어폰 터미널을 나타내고, 이는 적어도 하나의 제2 이어폰 터미널이 존재하는 통신 상태 표시 정보로부터 알려진다. 제2 이어폰 터미널은 다음의 조건을 만족한다: 제2 이어폰 터미널이 전송 터미널과 연결되지 않음을 이전의 통신 상태 표시 정보가 나타내고 제2 이어폰 터미널이 전송 터미널과 성공적으로 연결됨을(예컨대, 새로운 이어폰 터미널이 무선 통신 시스템에 부가됨을) 현재 통신 상태 표시 정보가 나타낸다.
상기한 프레임 구조 조정 정보는 무선 패킷 조정 정보를 구비하여 구성된다. 이러한 경우에 있어서, 발생된 무선 패킷 조정 정보는 제2 이어폰 터미널에 대응하는 응답 패킷을 프레임 구조에 부가하는 것을 나타낸다. 여기서, 특정 설명이 도 4의 시나리오를 참조하여 이루어지게 된다. 도 4가 통신 상태가 변경되기 전의 프레임 구조의 예를 나타내면, 이어 도 5는 하나의 새로운 이어폰 터미널이 시스템에서 연결된 후 조정을 통해 얻어진 프레임 구조의 예를 나타낸다(예컨대, 도 5는 통신 상태가 변경된 후 프레임 구조의 예를 나타낸다).
도 5의 프레임 구조는 주로 재전송 패킷의 수가 전송 터미널의 프레임 구조에서 감소된다는 점에서 도 4의 프레임 구조와는 다르다. 재전송 패킷의 수를 감소시키는 목적은 새롭게 부가된 이어폰 터미널 2(예컨대, 제2 이어폰 터미널)의 응답 패킷(도 4에 도시된 응답 패킷 2)에 대역폭을 할당하기 위해 재전송 패킷에 의해 점유된 대역폭 리소스를 해제(releasing)하기 위한 것으로, 그에 의해 이어폰 터미널 2의 응답 패킷의 전송을 달성한다.
도 4의 프레임 구조가 무선 전송 대역폭의 최대 지원 능력(maximum support capacity)에 도달하고, 그래서 여기서 새로운 이어폰 터미널이 부가될 때 재전송 패킷의 수가 감소되어져야만 한다. 더욱이, 여기서 감소된 1 재전송 패킷은 단지 실례이고, 이는 또한 부가된 응답 패킷에 의해 점유된 무선 대역폭 보다 더 작지 않은 무선 대역폭을 요구하는 하나 이상의 재전송 패킷을 프레임 구조로부터 삭제(delete)하는 것이 보증될 수 있는 한에는 다중 재전송 패킷을 감소시키는 것이 가능하다. 재전송 패킷에 의해 점유된 무선 대역폭이 응답 패킷에 의해 점유된 무선 대역폭과 동일할 때, 감소된 재전송 패킷의 수는 필요한 새롭게 부가된 응답 패킷의 수 보다 더 크거나 동일하다. 시스템에서 충분한 대역폭 리소스가 존재하면, 이는 또한 재전송 패킷의 수를 감소시키는 것이 불필요하게 될 수 있음이 이해되어진다.
상기한 바와 같이, 발생된 무선 패킷 조정 정보가 제2 이어폰 터미널에 대응하는 응답 패킷을 프레임 구조에 부가하는 것을 나타낼 때, 상기한 무선 패킷 조정 정보는, 부가된 응답 패킷에 의해 점유된 무선 대역폭 보다 더 작지 않은 무선 대역폭을 요구하는 재전송 패킷을 전송 터미널의 프레임 구조로부터 삭제하는 것(예컨대, 삭제된 재전송 패킷을 위해 필요한 무선 대역폭은 부가된 응답 패킷에 의해 점유된 무선 대역폭 보다 더 작지 않다); 또는 부가된 응답 패킷에 의해 점유된 무선 대역폭 보다 더 작지 않은 무선 대역폭을 요구하는 재전송 패킷을 전송 터미널의 프레임 구조로부터 삭제하는 것과 이어폰 터미널의 응답 패킷이 수신되는 시간 위치(timing position)를 프레임 구조에서 조정하는 것; 또는 이어폰 터미널의 응답 패킷이 수신되는 시간 위치를 프레임 구조에서 단지 조정하는 것;을 더 나타낼 수 있다.
이어폰 터미널에서, 대응되게, 수신된 무선 패킷 조정 정보는, 제2 이어폰 터미널의 응답 패킷에 의해 점유된 무선 대역폭 보다 더 작지 않은 무선 대역폭을 요구하는 재전송 패킷을 프레임 구조로부터 삭제하는 것(예컨대, 삭제된 재전송 패킷을 위해 필요한 무선 대역폭은 제2 이어폰 터미널의 모든 응답 패킷에 의해 점유된 무선 대역폭 보다 더 작지 않다); 또는 제2 이어폰 터미널의 모든 응답 패킷에 의해 점유된 무선 대역폭 보다 더 작지 않은 무선 대역폭을 요구하는 재전송 패킷을 삭제하는 것과 응답 패킷이 전송되는 시간 위치를 프레임 구조에서 조정하는 것; 또는 응답 패킷이 전송되는 시간 위치를 프레임 구조에서 단지 조정하는 것을 위해 이용된다.
제2 경우
이러한 경우에 있어서, 통신 상태 표시 정보에서 이어폰 터미널 상태는 전송 터미널과 연결된 이어폰 터미널을 나타내고, 이는 적어도 하나의 제1 이어폰 터미널이 존재하는 통신 상태 표시 정보로부터 알려진다. 제1 이어폰 터미널은 다음의 조건을 만족한다: 제1 이어폰 터미널이 전송 터미널과 성공적으로 연결됨을 이전의 통신 상태 표시 정보가 나타내고, 제1 이어폰 터미널이 전송 터미널로부터 분리되었음을(예컨대, 연결이 분실되고 무선 통신 시스템으로부터 분리된 이어폰 터미널이 있음을) 현재 통신 상태 표시 정보가 나타낸다.
상기한 프레임 구조 조정 정보는 무선 패킷 조정 정보를 구비하여 구성된다. 이러한 경우에 있어서, 발생된 무선 패킷 조정 정보는 프레임 구조로부터 제1 이어폰 터미널에 대응하는 응답 패킷을 삭제하는 것을 나타낸다(예컨대, 제1 이어폰 터미널에 대응하는 응답 패킷은 더 이상 전송 터미널의 프레임 구조에서 구성되지 않는다). 여기서, 특정 설명이 도 5의 시나리오를 참조하여 이루어지게 된다. 도 5가 통신 상태가 변경되기 전의 프레임 구조의 예를 나타내면, 이어 도 6은 하나의 이어폰 터미널의 연결이 시스템에서 분실된 후 조정을 통해 얻어진 프레임 구조의 예를 나타낸다(예컨대, 도 6은 통신 상태가 변경된 후 프레임 구조의 예를 나타낸다).
도 6은 2 이어폰 터미널이 전송 터미널에 연결될 때의 시간으로부터 하나의 이어폰 터미널이 분실될 때의 시간까지의 프레임 구조의 변경을 나타낸다. 2개의 이어폰 터미널이 전송 터미널에 연결될 때, 도 5에 도시된 바와 같은 프레임 구조가 이용된다. 이러한 구조에 있어서, 전송 터미널에 의해 이용된 전송 터미널 프레임 구조는 전송 터미널 프레임 구조 2로서 언급될 수 있고, 이어폰 터미널 1에 의해 이용된 이어폰 터미널 프레임 구조는 이어폰 터미널 프레임 구조 1로서 언급될 수 있으며, 이어폰 터미널 2에 의해 이용된 이어폰 터미널 프레임 구조는 이어폰 터미널 프레임 구조 2로서 언급될 수 있다. 이어폰 터미널 1이 분리(또는 그 연결이 분실)된 후, 도 6에 도시된 프레임 구조가 이용되어져야 한다. 이러한 구조에 있어서, 전송 터미널에 의해 이용된 전송 터미널 프레임 구조는 전송 터미널 프레임 구조 1로서 언급될 수 있고, 이어폰 터미널 2에 의해 이용된 이어폰 터미널 프레임 구조는 이어폰 터미널 프레임 구조 3으로서 언급될 수 있다.
도 5 및 도 6 간의 비교로부터 알 수 있는 바와 같이, 이어폰 터미널 1이 분실된 후, 재전송 패킷의 수는 전송 터미널의 프레임 구조(전송 터미널 프레임 구조 1)에서 증가되고, 분실된 이어폰 터미널 1의 응답 패킷(도 5에 도시된 응답 패킷 1)이 더 이상 유지되지 않는다. 대응되게, 재전송 패킷의 수는 이어폰 터미널 2의 프레임 구조(이어폰 터미널 프레임 구조 1)에서 증가된다. 응답 패킷 1의 삭제가 응답 패킷 2의 시간 위치에 대해 영향을 미치지 않기 때문에, 이는 주로 여기서 부가된 전송 패킷 9가 이어폰 터미널 2에서 응답 패킷 2에 대해 영향을 미치는가의 여부가 고려된다. 대답이 "아니오"이면, 이어 이어폰 터미널 프레임 구조 2에서 응답 패킷 2의 시간 위치를 조정할 필요가 없고; 그렇지않고, 대답이 "예"이면, 이어 이어폰 터미널 프레임 구조 2에서 응답 패킷 2의 시간 위치를 조정할 필요가 있다. 이어폰 터미널 프레임 구조 3은 도 6의 시나리오에 있어서 이어폰 터미널 프레임 구조 1에서 응답 패킷 1의 위치에 대해 응답 패킷 2의 시간 위치를 조정하는 것에 의해 얻어진다.
여기서, 재전송 패킷의 수를 증가시키는 동작은 필요하지 않고, 재전송 패킷의 원래의 수는 변경되지 않고 유지될 수 있거나 재전송 패킷의 수는 또한 현재 채널 품질이 요구됨이 검출될 때 시스템의 대역폭을 절약하도록 감소될 수 있다. 부가적으로 제공된 재전송 패킷을 위해 필요한 무선 대역폭이 삭제된 응답 패킷에 의해 점유된 무선 대역폭 보다 더 크지 않으면 문제는 없다. 도 5 및 도 6의 상기 설명은 예로서 재전송 패킷에 의해 점유된 무선 대역폭이 응답 패킷에 의해 점유된 무선 대역폭과 동일한 시나리오를 취함으로써 주로 이루어진다.
상기한 바와 같이, 발생된 무선 패킷 조정 정보가 프레임 구조로부터 제1 이어폰 터미널에 대응하는 응답 패킷을 삭제하는 것을 나타낼 때, 상기한 무선 패킷 조정 정보는 전송 터미널이 삭제된 응답 패킷에 의해 점유된 무선 대역폭 보다 더 크지 않은 무선 대역폭을 요구하는 재전송 패킷을 프레임 구조에서 부가적으로 제공하고(예컨대, 부가적으로 제공된 재전송 패킷을 위해 필요한 무선 대역폭은 삭제된 응답 패킷에 의해 점유된 무선 대역폭 보다 더 크지 않음); 또는 삭제된 응답 패킷에 의해 점유된 무선 대역폭 보다 더 크지 않은 무선 대역폭을 요구하는 재전송 패킷을 프레임 구조에서 부가적으로 제공하고 이어폰 터미널의 응답 패킷이 수신되는 시간 위치를 프레임 구조에서 조정하며; 또는 단지 이어폰 터미널의 응답 패킷이 수신되는 시간 위치를 프레임 구조에서 조정함을 더 나타낸다.
