TWI488461B - 邏輯頻道排序方法及裝置 - Google Patents

邏輯頻道排序方法及裝置 Download PDF

Info

Publication number
TWI488461B
TWI488461B TW101120556A TW101120556A TWI488461B TW I488461 B TWI488461 B TW I488461B TW 101120556 A TW101120556 A TW 101120556A TW 101120556 A TW101120556 A TW 101120556A TW I488461 B TWI488461 B TW I488461B
Authority
TW
Taiwan
Prior art keywords
mac
logical channel
wtru
credit
pbr
Prior art date
Application number
TW101120556A
Other languages
English (en)
Other versions
TW201246846A (en
Inventor
Mohammed Sammour
Stephen E Terry
Jin Wang
Ulises Olvera-Hernandez
Original Assignee
Interdigital Patent Holdings
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Interdigital Patent Holdings filed Critical Interdigital Patent Holdings
Publication of TW201246846A publication Critical patent/TW201246846A/zh
Application granted granted Critical
Publication of TWI488461B publication Critical patent/TWI488461B/zh

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/24Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
    • H04B7/2612Arrangements for wireless medium access control, e.g. by allocating physical layer transmission capacity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/24Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
    • H04B7/2621Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using frequency division multiple access [FDMA]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L47/00Traffic control in data switching networks
    • H04L47/10Flow control; Congestion control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L47/00Traffic control in data switching networks
    • H04L47/10Flow control; Congestion control
    • H04L47/215Flow control; Congestion control using token-bucket
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L47/00Traffic control in data switching networks
    • H04L47/10Flow control; Congestion control
    • H04L47/39Credit based
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/0252Traffic management, e.g. flow control or congestion control per individual bearer or channel
