TWI383622B - 無線網路中在基地台交遞時用於減少回程段利用之方法及系統 - Google Patents

無線網路中在基地台交遞時用於減少回程段利用之方法及系統 Download PDF

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Description

無線網路中在基地台交遞時用於減少回程段利用之方法及系統
本揭示內容概言之係關於無線通信且更特定而言係關於無線通信系統中之基地台交遞。
本專利申請案主張2006年12月5曰申請之名為"無線網路中在基地台交遞時用於減少回程段利用之方法及系統(METHOD AND SYSTEM FOR REDUCING BACKHAUL UTILIZATION DURING BASE STATION HANDOFF IN WIRELESS NETWORKS)"的美國臨時申請案序號60/868,711的權利。此申請案的全文特意地以引用之方式併入本文中。
無線通信系統已變成一種大多數人藉以在全世界範圍內進行通信之流行器件。為滿足消費者之需求並提高可攜性及方便性,無線通信器件已變得更小且功能更強大。例如蜂窩式電話等移動器件的處理能力之增加已導致對無線網路傳輸系統之需求亦在增加。而此類系統卻通常不像通過其進行通訊之蜂窩式器件一樣易於更新。隨著移動器件能力之擴展,可能難以以一種便於充分利用新的及改進的無線器件能力之方式來維持舊的無線網路系統。
無線通信系統通常利用不同之方法來產生呈通道形式之傳輸資源。此等系統可係分碼多工(CDM)系統、分頻多工(FDM)系統、及分時多工(TDM)系統。一種常用之FDM變體形式係正交分頻多工(OFDM),其將整個系統頻帶寬有效地劃分成多個正交副載波。此等副載波亦可稱作音調、頻率組(bin)、及頻道。每一副載波皆可藉由資料來加以調 變。在基於分時之技術之情況下,每一副載波皆可包括循序時間截片或時槽之一部分。可為每一使用者提供一個或多個時槽/副載波組合以在一界定之叢發週期或訊框中發射及接收資訊。該等跳躍方案通常可係一符碼率跳躍方案或一區塊跳躍方案。
基於分碼之技術通常係於一範圍內在任一時刻可利用之若干頻率上傳輸資料。一般而言,將資料數位化並展布於可用頻帶寬上,其中多個使用者可遍佈於該通道上且可為各個使用者指配一唯一之序列碼。各使用者可在頻譜之同一寬頻組塊中傳輸,其中每一使用者之信號皆藉由其各自之唯一擴展碼而展布於整個頻帶寬上。該技術可達成共享,其中一個或多個使用者可同時傳輸及接收。此種共享可藉由擴展頻譜數位調變來達成,其中以一種偽隨機方式將一使用者之位元流編碼並展布於一極寬之通道上。接收機經設計以識別出相關聯之唯一序列碼並取消隨機化,以便以一種同調之方式收集一特定使用者之位元。
與用來達成一無線通信之技術無關地,在某些無線網路中,需要在一交遞事件期間在基地台之間傳送之資料量可因在必需交遞時緩衝於一基地台處之大量資料而巨大。一個重要原因係缺少存取閘道器與基地台之間的精確流控制。此一實質性資料傳送可顯著增大一基地台處之頻帶寬要求。專有解決方案代價高昂且幾乎不可轉讓。因此,此項技術中需要便於在一無線通信網路中進行有效基地台交遞之系統及方法。
下文呈現一簡化摘要,以達成對所揭示實施例之某些態樣之基本瞭解。此摘要並非係一對此等實施例之廣泛概述,且既不打算識別此等實施例之主要或關鍵元件亦不打算刻化此等實施例之範疇。其目的係以簡化形式呈現所述實施例之某些概念,作為隨後呈現之更詳細說明之前序。
於一態樣中,本說明揭示一種無線通信器件,其包括一處理器及一耦接至該至少一個處理器之記憶體,該處理器經組態以接收一組由一電腦實施應用程式所產生之網際網路協定(IP)資料封包,其中該電腦實施應用程式遠端執行以:為該所接收組IP資料封包指配一資料封包佇列;至少部分地根據一自適應通信廣義指示符來標記或丟棄該所接收組IP資料封包中的一子組該等IP資料封包;輸送一互補組與該應用程式相關聯且現存於該資料封包應用程式佇列中之IP資料封包。
於另一態樣中,闡述一種用於一無線通信環境下之方法,該方法包括:接收一與一電腦實施應用程式相關聯之網際網路協定(IP)資料封包;緩衝該IP資料封包;至少部分地根據一自適應響應函數來標記或丟棄該IP資料封包,其中該響應函數依賴於一組通信廣義指示符;並輸送一經標記之IP資料封包。
於另一態樣中,本說明書闡述一種包括一電腦可讀媒體之電腦程式產品,該電腦可讀媒體包括:用於促使至少一個電腦接收一與一電腦實施應用程式相關聯之網際網路協定(IP)資料封包之碼、用於促使至少一個電腦緩衝該IP資料封包之碼、用於促使至少一個電腦至少部分地根據一自 適應響應函數來標記或丟棄該IP資料封包之嗎及用於促使至少一個電腦輸送一經標記之IP資料封包之碼。
於再一態樣中,揭示一種運作於一無線系統中之裝置,該裝置包括:用於接收一組與一遠端執行之電腦實施應用程式相關聯之網際網路協定(IP)資料封包之構件;用於為該所接收組IP資料封包指配一資料封包佇列之構件;用於至少部分地根據一自適應通信廣義指示符及其一關聯臨限值來標記或丟棄該所接收組IP資料封包中的一子組該等IP資料封包之構件;用於接收該自適應通信廣義指示符及其該關聯臨限值之構件;及用於輸送一互補組與該應用程式相關聯且現存於該資料封包應用程式佇列中之IP資料封包之構件。
於另一態樣中,本說明書闡述一種無線通信器件,其包括一處理器一耦接至該處理器之記憶體,該處理器經組態以接收一由一電腦實施應用程式所產生之網際網路協定(IP)資料封包,其中該電腦實施應用程式遠端執行以:至少部分地根據一響應函數來標記該接收之IP資料封包;輸送該接收之IP資料封包;並輸送一標記指示符。
於再一態樣中,揭示一種用於一無線通信系統中之方法,該方法包括:接收一由一電腦實施應用程式所產生之網際網路協定(IP)資料封包,其中該電腦實施應用程式遠端執行以:至少部分地根據一依賴於一通信廣義指示符之響應函數來標記或丟棄該接收之IP資料封包;並輸送一標記指示符。
於另一態樣中,本文闡述一種運作於一無線環境下之裝 置,該裝置包括:用於接收一由一電腦實施應用程式所產生之網際網路協定(IP)資料封包之構件;用於緩衝該接收之IP資料封包之構件;用於根據一確定性或隨機響應函數來標記或丟棄該接收之IP資料封包之構件;及用於輸送一經標記之IP資料封包之構件。
於再一態樣中,本說明揭示一種包括一電腦可讀媒體之電腦程式產品,該電腦可讀媒體包括:用於促使至少一個電腦接收一由一第一電腦實施應用程式所產生之網際網路協定(IP)資料封包之碼;用於促使至少一個電腦產生一組與一第二電腦實施應用程式相關聯之IP資料封包之碼;用於促使至少一個電腦至少部分地根據一依賴於一通信廣義指示符之響應函數來標記或丟棄該接收之IP資料封包或該等產生之IP資料封包中至少一者之碼;用於促使至少一個電腦輸送一標記指示符之碼;及用於促使至少一個電腦輸送該組產生之IP資料封包中該等IP資料封包中至少一者之碼。
為達成上述及相關目的,一個或多個實施例包括若干將在下文全面說明並在申請專利範圍中特別指出之特徵。下文說明及附圖詳細闡述了某些例示性態樣且僅表示該等實施例之原理之各種使用方式中之幾種。結合附圖閱讀下文詳細說明,其他優點及新穎特徵將變得一目了然,且所揭示實施例意欲包含所有此等態樣及其等價態樣。
現在參照該等圖式來說明各個實施例,在所有圖式中使用相同之參考編號來指代相同之元件。在下文說明中,為便於解釋,闡述了大量具體細節,以達成對一個或多個實 施例的透徹瞭解。然而,顯而易見,可在沒有此等具體細節之情況下實踐此(等)實施例。在其他情形下,以方塊圖之形式顯示眾所周知之結構和器件,以便於闡述一個或多個實施例。
如本申請案中所使用,術語"系統"、"組件"、"模組"、"應用程式"及類似術語旨在指一與電腦相關之實體,其既可係硬體、韌體、硬體與軟體之組合、軟體、亦可係執行中之軟體。舉例而言,組件可係(但不限於)一於處理器上運行之過程、處理器、對象程式、可執行程式、執行線程、程式、及/或電腦。舉例而言,一運行於一計算器件上之應用程式及該計算器件兩者皆可係一組件。一個或多個組件可駐存在一過程及/或執行線程內,而一組件可定域在一個電腦上及/或分佈在兩個或更多個電腦之間。此外,此等組件可自各種其上儲存有各種資料結構之電腦可讀媒體上執行。該等組件可藉由本地及/或遠端過程來進行通信,例如根據一具有一個或多個資料封包之信號來進行通信(例如,來自一個與一本地系統、分佈式系統中之另一組件交互作用、及/或藉由信號跨越一網路(例如網際網路)與其他系統交互作用之組件的資料)。
此外,術語"或"旨在意謂一包容性"或"而非一排它性"或"。亦即,除非另有說明,或根據上下文很清楚,"X採用A或B"旨在意謂該等自然包容排列中之任何一者。亦即,若X採用A;X採用B;或X採用A及B兩者,則"X採用A或B"適用於上述情形中之任一情形下。另外,本申請案及隨附 申請專利範圍中所使用之冠詞"一(a)"及"一(an)"通常應視為意謂"一個或多個"除非另有說明或根據上下文很清楚係指向單數形式。