대응되게, 수신된 무선 패킷 조정 정보에 따르면, 이어폰 터미널은 제1 이어폰 터미널의 모든 응답 패킷에 의해 점유된 무선 대역폭 보다 더 크지 않은 무선 대역폭을 요구하는 재전송 패킷을 프레임 구조에서 부가적으로 제공하고; 또는 제1 이어폰 터미널의 모든 응답 패킷에 의해 점유된 무선 대역폭 보다 더 크지 않은 무선 대역폭을 요구하는 재전송 패킷을 프레임 구조에서 부가적으로 제공하고 응답 패킷이 전송되는 시간 위치를 프레임 구조에서 조정하며; 또는 단지 응답 패킷이 전송되는 시간 위치를 프레임 구조에서 조정한다.
종래 기술에 앞서 이어폰 터미널을 위한 대역폭 리소스를 저장하는 예비할당(reserving)하는 접근에 대해, 시스템은 이어폰 터미널이 연결되지 않고 데이터 전송을 위해 허용되지 않아도 이어폰 터미널을 위한 대응하는 대역폭을 예비할당하고, 이는 대역폭 리소스의 낭비를 야기시키고 대역폭의 낮은 이용율을 초래한다. 이러한 문제를 해결하기 위해, 더욱이 전송 터미널은 이어폰 터미널 1이 분실된 후 이어폰 터미널 1을 위해 미리 예비할당된 대역폭을 해제(releases)하고 이어 해제된 대역폭 리소스를 재할당(reallocates)하며, 이에 의해 시스템의 리소스의 이용율을 더욱 증가시킨다.
제3 경우
이 경우에 있어서, 통신 상태 표시 정보에서 이어폰 터미널 상태는 이어폰 터미널이 성공적으로 대응하는 데이터 패킷을 수신하였는가의 여부를 나타낸다. 전송 터미널은 이어폰 터미널로부터 수신된 응답 패킷에 따라 통신 상태 표시 정보를 획득한다. 응답 패킷이 각 프레임 기간에서 무선 패킷의 수신 상황(reception conditions)을 설명하기 때문에, 전송 터미널은 이어폰 터미널이 대응하는 데이터 패킷을 성공적으로 수신하였는가의 여부를 응답 패킷으로부터 알 수 있다.
제3 경우에 있어서, 각 프레임 기간에서, 이는 프레임 구조에서 구성되고 이어폰 터미널에 대해 전송되는 재전송 패킷이 없는 재전송 전략에 따라 전송 터미널에 의해 결정된다. 재전송 전략은 전송 터미널이 전송되어져야 하는 현재 프레임의 재전송 패킷의 수와 재전송 패킷 시퀀스를 다중 이어폰 터미널의 응답 패킷에 따라 결정할 때 이용된 결정 방법(determination method)으로 언급된다.
예컨대, 대응하는 프레임의 재전송 패킷 유효 범위 내의 모든 데이터 패킷이 성공적으로 수신되었음이 통신 상태 표시 정보로부터 전송 터미널에 의해 알려질 때, 발생된 무선 패킷 조정 정보에 의해 나타내어진 프레임 구조는 그 내에 재전송 패킷 없이 이루어진다. 상기한 대응하는 프레임은 프레임 구조의 조정을 토대로 하는 조정에 따라 선택된 참조 프레임(reference frame)이다. 대응하는 프레임의 재전송 패킷 유효 범위 내의 모든 데이터 패킷이 성공적으로 수신되면(예컨대, 대응하는 프레임의 재전송 패킷의 삭제가 데이터의 수신에 영향을 미치지 않는다), 이어 이는 조정된 프레임 구조에서 구성되는 재전송 패킷이 없어도 데이터의 정상 수신이 여전히 보증될 수 있음이 고려되게 된다.
이 시점에서, 대응되게, 수신된 무선 패킷 조정 정보에 따라 이어폰 터미널에 의해 조정된 프레임 구조에서 구성되는 재전송 패킷은 없다.
더욱이, 이러한 솔루션은, 각 프레임 기간에서 재전송 패킷의 수신 상황에 따라 재전송 패킷(예컨대, 재전송 패킷 시퀀스)을 조정하는, 프레임 구조 조정 솔루션을 더 제공한다. 이는 다음과 같이 상세하게 된다.
데이터 패킷이 각 프레임 기간에서 대응하는 프레임의 재전송 패킷 유효 범위 내에서 분실되었음이 전송 터미널에 의해 알려질 때, 전송 터미널은 채택된 재전송 패킷 시퀀스를 재전송 전략에 따라 결정하고, 재전송 패킷 시퀀스에 따라 프레임 구조에서 재전송 패킷의 위치를 조정하며, 재전송 패킷 시퀀스의 대응하는 이어폰 터미널을 통보한다. 예컨대, 전송 터미널은 조정된 프레임 구조에 따라 이어폰 터미널과 데이터 통신을 수행하기 위해 이어폰 터미널에 대해 제어 패킷에 의해 반송된 재전송 패킷 시퀀스를 전송한다.
이러한 방법에 있어서, 전송 터미널은 미리 프레임 구조에서 재전송 패킷 시퀀스를 결정하고, 재전송 패킷 시퀀스는 다른 재전송 패킷에 대응하는 데이터 패킷의 위치를 나타낸다.
대응되게, 이어폰 터미널에서, 재전송된 데이터 패킷은, 수신된 무선 패킷 조정 정보에 따라, 전송 터미널로부터 얻어진, 재전송 패킷 시퀀스에서 수신된다.
이러한 처리 방법에 있어서, 재전송될 필요가 있는 재전송 패킷 시퀀스가 전송 터미널에 의해 결정된 후, 전송 터미널은 제어 패킷(또는 데이터 패킷)을 통해 시스템에서 모든 이어폰 터미널에 대해 재전송 패킷 시퀀스 정보를 방송할 수 있다. 현재 수신된 프레임의 재전송 패킷 시퀀스가 제어 패킷을 수신함에 따라 이어폰 터미널 그 자체를 위해 필요한 재전송 패킷을 구비하여 구성되지 않음을 이어폰 터미널이 발견하면, 이어 이어폰 터미널은 시스템의 전력 소비를 감소시키도록 미리 재전송 패킷의 수신을 종료하게 된다.
상기 설명된 바와 같이, 제3 경우에 있어서, 이어폰 터미널에 대해 전송되는 재전송 패킷이 없는 시나리오와, 채택된 재전송 패킷 시퀀스가 재전송 전략에 따라 미리 결정되는 시나리오가 각 프레임 기간에서 진행될 수 있다. 이어, 각 프레임 기간에서, 전송 터미널은 채택된 프레임 구조를 프레임 구조 조정 정보에 따라 조정하고, 조정된 프레임 구조에 따라 이어폰 터미널에 무선 패킷을 전송하고 이어폰 터미널로부터 응답 패킷을 수신한다. 대응되게, 이어폰 터미널은 채택된 프레임 구조를 전송 터미널과 일치하는 프레임 구조 조정 정보에 따라 조정하고, 채택된 프레임 구조에 따라 전송 터미널로부터 무선 패킷을 수신하고 전송 터미널에 대해 응답 패킷을 전송한다.
이러한 경우에 있어서, 프레임 구조는, 프레임 구조 변경 시점을 위해 대기해야 하는 것 없이, 프레임 구조 조정 정보가 발생되기만 하면 프레임 구조 조정 정보에 따라 조정될 수 있다.
이러한 솔루션은 프레임 구조 변경 시점이 제3 경우에서 도래한 후 프레임 구조를 조정하는 방법을 배제하지 않음이 이해되어진다.
제4 경우
이 경우에 있어서, 현재 채널 품질이 이전의 채널 품질과 비교하여 개선되거나 떨어짐이 통신 상태 표시 정보로부터 알려진다. 전송 터미널은 채널 상태를 검출함으로써 통신 상태 표시 정보를 획득할수 있다.
여기서, 현재 채널 품질과 이전 채널 품질은 소정 범위 내의 다중 프레임 기간에서 채널 품질의 측정을 통해 얻어진 통계 결과이다.
용어 "현재(current)"는 채널 검출이 이 시기에 프레임 구조를 조정하는데 이용하기 위한 통신 상태 표시 정보를 발생시키도록 수행되는 프레임 기간 범위로 언급되고, 프레임 기간 범위는 통상적으로 다중 프레임 기간으로 구성되며, 현재 채널 품질은 현재 프레임 기간 범위 내의 채널 품질에 따라 만들어진 통계를 통해 얻어진 결과이다.
프레임 구조 변경 시점 또는 프레임 구조 변경 기간은 이러한 솔루션에서 설정되고, 프레임 구조 조정 정보는 프레임 구조 변경 기간 전에 발생되며, 전송 터미널 및 이어폰 터미널 양쪽은 프레임 구조 변경 기간이 도래할 때 통신을 위한 새로운 프레임 구조를 동시에 채택한다. 전송 터미널은 프레임 구조 조정 정보가 발생된 후 및 프레임 구조 변경 기간이 도래하기 전의 모든 프레임 기간에서 시스템에 존재하는 이어폰 터미널에 대해 프레임 구조 조정 정보를 방송할 수 있다. 프레임 구조 변경 기간의 설정을 통해, 전송 터미널 및 이어폰 터미널 양쪽에는 프레임 구조의 조정 전에 프레임 구조 조정 정보가 알려질 수 있고, 그에 의해 조정 동작의 성공적 달성을 보증한다.
상기한 프레임 구조 조정 정보는, 프레임 구조 변경이 대응하는 프레임 구조 조정 정보가 전송되는 기간에 관하여 수행되는 기간의 시간 위치를 나타내는, 상대 위치 조정 정보(relative position adjustment information)를 구비하여 구성된다. 제1 통신 상태 표시 정보에 의해 나타내어진 채널 품질이 제2 통신 상태 표시 정보에 의해 나타내어진 채널 품질 보다 더 높을 때, 제1 통신 상태 표시 정보에 따라 발생된 상대 위치 조정 정보에 의해 나타내어진 시간 위치의 값은 제2 통신 상태 표시 정보에 따라 발생된 상대 위치 조정 정보에 의해 나타내어진 시간 위치의 값 보다 더 작다.
34: 프레임 구조 조정 정보를 대응하는 이어폰 터미널에 전송하는 단계.
전송 터미널은 데이터 패킷에서 프레임 구조 조정 정보를 반송하고 데이터 패킷을 이어폰 터미널에 전송할 수 있고, 또는 프레임 구조 조정 정보에 따라 제어 패킷을 발생시키고(예컨대, 하나의 제어 패킷에 프레임 구조 조정 정보 홀로 패킹됨) 제어 패킷을 이어폰 터미널에 전송할 수 있다.
대응되게, 이어폰 터미널은, 데이터 패킷에 의해 반송된 프레임 구조 조정 정보와 함께, 전송 터미널에 의해 데이터 패킷을 수단으로 하여 전송된 프레임 구조 조정 정보를 수신하고; 또는, 이어폰 터미널은, 프레임 구조 조정 정보에 따라 발생된 제어 패킷과 함께, 전송 터미널에 의해 제어 패킷을 수단으로 하여 전송된 프레임 구조 조정 정보를 수신한다.
35: 채택된 프레임 구조를 조정하고 조정된 프레임 구조에 따라 데이터 통신을 수행하는 단계.
프레임 구조 변경 기간이 도래한 후, 전송 터미널과 이어폰 터미널 양쪽은 채택된 프레임 구조를 얻어진 프레임 구조 조정 정보에 따라 조정하고; 프레임 구조 변경이 수행된 기간이 도래할 때, 전송 터미널은 조정된 프레임 구조에 따라 무선 패킷을 이어폰 터미널에 전송하고 이어폰 터미널로부터 응답 패킷을 수신한다.