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/06Optimizing the usage of the radio link, e.g. header compression, information sizing, discarding information
    • H04W28/065Optimizing the usage of the radio link, e.g. header compression, information sizing, discarding information using assembly or disassembly of packets
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/10Flow control between communication endpoints
    • H04W28/14Flow control between communication endpoints using intermediate storage
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/56Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria
    • H04W72/566Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria of the information or information source or recipient
    • H04W72/569Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria of the information or information source or recipient of the traffic information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/27Transitions between radio resource control [RRC] states
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/02Processing of mobility data, e.g. registration information at HLR [Home Location Register] or VLR [Visitor Location Register]; Transfer of mobility data, e.g. between HLR, VLR or external networks
    • H04W8/04Registration at HLR or HSS [Home Subscriber Server]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Landscapes

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

Description

邏輯頻道排序方法及裝置
第1圖示出包括無線發射/接收單元(WTRU)105和e節點B(eNB)110的長期演進(LTE)系統100。WTRU 105和eNB 110的每一個包括具有層2(L2)子層的用戶平面協定堆疊。L2子層包括封包資料控制協議(PDCP)子層120、無線電鏈結控制(RLC)子層125以及媒體存取控制(MAC)子層130。該協定堆疊還包括物理層135。無線電資源控制(RRC)子層140控制PDCP子層120、RLC子層125、MAC子層130以及物理層135中的每一個。
MAC子層130支援以下功能:1)在邏輯頻道和傳輸頻道之間映射;2)將來自一個或不同的邏輯頻道的MAC服務資料單元(SDU)多工到在傳輸頻道上被遞送到物理層135的傳輸塊(TB)上;3)對來自TB的一個或不同的邏輯頻道的MAC SDU進行解多工,在傳輸頻道上從物理層135遞送該TB;4)調度資訊報告;5)通過混合自動傳輸請求(HARQ)的錯誤校正;6)使用動態調度的在WTRU之間進行的優先級處理;7)在WTRU的邏輯頻道之間進行的優先級處理; 8)邏輯頻道優先化;以及9)傳輸格式選擇。
WTRU 105中MAC子層130的一個功能是邏輯頻道優先化。第2圖示出了諸如隨機存取頻道(RACH)205和上行鏈結共用頻道(UL-SCH)210的可用的上行鏈結傳輸頻道,和諸如公共控制頻道(CCCH)215、專用控制頻道(DCCH)220以及專用業務頻道(DTCH)225的可用的上行鏈結邏輯頻道。MAC子層130可以從出自RLC子層125的不同的邏輯頻道接收MAC SDU(即,RLC協定資料單元(PDU))。MAC子層130然後將這些MAC SDU多工到傳輸頻道上(例如UL SCH 120)。