本文結合一無線終端機來闡述各實施例。一無線終端機可係指一為使用者提供語音及/或資料連接性之器件。一無線終端機可連接至一諸如膝上型電腦或桌上型電腦之計算器件,或其可係一自包含器件,例如,一個人數位助理(PDA)。一無線終端機亦可稱作一系統、一用戶單元、一用戶台、一行動台、一行動終端機、一行動器件、一遠端台、一存取點、一遠端終端機、一存取終端機、一使用者終端機、一使用者代理、一使用者器件、一客戶端設備、或使用者設備。無線終端機可係一用戶台、無線器件、蜂巢式電話、PCS電話、無繩電話、一對話起始協定(SIP)電話、一無線局部迴路(WLL)台、一個人數位助理(PDA)、一具有無線連接能力之手持式器件、或者其他連接至一無線數據機之處理器件。
一基地台可係指一存取網路中之一器件,其可在空中介面上經由一個或多個扇區與無線終端機並經由回程網路通信與其他基地台進行通信。該基地台可在該無線終端機與該存取網路之剩餘部分之間藉由將接收之空中介面訊框轉換為IP封包而充當一路由器,該存取網路可包括一IP網路。該基地台亦協調空中介面之屬性管理。此外,本文結合一基地台來闡述各實施例。基地台可用於與行動器件進行通信且亦可稱作一存取點、節點B、演化節點B(e節點 B)、演化基地台(eBS)、存取網路(AN)或某種其他術語。
現在參考該等圖示,圖1係一根據各態樣之無線多重存取通信系統100之圖解。在一實例中,無線多重存取通信系統100包括多個基地台110及多個終端機120。另外,一個或多個基地台110可與一個或多個終端機120通信。作為非限制性實例,一基地台110可係一存取點、一節點B及/或另一適合之網路實體。每一基地台110皆為一特定地理區域102a-c提供通信覆蓋。如本文中及通常此項技術中所使用,術語"小區"可指一基地台110及/或其覆蓋區域102a-c,此視其中使用該術語之上下文而定。
為提高系統容量,可將對應於一基地台110之覆蓋區域102a、120b或102c分劃成多個更小的區域(例如,區域104a、104b及104c)。該等更小之區域104a、104b及104c之每一者可由各自之基地收發子系統(BTS,未顯示)來伺服。如本文中及通常此項技術中所使用,術語"扇區"可指一BTS及/或其覆蓋區域,此視其中使用該術語之上下文而定。於一實例中,一小區102a、102b、102c中之扇區104a、104b、104c可由基地台110處之天線群組(未顯示)來形成,其中每一天線群組負責與小區102a、102b或102c之一部分中之終端機120的通信。舉例而言,一基地台110伺服小區102a可具有一對應於扇區104a之第一天線群組、一對應於扇區104b之第二天線群組及一對應於扇區104c之第三天線群組。然而,應瞭解,本文揭示之各種態樣可在一具有扇區化及/或未扇化小區之系統中使用。進一步,應 瞭解,本文意欲將具有任何數量之扇區化及/或未扇區化小區之所有適合無線通信網路皆歸屬於隨附申請專利範圍之範疇內。為簡單起見,本文所用術語"基地台"既可指一伺服一扇區的台,亦可指一伺服一小區的台。儘管下文說明概言之係關於一種其中為簡單起見每一終端機皆與一個伺服存取點通信之系統,但應瞭解,終端機亦可與任意數量之伺服存取點通信。
根據一態樣,終端機120可分佈在整個系統100中。每一終端機120可係靜止或行動。作為非限制性實例,一終端機120可係一存取終端機(AT)、一行動台、使用者設備、一用戶台及/或另一適合之網路實體。進一步,一終端機120可在任一既定時刻與任意數量之基地台110通信或不與任何基地台110通信。
於另一實例中,系統100可藉由使用一可耦接至一個或多個基地台110之系統控制器130來利用一集中式架構且可提供針對基地台110之協調及控制。根據替代性態樣,系統控制器130可係一單個網路實體或一網路實體之集合。另外,系統100可利用一分佈式架構以使基地台110能夠根據需要彼此通信。回程網路通信135可便於使用此一分佈式構架來在進行基地台之間的點對點通信。於一實例中,系統控制器130可另外包含一個或多個通至多個網路之連接。該等網路可包括網際網路、其他基於封包之網路、及/或電路交換語音網路,其可將資訊提供至與系統100中之一個或多個基地台110通信之終端機120,或提供來自與系 統100中之一個或多個基地台110通信之終端機120之資訊。於另一實例中,系統控制器130可包括一排程器(未顯示)或與其耦接,該排程器可排程往來於終端機120之傳輸。另一選擇係,該排程器可駐存在每一個別小區102、每一扇區104或其一組合中。
於另一實例中,系統100可利用一個或多個多重存取方案,例如,CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、單載波FDMA(SC-FDMA)及/或其他適合之多重存取方案。TDMA利用分時多工(TDM),其中以不同時間間隔發射來正交化不同終端機120之傳輸。FDMA利用分頻多工(FDM),其中藉由以不同頻率副載波發射來正交化不同終端機120之傳輸。於一實例中,TDMA及FDMA系統亦可使用分碼多工(CDM),其中可使用不同正交碼(例如,Walsh碼)來正交化多個終端機之傳輸,即使其以相同時間間隔或頻率副載波來發送。OFDMA利用正交分頻多工(OFDM),且SC-FDMA利用單載波分頻多工(SC-FDM)。OFDM及SC-FDM可將系統頻帶寬分劃成多個正交副載波(例如,音調、頻率組、...),其中每一者皆可藉由資料來加以調變。通常,藉由OFDM在頻域中及藉由SC-FDM在時域中來發送調變符號。另外及/或另一選擇係,可將系統頻帶寬劃分成一個或多個頻率載波,其中每一者皆可包含一個或多個副載波。系統100亦可利用一多重存取方案之組合,例如,OFDMA與CDMA。儘管本文所提供之功率控制技術通常係針對一OFDMA系統闡述,但應瞭解,本文所述技術同樣 可適用於任何無線通信系統。
在另一實例中,系統100中之基地台110及終端機120可使用一個或多個資料通道來傳送資料並可使用一個或多個控制通道來傳訊。可為現用終端機120指配由系統100所利用之資料通道以使每一資料通道在任一既定時刻僅由一個終端機使用。另一選擇係,可為多個可疊加或正交排程於一資料通道上之終端機120指配資料通道。為了節約系統資源,亦可使用(例如)分碼多工來在多個終端機120之間共享由系統100所利用之控制通道。於一實例中,僅以頻率及時間來加以正交多工之資料通道(例如,未使用CDM來加以多工之資料通道)可因通道條件及接收機瑕疵而不如對應之控制通道對正交性損失敏感。
圖2A圖示說明一實例性系統200之方塊圖,實例性系統200便於在分佈式資料封包交換無線網路中之基地台與存取終端機之間的通信期間進行佇列管理。一網路節點210經由一封包產生組件214產生資料封包,封包產生組件214通常輸送由一應用程式所產生之資訊並採用一網際網路協定(例如,IPv4、IPv6或IP行動性)。一網路節點210可係網際網路中或大致任何IP資料交換分佈式網路中之一節點。IP資料封包229可通常經由一存取閘道器(未顯示)藉由(低頻帶寬)回程通信(例如,鏈路135)輸送至一基地台230,基地台230(i)管理一與建立該等IP資料封包之應用程式相關聯之佇列,(ii)根據該主動式佇列管理來路由IP資料封包,及(iii)排程該(等)IP資料封包並藉由一無線正向鏈路 245將其傳輸至一存取終端機250。由於該主動式佇列管理,基地台230將修改一輸送之IP資料封包之標頭中之一個或多個位元。當該(等)IP資料封包229接收於存取終端機250中時,作為一應用程式(未顯示)之一部分,存取終端機250可以一與一個或數個響應IP資料封包相關聯之標記指示符248來重複該封包標記。標記指示符248可輸送至網路節點210以根據可能之佇列擁塞-例如,IP資料封包於一緩衝器(參見下文)中之累積-來調整一資料封包產生速率。另一選擇係,或另外,作為佇列擁塞之標誌,可丟棄而不是標記IP封包;丟棄之封包亦可導致一降低封包產生速率之應用程式。由於降低該IP封包產生速率,基地台230中之隊列封包之數量可隨回程通信隨後於基地台交遞期間之減少而減少。
於一態樣中,當一標記之IP資料封包之數量或一標記類型改變時,一應用程式(未顯示)亦可經由封包產生組件214藉由降低資料傳輸速率來作出響應。因此,基地台230處之資料封包積壓可減少,此又會降低交遞期間基地台230處之回程段利用率。主動式佇列管理之一潛在優點在於簡化網路中基地台與其他元件之間的介接(例如,當精確流控制可能未必維持該基地台中之一小緩衝器時),同時仍使該回程段利用率保持低。另外,當一由一第一基地台伺服且接收與一應用程式相關聯之IP資料封包的行動終端機交遞至一伺服第二基地台時,現存於第一伺服基地台(例如,230)中之一封包佇列中之資料藉由回程通信有效地傳 輸至第二基地台。