더욱이, 채택된 프레임 구조를 프레임 구조 조정 정보에 따라 조정하기 전에(예컨대, 프레임 구조 변경 기간을 기다리기 위한 전환 스테이지에서), 이 방법은:
현재 이용된 프레임 구조의 응답 패킷에서 제1 이어폰 터미널에 대응하는 위치에서 응답 패킷을 수신하는 것을 금지하는 단계를 더 갖추어 이루어진다. 전송 터미널이 활성화된 무선 패킷 수신 기능을 갖추면서 수신 상태에 있고 따라서 소정 전력 소비를 요구하기 때문에, 수신 기능을 금지시키는 것을 통해 전력 소비가 더욱 감소된다.
도 7을 참조하면, 전환 스테이지에서 채택된 프레임 구조의 개요도가 도시된다. 전송 터미널은 이어폰 터미널 1이 분실됨을 얻고, 프레임 조정의 전환 스테이지에서 이용된 프레임 구조를 방송하는 것을 시작한다. 프레임 구조에 있어서, 전송 터미널은 전력 소비를 감소시키기 위해 이어폰 터미널 1의 응답 패킷(응답 패킷 1)의 위치에서 응답 패킷을 수신하는 것으로부터 금지된다.
상기 설명은 예로서 오직 하나의 전송 터미널 및 하나의 이어폰 터미널 또는 하나의 전송 터미널 및 2개의 이어폰 터미널을 취함으로써 이루어진다. 그러나, 이러한 솔루션은 이에 한정되는 것은 아니고; 대신, 이러한 솔루션은 다중 이어폰 터미널이 구성되는 시나리오에 대해 유연하게 적용될 수 있다. 도 8을 참조하면, 전송 터미널이 다중 이어폰 터미널에 연결될 때의 프레임 구조의 개요도를 나타낸다. 전송 터미널이 x 이어폰 터미널에 연결될 때, 시스템의 프레임 구조는 1 제어 패킷, 6 데이터 패킷, n 재전송 패킷 및 x 응답 패킷으로 구성되고, 여기서 x 응답 패킷은 x 이어폰 터미널에 대응한다. 예컨대, 응답 패킷 1은 이어폰 터미널 1에 대응하고, 응답 패킷 2는 이어폰 터미널 2에 대응하며, 응답 패킷 x는 이어폰 터미널 x에 대응한다. 여기서, x의 최대 값은 시스템에 의해 지원될 수 있는 이어폰 터미널의 최대 값이고, x는 무선 대역폭, 프레임 기간의 길이, 및 무선 패킷의 크기와 같은 팩터에 의해 공동으로 결정된다.
더욱이, 이러한 솔루션은 이어폰 터미널을 위한 재전송 패킷의 수신을 적극적으로 종료하는 메카니즘을 더 설정하고, 이는 다음의 프로세스를 갖추어 이루어진다:
전송 터미널로부터 재전송 패킷이 현재 프레임에 존재할 때, 수신된 무선 패킷에 따라 만들어진 통계에 따라 현재 프레임의 재전송 범위 내에서 분실된 데이터 패킷이 없음이 결정되면, 이어 전력 소비를 감소시키기 위해 전송 터미널로부터 재전송 패킷을 수신하는 것을 거절하고(예컨대, 모든 데이터 패킷이 성공적으로 수신되고 재전송 패킷을 수신할 필요가 없음); 또는
현재 프레임의 적어도 하나의 전송 터미널이 수신된 후, 현재 프레임의 재전송 범위 내에서 분실된 데이터 패킷이 없음이 결정되면, 이어 전력 소비를 감소시키기 위해 전송 터미널로부터 재전송 패킷을 계속해서 수신하는 것을 거절한다(예컨대, 현재 프레임 기간에서 재전송 패킷의 유효 범위 내의 모든 데이터 패킷이 현재 수신된 재전송 패킷을 통해 성공적으로 수신되고, 재전송 패킷을 수신하는 동작은 미리 결정된다).
이러한 솔루션에서 채택된 재전송 전략은 응답 패킷이 전송 터미널로 되돌려지고 무선 패킷의 수신 상황을 설명함을 토대로 하고, 그래서 응답 패킷의 적절한 전송은 재전송 전략의 최적 이용을 보증하기 위해 가능한 한 많이 보증되어져야만 한다.
이러한 영향을 달성하기 위해, 이 솔루션은 다른 형태의 프레임 구조를 더 제공한다. 도 9 및 도 10을 참조하면, 다중 시간에 대해 응답 패킷을 재전송하기 위한 프레임 구조가 채택된다. 이러한 프레임 구조에 있어서, 이어폰 터미널은 적어도 두 개의 응답 패킷을 전송 터미널로부터 수신된 각 프레임의 무선 패킷을 위한 전송 터미널로 되돌린다. 시간의 수 또는 이용된 응답 패킷의 수는 시스템의 전력 소비 및 무선 대역폭과 같은 시스템 팩터에 따라 결정한다. 설명의 명확화를 위해, 도 9 및 도 10은 연결된 다중 이어폰 터미널을 시스템이 갖춘 후 이용된 응답 패킷을 2번 재전송하기 위한 프레임 구조를 나타낸다. 도 9의 프레임 구조와 비교하면, 응답 패킷의 재전송은 동일한 이어폰 터미널의 모든 응답 패킷의 손실을 야기시키는 것으로부터 순간적인 버스트 간섭(instantaneous burst interference)을 방지하도록 도 10의 프레임 구조에서 늦지 않게 교대배치되고(interleaved)(예컨대, 응답 패킷의 시간 위치가 조정된다), 그에 의해 응답 패킷이 전송 터미널에 대해 성공적으로 전송될 수 있음이 보증된다.
상기 설명으로부터 알 수 있는 바와 같이, 본 발명의 이러한 실시예에 따른 기술적 솔루션은, 시스템의 획득된 실제 통신 상태에 따라 대응하는 조정 전략을 만들고, 발생된 프레임 구조 조정 정보를 통해 조정 전략을 알리는 이어폰 터미널 및 전송 터미널을 만드는, 새로운 무선 디지털 오디오 통신 솔루션을 제공한다. 그에 의해, 채택된 프레임 구조를 통신 상태에 따라 동적으로 변경시키는 무선 통신 방식이 달성된다. 이는 무선 오디오 전송 시스템의 유연성을 상당히 증가시키고, 다양한 통신 시나리오에서 오디오 통신의 성공적인 달성을 보증하며, 사용자의 경험을 개선한다.
더욱이, 프레임 구조를 동적으로 조정하는 것에 의해, 이러한 솔루션은 전송될 필요가 있는 무선 패킷의 특정 콘텐츠를 유연하게 설정할 수 있고, 따라서 점유되어져야 하는 시스템의 리소스를 제어한다. 고신뢰성, 낮은 대기시간 및 저 방사의 요구에 직면하는 동안 이는 최대한 시스템의 전력 소비를 감소시키고 시스템의 리소스의 이용율을 증가시킬 수 있다. 그에 의해, 이 솔루션은 비교적 더욱 실제적이고 어플리케이션의 다양한 전망을 갖는다.
본 발명의 실시예 III은 무선 디지털 통신에서 전송 터미널 장치(110)를 더 제공한다. 도 11을 참조하면, 장치는:
수신 터미널 상태 및/또는 채널 상태를 나타내는 통신 상태 표시 정보를 획득하도록 구성된 통신 상태 획득 유닛(111)과;
통신 상태가 변경되었음을 통신 상태 표시 정보로부터 알 때 프레임 구조 조정 정보를 발생시키고, 프레임 구조 조정 정보를 대응하는 수신 터미널에 전송하도록 구성되되, 프레임 구조 조정 정보가 무선 패킷 조정 정보를 구비하여 구성되는, 조정 정보 발생 유닛(112); 및
채택된 프레임 구조를 프레임 구조 조정 정보에 따라 조정하고 채택된 프레임 구조에 따라 수신 터미널 장치와 데이터 통신을 수행하는 프레임 구조 조정 유닛(113);을 구비하여 구성된다.
더욱이, 통신 상태 표시 정보의 다른 콘텐츠에 따라, 정보를 획득하기 위한 방법이 다르다. 예컨대, 수신 터미널 상태가 전송 터미널과 연결된 수신 터미널을 나타낼 때, 통신 상태 획득 유닛(111)은 수신 터미널의 연결 상태를 검출하는 것에 의해 통신 상태 표시 정보를 획득 및 기록하도록 구성된다(예컨대, 연결된 수신 터미널의 수신 터미널 상태를 획득한다).
상기한 조정 정보 발생 유닛(112)은, 이전의 통신 상태 표시 정보가 적어도 하나의 제1 수신 터미널이 연결되었음을 나타내고, 현재의 통신 상태 표시 정보가 제1 수신 터미널이 분리되었음을 나타낼 때, 발생된 무선 패킷 조정 정보가 프레임 구조로부터 제1 수신 터미널에 대응하는 응답 패킷을 삭제하는 것을 나타내고; 또는 상기한 조정 정보 발생 유닛(112)은, 이전의 통신 상태 표시 정보가 적어도 하나의 제2 수신 터미널이 연결되지 않았음을 나타내고, 현재의 통신 상태 표시 정보가 제2 수신 터미널이 성공적으로 연결되었음을 나타낼 때, 발생된 무선 패킷 조정 정보가 프레임 구조에 제2 수신 터미널에 대응하는 응답 패킷을 부가하는 것을 나타냄을 위해 구성된다.
발생된 무선 패킷 조정 정보가 프레임 구조로부터 제1 수신 터미널에 대응하는 응답 패킷을 삭제하는 것을 나타낼 때, 조정 정보 발생 유닛(112)에 의해 발생된 무선 패킷 조정 정보는 삭제된 응답 패킷에 의해 점유된 무선 대역폭보다 더 크지 않은 무선 대역폭을 요구하는 재전송 패킷을 프레임 구조에서 부가적으로 제공하는 것 및/또는 다중 응답 패킷이 수신된 프레임 구조에서 시간 위치를 조정하는 것을 더 나타낸다.
발생된 무선 패킷 조정 정보가 제2 수신 터미널에 대응하는 응답 패킷을 프레임 구조에 부가하는 것을 나타낼 때, 조정 정보 발생 유닛(112)에 의해 발생된 무선 패킷 조정 정보는 부가된 응답 패킷에 의해 점유된 무선 대역폭보다 더 작지 않은 무선 대역폭을 요구하는 재전송 패킷을 프레임 구조로부터 삭제하는 것, 및/또는 수신되어져야 하는 응답 패킷의 시간 위치를 프레임 구조에서 조정하는 것을 더 나타낸다.
적어도 하나의 제1 수신 터미널에서 존재하는 통신 상태 표시 정보로부터 알 때(예컨대, 발생된 무선 패킷 조정 정보가 프레임 구조로부터 제1 수신 터미널에 대응하는 응답 패킷을 삭제하는 것을 나타낼 때), 전송 터미널 장치(110)는 전환 스테이지 제어 유닛(transition stage control unit)과 대역폭 리소스 해제 유닛(bandwidth resource releasing unit)을 더 구비하여 구성된다.
전환 스테이지 제어 유닛은 채택된 프레임 구조가 프레임 구조 조정 정보에 따라 조정되기 전에 현재 이용된 프레임 구조의 응답 패킷에서 제1 수신 터미널에 대응하는 위치에서 응답 패킷을 수신하는 것을 금지하도록 구성된다.