MAC SDU被優先化並從不同的邏輯頻道中被選擇。邏輯頻道優先化過程可以在執行新的MAC傳輸時被應用。RRC子層140可以通過給予每個邏輯頻道一個優先級來控制上行鏈結數據的調度,其中越大的優先級值表示越低的優先級等級。此外,每一個邏輯頻道被配置成具有優先位元率(PBR)以及可選地具有最大位元率(MBR)。
上行鏈結(UL)授權(grant)提供了用於在上行鏈結上的資料傳輸的頻道資源特性。UL授權是20位元欄位,用於指示固定大小的資源塊分配、調變以及編碼方法(MCS)、UL延遲以及傳輸功率控制(TPC)。UL授權在下行鏈結(DL)中從eNB 110被發送到WTRU 105以通知WTRU 105由該WTRU 105使用用於UL傳輸的頻道資源的數量和類型。
邏輯頻道優先化過程輔助WTRU以以下順序提供邏輯頻道:
1)邏輯頻道以達到其配置的PBR的漸減的優先級順序被提 供。
2)如果任何資源仍然存在,則邏輯頻道以達到其配置的MBR的漸減的優先級順序被提供。如果沒有配置MBR,則提供邏輯頻道直到用於該邏輯頻道的資料或UL授權中的一者首先被用盡。
3)WTRU平等提供被配置成具有相同優先級的邏輯頻道。
4)用於基礎符號速率(BSR)的MAC控制元素(填充BSR除外)具有比用戶平面邏輯頻道的優先級更高的優先級。
WTRU具有管理無線電承載之間的上行鏈結資源分享的上行鏈結速率控制功能。RRC通過給予每一個承載一個優先級和優先位元率(PBR)來控制上行鏈結速率控制功能。此外,還對每一個總位元率(GBR)承載配置MBR。通過信號發送的值可以與用信號經由S1發送到eNB的值無關。
上行鏈結速率控制功能確保WTRU以以下順序提供其無線電承載:1)所有無線電承載於達到其PBR的漸減的優先級順序中;以及2)所有無線電承載於漸減的優先級順序中而用於保留由授權分配的資源且功能確保不超過MBR。
如果PBR都被設定為0,則跳過步驟1)並以嚴格的優先級順序提供無線電承載。WTRU最大化更高優先級數據的傳輸。通過限制對WTRU的總授權,eNB可以確保不會超過總共的MBR(AMBR)。如果多個無線電承載具有相同優先級,則WTRU可以平等地提供這些無線電承載。
由於營運商(operator)擁有資源,因此無線電資源的調度 和資源分配在eNB 110中的MAC子層130中發生。但是,WTRU 105中的MAC子層130給eNB 110提供諸如服務品質(QoS)需求和WTRU無線電條件(通過測量識別)的資訊,該資訊作為在eNB 110中的調度過程的輸入。
初始,注意到可以規定輸入參數。也可以規定WTRU的輸出限制(MAC子層130中調度器(scheduler)的輸出)。但是,不需要命令式的WTRU操作。
對於輸入參數的規定,可以使用權杖桶(token bucket)模式。PBR/MBR是“權杖速率”。在該模式中,存在“權杖桶大小”參數,但是沒有確定是否該參數由WTRU從例如權杖速率或固定大小中得到,或者是否需要由eNB用信號顯式發送。
權杖桶是一種控制機制,用於指示何時傳輸業務。資料傳輸環境中的“桶”是指暫存器,該暫存器保持將被傳輸總共的網路業務以作為控制訊務的一種方式。該桶(即暫存器)包括權杖,該權杖表示允許發送方傳輸的預定大小的以位元組或封包(packet)為單位的訊務量。可用權杖量可以被看成在資料需要被傳輸時被緩衝的“信用量(credit)”。當發送方用完了“信用量”(即,桶中的權杖)時,就不允許發送方再發送任何訊務。
PBR/GBR不應當限制報告的暫存器狀態。MBR對暫存器狀態報告的影響所造成的影響是不確定的。
權杖桶模式用於描述速率計算,由此每一個邏輯頻道將具有與其有關的權杖桶,權杖桶與PBR和MBR相關聯。權杖被加入到桶中的速率分別是PBR和MBR。權杖桶大小不能超過某一最大值。
以下提供速率計算或等效權杖桶計算的可能描述。如果可以接受顯式描述WTRU的行為,則可以使用(權杖)信用量。通過舉例的方式,對於每一次遞增Tj,對每一個承載j具有一個PBR,與承載j相關的PBR信用量遞增了值Tj×PBRj。如果該承載還具有MBR,則與承載j相關的MBR信用量遞增了值Tj×MBRj。如果為承載的最大PBR和/或MBR信用量設定了更高的限制,則如果累積的值超過最大值,則它們被設定等於該最大值。
在每一個調度時機,(即傳輸時間間隔(TTI)),WTRU被允許傳輸新資料,從具有非空暫存器狀態和非零PBR信用量的最高優先級承載中選擇資料。WTRU可以將資料加入到傳輸塊,該資料等於暫存器大小、PBR信用量大小或傳輸塊的可用容量中的任一較小者。PBR信用量和MBR信用量按分配的數據的量來遞減。