由佇列管理組件234提供之主動式佇列管理可至少部分地基於一與一專用應用程式相關聯之資料封包佇列之大小。另外,或另一選擇係,佇列管理組件234可採用藉由反向鏈路265輸送之存取終端機(例如,存取終端機250)之通道條件(CQI)以主動管理一佇列;例如,當CQI劣化至一臨限值以下時,此可在該佇列變大以使該等應用程式能夠降低該等傳輸速率前由基地台230確定。該CQI可基於下列通道條件量度中至少一者:一信幹比、一信雜比、一信幹雜比、或類似比。
如上文所提及,IP資料封包229係經由一應用程式產生,此應用程式可指在基地台遠端定位之網路功能(例如,類似於傳輸控制協定(TCP)之盡力而為傳送),該網路功能提供並接收IP封包以與一個或多個終端機通信。本申請案可具有各種時延態樣及QoS;例如,一應用程式可係一在線遊戲應用程式(為確保令人滿意的QoS所需之低時延;商業相關之應用程式,此乃因服務提供者/運營商可以高級服務供給來吸引使用者,以增加收益)、一網際網路語音協定(VOIP)應用程式(可感知時延可為使用者所容忍;然而,與不佳交遞相關聯之抖動可對QoS產生不利影響;應瞭解,本申請案之系統及方法藉由提供本文中所述之有效交遞資料傳送來減輕抖動)、一串流視訊應用程式(主動式佇列管理可能對確保交遞經由低資料傳送來有效地進行係必不可少的)、一運作一與一存取終端機250相關 聯之系統應用程式的電腦(該電腦可經由一IP核心網路路由至網路節點210)、一針對使用者特定目的產生經由盡力而為訊務輸送之資料的定製應用程式、及諸如此類。於一態樣中,一應用程式駐存於網路節點210中,且一處理器222可至少部分地執行該應用程式。應瞭解,處理器222亦可執行代表網路節點210之其他運作態樣。
應瞭解,緩衝器中之佇列擁塞度或IP資料封包累積度例如可受CQI 265影響,不僅直接經由確定用以標記或丟棄IP資料封包之方式之演算法(參見下文)中的顯式包含而且間接經由藉以排程並傳送IP資料封包之速率。在基地台230中,排程器238可利用一接收之通道狀態資訊或CQI 265結合排程演算法(例如,循環、公平隊列、最大通量、成比例的公平性等)來動態排程(i)類似於頻帶寬及頻率複用之通信資源(以減輕其他扇區干擾);(ii)存取終端機250之一運作模式,一可包括呈單使用者單輸入多輸出(SIMO)、單使用者多輸入多輸出(SU-MIMO)或多使用者MIMO(MU-MIMO)中之一者之形式之傳輸的運作模式;及(iii)一用來傳輸資料(例如,IP資料封包)之碼速率及符號星座圖大小。因此,當大頻帶寬及頻率複用接近於一,且將以大容量MU-MIMO模式之運作分配給存取終端機250時,一與一應用程式相關聯之佇列可更容易被解除擁塞(例如,被消耗),從而確定標記或丟棄資料封包之體積。
於一態樣中,存取終端機250處之報告CQI 265可至少部分地根據一所接收之由基地台230傳輸之已知導頻符號序 列來確定。可採用各種序列:例如,一等幅零自相關(CAZAC)序列、一偽隨機碼、或一偽隨機序列、或一Gold序列、一Walsh-Hadamard序列、一指數序列、一Golomb序列、一Rice序列、一M序列、或一廣義啁啾狀(GCL)序列(例如,Zadoff-Chu序列)。一CQI產生組件224接收根據一特定多重存取運作模式(例如,CDMA、FDMA或TDMA)輸送之導頻信號並根據該接收之導頻來計算一通道條件量度。在確定一CQI值後,存取終端機250傳輸一報告CQI 265之CQI通道。
圖2B圖示說明一替代或補充實例性實施例270之方塊圖,實例性實施例270便於在一分佈式資料封包交換無線網路中之一基地台230與一存取終端機250之間的通信期間進行佇列管理。於實例性實施例270中,具有與實例性系統200中相同之編號的組件具有或提供大致相同於結合系統200中之組件所述之功能性。於實例性系統270中,IP封包管理係經由一佇列管理組件234實施於存取終端機250中。於一態樣中,實施例270中之基地台230將IP封包229中繼至存取終端機250,並在終端機250處以大致相同於上文結合實例性系統200所述之方式維持並管理一佇列。
圖2C圖示說明另一替代或補充實例性實施例280之方塊圖,實例性實施例280便於當資料封包產生於一IP節點中或存取終端機250中時在一基地台230與一存取終端機250之間的通信期間進行佇列管理。於一態樣中,存取終端機自一IP節點282接收IP資料封包290。例如,IP節點282可係 一膝上型電腦;然而,應瞭解,IP節點282可係大致任何IP資料封包節點。該(等)IP資料封包290係由一可在存取終端機250遠端之應用程式組件285產生。該存取終端機250包括一如上文所述運作之佇列管理組件234,且可輸送可由經由佇列管理組件234達成之主動式管理而產生之IP資料封包295,或另一選擇係,可包括大致所有自IP節點282接收之IP資料封包290。應瞭解,產生該(等)IP資料封包290之應用程式組件285亦可駐存於存取終端機250中且可經由處理器258在本機執行一應用程式。應瞭解,在實例性實施例280中,主動式佇列管理達成於一存取終端機中且該等資料封包輸送於一反向鏈路(RL)中。
圖3A、3B及3C係示意圖300、350及385,其分別圖示說明:一組可由上文所述實例性系統200或實例性實施例270中之一佇列應用程式管理組件管理之實例性應用程式佇列;根據一預定自適應響應函數(例如,一確定性函數,或另一選擇係,一標記/丟棄概率函數)之封包丟棄;及該等自適應響應函數之實例。圖300呈現四個實例性佇列;然而,應瞭解,附加佇列亦可由佇列管理組件234管理。於一態樣中,被管理之佇列數量可依賴於佇列管理組件234可使用之記憶體大小及處理器242可支援以至少部分地執行與佇列管理有關之作業(例如,IP資料封包過濾及緩衝)的過程及線程數量。呈現於圖300中之實例性佇列係一盡力而為傳送佇列310A、一串流視訊佇列310B、一視訊電話佇列310C及一VOIP佇列310D。注意,佇列310A及 310B可得到主動管理(其由陰影區塊顯示),而佇列310C及310D不可能得到主動管理。通常,視訊電話及VOIP應用程式可具有精確時延要求且可能需要實質小的緩衝器。一般而言,即時應用程式及關聯之IP資料封包佇列可或多或少地對基地台交遞期間回程通信(例如,鏈路135)之利用率產生影響。因此,實質上或多或少的主動式佇列管理可能係必不可少的。
於一態樣中,每一與一個或多個應用程式(App)相關聯之佇列(例如,310A或310B)皆可維持其自身的平均大小,例如,一指數平均大小-其可由一通常包含於一記憶體中之緩衝器360表示-且可具有一關聯之自適應響應函數(F ),其指定是否標記/丟棄與該佇列(例如,310A或310B)相關聯之IP資料封包(例如,IP資料封包229)。於一態樣中,一無線鏈路(例如,正向鏈路245及/或反向鏈路269)之時間相關特性連同動態通信資源排程(經由例如排程器238)一起賦予響應函數F其自適應性質。響應函數F 可係確定性的,其中至少部分地根據一廣義指示符(參見下文;圖3C)是否高於或低於一個或多個動態(例如,自適應)臨限值來標記/丟棄該等IP資料封包。
另一選擇係,或另外,封包之標記/丟棄可係隨機的,其中F 可係一標記/丟棄概率函數,其可(例如)依賴於佇列大小Σ(App)且還依賴於其他廣義指示符(參見下文)。在一廣義指示符係一佇列大小之情況下,應瞭解,多個佇列大小臨限值{Σ(th) (App)}(未顯示)可(例如)由一服務提供者確 定,且可用來界定P(Σ(App))並因此達成封包標記/丟棄370。如圖3B中所示,若該佇列中之一傳入IP資料封包(例如380A、380B、380C、380D或380E中至少一者)係標頭壓縮的或其係不具有顯式擁塞通知(ECN)能力的,則佇列管理組件234根據例如一標記/丟棄概率函數P(Σ(App))從統計學上來講丟棄此IP資料封包。當該傳入IP資料封包係具有ECN能力的,則封包標記可藉由根據概率分佈P(Σ(App))在該IP資料封包之標頭中設定一個或多個位元(例如,一擁塞經歷位元)來進行;後一種標記由虛線指示於封包380C至380E中。