대역폭 리소스 해제 유닛은 채택된 프레임 구조가 프레임 구조 조정 정보에 따라 조정되는 동안 또는 후에 제1 수신 터미널에 할당된 대역폭 리소스를 해제하도록 구성된다.
수신 터미널 상태가 수신 터미널이 대응하는 데이터 패킷을 성공적으로 수신하였는가의 여부를 나타내면, 이어 통신 상태 획득 유닛(111)은 수신 터미널부터 수신된 응답 패킷에 따라 통신 상태 표시 정보를 획득하도록 구성된다(예컨대, 수신 터미널이 대응하는 데이터 패킷을 성공적으로 수신했는가의 여부를 나타내는 수신 터미널 상태를 획득함).
상기한 조정 정보 발생 유닛(112)은, 각 프레임 기간에서, 대응하는 프레임의 재전송 기능의 유효 범위 내의 모든 데이터 패킷이 성공적으로 수신되었음을 통신 상태 표시 정보로부터 알 때, 발생된 무선 패킷 조정 정보에 의해 나타내어진 프레임 구조가 재전송 패킷 없이 이루어짐을 위해 구성된다. 또는, 데이터 패킷이 각 프레임 기간에서 대응하는 프레임의 재전송 기능의 유효 범위 내에서 분실됨을 통신 상태 표시 정보로부터 알 때, 조정 정보 발생 유닛(112)은 채택된 재전송 패킷 시퀀스를 재전송 전략에 따라 결정하도록 구성되고, 발생된 무선 패킷 조정 정보는 프레임 구조에서 재전송 패킷에 대응하는 데이터 패킷의 위치를 나타낸다. 이 시점에서, 조정 정보 발생 유닛(112)의 동작은 상기한 제3 경우의 설명에 대해 언급하는 것에 의해 이해될 수 있다. 대응되게, 이 시점에서, 프레임 구조 조정 유닛(113)은, 각 프레임 기간에서, 채택된 프레임 구조를 프레임 구조 조정 정보에 따라 조정하고, 조정된 프레임 구조에 따라 무선 패킷을 수신 터미널에 전송하고 수신 터미널로부터 응답 패킷을 수신하도록 구성된다.
상기한 채널 상태가 통신 시스템의 현재 채널 품질을 나타내면, 통신 상태 획득 유닛(111)은 채널 상태를 검출하는 것에 의해 통신 상태 표시 정보를 획득하도록 구성된다(예컨대, 통신 시스템의 현재 채널 품질을 나타내는 채널 상태를 획득함).
이어, 프레임 구조 조정 정보는 프레임 구조 변경이 대응하는 프레임 구조 조정 정보가 전송되는 기간에 관하여 수행되는 기간의 시간 위치를 나타내는, 상대 위치 조정 정보를 더 구비하여 구성된다. 상기한 조정 정보 발생 유닛(112)은, 제1 통신 상태 표시 정보에 의해 나타내어진 채널 품질이 제2 통신 상태 표시 정보에 의해 나타내어진 채널 품질 보다 더 높을 때, 제1 통신 상태 표시 정보에 따라 발생된 상대 위치 조정 정보에 의해 나타내어진 시간 위치의 값은 제2 통신 상태 표시 정보에 따라 발생된 상대 위치 조정 정보에 의해 나타내어진 시간 위치의 값 보다 더 작음을 위해 구성된다.
더욱이, 프레임 구조 변경 시점(frame structure change point) 또는 프레임 구조 변경 기간(frame structure change period)은 이러한 솔루션에서 설정되고, 프레임 구조 조정 정보는 프레임 구조 변경 기간 전에 발생되며, 전송 터미널 및 수신 터미널 양쪽은 동시에 프레임 구조 변경 기간이 도래할 때 통신을 위한 새로운 프레임 구조를 채택한다. 전송 터미널은 프레임 구조 조정 정보를 프레임 구조 조정 정보가 발생된 후 및 프레임 구조 변경 기간이 도래하기 전의 모든 프레임 기간에서 시스템에서 존재하는 수신 터미널에 방송할 수 있다. 프레임 구조 변경 기간의 설정을 통해, 전송 터미널 및 수신 터미널 양쪽은 프레임 구조의 조정 전에 프레임 구조 조정 정보를 알 수 있음이 보증되고, 그에 의해 조정 동작의 성공적인 달성이 보증된다.
이어, 프레임 구조 조정 유닛(113)은 채택된 프레임 구조를 프레임 구조 조정 정보에 따라 조정하고, 프레임 구조 변경이 수행되는 기간이 도래할 때 조정된 프레임 구조에 따라 무선 패킷을 수신 터미널에 전송하고 수신 터미널로부터 응답 패킷을 수신하도록 구성된다.
더욱이, 조정 정보 발생 유닛(112)은 데이터 패킷에서 프레임 구조 조정 정보를 반송하고 데이터 패킷을 수신 터미널 장치에 전송하거나, 프레임 구조 조정 정보에 따라 제어 패킷을 발생시키고 제어 패킷을 수신 터미널 장치에 전송하도록 구성된다.
상기한 수신 터미널은 상기한 전송 터미널 장치에 대응하는 터미널 장치(예컨대, 이어폰 터미널)일 수 있다.
본 발명의 디바이스 실시예에 따른 장치들 및 유닛들의 동작은 본 발명의 방법 실시예에서 언급되는 것에 의해 이해될 수 있다.
상기 설명으로부터 알 수 있는 바와 같이, 본 발명의 이러한 실시예에 따른 기술적 솔루션은, 시스템의 획득된 실제 통신 상태에 따른 대응하는 조정 전략을 만들고, 발생된 프레임 구조 조정 정보를 통해 조정 전략을 알리는 수신 터미널 및 전송 터미널을 만드는, 새로운 무선 디지털 오디오 통신 솔루션을 제공한다. 그에 의해, 채택된 프레임 구조를 통신 상태에 따라 동적으로 변경시키는 무선 통신 방식이 달성된다. 이는 무선 오디오 전송 시스템의 유연성을 상당히 증가시키고, 다양한 통신 시나리오에서 오디오 통신의 성공적인 달성을 보증하며, 사용자의 경험을 개선한다.
더욱이, 프레임 구조를 동적으로 조정하는 것에 의해, 이러한 솔루션은 전송될 필요가 있는 무선 패킷의 특정 콘텐츠를 유연하게 설정할 수 있고, 따라서 점유되어져야 하는 시스템의 리소스를 제어한다. 고신뢰성, 낮은 대기시간 및 저 방사의 요구에 직면하는 동안 이는 최대한 시스템의 전력 소비를 감소시키고 시스템의 리소스의 이용율을 증가시킬 수 있다. 그에 의해, 이 솔루션은 비교적 더욱 실제적이고 어플리케이션의 다양한 전망을 갖는다.
본 발명의 실시예 IV는 무선 디지털 통신 방법을 더 제공한다. 도 12를 참조하면, 방법은:
121: 전송 터미널로부터 프레임 구조 조정 정보를 수신하는 단계로서, 프레임 구조 조정 정보가 무선 패킷 조정 정보를 갖추어 이루어지고, 프레임 구조 조정 정보가 통신 상태가 변경되었음이 전송 터미널에 의해 알려질 때 통신 상태 표시 정보에 따라 전송 터미널에 의해 발생되며, 통신 상태 표시 정보가 수신 터미널 상태 및/또는 채널 상태를 나타내는, 단계; 및
122: 채택된 프레임 구조를 프레임 구조 조정 정보에 따라 조정하고 조정된 프레임 구조에 따라 전송 터미널과 데이터 통신을 수행하는 단계;를 갖추어 이루어진다.
단계 121 및 단계 122는 터미널 측에서 장치(예컨대, 이어폰 터미널 장치)에 의해 달성될 수 있다.
더욱이, 상기한 수신 터미널 상태는 전송 터미널과 연결된 수신 터미널을 나타낼 수 있다. 예컨대, 무선 디지털 이어폰 통신의 시나리오에서, 상기한 수신 터미널 상태는 전송 터미널과 연결된 이어폰 터미널을 나타내는 이어폰 터미널 상태이고; 또는 상기한 수신 터미널 상태는 또한 수신 터미널이 대응하는 데이터 패킷을 성공적으로 수신했는가의 여부를 나타낼 수 있다. 상기한 채널 상태는 통신 시스템의 현재 채널 품질을 나타낸다.
더욱이, 동일한 기간에서, 프레임 구조의 조정 동안 전송 터미널 및 수신 터미널에 의해 채택된 프레임 구조 조정 정보는 전송 터미널 및 수신 터미널이 동일 기간의 무선 패킷 전송에서 통신을 위해 동일한 프레임 구조를 채택함을 보증하기 위해 일관성을 유지한다.
비-실시간 전송의 몇몇 시나리오에서, 전송 터미널 및 수신 터미널은 동일한 기간의 무선 패킷 전송에서 통신을 위해 다른 프레임 구조를 채택할 수 있고, 프레임 구조의 조정 동안 전송 터미널 및 수신 터미널에 의해 채택된 프레임 구조 조정 정보는 또한 동일한 기간에서 다를 수 있음이 이해되어진다.
본 발명의 실시예 V는 무선 디지털 통신에서 수신 터미널 장치를 더 제공한다. 도 13을 참조하면, 수신 터미널 장치(130)는:
전송 터미널로부터 프레임 구조 조정 정보를 수신하도록 구성되되, 프레임 구조 조정 정보가 무선 패킷 조정 정보를 구비하여 구성되고, 프레임 구조 조정 정보가 통신 상태가 변경되었음이 전송 터미널에 의해 알려질 때 통신 상태 표시 정보에 따라 전송 터미널에 의해 발생되며, 통신 상태 표시 정보가 수신 터미널 상태 및/또는 채널 상태를 나타내는, 조정 정보 수신 유닛(131)과;
채택된 프레임 구조를 프레임 구조 조정 정보에 따라 조정하고 조정된 프레임 구조에 따라 전송 터미널과 데이터 통신을 수행하도록 구성된 프레임 구조 조정 유닛(132);을 구비하여 구성된다.
다른 실제 네트워크 구조에 따라, 수신 터미널 장치(130)는 다른 장치에 의해 달성될 수 있다. 무선 통신 이어폰 시스템에 있어서, 수신 터미널 장치는 이어폰 터미널일 수 있다. 상기한 수신 터미널 상태는 수신 터미널과 연결된 수신 터미널을 나타낼 수 있다. 예컨대, 무선 디지털 이어폰 통신의 시나리오에서, 상기한 수신 터미널 상태는 전송 터미널과 연결된 이어폰 터미널을 나타내는 이어폰 터미널 상태이고; 또는 상기한 수신 터미널 상태는 또한 수신 터미널이 대응하는 데이터 패킷을 성공적으로 수신했는가의 여부를 나타낼 수 있다. 상기한 채널 상태는 통신 시스템의 현재 채널 품질을 나타낸다.
발생된 무선 패킷 조정 정보가 프레임 구조로부터 제1 이어폰 터미널에 대응하는 응답 패킷을 삭제하는 것을 나타낼 때, 발생된 무선 패킷 조정 정보는 삭제된 응답 패킷에 의해 점유된 무선 대역폭보다 더 크지 않은 무선 대역폭을 요구하는 재전송 패킷을 프레임 구조에서 부가적으로 제공하는 것 및/또는 다중 응답 패킷이 수신된 프레임 구조에서 시간 위치를 조정하는 것을 더 나타낸다. 이어, 프레임 구조 조정 유닛(132)은 수신된 무선 패킷 조정 정보에 따라 제1 이어폰 터미널의 모든 응답 패킷에 의해 점유된 무선 대역폭 보다 더 크지 않은 무선 대역폭을 요구하는 재전송 패킷을 프레임 구조에서 부가적으로 제공하고, 및/또는 응답 패킷이 전송되는 시간 위치를 프레임 구조에서 조정하도록 구성된다.