如果所有承載的PBR信用量為零且傳輸塊中仍然存在空間,則調度器從具有緩衝的資料的最高優先級承載中接收資料。調度器接收資料多至傳輸塊中可用空間大小或WTRU的MBR信用量中任一較小者。MBR信用量按所接收的資料的量來遞減。所接收的資料在從RLC子層取得資料前被組合。
速率計算,或等效的權杖桶計算還可以被描述。在HARQ實體請求新的傳輸的每一個TTI邊界,WTRU執行下述的操作:對於以漸減的優先級順序排序的每一個邏輯頻道,執行以下:
-如果((PBR權杖桶≧UL授權)且(UL授權≧用於傳輸的緩衝資料量))
-則提供達到MIN(用於傳輸的緩衝的資料量,PBR最大輸出速率)的位元組的邏輯頻道。
-否則
-如果(PBR權杖桶≧0)
-則允許的額外權杖=MIN(MAX(0,UL授權-PBR權杖桶),0.5×PBR桶大小)
-否則
-則允許的額外權杖=0
-提供用於x位元組的邏輯頻道,其中x在0到MIN(UL授權,PBR權杖桶+允許的額外權杖,用於傳輸的緩衝的資料量,PBR最大輸出速率)的位元組之間。x的值是執行相關的,(例如,當選擇x的值時,WTRU應當考慮諸如SDU分段、公平提供兩個具有相同的優先級的邏輯頻道等的各種因素)。
-如有提供的位元組量的話,將UL授權按提供的位元組量來遞減。
-如有提供的位元組量的話,將PBR權杖桶按提供的位元組量來遞減。
-如果UL授權比0大,則對於以漸減的優先級順序排序的每一個邏輯頻道,執行以下:-如果為該邏輯頻道已經配置了MBR權杖桶,-如果((MBR權杖桶≧UL授權)且(UL授權≧用於傳輸的緩衝的資料量))-則提供該達到MIN(用於傳輸的緩衝的資料量,MBR最大輸出速率)的位元元組的邏輯頻道;
-否則
-如果(MBR權杖桶≧0)
-則允許的額外權杖=MIN(MAX(0,UL授權-MBR權杖桶),0.5×MBR桶大小)
-否則
-允許的額外權杖=0
-提供用於x位元組的邏輯頻道,其中x在0與MIN(UL授權,MBR權杖桶+允許的額外權杖,用於傳輸的緩衝的資料量,MBR最大輸出速率)的位元元組之間。x的值是執行相關的(例如,當選擇x的值時,WTRU應當考慮諸如SDU分段、公平提供兩個具有相同的優先級的邏輯頻道等的各種因素)
-否則
-提供達到MIN(UL授權,用於傳輸的緩衝的資料量)的位元組的該邏輯頻道;-如果有提供的位元組量的話,將UL授權按提供的位元組量來遞減;以及-如果有提供的位元組量的話,將MBR權杖桶按提供的位元組量來遞減。
WTRU將平等地提供被配置成具有相同優先級的邏輯頻道。
MAC PDU和MAC控制元素
第3圖示出了MAC PDU 300,該MAC PDU 300包括MAC標頭305,並可以包括MAC SDU 310和315、MAC控制元素320和325以及填充(padding)330。MAC標頭305和MAC SDU 310和315都具有可變的大小。
MAC PDU 300的標頭包括一個或多個MAC PDU子標頭335、340、345、350、355以及360,每一個子標頭對應於MAC SDU 310或315、MAC控制元素320或325、或填充330。
MAC子層可以產生MAC控制元素,例如暫存器狀態報告控制元素。MAC控制元素通過用於邏輯頻道識別(LCID)的特定值來識別,如以下表1中所示。索引00000-yyyyy對應於具有對應的RLC子層的實際的邏輯頻道,而剩餘的值可以用於其他目的,例如用於識別MAC控制元素(例如,暫存器狀態報告),或填充。
RLC
LTE RLC子層的主要服務和功能包括:1)支援應答模式(AM)或未應答模式(UM)的較高層PDU的傳送;2)透明模式(TM)資料傳送;3)通過ARQ的錯誤校正(實體層提供的CRC檢驗,在RLC層不需要CRC);4)根據TB大小的分段:只有RLC SDU不完全適合TB,RLC SDU才被分段成不同大小的RLC PDU,不包括任何的填 充;5)需要被重新傳輸的PDU的重新分段:如果重新傳輸的PDU不完全適合用於重新傳輸的新的TB,則RLC PDU被重新分段;6)不限制重新分段的數量;7)相同無線電承載的SDU的連接;8)除了在上行鏈結中切換(HO)之外的較高層PDU的按順序遞送;9)重複檢測;10)協定錯誤檢測和恢復;11)eNB和WTRU之間的流控制(FFS);12)SDU放棄;以及13)重置。
RLC支援三種操作模式:AM(應答模式)、UM(未應答)模式、以及TM(透明模式)並產生控制PDU,例如AM RLC實體產生的狀態PDU。
在考慮控制訊務和與信令無線電承載(SRB)對應的邏輯頻道時,期待提供一種用於最小化填充的增強型L2上行鏈結頻道優先化和速率控制的方法。
公開了一種用於在執行新的傳輸時優先化邏輯頻道的方法與設備。為可用資料將邏輯頻道資源分配到多個邏輯頻道。在與邏輯頻道中特定的一個邏輯頻道相關的暫存器中(即桶),MBR信用量(即權杖)按MAC SDU的大小來遞減。MBR信 用量可以具有負值。如果任何被分配的頻道資源仍然存在,則以漸減的優先級順序提供邏輯頻道,直到資料被用盡。如果整個RLC SDU適合剩餘的資源,則不分段RLC SDU。MAC SDU不包括MAC PDU標頭和MAC填充。