圖3C圖示說明兩個時刻τJ 及τU 中之響應函數F 及實例性的兩組影響一基地台(例如,BS 230)與一存取終端機(例如,AT 250)之間通信的因數-{CQIA ,BWA }387A及{CQIB ,BWB }387B-之示意圖385。兩種類型之響應函數F呈現於時刻τJ 及τJ+1 處:一隨機F 389A及一確定性F 391A。在該隨機情況下,實例性響應函數389A取決於三個參數,亦即,一臨限值TH1 393A、一臨限值TH2 395及一處於臨限值TH2 395A下之概率P2 。在確定性情況391A下,該響應函數可採用兩個值:0及1,其中1對應於標記/丟棄一封包,且0對應於將一其上面無標記之封包併入至一佇列中。在時刻U 處,組通信因數387B已改變且因此該響應函數可相應地改變(例如,修改)。隨機函數389B取決於完全不同之臨限值TH' 1 393B及TH' 2 395B以及一概率P' 2 ,而確定性響應函數391B取決於一介於臨限值TH' 1 393B與TH' 2 395B之間 的分數值(例如,1/3)。於一態樣中,此一分數值可指示確定性地標記或丟棄之該小部分IP資料封包。應瞭解,大致任何分數值皆可用於一確定性響應函數中。此等臨限值(在一基地台與一存取終端機之間的一通信期間的大致任何時刻)可對應於一廣義指示符(G)之預定值,其可包括:(1)一佇列(例如,310A或310B)之一平均大小;(2)一佇列延遲;(3)一應用程式類型(例如,一32位元應用程式、或一64位元應用程式、一大量使用記憶體的應用程式或一大量使用處理器的應用程式、等等);(4)一頻率複用參數;(5)一通道品質指示符;(6)一通信副載波數;(7)一運作頻帶寬;(8)一頻帶寬延遲乘積;(9)一由一與一存取終端機(例如,AT 250)通信之基地台(例如,BS 230)伺服之小區/扇區之負載位準;(10)一佇列大小之運行歷史,或諸如此類。於另一態樣中,與一隨機響應函數相關聯之臨限值可主要依賴於IP資料佇列大小及/或封包隊列延遲,而該斜坡(例如,處於該等臨限值下之標記/丟棄概率)可依賴於包括通道品質指示符、運作頻帶寬、頻率複用因數及諸如此類的因數。
應瞭解,一組通信因數(例如,組387A及組387B)通常包括可能之廣義指示符G 中之一者或多者。而且,圖385採用兩個臨限值係出於例示性目的而不是作為限制;注意,可採用廣義指示符G之多個臨限值來確定一響應函數。與一廣義指示符相關聯之值GMAX 397可對應於一可由該指示符採取之最大值;例如,若該廣義指示符係一通信頻帶寬, 則GMAX 對應於一基地台可用來與一存取終端機通信之最大運作頻帶寬、或該存取終端機可用來進行無線通信之最大BW。應瞭解,儘管某些廣義指示符之GMAX 可係一硬上界(例如,該無線通信網路之構架,一行動終端機之構架,一e節點B之架構),但其他最大值亦可係軟的且例如由一服務提供者確定。
圖4係一實例性基地台之方塊圖400,該實例性基地台包括一至少部分地根據一智慧組件來管理傳入IP資料封包之實例性佇列管理組件。基地台230包括上述大致相同之功能組件/元件。一排程器248耦接至處理器242,處理器242又耦接至一記憶體246。一佇列管理組件410耦接至排程器248、處理器242及記憶體246,且該佇列管理組件410之功能性與佇列管理組件234之功能性大致相同。包括於佇列管理組件410中之實例性組件及功能元件提供並擴展該功能性;然而,應瞭解,亦可採用替代組件及功能元件來達成下文所述之組件410之功能性。
佇列管理組件410經由一智慧組件420來管理接收於基地台230處之IP資料封包229,該智慧組件依賴於儲存於演算法儲存器420(其在一態樣中可包含於一記憶體中)中之演算法。例如,該等演算法可包括一隨機早期偵測(RED)演算法或一顯式擁塞通知(ECN)演算法中至少一者。注意,智慧組件可優化一組參數(例如,標記/丟棄概率函數、一最大佇列大小臨限值、及指數平均常數、或一在一佇列處於最大臨限大小下時標記/丟棄之最大可能性),該組參數加 入該RED演算法以遵守以下目標:(i)TCP訊務佇列(例如,盡力而為傳送佇列310A)旨在在大致所有時間一直為非空的,甚至在該TCP應用程式對一早期擁塞信號(例如,標記指示符248)作出反應後。此目標可防止無線電效率之損失及多使用者分集之損失-在基地台230及存取終端機250之多使用者多輸入多輸出(MU-MIMO)運作模式下尤為重要。(ii)使緩衝資料最小化以便每當出現BS-BS交遞時亦總是使回程段利用率最小化。顯而易見,目標(i)及(ii)個別地傾向於一相位參數空間中之完全不同的最大值。此外,該等演算法可供用於引入響應函數(例如,標記/丟棄概率函數),該等響應函數依賴於一與一輸送IP資料封包229之應用程式相關聯之佇列(例如,串流視訊310B)之一大小。另外,當至少部分地執行於處理器242中時,駐存於演算法儲存器430中之演算法可達成根據一緩衝器(例如,緩衝器360)大小之臨限值來標記或丟棄IP資料封包229。此外,當至少部分地執行於處理器242中時,演算法儲存器430中之演算法亦達成與智慧組件420(參見下文)相關聯之功能性。特定而言,智慧組件420可至少部分根據CQI智慧440(通常包含於一記憶體中)或根據使用者/終端機智慧440(通常包含於一記憶體中)來標記或丟棄IP資料封包229注意,智慧組件420可依賴於大致任何結合大致任何廣義指示符(例如上文結合對圖3C之說明所述之實例性廣義指示符(1)-(10))所收集之智慧。
於一態樣中,CQI智慧430可包括對CQI之季節性記錄。 於一態樣中,該等記錄可包括在最後秒內所確定之經過濾的CQI值。於另一態樣中,該等季節性記錄可跨越以下實例性時間間隔中至少一者:一夏季或一冬季、一特定月、一例如高峰時間之特定時刻(其可能對於一其中小區間干擾可在交通阻塞期間急劇增大之運作於一公路附近之基地台很重要)。此等CQI記錄可與運作於一由基地台230覆蓋之服務小區/扇區中之終端機相關聯;且此資料可併入至演算法儲存器430中之演算法中並用於IP資料封包229標記或丟棄。特定而言,確定標記或丟棄一封包之可能性的響應函數F (一確定性函數或一標記/丟棄概率函數(P ))可直接依賴於CQI(即時量測或儲存於CQI智慧440中),或依賴於大致任何廣義指示符G
應瞭解,由於一旦交遞,一基地台(例如,基地台230)或一扇區(例如,扇區104a)即刻利用IP行動性來在基地台或扇區之間路由使用者資料封包,從而使一基地台230或扇區104a能夠偵測並確定正被路由至一存取終端機(例如,存取終端機250)之IP資料封包229之目的地(例如,使用者)。另外,於一態樣中,IP資料封包如上文所述關聯至一專用應用程式。因此,智慧組件410可確定應保持一組IP資料封包,儘管考慮到一向其傳輸該資料的使用者或終端機之具體特性緩衝器大小過大。舉例而言,一採用一串流視訊應用程式之高級使用者可連續接收資料封包而不考慮一關聯至該應用程式之緩衝器之大小。在此一方案中,不屬於高級使用者之使用者可經歷該資料流之一減 小,以便在該基地台中維持一確保有效交遞之總緩衝器大小。於另一實例中,一接收由一專用應用程式(例如一資料庫伺服器)輸送之重要資訊/資料(例如,戰場上一受傷士兵的醫療記錄)之存取終端機可保持資料流而考慮關聯緩衝器大小;如同在先前實例中一樣,智慧組件推斷輸送不太重要資訊之應用程式可經歷一大於通常數量之IP資料封包以為有效基地台交遞保持一充足之緩衝器大小。應瞭解,關聯至與一專用應用程式或使用者相關聯之標記/丟棄資料封包之推斷係以一自動方式實施。
如上文所採用,術語"智慧的"或"智慧"係指根據關於該系統之現有資訊來推理或得出關於(例如推斷)一系統之當前或未來狀態之結論的能力。可採用人工智慧來識別一特定上下文或動作,或在沒有人為干預之情況下產生一系統之特定狀態之一概率分佈。人工智慧依賴於將先進的數學演算法-例如,決策樹、神經網路、回歸分析、聚類分析、遺傳演算法及強化訓練-應用於一組關於該系統之可用資料(資訊)。該等演算法可保持於一演算法儲存器(例如演算法儲存器430)中,此乃因可用系統資訊可維持於一駐存於該系統中之記憶體(例如記憶體246)中。
特定而言,為了達成上文結合負載指示符產生規則所述之各種自動態樣及其他與本文所述之本發明有關的自動態樣,一AI組件(例如,組件320)可採用眾多方法中之一者來獲悉資料並隨後根據如此構造之模型來得出推斷,例如,隱藏馬爾可夫模型(HMM)及相關原型相依性模型、例 如使用一貝葉斯模型得分或近似值藉由結構搜索建立之更通用之概率圖形模型(例如貝葉斯網路)、線性分類器(例如支援向量機(SVM))、非線性分類器(例如稱作"神經網路"方法之方法、模糊邏輯方法及其他實施資料融合之方法)、等等。
除上述關於AI之上下文中之智慧外,智慧還可描述表徵一實體(例如,一使用者、一存取終端機)之特定資訊、或經由行為或條件識別之歷史事件、或與該等歷史事件或與表徵此等行為或條件之變數相關聯之指示符;例如,與經由一例如CQI之特定指示符表徵之無線通信通道之物理屬性相關聯之通道狀態條件。關於使用者智慧,包含於此智慧中之資訊可反映該使用者個人歷史或行為、及對涉及一產品或一服務之商業及非商業活動(例如,自一服務提供者獲得高級服務,或採用包含於新穎存取終端機中之邊緣技術)之記錄。關於識別一由一使用者採用之存取終端機(例如,支援多系統運作(例如UMB、LTE及IEEE 802)、頻帶寬靈活性、多個天線等等)之特徵的資訊可收集並保持作為終端機智慧(其通常包含於一記憶體中)。