발생된 무선 패킷 조정 정보가 제2 이어폰 터미널에 대응하는 응답 패킷을 프레임 구조에 부가하는 것을 나타낼 때, 발생된 무선 패킷 조정 정보는 부가된 응답 패킷에 의해 점유된 무선 대역폭 보다 더 작지 않은 무선 대역폭을 요구하는 재전송 패킷을 프레임 구조로부터 삭제하고 및/또는 수신되어져야 하는 응답 패킷의 시간 위치를 프레임 구조에서 조정하는 것을 더 나타낸다. 이어, 프레임 구조 조정 유닛(132)은 수신된 무선 패킷 조정 정보에 따라 제2 이어폰 터미널의 모든 응답 패킷에 의해 점유된 무선 대역폭 보다 더 작지 않은 무선 대역폭을 요구하는 재전송 패킷을 프레임 구조로부터 삭제하고, 및/또는 응답 패킷이 전송되는 시간 위치를 프레임 구조에서 조정하도록 구성된다.
이어폰 터미널 상태가 이어폰 터미널이 대응하는 데이터 패킷을 성공적으로 수신하였는가의 여부를 나타내면, 이어 대응하는 프레임의 재전송 기능의 유효 범위 내의 모든 데이터 패킷이 각 프레임 기간에서 성공적으로 수신되었음이 통신 상태 표시 정보로부터 알려질 때, 발생된 무선 패킷 조정 정보에 의해 나타내어진 프레임 구조는 재전송 패킷 없이 이루어지고; 또는 데이터 패킷이 각 프레임 기간에서 대응하는 프레임의 재전송 기능의 유효 범위 내에서 분실됨이 통신 상태 표시 정보로부터 알려질 때, 채택된 재전송 패킷 시퀀스가 재전송 전략에 따라 결정되고, 발생된 무선 패킷 조정 정보는 프레임 구조에서 재전송 패킷에 대응하는 데이터 패킷의 위치를 나타낸다. 이 시점에서, 프레임 구조 조정 유닛(132)은, 각 프레임 기간에서, 채택된 프레임 구조를 전송 터미널과 일치하는 프레임 구조 조정 정보에 따라 조정하고, 조정된 프레임 구조에 따라 전송 터미널로부터 무선 패킷을 수신하고 응답 패킷을 전송 터미널에 전송하도록 구성된다. 이 시점에서, 수신 터미널 장치(130)는 더욱, 제3 수신 제어 유닛에 의해, 전력 소비를 감소시키기 위해 미리 재전송 패킷의 수신을 종료시킬 수 있거나 재전송 패킷을 수신할 필요가 없다.
상기한 채널 상태가 통신 시스템의 현재 채널 상태를 나타내면, 이어 프레임 구조 조정 정보는, 프레임 구조 변경이 대응하는 프레임 구조 조정 정보가 전송되는 기간에 관하여 수행되는 기간의 시간 위치를 나타내는, 상대 위치 조정 정보를 더 구비하여 구성된다.
프레임 구조 변경 시점 또는 프레임 구조 변경 기간은 이러한 솔루션에서 설정되고, 프레임 구조 조정 정보는 프레임 구조 변경 기간 전에 발생되며, 전송 터미널 및 수신 터미널 양쪽은 동시에 프레임 구조 변경 기간이 도래할 때 통신을 위한 새로운 프레임 구조를 채택한다. 전송 터미널은 프레임 구조 조정 정보를 프레임 구조 조정 정보가 발생된 후 및 프레임 구조 변경 기간이 도래하기 전의 모든 프레임 기간에서, 시스템에서 존재하는 이어폰 터미널에 방송할 수 있다. 프레임 구조 변경 기간의 설정을 통해, 전송 터미널 및 이어폰 터미널 양쪽은 프레임 구조의 조정 전에 프레임 구조 조정 정보를 알 수 있음이 보증되고, 그에 의해 조정 동작의 성공적인 달성이 보증된다.
이어, 프레임 구조 조정 유닛(132)은 채택된 프레임 구조를 전송 터미널과 일치하는 프레임 구조 조정 정보에 따라 조정하고, 프레임 구조 변경이 수행되고 전송 터미널과 일치되는 기간이 도래할 때 조정된 프레임 구조에 따라 전송 터미널로부터 무선 패킷을 수신하고 응답 패킷을 전송 터미널에 전송하도록 구성된다.
더욱이, 전송 터미널은 데이터 패킷에서 프레임 구조 조정 정보를 반송하고 데이터 패킷을 이어폰 터미널 장치로 전송하거나, 프레임 구조 조정 정보에 따라 제어 패킷을 발생시키고 제어 패킷을 수신 터미널 장치에 전송하다.
이 시점에서, 대응되게, 조정 정보 수신 유닛(131)은 전송 터미널에 의해 데이터 패킷 또는 제어 패킷을 수단으로 하여 전송된 프레임 구조 조정 정보를 수신하도록 구성된다.
더욱이, 전력 소비를 감소시키기 위해 수신 터미널은 수신 터미널로부터의 정보에 따라 또는 적극적으로 미리 재전송 패킷의 수신을 종료할 수 있고, 또는 재전송 패킷을 수신할 필요가 없다. 이 경우에 있어서, 수신 터미널 장치는:
전송 터미널로부터 재전송 패킷이 현재 프레임에 존재할 때, 수신된 무선 패킷에 따라 만들어진 통계에 따라 현재 프레임의 재전송 범위 내에서 분실된 데이터 패킷이 없음이 결정되면, 전송 터미널로부터 재전송 패킷을 수신하는 것을 거절하도록 구성된 제1 수신 제어 유닛; 및/또는
현재 프레임의 적어도 하나의 재전송 패킷이 수신된 후, 현재 프레임의 재전송 범위 내에서 분실된 데이터 패킷이 없음이 결정되면, 전송 터미널로부터 재전송 패킷을 계속해서 수신하는 것을 거절하도록 구성된 제2 수신 제어 유닛; 및/또는
현재 프레임에서 도래하는 재전송 패킷이 전송 터미널에 의해 채택된 알려진 재전송 패킷 시퀀스에 따라 요구된 재전송 패킷을 구비하여 구성되지 않음이 결정될 때, 전송 터미널로부터 재전송 패킷을 수신하는 것을 거절하도록 구성된 제3 수신 제어 유닛;을 더 구비하여 구성된다. 여기서, 도래하는 재전송 패킷이 존재하는 2가지 경우가 있는 바: 하나의 경우에 있어서, 수신되는 전송 터미널로부터의 재전송 패킷이 없고; 그리고 다른 경우에 있어서, 전송 터미널로부터의 재전송 패킷의 일부가 수신되는 한편 재전송 패킷의 나머지 부분은 수신되지 않는다.
더욱이, 이러한 솔루션은 다른 형태의 프레임 구조를 더 제공한다. 도 9 및 도 10을 참조하면, 여러 번 응답 패킷을 재전송하기 위한 프레임 구조가 채택된다. 이러한 프레임 구조에 있어서, 수신 터미널은 적어도 2개의 동일한 응답 패킷을 전송 터미널로부터 수신된 각 프레임의 무선 패킷을 위한 전송 터미널에 되돌린다. 더욱이, 다중 수신 터미널이 있을 때, 각 수신 터미널의 응답 패킷은, 다른 이어폰 터미널에 속하는 시간 위치에서 2개의 인접하는 응답 패킷과 함께(예컨대, 다른 수신 터미널의 응답 패킷은 교대로 배열된다), 시간 위치에 따라 여러 번 전송 터미널에 재전송된다. 이 경우에 있어서, 프레임 구조 조정 유닛(132)은 적어도 두 개의 응답 패킷을 전송 터미널로부터 수신된 각 프레임의 무선 패킷을 위한 전송 터미널에 되돌리도록 더 구성된다.
본 발명의 장치 실시예에 따른 장치들 및 유닛들의 동작은 본 발명의 방법 실시예에 대해 언급되는 것에 의해 이해될 수 있다.
본 발명의 실시예 VI은 무선 디지털 통신 시스템을 제공한다. 도 14를 참조하면, 시스템은 전송 터미널 장치(140) 및 수신 터미널 장치(144)를 구비하여 구성된다.
전송 터미널 장치(140)는:
수신 터미널 상태 및/또는 채널 상태를 나타내는 통신 상태 표시 정보를 획득하도록 구성된 통신 상태 획득 유닛(141)과;
통신 상태가 변경되었음을 통신 상태 표시 정보로부터 알 때 프레임 구조 조정 정보를 발생시키고, 프레임 구조 조정 정보를 대응하는 수신 터미널에 전송하도록 구성되되, 프레임 구조 조정 정보가 무선 패킷 조정 정보를 구비하여 구성되는, 조정 정보 발생 유닛(142); 및
채택된 프레임 구조를 프레임 구조 조정 정보에 따라 조정하고 조정된 프레임 구조에 따라 수신 터미널과 데이터 통신을 수행하도록 구성된 제1 프레임 구조 조정 유닛(143);을 구비하여 구성된다.
수신 터미널 장치(144)는:
전송 터미널로부터 조정 정보 발생 유닛에 의해 발생된 프레임 구조 조정 정보를 수신하도록 구성되되, 프레임 구조 조정 정보가 무선 패킷 조정 정보를 구비하여 구성되는, 조정 정보 수신 유닛(145)과;
채택된 프레임 구조를 프레임 구조 조정 정보에 따라 조정하고 조정된 프레임 구조에 따라 전송 터미널과 데이터 통신을 수행하도록 구성된 제2 프레임 구조 조정 유닛(146);을 구비하여 구성된다.
수신 터미널은 전송 터미널 장치에 대응하는 터미널 장치(예컨대, 무선 디지털 이어폰 터미널 통신에서의 이어폰 터미널)일 수 있다. 이 경우에 있어서, 상기한 수신 터미널 상태는 연결된 이어폰 터미널(예컨대, 전송 터미널과 연결된 이어폰 터미널)을 나타낼 수 있는 이어폰 터미널 상태이고; 또는 상기한 이어폰 터미널 상태는 또한 이어폰 터미널이 대응하는 데이터 패킷을 성공적으로 수신하였는가의 여부를 나타낼 수 있다. 상기한 채널 상태는 통신 시스템의 현재 채널 품질을 나타낸다.
더욱이, 동일한 기간에서, 프레임 구조의 조정 동안 전송 터미널 및 이어폰 터미널에 의해 채택된 프레임 구조 조정 정보는 전송 터미널과 이어폰 터미널이 동일한 기간의 무선 패킷 전송에서 통신을 위해 동일한 프레임 구조를 채택함을 보증하기 위해 일관성을 유지한다.
비-실시간 전송을 위해 적절한 몇몇 시나리오에서, 전송 터미널 및 이어폰 터미널은 동일한 기간의 무선 패킷 전송에서 통신을 위해 다른 프레임 구조를 채택할 수 있고, 프레임 구조의 조정 동안 전송 터미널 및 이어폰 터미널에 의해 채택된 프레임 구조 조정 정보는 또한 동일한 기간에서 다를 수 있음이 이해되어진다.