在允許WTRU傳輸新資料的每一個調度時機,WTRU從最高優先級順序無線電承載中選擇資料,無線電承載可以具有非空暫存器狀態和非零優先位元率(PBR)信用量。WTRU可以將資料添加到傳輸塊中,該傳輸塊中的資料等於暫存器大小、PBR信用量大小或傳輸塊的可用容量中任一較小者。
公開的方法和設備使可用頻道資源得到最大利用(即,最大化UL授權)。因此,如果在滿足嚴格優先級順序和特定優先和最大資料率限制後仍然存在可用資源,則通過基於嚴格優先級順序再次提供邏輯頻道但不限制對特定桶大小的分配(例如,允許MBR信用量為負)來使用可用容量。更確切地,該分配受到邏輯頻道傳輸的資料量或分配到該邏輯頻道的UL授權的大小的限制。
WTRU將PBR信用量和MBR信用量按分配的資料的量來遞減,且如果傳輸塊中存在空間則重複該步驟。可以根據無線電承載的優先級對無線電承載重複該步驟。
還公開了一種用於WTRU中的位元率控制和權杖/信用量桶更新的方法和設備。WTRU中的MAC實體可以更新與資料協定資料單元(PDU)(而不是控制PDU)相關的權杖桶。WTRU可以在不同時間並以各種測量的量來更新權杖桶。
下文提到的術語“無線發射/接收單元(WTRU)”包括但不限於用戶設備(UE)、移動站、固定或移動用戶單元、尋呼機、蜂窩電話、個人數位助理(PDA)、電腦、或能在無線環境中運行的任意其他類型的用戶設備。下文提到的術語“基地台”包括但不限於節點B、站點控制器、存取點(AP)、或任意其他類型的周邊設備。
在本公開的內容中,RLC PDU等效於MAC SDU,且更新權杖桶(或信用量)一般涉及從桶中減去權杖(信用量)量,由此該量對應於封包大小。權杖桶或信用量計算等效於資料速率計算或速率控制計算。雖然所述方法和設備使用權杖桶模式,但是資料速率控制計算邏輯的執行可以不使用權杖桶方法。
增強型上行鏈結頻道優先化和速率控制功能
WTRU的傳輸MAC實體可以執行以下方法中提出的另一輪的優先化(例如在限制授權的情況下(即,在WTRU的可用資料可能超過授權量時))以防止填充。
在每一個調度時機或TTI,其中允許WTRU傳輸新資料,WTRU從具有非空暫存器狀態和非零PBR信用量的最高優先級載中選擇資料。WTRU還可以將資料加入到傳輸塊,該資料等於暫存器大小、PBR信用量大小或傳輸塊的可用容量中的任一較小者。PBR信用量和MBR信用量按分配的數據的量來遞減。雖然傳輸塊中仍然存在空間,但根據承載的優先級可以對承載重複該步驟。
如果所有承載的PBR信用量為0(或負的)且傳輸塊中仍然存在空間,則調度器從具有緩衝的資料的最高優先級承載中 接收資料。調度器接收資料多至傳輸塊中可用空間的大小或WTRU的MBR信用量中的任一較小者。MBR信用量按接收的資料的量來遞減。在從RLC中取得資料之前從上述步驟中所接收的資料被組合。雖然傳輸塊中仍然存在空間,但可以根據承載的優先級對承載重複該步驟。
如果所有承載的MBR為0(或負的)且傳輸塊中仍然存在空間,則調度器從具有緩衝的資料的最高優先級的承載中接收資料。調度器接收資料多至傳輸塊中可用空間的大小。MBR信用量按所接收的資料的量來遞減(允許為負或更多的負數)。這裏,在從RLC取得資料之前所接收的資料被組合。
該方法可以結合其他優先化方法被執行,且即使沒有為一些邏輯頻道配置MBR也可以執行該方法。如果MBR信用量為0,則不用考慮MBR桶。
該方法在限制授權的情況中是有益的,例如,如果所有其他承載達到或超過其MBR,或在一些承載中沒有其他可用資料,而在超過其MBR的其他承載中存在可用資料。
該方法可以改變成將MBR信用量與不為零的臨界值進行比較。例如如果所有承載的MBR信用量為0(或負)且傳輸塊中仍然存在空間,則調度器從具有緩衝的資料的最高優先級承載中接收資料。調度器接收資料多至傳輸塊中可用空間的大小或“MBR信用量”與“允許的最大的負MBR桶大小”之差中的更小一者。MBR信用量按所接收的資料的量來遞減(由此允許為負或更多的負數)。在從RLC取得資料之前所接收的資料被組合。
如果存在的信用量或權杖不足以用資料填滿傳輸塊,則通過允許作為最終優先化或速率控制步驟而從具有不足的權杖或信用量的邏輯頻道接收資料的可能性來最大化傳輸塊的利用(且應當最小化MAC填充),從而取代執行填充。
上行鏈結速率控制功能確保WTRU以下列順序提供其無線電承載:1)所有無線電承載於達到其PBR的漸減的優先級順序中;2)所有承載於漸減的優先級順序中而用於保留由授權分配的資源且功能確保不超過MBR;3)所有承載於漸減的優先級順序中而用於保留由授權分配的資源且功能允許可以超過MBR(以最小化/防止傳輸塊中的填充)。