圖5係一便於在交遞前在基地台之間中繼IP資料封包之實例性系統500的方塊圖。系統500包括兩個電括與基地台230大致相同之功能組件且以大致相同之方式運作的基地台510A及510B。應瞭解,可利用回程通信(例如,鏈路135)或一閒置存取終端機(未顯示)來在基地台510A與510B之間中繼IP資料封包520。資料封包中繼至少達成避免丟 棄IP資料封包之優點。資料中繼可起源於多種因數:(i)通道條件可能不佳(例如,大的小區內及其他扇區干擾、導致增大之通道衰落的小區/扇區地形之暫時變化等等)且較少終端機經排程以使大量IP資料封包229將被丟棄從而保持處於預定臨限值內之緩衝器大小。(ii)一組在重要應用程式情況下需要一大資料流的高級使用者。此一情形可出現在發生一緊急情況(環境或其他方面的)且重要資料自網路節點210傳輸至一中繼基地台(例如,基地台510A)時。(iii)經由例如一駐存於基地台510A中之佇列管理組件234中之一智慧模組作出一關於哪一個基地台欲涉及針對一特定使用者/終端機之交遞的推斷;根據該使用者/終端機正在使用之應用程式,IP資料封包可預先中繼至基地台510A與510B之間的基地台交遞。此一推斷可至少部分地根據基地台510A中之佇列管理組件234中之可用使用者/終端機智慧(例如,使用者/終端機智慧450)來產生。
於一態樣中,除非針對一終端機之基地台交遞涉及基地台510A及510B,否則所中繼之資料暫時駐存於接收該資料之基地台中。一中繼基地台中之中繼日期之時間跨度可根據與由輸送(或中繼)該小部分IP資料封包520之基地台伺服之扇區/小區相關的CQI智慧來加以確定/推斷。舉例而言,中繼之資料可在該中繼基地台(例如,基地台510B)中駐存達一跨越數毫秒至數秒乃至數分鐘之時間週期。
注意,經由回程段利用之基地台510A與510B之間的資料中繼服可遵守網路節點210處之排程約束條件,或其可 由該中繼(例如,資料輸送)基地台中之排程器238排程。此外,經由一閒置存取終端機達成之IP資料封包中繼520可能需要保存資料完整性並減輕欺詐,因為資料被排程並路由至一第三方終端機中。於一態樣中,中繼之IP資料封包520可經加密且公鑰可由中繼基地台(例如,基地台510B)及第三方存取終端機可使用。於另一態樣中,一在第三方終端機啟動時由一服務提供者引入之專用系統碼可用來僅經由第三方終端機輸送中繼資料。
圖6圖示說明一實例性系統600之方塊圖,實例性系統600便於根據對一耗用該等資料封包之存取終端機之運作之重新組態來進行IP資料封包管理。系統600可經由對一接收IP資料封包610之存取終端機250之通信資源的(再)分配來納含外在佇列管理。由實例性系統600達成之佇列管理之外在特性可反映在緩衝器/佇列大小係藉由重新組態該無線通信鏈路而不是(或補充)經由基地台234中之佇列管理組件234達成之佇列管理來加以控制之事實。該外在佇列管理之一優點在於緩衝器大小可大致在基地台交遞時對於耗用該等資料封包之存取終端機250及該等無線通道條件(例如,CQI 630)最佳化。應瞭解,該外在佇列管理並非用來解決同步問題,此乃因一存取終端機之訊務係在每一流基礎上加以緩衝。基地台230包括一佇列管理組件234、一排程器238、一處理器242及一記憶體246;此等組件之功能性已闡述於上文中。存取終端機250包括一CQI產生組件254、一處理器258及一記憶體262,該等組件已闡述於 上文中。
為了達成外在佇列管理,於一態樣中,存取終端機250之運作頻帶寬BW可經調整以確保一與一由存取終端機250耗用之應用程式相關聯之佇列(未顯示)之大小維持在一低於複數個臨限值中至少一者之大小下,或維持在一確保一用以標記/丟棄一IP資料封包之預定標記/丟棄概率函數P(Σ(App))之大小下。應瞭解,此一大小可係從事於一對存取終端機250之重新組態、一可涉及使終端機250至少部分地同步之過程之間的一權衡。為了調整行動器件250之頻帶寬,一頻帶寬指示符620藉由FL 605傳輸至該行動器件,例如BW指示符620可在一主控制通道或次控制通道中以K個位元(其中K係一正整數)形式傳輸。BW指示符620可向存取終端機250輸送一足以達成一特定資料速率之頻帶寬,該資料速率可導致一由基地台230管理之佇列之一預定大小Σ(App)。依次,存取終端機經由反向鏈路625向該基地台傳輸:(i)一指示該等通道運作條件之CQI 630、(ii)一指示一欲對BW指示符620中最初輸送之BW實施之調整的頻帶寬偏移指示符640;及(iii)一可確保根據經重新組態之BW足夠之功率譜密度作業之功率指示符650;此視BW指示符620及BW指示符640而定。於一態樣中,功率指示符650可在一主同步通道或一次同步通道中至少一者中以Q個位元(Q係一正整數)形式輸送。一旦接收到CQI 630、頻帶寬偏移640及功率指示符650,排程器即刻為存取終端機250(重新)指配通信資源並請求佇列管理組件234 消耗一與由存取終端機250利用之應用程式(未顯示)相關聯之緩衝器。
圖7係一根據本文中所述之一個或多個態樣可達成無線環境下之單元(或扇區)通信之一輸入多輸出(MIMO)系統中之一發射機系統710(例如節點B 230)及一接收機系統750(例如存取終端機250)之實施例的方塊圖700。在發射機系統710處,若干個資料流之訊務資料可自一資料源712提供至一發射(TX)資料處理器714。在一實施例中,每一資料流皆藉由一相應發射天線發射。TX資料處理器714基於針對彼資料流所選定之特定編碼方案來格式化、編碼及交錯每一資料流之訊務資料以提供經編碼之資料。可使用OFDM技術將每一資料流之經編碼資料與導頻資料實施多工。該導頻資料通常係以已知方式進行處理之已知資料圖案,且其可在該接收機系統處用於估計通道響應。然後,根據為彼資料流所選之特定調變方案(例如二進製相移鍵控(BPSK)、正交相位位移鍵控(QPSK)、多相位位移鍵控(M-PSK)、或m階正交幅度調變(M-QAM)等)來調變(例如符號映射)每一資料流之經多工導頻及經編碼之資料,以提供調變符號。每一資料流之資料速率、編碼及調變可由處理器730所執行之指令來確定,該等指令以及該資料可儲存於記憶體732中。
然後,將所有資料流之調變符號提供至一TX MIMO處理器720,TX MIMO處理器720可進一步處理該等調變符號(例如,OFDM)。然後,TX MIMO處理器720將NT 個調變 符號流提供至NT 個收發機(TMTR/RCVR)722A 至722T 。在某些實施例中,TX MIMO處理器720對該等資料流之符號及對正發射該符號之天線應用波束成形加權(或預編碼)。每一收發機722皆接收並處理一相應之符號流以提供一個或多個類比信號,並進一步調節(例如放大、濾波及上變頻)該等類比信號以提供一適合於藉由MIMO通道傳輸之經調變信號。然後,分別自NT 個天線7241 至724T 發射NT 個來自收發機722A 至722T 的經調變信號。在接收機系統750處,所發射之經調變信號由NR 個天線7521 至752R 接收到,且將自每一天線752接收之信號分別提供至一相應之收發機(RCVR/TMTR)754A 至754R 。每一收發機7541 -754R 皆調節(例如濾波,放大及下變頻)一相應之接收信號、將經調節信號數位化以提供樣本、並進一步處理該等樣本以提供一對應之"接收"符號流。
一RX資料處理器760可自NR 個收發機7541 -754R 接收並根據一種特定接收機處理技術來處理NR 個所接收符號流,以提供NT 個"所偵測"符號流。然後,RX資料處理器760解調變、解交錯及解碼每一所偵測符號流以恢復該資料流之訊務資料。RX資料處理器760所實施之處理與發射機系統710處之TX MIMO處理器720及TX資料處理器714所實施之處理互補。一處理器770週期性地確定使用哪一個預編碼矩陣,此一矩陣可儲存於記憶體772中。處理器770可製定一包含一矩陣索引部分及一分級值部分之反向鏈路訊息。記憶體772可儲存指令,該等指令在由處理器770執行時促 成對該反向鏈路訊息之定製。該反向鏈路訊息可包括關於通信鏈路或所接收資料流之各種類型之資訊。例如,此資訊可包括通道品質指示符(例如CQI 265或CQI 630)、一用於調整排定資源(例如BW指示符640)的偏移、及/或用於鏈路(或通道)估計之測探參考信號。然後,該反向鏈路訊息經一TX資料處理器738(其亦自一資料源736接收若干個資料流之訊務資料)處理、經一調變器780調變、經收發機754A 至754R 調節、並發射回至發射機系統710。
在發射機系統710處,該等來自接收機系統750之經調變信號由天線7241 -724T 接收,經收發機722A -722T 調節,經一解調變器740解調變,並經一RX資料處理器742處理,以提取由接收機系統750所發射之反向鏈路訊息。然後,處理器230確定將哪一個預編碼矩陣用於確定該等波束形成加權,並處理所抽取之訊息。