더욱이, 통신 상태 획득 유닛(141)은 수신 터미널의 연결 상태를 삭제하는 것에 의해 연결된 수신 터미널의 수신 터미널 상태를 획득하도록 구성되고;
조정 정보 발생 유닛(142)은, 적어도 하나의 제1 수신 터미널이 연결됨이 이전의 통신 상태 표시 정보가 나타내고 제1 수신 터미널이 분리됨이 현재 통신 상태 표시 정보가 나타낼 때, 발생된 무선 패킷 조정 정보가 프레임 구조로부터 제1 수신 터미널에 대응하는 응답 패킷을 삭제하는 것을 나타냄을 위해 구성되고;
또는
조정 정보 발생 유닛(142)은 적어도 하나의 제2 수신 터미널이 연결되지 않음을 이전의 통신 상태 표시 정보가 나타내고 제2 수신 터미널이 성공적으로 연결됨을 현재 통신 상태 표시 정보가 나타낼 때, 발생된 무선 패킷 조정 정보가 제2 수신 터미널에 대응하는 응답 패킷을 프레임 구조에 부가하는 것을 나타냄을 위해 구성된다.
더욱이, 발생된 무선 패킷 조정 정보가 프레임 구조로부터 제1 수신 터미널에 대응하는 응답 패킷을 삭제하는 것을 나타낼 때, 조정 정보 발생 유닛(142)에 의해 발생된 무선 패킷 조정 정보는 삭제된 응답 패킷에 의해 점유된 무선 대역폭보다 더 크지 않은 무선 대역폭을 요구하는 재전송 패킷을 프레임 구조에서 부가적으로 제공하는 것 및/또는 수신되어져야 하는 응답 패킷의 시간 위치를 프레임 구조에서 조정하는 것을 더 나타내고; 제2 프레임 구조 조정 유닛(146)은 수신된 무선 패킷 조정 정보에 따라 제1 수신 터미널의 모든 응답 패킷에 의해 점유된 무선 대역폭보다 더 크지 않은 무선 대역폭을 요구하는 재전송 패킷을 프레임 구조에서 부가적으로 제공하고, 및/또는 응답 패킷이 전송되는 시간 위치를 프레임 구조에서 조정하도록 구성되고;
또는
발생된 무선 패킷 조정 정보가 제2 수신 터미널에 대응하는 응답 패킷을 프레임 구조에 부가하는 것을 나타낼 때, 조정 정보 발생 유닛(142)에 의해 발생된 무선 패킷 조정 정보는 부가된 응답 패킷에 의해 점유된 무선 대역폭보다 더 작지 않은 무선 대역폭을 요구하는 재전송 패킷을 프레임 구조로부터 삭제하는 것 및/또는 수신되어져야 하는 응답 패킷의 시간 위치를 프레임 구조에서 조정하는 것을 더 나타내고; 제2 프레임 구조 조정 유닛(146)은 수신된 무선 패킷 조정 정보에 따라 제2 수신 터미널의 모든 응답 패킷에 의해 점유된 무선 대역폭보다 더 작지 않은 무선 대역폭을 요구하는 재전송 패킷을 프레임 구조로부터 삭제하고, 및/또는 응답 패킷이 전송되는 시간 위치를 프레임 구조에서 조정하도록 구성된다.
더욱이, 발생된 무선 패킷 조정 정보가 제1 수신 터미널에 대응하는 응답 패킷을 프레임 구조로부터 삭제하는 것을 나타낼 때, 전송 터미널 장치(140)는 전환 스테이지 제어 유닛과 대역폭 리소스 해제 유닛을 더 구비하여 구성되고,
전환 스테이지 제어 유닛은 채택된 프레임 구조가 프레임 구조 조정 정보에 따라 조정되기 전에 현재 이용된 프레임 구조의 응답 패킷에서 제1 수신 터미널에 대응하는 위치에서 응답 패킷을 수신하는 것을 금지하도록 구성되고;
대역폭 리소스 해제 유닛은 채택된 프레임 구조가 프레임 구조 조정 정보에 따라 조정되는 동안 또는 후에 제1 수신 터미널에 할당된 대역폭 리소스를 해제하도록 구성된다.
더욱이, 통신 상태 획득 유닛(141)은 수신 터미널이 수신 터미널로부터 수신된 응답 패킷에 따라 대응하는 데이터 패킷을 성공적으로 수신하였는가의 여부를 나타내는 수신 터미널 상태를 획득하도록 구성되고;
조정 정보 발생 유닛(142)은, 각 프레임 기간에서, 대응하는 프레임의 재전송 기능의 유효 범위 내의 모든 데이터 패킷이 성공적으로 수신되었음을 통신 상태 표시 정보로부터 알 때, 발생된 무선 패킷 조정 정보는 프레임 구조가 재전송 패킷 없이 이루어짐을 나타냄을 위해 구성되고; 또는
조정 정보 발생 유닛(142)은, 데이터 패킷이 각 프레임 기간에서 대응하는 프레임의 재전송 기능의 유효 범위 내에서 분실됨을 통신 상태 표시 정보로부터 알 때, 채택된 재전송 패킷 시퀀스를 재전송 전략에 따라 결정하도록 구성되되, 발생된 무선 패킷 조정 정보는 프레임 구조에서 재전송 패킷에 대응하는 데이터 패킷의 위치를 나타낸다.
더욱이, 제1 프레임 구조 조정 유닛(143)은, 각 프레임 기간에서, 프레임 구조 조정 정보에 대응하는 채택된 프레임 구조를 조정하고, 조정된 프레임 구조에 따라 응답 패킷을 수신 터미널에 전송하고 수신 터미널로부터 응답 패킷을 수신하도록 구성되고;
제2 프레임 구조 조정 유닛(146)은, 각 프레임 기간에서, 채택된 프레임 구조를 전송 터미널과 일치하는 프레임 구조 조정 정보에 따라 조정하고, 조정된 프레임 구조에 따라 전송 터미널로부터 응답 패킷을 수신하고 응답 패킷을 전송 터미널에 전송하도록 구성된다.
더욱이, 통신 상태 획득 유닛(141)은 채널 상태를 검출하는 것에 의해 통신 시스템의 현재 채널 품질의 채널 상태를 획득하도록 구성되고;
프레임 구조 조정 정보는, 프레임 구조 변경이 대응하는 프레임 구조 조정 정보가 전송되는 기간에 관하여 수행되는 기간의 시간 위치를 나타내는, 상대 위치 조정 정보를 구비하여 구성되고,
조정 정보 발생 유닛(142)은 제1 통신 상태 표시 정보에 의해 나타내어진 채널 품질이 제2 통신 상태 표시 정보에 의해 나타내어진 채널 품질보다 더 높을 때, 제1 통신 상태 표시 정보에 따라 발생된 상대 위치 조정 정보에 의해 나타내어진 시간 위치의 값이 제2 통신 상태 표시 정보에 따라 발생된 상대 위치 조정 정보에 의해 나타내어진 시간 위치의 값보다 더 작도록 더 구성된다.
더욱이, 제1 프레임 구조 조정 유닛(143)은 채택된 프레임 구조를 프레임 구조 조정 정보에 따라 조정하고, 프레임 구조 변경이 수행된 기간이 도래할 때 조정된 프레임 구조에 따라 무선 패킷을 수신 터미널에 전송하고 수신 터미널로부터 응답 패킷을 수신하도록 구성되고; 제2 프레임 구조 조정 유닛(146)은 채택된 프레임 구조를 전송 터미널과 일치하는 프레임 구조 조정 정보에 따라 조정하고, 프레임 구조 변경이 수행되고 전송 터미널과 일치하는 기간이 도래할 때 조정된 프레임 구조에 따라 전송 터미널로부터 무선 패킷을 수신하고 응답 패킷을 전송 터미널에 전송하도록 구성된다.
더욱이, 조정 정보 발생 유닛(142)은, 데이터 패킷에서 프레임 구조 조정 정보를 반송하고 데이터 패킷을 수신 터미널 장치에 전송하며, 또는 프레임 구조 조정 정보에 따라 제어 패킷을 발생시키고 제어 패킷을 수신 터미널 장치에 전송하도록 구성된, 전송 모듈을 더 구비하여 구성되고;
조정 정보 수신 유닛(145)은 전송 모듈에 의해 데이터 패킷 또는 제어 패킷을 수단으로 하여 전송된 프레임 구조 조정 정보를 수신하도록 구성된다.
더욱이, 수신 터미널 장치(144)는;
전송 터미널로부터 재전송 패킷이 현재 프레임에 존재할 때, 수신된 무선 패킷에 따라 만들어진 통계에 따라 현재 프레임의 재전송 범위 내에서 분실된 데이터 패킷이 없음이 결정되면, 전송 터미널로부터 재전송 패킷을 수신하는 것을 거절하도록 구성된 제1 수신 제어 유닛; 및/또는
현재 프레임의 적어도 하나의 재전송 패킷이 수신된 후, 현재 프레임의 재전송 범위 내에서 분실된 데이터 패킷이 없음이 결정되면, 전송 터미널로부터 재전송 패킷을 계속해서 수신하는 것을 거절하도록 구성된 제2 수신 제어 유닛; 및/또는
현재 프레임에서 도래하는 재전송 패킷이 전송 터미널에 의해 채택된 알려진 재전송 패킷 시퀀스에 따라 요구된 재전송 패킷을 구비하여 구성되지 않음이 결정될 때, 전송 터미널로부터 재전송 패킷을 수신하는 것을 거절하도록 구성된 제3 수신 제어 유닛;을 더 구비하여 구성된다.
상기 설명은 단지 본 발명의 바람직한 실시예로서 본 발명을 제한하는 의도는 아니다. 본 발명의 의도 및 원리 내에서 이루어진 소정의 변경, 균등 대체, 개선 등이 본 발명의 범위 내에 모두 포함되게 된다.