可替換地,邏輯頻道優先化過程確保WTRU以以下順序提供邏輯頻道:1)所有邏輯頻道於達到其配置的PBR的漸減的優先級順序中被提供;2)如果任何資源仍然存在,則所有邏輯頻道以達到其配置的MBR的嚴格的漸減的優先級順序被提供。如果沒有配置MBR,則提供邏輯頻道直到用於該邏輯頻道的資料或UL授權中的一者首先被用盡;以及3)如果任何資源仍然存在,則以達到下列兩個變數中的一者的嚴格的漸減的優先級順序提供所有邏輯頻道:直到用於該邏輯頻道的資料或UL授權被用盡;或者 直到用於該邏輯頻道的資料或“MBR權杖桶大小”與“允許的最大負MBR桶大小”之差或UL授權被用盡。
增強型上行鏈結頻道優先化和控制PDU和控制元素的速率控制
RLC可以產生控制PDU,例如RLC狀態PDU。而且,MAC可以產生控制元素。
較高層控制PDU,例如PDCP控制PDU、PDCP狀態報告、強健(robust)標頭壓縮(ROHC)回饋等,可以被映射到(或封裝成)RLC控制PDU而不是被映射到(或封裝成)RLC資料PDU。這可以允許例如PDCP控制PDU的較高層控制PDU在較低層(即在RLC和MAC)被區分,並由此允許它們接收改進的處理,(例如QoS、更快速傳輸等)。由於缺乏權杖或信用量,WTRU不會限制RLC控制PDU的傳輸。
始終優先控制資料
WTRU可以不校驗/比較/檢查用於RLC控制PDU或MAC控制元素的權杖/信用量桶等級。WTRU的傳輸MAC實體將執行另外的步驟以防止填充。
在另外的步驟中,在允許WTRU傳輸的每一個調度時機(TTI),WTRU從具有控制PDU(或控制元素)的最高優先級承載中選擇資料。WTRU可以將資料加入到傳輸塊中,該資料等於控制PDU的大小或傳輸塊的可用容量中的更小一者。PBR信用量和MBR信用量按分配的數據的量來遞減。在可替換實施方式中,在控制PDU的情況下,PBR信用量和MBR信用量不遞減。雖然傳輸塊中仍然存在空間,但可以根據承載的優先級 對承載重複該步驟。
如果傳輸塊中仍然存在空間,則WTRU從具有非空暫存器狀態和非零PBR信用量的最高優先級承載中選擇資料。WTRU可以將資料加入到傳輸塊中,該資料等於暫存器大小、PBR信用量大小或傳輸塊的可用容量中的任一較小者。PBR信用量和MBR信用量按分配的數據的量來遞減。雖然傳輸塊中仍然存在空間,但是可以根據承載的優先級對承載重複該步驟。
如果所有承載的PBR信用量為0,且傳輸塊中仍然存在空間,則調度器從具有緩衝的資料的最高優先級承載中接收資料。調度器接收資料多至傳輸塊中可用空間大小或WTRU的MBR信用量中的更小一者。MBR信用量按所接收的資料的量來遞減。在從RLC取得資料之前所接收的資料被組合。雖然傳輸塊中仍然存在空間,但是可以根據承載的優先級對承載重複該步驟。
WTRU可以將RLC控制PDU或MAC控制元素或總稱為控制PDU優先於資料PDU。這可以防止由於高優先級數據訊務而產生延遲或極度缺乏控制資訊。
優先資料控制,但只達到特定量
之前的方法優先資料控制。但是,這可以意味著如果在“較低優先級”邏輯頻道上存在大量控制PDU,則一些“較高優先級”邏輯頻道可能被延遲。
限制可以用於控制的傳輸塊的大小
WTRU可以通過限制可以用於控制訊務的傳輸塊的大小來致力於或保證一部分傳輸塊用於資料訊務。這種限制可以以多 種方式實現,例如規定用於控制的TB的最大比例(以百分比的形式,或以原始大小的形式,或任意其他的形式)。這種比例可以通過任何RRC消息中攜帶的RRC資訊元素(IE)來配置。
限制控制訊務的速率
WTRU可以測量並控制控制PDU(或控制元素)的速率。可以使用類似PBR/MBR的新參數,例如控制BR(位元率)。WTRU可以將以最高優先級被發送的控制PDU的數量限制在控制BR所控制的量。但是,這不能在調度邏輯頻道時(在一輪PBR或MBR)防止控制PDU在邏輯頻道上被發送。可以通過任何RRC消息中攜帶的RRC IE來配置用於控制的優先位元率(例如,用於RLC控制PDU或MAC控制元素)。
此外,可能進一步區分並規定兩種控制速率:RLC控制位元率(RCBR)和MAC控制位元率(MCBR)等。類似地,這些參數可以通過任何RRC消息中攜帶的RRC IE來配置。
避免用於控制的分段
為了快速傳輸/接收RLC控制PDU或MAC控制元素(在一個TTI),通常都不想要分段控制資訊,例如RLC控制PDU或MAC控制元素。RLC分段功能沒有應用到RLC控制PDU(例如,狀態PDU)而且沒有定義MAC分段功能。
當MAC對控制使用權杖/信用量計算,權杖/信用量不足時,MAC甚至在MAC擁有的權杖/信用量不足時也可以接收全部的控制PDU或控制元素,而不是允許權杖/信用量變為負的,這是因為控制不能被分段。
這可以作為選擇的情況被執行,即如果用於控制目的則只 允許負的桶。可替換地,這也可以作為允許總體上的負的權杖(由於控制或資料)的一部分而被執行。
用於對應於信令(例如RRC)無線電承載的邏輯頻道的增強型上行鏈結頻道優先化