如上文結合圖2所述,接收機750可經動態排程以運作於SIMO、SU-MIMO及MU-MIMO中。接下來,闡述該等運作模式下之通信。注意,在SIMO模式下,接收機(NR =1)處之一單個天線用來進行通信,因此,SIMO運作可解釋為一特殊SU-MIMO情形。如前面所示之圖7且根據結合圖7所闡述之運作,單使用者MIMO運作模式對應於一單個接收機天線750與發射機系統710通信之情形。於此一系統中,NT 個發射機7241 -724T (其亦稱作TX天線)與NR 個接收機7521 -752R (亦稱作RX天線)形成一用於無線通信之MIMO矩陣通道(例如,具有慢或快衰落之瑞利通道或高斯通 道)。如上文所提及,該SU-MIMO通道由一NR ×NT 隨機複數矩陣描述。該通道之分級等於該NR ×NT 矩陣之代數分級,此就時空或空間頻率編碼而言,該分級等於可藉由該SU-MIMO通道發送而不造成流間干擾之獨立資料流(或層)之數量NV 最小{NT ,NR }。
於一態樣中,在SU-MIMO模式下,可藉由以下方式來模型化在OFDM情況下以音調ω所發射/接收之符號: y(ω)=H (ω)c(ω)+n(ω)。 (1) 此處,y(ω)係所接收之資料流且係一NR ×1向量,H (ω)係處於音調ω下之通道響應NR ×NT 矩陣(例如,時間相關之通道響應矩陣h 之傅裏葉變換),c(ω)係一NT ×1輸出符號向量,且n(ω)係一NR ×1雜訊向量(例如,加性白高斯雜訊)。預編碼可將一NV ×1層向量轉換成NT ×1預編碼輸出向量。[0]NV 係由發射機710所發射之資料流(層)之實際數量,且NV 可至少部分地根據通道條件(例如,所報告之CQI 630)及由一終端機(例如,接收機650)報告於一排程請求中之分級隨該發射機(例如,發射機710、節點B 250或存取點110)意思來加以排程。應瞭解,c(ω)係該發射機所應用之至少一種多工方案及至少一種預編碼(或波束形成)方案之結果。另外,c(ω)由一功率增益矩陣卷積,該功率增益矩陣確定基地台230中之一排程器238分配用以發射每一資料流NV 之功率量。應瞭解,此一功率增益矩陣可係一為一終端機(例如,存取終端機250)所指配之資源,且其可經由功率指示符750來加以控制。
如上文所提及,根據一態樣,一組存取終端機(例如,行動器件250)之MU-MIMO運作亦歸屬於本發明範疇內。而且,排定之MU-MIMO終端機與SU-MIMO終端機及SIMO終端機共同運作。圖8圖示說明一實例性多使用者MIMO系統800,其中三個AT 750P 、750U 及750S (其包含於與接收機750大致相同之接收機中)與發射機710(其包含一節點B)通信。應瞭解,系統800之運作代表大致任一由一駐存於一伺服存取點(例如,110或250)中之集中式排程器排程於一服務小區內之MU-MIMO運作中之無線器件(例如,終端機250)構成之群組(例如,185)之運作。如上文所提及,發射機710具有NT 個TX天線7241 -724T ,且該等AT中之每一者皆具有多個RX天線;亦即,ATP 具有NP 個天線7521 -752P ,APU 具有NU 個天線7521 -752U ,且APS 具有NS 個天線7521 -752S 。終端機與該存取點之間的通信係經由上行鏈路815P 、815U 及815S 達成。同樣地,下行鏈路810P 、810U 及810S 分別便於節點B 710與終端機ATP 、ATU 及ATS 之間的通信。另外,每一終端機與基地台之間的通信皆經由與圖7及其對應說明中所示大致相同之組件以大致相同之方式實施。
終端機可位於由存取點710伺服之小區(例如,小區180)內之大致不同位置中,因此每一使用者設備750P 、750U 及750S 皆具有其自身的MIMO矩陣通道h α 及響應矩陣Hα (α=P、U及S)以及其自身的分級(或,等效地,奇異值分解)。小區間干擾可因由基地台710伺服之小區中所存在之 該複數個使用者而存在。此干擾可影響由終端機750P 、750U 及750S 中之每一者所報告之CQI值。同樣地,干擾亦可影響用於節點B 710處之功率控制之功率偏移(例如,PSD 243)的回饋值。
雖然圖8中顯示有三個終端機,但應瞭解,一MU-MIMO系統可包括任意數量之終端機,此等終端機中之每一者皆在下文中由一指數k指示。根據各態樣,存取終端機750P 、750U 及750s 中之每一者皆可報告來自一單個天線之CQI且可將一與此單個天線相關聯之PSD偏移回饋輸送至節點B 710。另外,此等終端機中之每一者皆可自該組用於通信之天線中之每一天線向節點B710傳輸測探參考信號。節點B 710可以一完全不同之運作模式(例如SU-MIMO或SIMO)來對終端機750P 、750U 及750S 中之每一者進行動態重新排程。
於一態樣中,可藉由以下方式來模型化在OFDM情況下以音調 且針對使用者k所發射/接收之符號: yk (ω)=H k (ω)ck (ω)+H k (ω)Σ' cm (ω)+nk (ω)。 (2)
此處,符號具有與方程式(1)相同之意義。應瞭解,因多使用者傳送,故可藉助方程式(3)之左手側中第二項來模型化使用者k所接收之信號中的其他使用者干擾。撇號(' )符號指示所發射之符號向量ck 被排除於該總和以外。該級數中之該等項代表由使用者k(經由其通道響應H k )所接收到之由一發射機(例如,存取點250)發射至該小區中之其他使用者的符號。
鑒於上文所示及所述之實例性系統,參考圖9及10之流程圖將更好地瞭解可根據所揭示之標的物來實施之小區間功率控制方法。儘管為簡化說明起見,以一系列塊的形式來顯示及描述該等方法,然而應理解及瞭解,所主張之標的物並不受限於該等塊之數量或次序,乃因某些塊可能會以不同於本文所示及所述之次序出現及/或與其他塊同時出現。此外,並非所有所顯示塊皆可為實施下文所述方法所必需。應瞭解,與該等塊相關聯之功能性可由軟體、硬體、其一組合或任何其他適宜之方法(例如器件、系統、過程及組件等)來實施。此外,應進一步瞭解,下文中及本說明書通篇中所揭示之方法能夠儲存於一製品上,以便於將此等方法轉送或轉移至各種器件上。熟習此項技術者將瞭解及知曉,一種方法亦可表示為一系列相互關聯之狀態或事件,例如狀態圖形式。
圖9呈現一用於管理運作於無線分佈式網路中之基地台中之資料佇列且便於基地台交遞之實例性方法的流程圖。於步驟910處,接收一與一應用程式及一存取終端機相關聯之IP資料封包。舉例而言,IP資料封包可由一遠端執行且可輸送流線型資料或不同步資料之應用程式產生。舉例而言,一可不同步地輸送資料之應用程式可係一基於網路的遊戲、或一基於網絡的瀏覽器。應瞭解,其他應用程式亦歸屬於本發明範疇內。於一態樣中,一資料封包係經由一可執行一個或多個應用程式之封包產生組件(圖1)建立於一網路節點中;然而,路由與該應用程式相關聯之封包可 在該基地台中進行。於另一態樣中,該資料封包可建立於一執行一應用程式之存取終端機中。於此一情況下,資料封包可輸送於一反向鏈路(例如,RL)中。於動作920處,對所接收之IP資料封包進行過濾及緩衝,並為與該等資料封包相關聯之應用程式指配一封包佇列。於一態樣中,過濾及緩衝可經由一可駐存於一基地台(例如,基地台230)中之佇列管理組件(例如,組件234)來達成。
於動作930處,至少部分地根據一依賴於一通信廣義指示符之響應函數來標記或丟棄一與遠端執行之應用程式相關聯之封包佇列中之第一組可緩衝IP資料封包。該響應函數可係確定性的或機的,且響應函數對一通信廣義指示符之相依性的細節可取決於一便於基地台與存取終端機之間的無線通信的服務提供者。一廣義通信指示符係一參數,其可表徵該無線通信、正執行之應用程式、或為該執行之應用程式所指配之佇列。廣義通信指示符之實例可包括:(i)一佇列(例如,310A或310B)之一平均大小;(ii)一佇列延遲;(iii)一應用程式類型(例如,一32位元應用程式或一64位元應用程式、一大量使用記憶體的應用程式或一大量使用處理器的應用程式等等);(iv)一頻率複用參數;(v)一通道品質指示符;(vi)若干通信副載波;(vii)一運作頻帶寬;(viii)一頻帶寬延遲乘積;(ix)一由一與一存取終端機(例如,AT 250)通信之基地台(例如,BS 230)伺服之小區/扇區中之一負載位準;(x)一佇列大小之運行歷史,或諸如此類。在一確定性響應函數之情況下,於一態樣中,根據 一用來監控該應用程式佇列演化之通信廣義指示符之特定值來標記或丟棄一封包。於另一態樣中,一確定性響應函數可經由一分數值(391B;圖3C)來輸送一用於標記/丟棄一IP資料封包的速率。在一隨機響應函數之情況下,該隨機響應函數係一提供一標記或丟棄IP資料封包之概率的概率分佈。於一態樣中,一可駐存於基地台內之佇列管理組件(圖1)達成此標記/丟棄。
於動作940處,可輸送一與該應用程式或一存取終端機相關聯之第二組IP資料封包。輸送該資料封包通常可能需要根據與該等資料封包相關聯之存取終端機之排定資源來傳輸該資料。