Claims (13)

  1. 수신 터미널 상태 및/또는 채널 상태를 나타내는 통신 상태 표시 정보를 획득하는 단계와; 통신 상태가 변경되었음이 통신 상태 표시 정보로부터 알려질 때 프레임 구조 조정 정보를 발생시키고, 프레임 구조 조정 정보를 대응하는 수신 터미널에 전송하는 단계로서, 프레임 구조 조정 정보가 무선 패킷 조정 정보를 구비하여 구성되는, 단계; 및 채택된 프레임 구조를 프레임 구조 조정 정보에 따라 조정하고 조정된 프레임 구조에 따라 수신 터미널과 데이터 통신을 수행하는 단계를 갖추어 이루어지고;
    통신 상태 표시 정보를 획득하는 상기 단계가 수신 터미널의 통신 상태를 검출하는 것에 의해 연결된 수신 터미널의 수신 터미널 상태를 획득하는 것일 때,
    통신 상태가 변경되었음이 통신 상태 표시 정보로부터 알려질 때 프레임 구조 조정 정보를 발생시키는 상기 단계가: 이전의 통신 상태 표시 정보가 적어도 하나의 제1 수신 터미널이 연결되었음을 나타내고 현재 통신 상태 표시 정보가 제1 수신 터미널이 분리되었음을 나타낼 때, 발생된 무선 패킷 조정 정보가 프레임 구조로부터 제1 수신 터미널에 대응하는 응답 패킷을 삭제하는 것을 나타내고; 이전의 통신 상태 표시 정보가 적어도 하나의 제2 수신 터미널이 연결되지 않았음을 나타내고 현재 통신 상태 표시 정보가 제2 수신 터미널이 성공적으로 연결되었음을 나타낼 때, 발생된 무선 패킷 조정 정보가 제2 수신 터미널에 대응하는 응답 패킷을 프레임 구조에 부가하는 것을 나타내며;
    상기 통신 상태 표시 정보를 획득하는 단계가 수신 터미널로부터 수신된 응답 패킷에 따를 때, 수신 터미널이 대응하는 데이터 패킷을 성공적으로 수신하였는가의 여부를 나타내는 수신 터미널 상태를 획득하는 것이고,
    통신 상태가 변경되었음이 통신 상태 표시 정보로부터 알려질 때 프레임 구조 조정 정보를 발생시키는 상기 단계가: 각 프레임 기간에서, 대응하는 프레임의 재전송 기능의 유효 범위 내의 모든 데이터 패킷이 성공적으로 수신되었음이 통신 상태 표시 정보로부터 알려질 때, 발생된 무선 패킷 조정 정보가 프레임 구조가 재전송 패킷 없이 이루어짐을 나타내고; 또는 각 프레임 기간에서, 데이터 패킷이 대응하는 프레임의 재전송 기능의 유효 범위 내에서 분실됨이 통신 상태 표시 정보로부터 알려질 때, 재전송 전략에 따라 채택된 재전송 패킷 시퀀스를 결정하되, 발생된 무선 패킷 조정 정보가 프레임 구조에서 재전송 패킷에 대응하는 데이터 패킷의 위치를 나타내고;
    채택된 프레임 구조를 프레임 구조 조정 정보에 따라 조정하고 조정된 프레임 구조에 따라 수신 터미널과 데이터 통신을 수행하는 상기 단계가: 각 프레임 기간에서, 채택된 프레임 구조를 프레임 구조 조정 정보에 따라 조정하고, 조정된 프레임 구조에 따라 무선 패킷을 수신 터미널에 전송하고 수신 터미널로부터 응답 패킷을 수신하는 것을 갖추어 이루어지고;
    통신 상태 표시 정보를 획득하는 상기 단계가 채널 상태를 삭제하는 것에 의해 통신 시스템의 현재 채널 품질을 나타내는 채널 상태를 획득하는 것일 때,
    통신 상태가 변경되었음이 통신 상태 표시 정보로부터 알려질 때 프레임 구조 조정 정보를 발생시키는 상기 단계는: 프레임 구조 조정 정보가, 프레임 구조 변경이 대응하는 프레임 구조 조정 정보가 전송된 기간에 관하여 수행된 기간의 시간 위치를 나타내는, 상대 위치 조정 정보를 더 갖추어 이루어지고, 제1 통신 상태 표시 정보에 의해 나타내어진 채널 품질이 제2 통신 상태 표시 정보에 의해 나타내어진 채널 품질보다 더 높을 때, 제1 통신 상태 표시 정보에 따라 발생된 상대 위치 조정 정보에 의해 나타내어진 시간 위치의 값이 제2 통신 상태 표시 정보에 따라 발생된 상대 위치 조정 정보에 의해 나타내어진 시간 위치의 값보다 더 작고;
    채택된 프레임 구조를 프레임 구조 조정 정보에 따라 조정하고 조정된 프레임 구조에 따라 수신 터미널과 데이터 통신을 수행하는 상기 단계가:
    채택된 프레임 구조를 프레임 구조 조정 정보에 따라 조정하고, 프레임 구조 변경이 수행되는 기간이 도래할 때 조정된 프레임 구조에 따라 무선 패킷을 수신 터미널에 전송하고 수신 터미널로부터 응답 패킷을 수신하는 것을 갖추어 이루어지는 것을 특징으로 하는 무선 디지털 통신 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    발생된 무선 패킷 조정 정보가 프레임 구조로부터 제1 수신 터미널에 대응하는 응답 패킷을 삭제하는 것을 나타낼 때, 상기 방법이:
    무선 패킷 조정 정보가 삭제된 응답 패킷에 의해 점유된 무선 대역폭보다 더 크지 않은 무선 대역폭을 요구하는 재전송 패킷을 프레임 구조에서 부가적으로 제공하는 것 및/또는 프레임 구조에서 수신되어져야 하는 응답 패킷의 시간 위치를 조정하는 것을 더 나타내는 것과;
    채택된 프레임 구조가 프레임 구조 조정 정보에 따라 조정되기 전에 현재 이용된 프레임 구조의 응답 패킷에서 제1 수신 터미널에 대응하는 위치에서 응답 패킷을 수신하는 것을 금지하고; 채택된 프레임 구조를 프레임 구조 조정 정보에 따라 조정하는 동안 또는 후에 제1 수신 터미널에 할당된 대역폭 리소스를 해제하는 것을 더 갖추어 이루어지고;
    발생된 무선 패킷 조정 정보가 제2 수신 터미널에 대응하는 응답 패킷을 프레임 구조에 부가하는 것을 나타낼 때, 상기 방법이:
    무선 패킷 조정 정보가 부가된 응답 패킷에 의해 점유된 무선 대역폭보다 더 작지 않은 무선 대역폭을 요구하는 재전송 패킷을 프레임 구조로부터 삭제하는 것, 및/또는 프레임 구조에서 수신되어져야 하는 응답 패킷의 시간 위치를 조정하는 것을 더 나타내는 것을 더 갖추어 이루어지는 것을 특징으로 하는 무선 디지털 통신 방법.
  3. 전송 터미널로부터 프레임 구조 조정 정보를 수신하는 단계로서, 프레임 구조 조정 정보가 무선 패킷 조정 정보를 갖추어 이루어지고, 프레임 구조 조정 정보가 전송 터미널이 통신 상태가 변경되었음을 알 때 통신 상태 표시 정보에 따라 수신 터미널에 의해 발생되며, 통신 상태 표시 정보가 수신 터미널 상태 및/또는 채널 상태를 나타내는, 단계와;
    채택된 프레임 구조를 프레임 구조 조정 정보에 따라 조정하고 조정된 프레임 구조에 따라 전송 터미널과 데이터 통신을 수행하는 단계를 갖추어 이루어지고; 조정된 프레임 구조에 따라 전송 터미널과 데이터 통신을 수행하는 단계가: 각 프레임 기간에서, 채택된 프레임 구조를 전송 터미널과 일치하는 프레임 구조 조정 정보에 따라 조정하고, 조정된 프레임 구조에 따라 전송 터미널로부터 프레임 구조 조정 정보를 수신하고 응답 패킷을 전송 터미널에 전송하며;
    전송 터미널이 연결된 수신 터미널의 수신 터미널 상태에 따라 프레임 구조 조정 정보를 발생시킬 때, 이전의 통신 상태 표시 정보가 적어도 하나의 수신 터미널이 연결되었음을 나타내면, 현재 통신 상태 표시 정보가 제1 수신 터미널이 분리되었음을 나타내고, 발생된 무선 패킷 조정 정보가 프레임 구조로부터 제1 수신 터미널에 대응하는 응답 패킷을 삭제하는 것을 나타내고, 이어
    채택된 프레임 구조를 프레임 구조 조정 정보에 따라 조정하는 상기 단계가: 제1 수신 터미널의 모든 응답 패킷에 의해 점유된 무선 대역폭보다 더 크지 않은 무선 대역폭을 요구하는 재전송 패킷을 프레임 구조에서 부가적으로 제공하는 것, 및/또는 응답 패킷이 수신된 무선 패킷 조정 정보에 따라 전송되는 시간 위치를 프레임 구조에서 조정하는 것을 갖추어 이루어지고;
    전송 터미널이 연결된 수신 터미널의 수신 터미널 상태에 따라 프레임 구조 조정 정보를 발생시킬 때, 이전의 통신 상태 표시 정보가 적어도 하나의 제2 수신 터미널이 연결되지 않았음을 나타내면, 현재 통신 상태 표시 정보는 제2 수신 터미널이 성공적으로 연결되었음을 나타내고, 발생된 무선 패킷 조정 정보는 제2 수신 터미널에 대응하는 응답 패킷을 프레임 구조에 부가하는 것을 나타내고, 이어
    채택된 프레임 구조를 프레임 구조 조정 정보에 따라 조정하는 상기 단계가 제2 수신 터미널의 모든 응답 패킷에 의해 점유된 무선 대역폭보다 더 작지 않은 무선 대역폭을 요구하는 재전송 패킷을 프레임 구조로부터 삭제하는 것, 및/또는 응답 패킷이 수신된 무선 패킷 조정 정보에 따라 전송되는 시간 위치를 프레임 구조에서 조정하는 것을 갖추어 이루어지고;
    전송 터미널이 수신 터미널이 대응하는 데이터 패킷을 성공적으로 수신하였는가의 여부를 나타내는 수신 터미널 상태에 따라 프레임 구조 조정 정보를 발생시킬 때, 채택된 프레임 구조를 프레임 구조 조정 정보에 따라 조정하는 상기 단계는:
    통신 상태 표시 정보가 대응하는 프레임의 재전송 기능의 유효 범위 내에서 모든 데이터 패킷이 성공적으로 수신되었음을 나타내고, 수신된 무선 패킷 조정 정보에 따라 조정된 프레임 구조가 이 프레임 기간에서 재전송 패킷 없이 이루어지고; 또는
    통신 상태 표시 정보가 데이터 패킷이 대응하는 프레임의 재전송 기능의 유효 범위 내에서 분실되었음을 나타내고, 채택된 재전송 패킷 시퀀스가 각 프레임 기간에서 수신된 무선 패킷조정 정보로부터 알려지며, 재전송 패킷에 대응하는 데이터 패킷의 위치가 재전송 패킷 시퀀스에 따라 프레임 구조에서 조정되는 것을 갖추어 이루어지는 것을 특징으로 하는 무선 디지털 통신 방법.
  4. 제3항에 있어서,
    전송 터미널이 통신 시스템의 현재 채널 품질을 나타내는 획득된 채널 상태에 따라 프레임 구조 조정 정보를 발생시킬 때,
    프레임 구조 조정 정보가, 프레임 구조 변경이 대응하는 프레임 구조 조정 정보가 전송된 기간과 관련하여 수행되는 기간의 시간 위치를 나타내는, 상대 위치 조정 정보를 더 구비하여 구성되고;
    채택된 프레임 구조를 프레임 구조 조정 정보에 따라 조정하고 조정된 프레임 구조에 따라 전송 터미널과 데이터 통신을 수행하는 상기 단계가:
    채택된 프레임 구조를 전송 터미널과 일치하는 프레임 구조 조정 정보에 따라 조정하고, 프레임 구조 변경이 수행되고 전송 터미널과 일치되는 기간이 도래할 때 조정된 프레임 구조에 따라 전송 터미널로부터 무선 패킷을 수신하고 응답 패킷을 수신 터미널에 전송하는 것을 갖추어 이루어지는 것을 특징으로 하는 무선 디지털 통신 방법.
  5. 제3항에 있어서,
    전송 터미널로부터의 재전송 패킷이 현재 프레임에 존재할 때, 수신된 무선 패킷에 따라 만들어진 통계에 따라 현재 프레임의 재전송 범위 내에서 분실된 데이터 패킷이 없음이 결정되면, 이어 전송 터미널로부터 재전송 패킷을 수신하는 것을 거절하는 것; 또는
    현재 프레임의 적어도 하나의 재전송 패킷이 수신된 후, 현재 프레임의 재전송 범위 내에서 분실된 데이터 패킷이 없음이 결정되면, 이어 전송 터미널로부터 재전송 패킷을 계속해서 수신하는 것을 거절하는 것; 또는
    현재 프레임에서 도래하는 재전송 패킷이 전송 터미널에 의해 채택된 알려진 재전송 패킷 시퀀스에 따라 요구된 재전송 패킷을 갖추어 이루어지지 않을 때, 전송 터미널로부터 재전송 패킷을 수신하는 것을 거절하는 것;을 더 갖추어 이루어지는 것을 특징으로 하는 무선 디지털 통신 방법.