關於對應於信令無線電承載(SRB)(例如,SRB0、SRB1、SRB2)的邏輯頻道,邏輯頻道可以具有高於對應於資料RB的所有其他邏輯頻道的絕對優先級。這可以以兩種方式來實現:1)將邏輯頻道優先化功能改變成始終優先SRB(即,不需要對SRB進行PBR/MBR配置);或2)將用於SRB的PBR/MBR配置到允許的最大量。
使用上行鏈結速率控制功能由此WTRU以下列順序提供其無線電承載:1)以漸減的優先級的所有信令無線電承載(可選的:可能達到一特定速率);2)所有無線電承載於達到其PBR的漸減的優先級順序中;3)以漸減的優先級順序的所有無線電承載用於保持由授權分配的資源且功能確保不超過MBR。
可替換地,邏輯頻道優先化過程幫助WTRU以以下順序提供邏輯頻道:1)以漸減的優先級順序提供對應於SRB(或RRC控制資訊)的所有邏輯頻道(可選:可能達到配置的位元率);2)以漸減的優先級順序提供達到其配置的PBR的所有的邏輯頻道; 3)如果任何資源仍然存在,則以嚴格的漸減的優先級順序提供達到其配置的MBR的所有的邏輯頻道。如果沒有配置MBR,則提供邏輯頻道直到用於邏輯頻道的資料或UL授權中的一者首先被用盡。
可替換架構
當前,在傳輸MAC實體中執行權杖/信用量計算(即,用於PBR和MBR的速率控制或位元率計算)。在一個可替換架構中,WTRU在傳輸RLC實體中執行速率控制計算。傳輸RLC實體執行PBR和/或MBR計算(例如,PBR/MBR權杖/信用量桶計算)。
在另一個可替換架構中,WTRU在傳輸PDCP實體中執行速率控制計算。傳輸PDCP實體執行PBR和/或MBR計算(例如,PBR/MBR權杖/信用量桶計算)。
權杖桶的選擇更新:從PBR和MBR計算中排除控制PDU(或通常特定類型的PDU)
WTRU在執行其位元率計算時或等效地在執行權杖桶計算或信用量計算時,可以不考慮RLC或MAC產生的控制PDU。WTRU會評估封包是控制還是資料。如果是資料,則WTRU會更新相關權杖桶。如果是控制,則WTRU不會更新相關權杖桶。
WTRU的MAC層可以執行指定的操作,可選地借助RLC提供的資訊的幫助。但是,WTRU中的其他層(例如,RLC或PDCP)也可以結合該操作。
從PBR和MBR計算中排除RLC控制PDU
RLC可以產生控制PDU,例如RLC狀態PDU。較高層控 制PDU,例如PDCP控制PDU、PDCP狀態報告、強健標頭壓縮(ROHC)回饋等,可以被映射到(或封裝成)RLC控制PDU,而不是被映射到(或封裝成)RLC資料PDU。這可以允許例如PDCP控制PDU的較高層控制PDU在較低層(即在RLC和MAC)被區分並允許它們接收改進的處理(例如,服務品質(QoS)、更快速傳輸等)。
關於RLC PDU從傳輸RLC實體到達傳輸MAC實體,傳輸MAC實體可以評估RLC PDU(即MAC SDU)是控制PDU還是資料PDU。這可以是基於從RLC實體提供到MAC實體的資訊(例如原語(primitive)/信號),或基於檢查RLC PDU標頭的D/C欄位。如果是資料PDU,則傳輸MAC實體會更新相關權杖桶(即,傳輸MAC實體會影響PBR和/或MBR計算)。如果是控制PDU,則傳輸MAC實體不會更新相關權杖桶(即,傳輸MAC實體不會影響PBR和/或MBR計算)。
從PBR和MBR計算中排除RLC重新傳輸的PDU
例如在HARQ過程失敗,或在RLC接收具有否定應答的RLC狀態報告時,RLC可以通過ARQ重新傳輸資料PDU。因此,通常傳輸RLC實體可以遞交/提供新的RLC資料PDU或重新傳輸的RLC資料PDU給傳輸MAC實體。
關於RLC PDU從傳輸RLC實體到達傳輸MAC實體,傳輸MAC實體可以評估RLC PDU(即,MAC SDU)是控制PDU還是資料PDU。該確定可以基於從RLC實體提供給MAC實體的資訊(例如,原語/信號)或基於檢查RLC PDU標頭的D/C欄位。如果RLC PDU是資料,則傳輸MAC實體還會評估RLC 資料PDU是新的PDU還是重新傳輸的PDU。該確定可以基於從RLC實體提供到MAC實體的資訊(例如,原語/信號)或基於檢查RLC PDU標頭的一個或多個欄位(例如重新分段標記、或PDU分段號(SN)、或分段偏移或任意其他欄位)而被做出。
如果PDU是新的資料,則傳輸MAC實體會更新相關權杖桶(即,傳輸MAC實體會影響PBR和/或MBR計算)。如果PDU是重新傳輸的資料,則傳輸MAC實體不會更新相關權杖桶(即,傳輸MAC實體不會影響PBR和/或MBR計算)。
術語RLC PDU包括PDU和PDU分段。對於PBR/MBR計算,不會計數或考慮重新傳輸的PDU或PDU分段。
從PBR和MBR計算中排除MAC控制元素和MAC填充
MAC可以產生控制元素,例如暫存器狀態報告。MAC還可以產生填充。
對於MAC控制元素,傳輸MAC實體不會更新相關權杖桶(即,傳輸MAC實體不會影響PBR和/或MBR計算)。對於MAC填充,傳輸MAC實體不會更新相關權杖桶(即,傳輸MAC實體不會影響PBR和/或MBR計算)。
以多少封包大小來更新桶?