圖10呈現一根據一態樣之實例性方法1000的流程圖,該實例性方法用於管理運作於無線分佈式網路中之基地台中之資料佇列且便於基地台交遞。於動作1010處,針對一通信廣義指示符確定一組自適應臨限值。此確定可根據一應用程式佇列之大小之特定目標來作出,以確保有效基地台交遞。通常,此一目標大小代表完全不同之目標函數之間的一權衡;例如,一第一目標函數可能傾向於維持一大的佇列大小以增大傳輸資料封包之可能性,而一第二目標函數可能傾向於維持一小的佇列大小以確保有效基地台交遞。另一選擇係,或另外,臨限值之確定可基於關於通信廣義指示符之歷史值所收集之智慧、以及優化一應用程式或存取終端機之效能、或維持QoS之一目標位準。
所確定之該組臨限值係自適應的,因為一臨限值可響應 於其他臨限值所採用之值(例如,通道狀態條件、應用程式佇列大小、隊列延遲、通信頻帶寬、頻帶寬延遲乘積等等)而動態改變。
於動作1020處,根據所確定之該組針對一通信器廣義指示符的自適應臨限值來確定一響應函數。在一確定性響應函數之情況下,該組臨限值確定是否標記或丟棄一IP資料封包;例如,一旦一通信器廣義指示符超過一最大臨限值(圖3C),則可丟棄資料封包。此一通信廣義指示符可係一資料封包緩衝器大小,或其可係與一通信通道相關聯之通道品質指示符,或其可係上述通信廣義指示符中之大致任何一者。在隨機響應函數之情況下,該組自適應臨限值可確定其中標記或丟棄一封包之概率可具有一對該通信廣義指示符之特定相依性之區間。
於動作1030處,至少部分地根據確定性響應函數之響應函數來標記或丟棄一應用程式佇隊中之一IP資料封包。
接下來,結合圖11及12來闡述可達成所揭示之標的物之態樣的實例性系統。此等系統可包括功能塊,該等功能塊可係代表由一處理器或一電子機器、軟體或其組合(例如,韌體)實施之功能的功能塊。
圖11圖示說明一根據本文所述態樣之實例性系統的方塊圖,該實例性系統達成對基地台中之佇列的管理。系統1100可至少部分地駐存於一基地台(例如,BS 230)內。系統1100包括一由可一同發揮作用之電子組件構成之邏輯分組1110。於一態樣中,邏輯分組1110包括:一電子組件 1115,其用於接收一組與一遠端執行之電腦實施應用程式相關聯之網際網路協定(IP)資料封包;一電子組件1125,其用於為該所接收組IP資料封包指配一資料封包佇列;一電子組件1135,其用於至少部分地根據一自適應通信廣義指示符及其一關聯臨限值來標記或丟棄該所接收組IP資料封包中的一子組該等IP資料封包。另外,系統1100可包括:電子組件1145,其用於接收該自適應通信廣義指示符及其該關聯臨限值;一電子組件1155,其用於輸送一互補組與該應用程式相關聯且現存於該資料封包應用程式佇列中之IP資料封包。另外,電子分組1100可包括一用於接收一標記指示符的電子組件1165。
系統1100亦可包括一保持指令之記憶體1180,該等指令用於執行與電子組件1125、1135、1145、1155及1165以及可在執行此等功能期間產生之經量測及/或計算之資料相關聯的功能。雖然顯示為處於記憶體1170外部,但應瞭解,電子組件1115、1125、1135、1145、1155及1165中之一者或多者可存在於記憶體1170內部。
圖12圖示說明一根據本文所述態樣之實例性系統的方塊圖,該實例性系統達成對存取終端機中之佇列之管理。系統1200可至少部分地駐存於一存取終端機(例如,AT 250)內部。系統1200包括一由可一同發揮作用之電組件構成之邏輯分組1210。於一態樣中,邏輯分組1210包括:一電子組件1215,其用於接收一由一電腦實施應用程式所產生之網際網路協定(IP)資料封包;一電子組件1225,其用於緩 衝該接收之IP資料封包;一電子組件1235,其用於根據一確定性或隨機響應函數來標記或丟棄該接收之IP資料封包:及一電子組件1245,其用於輸送一經標記之IP資料封包。另外,電子分組1210可包括:一電子組件1255,其用於產生一IP資料封包;一電子組件1265,其用於標記或丟棄該產生之資料封包;一電子組件1275,其用於輸送該產生之IP資料封包或標記之IP資料封包中至少一者;及一電子組件1285,其用於輸送該接收之IP資料封包。
系統1200亦可包括一保持指令之記憶體1290,該等指令用於執行與電組件1215、1225、1235、1245、1255、1265、1275及1285以及可在執行此等功能期間產生之經量測及/或計算之資料相關聯的功能。雖然顯示為處於記憶體1280外部,但應瞭解電子組件1215、1225、1235、1245、1255、1265、1275及1285中之一者或多者可存在於記憶體1290內部。
對於軟體實施方案而言,可使用執行本文所述功能之模組(例如,程序、功能等等)來實施本文所述技術。軟體碼可儲存於記憶體單元中並由處理器執行。該記憶體單元既可構建於處理器內亦可構建於處理器外,於後一情況下,該記憶體單元可藉由各種業內所習知之構件以通訊方式耦合至該處理器。
可使用標準之程式化及/或工程設計技術將本文所述之各種態樣或特徵構建為一種方法、裝置或製品。本文所用術語"製品"意欲囊括可從任一電腦可讀器件、載體或媒體 存取之電腦程式。舉例而言,電腦可讀媒體可包括(但不限於)磁性儲存器件(例如硬磁碟、軟磁碟、磁條等等)、光碟(例如光碟(CD)、數位多功能光碟(DVD)等等)、智慧卡、及快閃記憶體器件(例如EPROM、卡、棒、口袋式保密磁碟等等)。或者,本文所述之各種儲存媒體可代表一個或多個用於儲存資訊之器件及/或其他機器可讀媒體。術語"機器可讀媒體"可包括但不限於無線通道及能夠儲存、包含及/或載送指令及/或資料之各種其他媒體。
如本文中所採用,術語"處理器"可指一非量子架構或一量子電腦。非量子架構包括(但不限於包括):單核處理器;具有軟體多線程執行能力之單處理器;多核處理器;具有軟體多線程執行能力之多核處理器;具有硬體多線程技術之多核處理器;並行平臺;及具有分佈式共享記憶體之並行平臺。另外,一處理器可指一積體電路、一應用專用積體電路(ASIC)、一數位信號處理器(DSP)、一場可程式化閘陣列(FPGA)、一可程式化邏輯控制器(PLC)、一複雜可程式化邏輯器件(CPLD)、一分立閘或電晶體邏輯、分立硬體組件、或設計用來執行本文所述功能之其任一組合。量子電腦構架可基於包含於閘控或自組配量子點中之量子位元、核磁共振平臺、超導約瑟夫遜結等等。處理器可利用奈米規模架構(例如(但不限於)基於分子及量子點的電晶體、開關及閘)來優化空間使用或提供使用者設備之效能。一處理器亦可構建為一計算器件組合,例如,一DSP與一微處理器之組合、多個微處理器之組合、一或多 個微處理器與DSP核心之聯合,或任意其它此類組態。
此外,於本說明書中,術語"記憶體"係指資料儲存器、演算法儲存器、及其他資訊儲存器,例如(但不限於)影像儲存器、數位音樂及視訊儲存器、圖表及資料庫。應瞭解,本文所述之記憶體既可係揮發性記憶體亦可係非揮發性記憶體,或者可同時包含揮發性與非揮發性兩種記憶體。以例示而非限制方式,非揮發性記憶體可包括唯讀記憶體(ROM)、可程式化ROM(PROM)、電可程式化ROM(EPROM)、電可擦ROM(EEPROM)、或快閃記憶體。揮發性記憶體可包含用作外部快取記憶體之隨機存取記憶體(RAM)。以例示而非限定方式,RAM可具備許多種形式,例如,同步RAM(SRAM)、動態RAM(DRAM)、同步DRAM(SDRAM)、雙倍資料速率SDRAM(DDR SDRAM)、增強型SDRAM(ESDRAM)、同步鏈路DRAM(SLDRAM)、及直接Rambus RAM(DRRAM)。另外,本文所揭示系統及/或方法中之記憶體旨在包括但不限於該等及任何其它適宜類型之記憶體。
上文所述內容包括一個或多個實施例之實例。當然,不可能出於說明前述實施例之目的而說明各組件或方法之每一種可構想組合,但熟習此項技術者可知,各個實施例亦可存在諸多進一步之組合及排列。相應地,所述實施例旨在囊括歸屬於隨附申請專利範圍之精神及範疇內之所有此等改變、修改及變化型式。此外,就本詳細說明或申請專利範圍中所用措詞"包括(includes)"、"包括(including)"、 "具有(has)"、"具有(having)"或其變體而言,此等措詞之包括方式擬與措詞"包括(comprising)"在一請求項中用作一轉折詞時所解釋之方式相同。
380E‧‧‧傳入IP資料封包
100‧‧‧無線多重存取通信系統
102a‧‧‧覆蓋區域
102c‧‧‧覆蓋區域
102b‧‧‧覆蓋區域
104b‧‧‧更小的區域
104a‧‧‧更小的區域
104c‧‧‧更小的區域
110‧‧‧基地台
120‧‧‧終端機
130‧‧‧系統控制器
135‧‧‧回程網路通信
200‧‧‧實例性系統
210‧‧‧網路節點
214‧‧‧封包產生組件
222‧‧‧處理器