  6. 제3항에 있어서,
    전송 터미널로부터 수신된 각 프레임의 무선 패킷에 대해, 응답 패킷을 여러번 전송 터미널에 재전송하는 것을 더 갖추어 이루어지고, 다중 수신 터미널이 있을 때, 수신 터미널의 각각의 응답 패킷이 시간 위치에 따라 여러 번 전송 터미널에 재전송되고, 시간 위치에서 2개의 인접하는 응답 패킷이 다른 수신 터미널에 속하는 것을 특징으로 하는 무선 디지털 통신 방법.
  7. 전송 터미널 장치 및 수신 터미널 장치를 구비하여 구성되는 무선 디지털 통신 시스템으로:
    전송 터미널 장치가:
    수신 터미널 상태 및/또는 채널 상태를 나타내는 통신 상태 표시 정보를 획득하도록 구성된 통신 상태 획득 유닛과;
    통신 상태가 변경되었음을 통신 상태 표시 정보로부터 알 때 프레임 구조 조정 정보를 발생시키고, 프레임 구조 조정 정보를 대응하는 수신 터미널에 전송하도록 구성되되, 프레임 구조 조정 정보가 무선 패킷 조정 정보를 구비하여 구성되는, 조정 정보 발생 유닛; 및
      채택된 프레임 구조를 프레임 구조 조정 정보에 따라 조정하고 조정된 프레임 구조에 따라 수신 터미널과 데이터 통신을 수행하도록 구성된 제1 프레임 구조 조정 유닛;을 구비하여 구성되고;
    수신 터미널 장치가:
    전송 터미널로부터 조정 정보 발생 유닛에 의해 발생된 프레임 구조 조정 정보를 수신하도록 구성되되, 프레임 구조 조정 정보가 무선 패킷 조정 정보를 구비하여 구성되는, 조정 정보 수신 유닛과;
    채택된 프레임 구조를 프레임 구조 조정 정보에 따라 조정하고 조정된 프레임 구조에 따라 전송 터미널과 데이터 통신을 수행하도록 구성된 제2 프레임 구조 조정 유닛;을 구비하여 구성되는 것을 특징으로 하는 무선 디지털 통신 시스템.
  8. 제7항에 있어서,
    통신 상태 획득 유닛이 수신 터미널의 연결 상태를 삭제하는 것에 의해 연결된 수신 터미널의 수신 터미널 상태를 획득하도록 구성되고;
    조정 정보 발생 유닛이, 적어도 하나의 제1 수신 터미널이 연결되었음을 이전의 통신 상태 표시 정보가 나타내고 제1 수신 터미널이 분리됨을 현재 통신 상태 표시 정보가 나타낼 때, 발생된 무선 패킷 조정 정보가 프레임 구조로부터 제1 수신 터미널에 대응하는 응답 패킷을 삭제하는 것을 나타내고; 조정 정보 발생 유닛에 의해 발생된 무선 패킷 조정 정보가 삭제된 응답 패킷에 의해 점유된 무선 대역폭보다 더 크지 않은 무선 대역폭을 요구하는 재전송 패킷을 프레임 구조에서 부가적으로 제공하는 것 및/또는 프레임 구조에서 수신되어져야 하는 응답 패킷의 시간 위치를 조정하는 것을 더 나타냄을 위해 구성되고; 제2 프레임 구조 조정 유닛이 제1 수신 터미널의 모든 응답 패킷에 의해 점유된 무선 대역폭보다 더 크지 않은 무선 대역폭을 요구하는 재전송 패킷을 프레임 구조에서 부가적으로 제공하고, 및/또는 응답 패킷이 수신된 무선 패킷 조정 정보에 따라 전송되는 시간 위치를 프레임 구조에서 조정하도록 구성됨을 위해 구성되며; 또는
    조정 정보 발생 유닛이, 이전의 통신 상태 표시 정보가 적어도 하나의 제2 수신 터미널이 연결되어 있지 않음을 나타내고, 현재 통신 상태 표시 정보가 제2 수신 터미널이 성공적으로 연결되어짐을 나타낼 때, 발생된 무선 패킷 조정 정보가 제2 수신 터미널에 대응하는 응답 패킷을 프레임 구조에 부가하는 것을 나타내고; 조정 정보 발생 유닛에 의해 발생된 무선 패킷 조정 정보가 부가된 응답 패킷에 의해 점유된 무선 대역폭보다 더 작지 않은 무선 대역폭을 요구하는 재전송 패킷을 프레임 구조로부터 삭제하는 것 및/또는 수신되어져야 하는 응답 패킷의 시간 위치를 프레임 구조에서 조정하는 것을 더 나타냄을 위해 구성되고; 제2 프레임 구조 조정 유닛이 제2 수신 터미널의 모든 응답 패킷에 의해 점유된 무선 대역폭보다 더 작지 않은 무선 대역폭을 요구하는 재전송 패킷을 프레임 구조로부터 삭제하고, 및/또는 응답 패킷이 수신된 무선 패킷 조정 정보에 따라 전송되는 시간 위치를 프레임 구조에서 조정하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 무선 디지털 통신 시스템.
  9. 제8항에 있어서,
    발생된 무선 패킷 조정 정보가 제1 수신 터미널에 대응하는 응답 패킷을 프레임 구조로부터 삭제하는 것을 나타낼 때, 전송 터미널 장치가 전환 스테이지 제어 유닛과 대역폭 리소스 해제 유닛을 더 구비하여 구성되고,
    전환 스테이지 제어 유닛이 채택된 프레임 구조가 프레임 구조 조정 정보에 따라 조정되기 전에 현재 이용된 프레임 구조의 응답 패킷에서 제1 수신 터미널에 대응하는 위치에서 응답 패킷을 수신하는 것을 금지하도록 구성되며;
    대역폭 리소스 해제 유닛이 채택된 프레임 구조가 프레임 구조 조정 정보에 따라 조정되는 동안 또는 후에 제1 수신 터미널에 할당된 대역폭 리소스를 해제하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 무선 디지털 통신 시스템.
  10. 제7항에 있어서,
    통신 상태 획득 유닛이 수신 터미널이 수신 터미널로부터 수신된 응답 패킷에 따라 대응하는 데이터 패킷을 성공적으로 수신하였는가의 여부를 나타내는 수신 터미널 상태를 획득하도록 구성되고;
    조정 정보 발생 유닛이, 각 프레임 기간에서, 대응하는 프레임의 재전송 기능의 유효 범위 내에서 모든 데이터 패킷이 성공적으로 수신되었음을 통신 상태 표시 정보로부터 알 때, 발생된 무선 패킷 조정 정보가 프레임 구조가 재전송 패킷 없이 이루어짐을 나타냄을 위해 구성되며; 또는
    조정 정보 발생 유닛이, 각 프레임 기간에서, 데이터 패킷이 대응하는 프레임의 재전송 기능의 유효 범위 내에서 분실됨을 통신 상태 표시 정보로부터 알 때, 채택된 재전송 패킷 시퀀스를 재전송 전략에 따라 결정하도록 구성되되, 발생된 무선 패킷 조정 정보가 프레임 구조에서 재전송 패킷에 대응하는 데이터 패킷의 위치를 나타내고;
    제1 프레임 구조 조정 유닛이, 각 프레임 기간에서, 채택된 프레임 구조를 프레임 구조 조정 정보에 따라 조정하고, 조정된 프레임 구조에 따라 응답 패킷을 수신 터미널에 전송하고 응답 패킷을 수신 터미널로부터 수신하도록 구성되고;
    제2 프레임 구조 조정 유닛이, 각 프레임 기간에서, 채택된 프레임 구조를 전송 터미널과 일치하는 프레임 구조 조정 정보에 따라 조정하고, 조정된 프레임 구조에 따라 전송 터미널로부터 응답 패킷을 수신하고 응답 패킷을 전송 터미널에 전송하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 무선 디지털 통신 시스템.
  11. 제7항에 있어서,
    통신 상태 획득 유닛이 채널 상태를 검출하는 것에 의해 통신 시스템의 현재 채널 품질을 나타내는 채널 상태를 획득하도록 구성되고;
    프레임 구조 조정 정보가, 프레임 구조 변경이 대응하는 프레임 구조 조정 정보가 전송되는 기간에 관하여 수행되는 기간의 시간 위치를 나타내는, 상대 위치 조정 정보를 더 구비하여 구성되고,
    조정 정보 발생 유닛이 제1 통신 상태 표시 정보에 의해 나타내어진 채널 품질이 제2 통신 상태 표시 정보에 의해 나타내어진 채널 품질보다 더 높을 때, 제1 통신 상태 표시 정보에 따라 발생된 상대 위치 조정 정보에 의해 나타내어진 시간 위치의 값이 제2 통신 상태 표시 정보에 따라 발생된 상대 위치 조정 정보에 의해 나타내어진 시간 위치의 값보다 더 작음을 위해 구성되고;
    제1 프레임 구조 조정 유닛이 채택된 프레임 구조를 프레임 구조 조정 정보에 따라 조정하고, 프레임 구조 변경이 수행되는 기간이 도래할 때 조정된 프레임 구조에 따라 무선 패킷을 수신 터미널에 전송하고 수신 터미널로부터 응답 패킷을 수신하도록 구성되고;
    제2 프레임 구조 조정 유닛이 채택된 프레임 구조를 전송 터미널과 일치하는 프레임 구조 조정 정보에 따라 조정하고, 프레임 구조 변경이 수행되고 전송 터미널과 일치하는 기간이 도래할 때 조정된 프레임 구조에 따라 응답 패킷을 전송 터미널로부터 수신하고 응답 패킷을 전송 터미널로 전송하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 무선 디지털 통신 시스템.
  12. 제7항에 있어서,
    수신 터미널 장치가:
    전송 터미널의 현재 프레임이 재전송 패킷일 때, 수신된 무선 패킷에 따라 만들어진 통계에 따라 현재 프레임의 재전송 범위 내에서 분실된 데이터 패킷이 없음이 결정되면, 전송 터미널로부터 재전송 패킷을 수신하는 것을 거절하도록 구성된 제1 수신 제어 유닛; 및/또는
    현재 프레임의 적어도 하나의 재전송 패킷이 수신된 후, 현재 프레임의 재전송 범위 내에서 분실된 데이터 패킷이 없음이 결정되면, 전송 터미널로부터 재전송 패킷을 계속해서 수신하는 것을 거절하도록 구성된 제2 수신 제어 유닛; 및/또는
    현재 프레임에서 도래하는 재전송 패킷이 전송 터미널에 의해 채택된 알려진 재전송 패킷 시퀀스에 따라 요구된 재전송 패킷을 구비하여 구성되지 않음이 결정될 때, 전송 터미널로부터 재전송 패킷을 수신하는 것을 거절하도록 구성된 제3 수신 제어 유닛;을 더 구비하여 구성되는 것을 특징으로 하는 무선 디지털 통신 시스템.
  13. 제7항에 있어서,
    제2 프레임 구조 조정 유닛이, 전송 터미널로부터 수신된 각 프레임의 무선 패킷에 대해, 응답 패킷을 여러번 전송 터미널에 재전송하도록 더 구성되고, 다중 수신 터미널이 있을 때, 수신 터미널의 각각의 응답 패킷이 시간 위치에 따라 여러 번 전송 터미널에 재전송되고, 시간 위치에서 2개의 인접하는 응답 패킷이 다른 수신 터미널에 속하는 것을 특징으로 하는 무선 디지털 통신 시스템.
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