226‧‧‧記憶體
229‧‧‧IP資料封包
230‧‧‧基地台
234‧‧‧佇列管理組件
238‧‧‧排程器
242‧‧‧處理器
245‧‧‧無線正向鏈路
246‧‧‧記憶體
250‧‧‧存取終端機
254‧‧‧CQI產生組件
258‧‧‧處理器
262‧‧‧記憶體
265‧‧‧反向鏈路
269‧‧‧反向鏈路
270‧‧‧實例性實施例
280‧‧‧實例性實施例
282‧‧‧IP節點
283‧‧‧記憶體
284‧‧‧處理器
285‧‧‧應用程式組件
290‧‧‧IP資料封包
295‧‧‧IP資料封包
300‧‧‧示意圖
310A‧‧‧盡力而為傳送
310B‧‧‧串流視訊
310C‧‧‧視訊電話
310D‧‧‧VOIP佇列
350‧‧‧示意圖
360‧‧‧緩衝器
370‧‧‧封包標記/丟棄
380A‧‧‧傳入IP資料封包
380B‧‧‧傳入IP資料封包
380C‧‧‧傳入IP資料封包
380D‧‧‧傳入IP資料封包
385‧‧‧示意圖
387A‧‧‧通信因數組
387B‧‧‧通信因數組
389A‧‧‧實例性響應函數
389B‧‧‧隨機函數
391A‧‧‧確定性情況
391B‧‧‧確定性響應函數(分數值)
393A‧‧‧臨限值
393B‧‧‧臨限值
395A‧‧‧臨限值
395B‧‧‧臨限值
397‧‧‧值GMAX
400‧‧‧方塊圖
410‧‧‧封包管理組件
420‧‧‧智慧組件
430‧‧‧演算法儲存器
440‧‧‧CQI智慧
450‧‧‧使用者/終端機智慧
500‧‧‧系統
510A‧‧‧基地台
510B‧‧‧基地台
520‧‧‧IP資料封包
600‧‧‧實例性系統
610‧‧‧IP資料封包
620‧‧‧頻帶寬指示符
630‧‧‧通道條件
640‧‧‧頻帶寬偏移指示符
650‧‧‧功率指示符
700‧‧‧方塊圖
710‧‧‧發射機系統
712‧‧‧資料源
714‧‧‧TX資料處理器
720‧‧‧TX MIMO處理器
722A ‧‧‧收發機
722T ‧‧‧收發機
724T ‧‧‧天線
730‧‧‧處理器
732‧‧‧記憶體
736‧‧‧資料源
738‧‧‧TX資料處理器
740‧‧‧解調變器
742‧‧‧RX資料處理器
750‧‧‧接收機系統
750P ‧‧‧存取終端機
750S ‧‧‧存取終端機
750U ‧‧‧存取終端機
752R ‧‧‧天線
752P ‧‧‧天線
752S ‧‧‧天線
752U ‧‧‧天線
754A ‧‧‧收發機
754R ‧‧‧收發機
760‧‧‧RX資料處理器
770‧‧‧處理器
772‧‧‧記憶體
780‧‧‧調變器
800‧‧‧實例性多使用者MIMO系統
810P ‧‧‧下行鏈路
810S ‧‧‧下行鏈路
810U ‧‧‧下行鏈路
815P ‧‧‧上行鏈路
815U ‧‧‧上行鏈路
815S ‧‧‧上行鏈路
7241 ‧‧‧天線
7521 ‧‧‧天線、接收機
圖1圖示說明一根據本文所述各態樣之實例性無線多重存取通信系統。
圖2A、2B及2C圖示說明根據本文所述態樣便於在通信期間進行佇列管理之實例性系統的方塊圖。
圖3A、3B及3C係示意圖,其分別圖示說明一組可得到主動管理之實例性應用程式佇列及根據一預定自適應響應函數(例如,一確定性函數,或另一選擇係、一標記/丟棄概率函數)之封包標記/丟棄;及該等自適應響應函數之實例。
圖4係一根據本文中所揭示之一態樣之實例性基地台的方塊圖,該實例性基地台包括一管理傳入IP資料封包之實例性佇列管理組件。
圖5係一實例性系統之方塊圖,該實例性系統便於在交遞前在基地台之間中繼IP資料封包。
圖6圖示說明一根據本文中所揭示之一態樣之實例性系統的方塊圖,該實例性系統便於根據對存取終端機之運作的重新組態來進行佇列管理。
圖7係一處於MIMO運作中之發射機系統及接收機系統之實例性實施例的方塊圖。
圖8圖示說明一實例性MU-MIMO系統的方塊圖。
圖9呈現一根據一態樣之方法的流程圖,該方法用於管理運作於無線分佈式網路中之基地台中的資料佇列且便於基地台交遞。
圖10呈現一根據一態樣之方法的流程圖,該方法用於管理運作於無線分佈式網路中之基地台中的資料佇列且便於基地台交遞。
圖11圖示說明一根據本文所述之態樣能夠管理基地台中之佇列之實例性系統的方塊圖。
圖12圖示說明一根據本文所述之態樣能夠管理存取終端機中之佇列之實例性系統的方塊圖。

Claims (19)

  1. 一種無線通信器件,其包括:一處理器,其經組態以:接收一組由一電腦實施應用程式所產生之網際網路協定(IP)資料封包,其中該電腦實施應用程式遠端地執行;為該所接收組IP資料封包指配一資料封包佇列;為了調整該等IP資料封包之一產生速率,至少部分地根據一依賴於一自適應通信廣義指示符之響應函數來標記該所接收組IP資料封包中的一子組該等IP資料封包,其中基於至少一通信參數,該響應函數自一第一響應函數改變為一第二響應函數;輸送一互補組與該應用程式相關聯且現存於該資料封包應用程式佇列中之IP資料封包;及一記憶體,其耦接至該處理器。
  2. 如請求項1之無線通信器件,其中該處理器進一步經組態以接收該自適應通信廣義指示符。
  3. 如請求項2之無線通信器件,其中該自適應通信廣義指示符係以下至少一者:一平均佇列大小、一佇列大小之運行歷史、一佇列延遲、一通道品質指示符、一運作頻帶寬、一頻帶寬延遲乘積、一頻率複用參數、或一通信扇區中之一負載位準。
  4. 如請求項3之無線通信器件,其中該處理器進一步經組態以至少部分地根據一組針對該自適應通信廣義指示符 的自適應臨限值來標記或丟棄該IP資料封包子組。
  5. 如請求項1之無線通信器件,其中該處理器進一步經組態以接收一標記指示符。
  6. 如請求項5之無線通信器件,其中該處理器進一步經組態以輸送該標記指示符。
  7. 如請求項1之無線通信器件,其中該處理器進一步經組態以在一交遞事件時刻輸送該資料封包佇列。
  8. 如請求項1之無線通信器件,其中該無線器件係一基地台。
  9. 如請求項8之無線通信器件,其中該處理器進一步經組態以將一組與該應用程式相關聯之該等IP資料封包輸送至一完全不同之基地台。
  10. 一種運作於一無線系統中之裝置,該裝置包括:用於接收一組由一電腦實施應用程式所產生之網際網路協定(IP)資料封包之構件,其中該電腦實施應用程式遠端地執行;用於為該所接收組IP資料封包指配一資料封包佇列之構件;用於為了調整該等IP資料封包之一產生速率而至少部分地根據一依賴於一自適應通信廣義指示符之響應函數來標記該所接收組IP資料封包中的一子組該等IP資料封包之構件,其中基於至少一通信參數,該響應函數自一第一響應函數改變為一第二響應函數;及用於輸送一互補組與該應用程式相關聯且現存於該資 料封包應用程式佇列中之IP資料封包之構件。
  11. 一種用於一無線通信系統中之方法,該方法包括:接收一組由一電腦實施應用程式所產生之網際網路協定(IP)資料封包,其中該電腦實施應用程式遠端執行;為該所接收組IP資料封包指配一資料封包佇列;為了調整該等IP資料封包之一產生速率,至少部分地根據一依賴於一自適應通信廣義指示符之響應函數來標記該所接收組IP資料封包中的一子組該等IP資料封包,其中基於至少一通信參數,該響應函數自一第一響應函數改變為一第二響應函數;及輸送一互補組與該應用程式相關聯且現存於該資料封包應用程式佇列中之IP資料封包。
  12. 如請求項11之方法,其進一步包括接收該自適應通信廣義指示符。
  13. 如請求項12之方法,其中該自適應通信廣義指示符包括以下至少一者:一平均佇列大小、一佇列大小之運行歷史、一佇列延遲、一通道品質指示符、一運作頻帶寬、一頻帶寬延遲乘積、一頻率複用參數、或一通信扇區中之一負載位準。
  14. 如請求項13之方法,其中該響應函數係一確定性函數,其基於一針對該組自適應通信廣義指示符中該等自適應通信廣義指示符中之至少一者之自適應臨限值。
  15. 如請求項13之方法,其中該響應函數係一隨機函數,其基於一針對該組自適應通信廣義指示符中該等自適應通 信廣義指示符中之至少一者之自適應臨限值。
  16. 如請求項11之方法,其進一步包括產生一組IP資料封包。
  17. 如請求項16之方法,其進一步包括指配一關聯至該所產生組IP資料封包之佇列。
  18. 如請求項16之方法,其進一步包括輸送該所產生組IP資料封包中該等IP資料封包中之至少一者。
  19. 如請求項11之方法,其進一步包括:接收一頻帶寬(BW)指示符來調整該無線通信器件之運作頻帶寬以便於以一預定速率來接收該IP資料封包,其中該預定速率確保一專用應用程式佇列大小;響應於該接收之BW指示符而產生一BW偏移;及響應於該產生之BW偏移及該接收之BW指示符而產生一功率指示符,該功率指示符輸送一功率位準以確保在調整該運作BW時保持一功率譜密度。
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