為了例如通過減去一些權杖/信用量來更新權杖(信用量)桶,WTRU的傳輸MAC實體可以將邏輯頻道的權杖/信用量桶遞減的方式是利用:1)MAC SDU的大小(即,排除MAC PDU標頭和MAC填充); 2)MAC PDU的大小(包括MAC PDU標頭、PDU淨荷和MAC填充);3)除了MAC填充之外的MAC PDU的大小(包括MAC PDU標頭和PDU淨荷);4)除了MAC PDU標頭之外的MAC PDU的大小(包括MAC PDU淨荷和MAC填充);5)RLC PDU的大小(即,包括RLC PDU標頭和PDU淨荷);6)除了RLC填充之外的RLC PDU的大小(包括RLC標頭和除了RLC填充之外的RLC淨荷);7)RLC PDU淨荷的大小(包括RLC淨荷);8)除了RLC填充之外的RLC PDU淨荷的大小(包括除了RLC填充之外的RLC淨荷);9)PDCP SDU的大小;10)PDCP PDU的大小(即,包括PDCP PDU標頭和PDU淨荷);11)在應用標頭壓縮之前的PDCP PDU的大小(即,包括標頭壓縮之前的PDCP PDU標頭和PDU淨荷);或者12)在應用安全性(即,加密和/或完整性保護)之前的PDCP PDU的大小(即,包括加密和/或完整性之前的PDCP PDU標頭和PDU淨荷)。
為了確定大小,傳輸較高子層(例如RLC或PDCP)可以將大小資訊傳送到傳輸MAC實體,且MAC可以使用該資訊。 可以使用層間通信和信令。
可替換地,MAC實體檢查較高層標頭(例如,RLC或PDCP標頭),並提取大小資訊。
用於更新桶的事件和觸發
權杖/信用量桶更新的時刻或事件可能對系統性能產生影響。WTRU的傳輸MAC實體可以在以下事件/時刻遞減邏輯頻道的權杖/信用量桶:13)在傳輸MAC實體將MAC SDU多工到MAC PDU時的事件/時刻;14)在傳輸MAC實體完成建立MAC PDU時的事件/時刻;15)在傳輸MAC實體將新的MAC PDU(即,新的HARQ PDU)遞送到物理層(或HARQ)時的事件/時刻;16)在傳輸MAC實體接收用於MAC PDU(即,用於HARQ PDU)的HARQ應答的事件/時刻;17)在HARQ過程(攜帶MAC SDU/PDU)完成/結束(成功或不成功)的事件/時刻;或者18)在傳輸MAC實體接收用於RLC PDU的RLC應答的事件/時刻。
為了更準確,並防止用於沒有被傳輸的PDU的信用量的浪費/損失,在接收到HARQ應答後從桶中減掉權杖。
第4圖是使用能存儲負的MBR信用量值的邏輯頻道MBR速率信用量暫存器的WTRU 400的框圖。WTRU 400包括天線405、發射機410、接收機415、處理器420和至少一個邏輯頻 道MBR信用量暫存器425。暫存器425緩衝MBR信用量且該MBR信用量可以具有負值。處理器420被配置成為可用資料分配邏輯頻道資源到多個邏輯頻道,並將與邏輯頻道中的特定的一個邏輯頻道相關的暫存器425中的最大位元率(MBR)信用量按媒體存取控制(MAC)服務資料單元(SDU)的大小來遞減,其中如果任何被分配的頻道資源仍然存在,則以漸減的優先級順序提供邏輯頻道直到資料被用盡。可替換地,以漸減的優先級順序提供邏輯頻道直到UL授權被用盡。
第5圖是在由第4圖的WTRU 400執行新的傳輸時應用邏輯頻道優先化過程500的流程圖。在步驟505中,為可用資料將邏輯頻道資源分配到多個邏輯頻道。在步驟510,與邏輯頻道中的特定的一個邏輯頻道相關的暫存器中的MBR信用量按MAC SDU的大小來遞減。
MAC SDU對應於將攜帶在特定傳輸塊中的MAC淨荷(即,在一個特定TTI在傳輸塊上分配給WTRU的可用空間)。可以只提供達到MAC SDU的大小的邏輯頻道,該MAC SDU將被傳輸到傳輸塊上。由此,如果分配的用於特定邏輯頻道的“信用量”大於MAC SDU的大小,則該信用量被按MAC SDU大小來遞減,直到信用量被用盡。
通過以可能最有效的方式利用配置的傳輸塊中的可用空間,可以最大化分配的資源。由此,由於一個或多個邏輯頻道的容量通過RLC SDU被遞送,因此即使沒有足夠的可用MBR信用量/權杖(即,允許MBR信用量變為負),整個RLC SDU也可以包括在RLC PDU中,從而避免分段和延遲。
MAC SDU不包括MAC PDU標頭和MAC填充。MBR信用量可以具有負值。在步驟515,如果任何分配的資源仍然存在,則以漸減的優先級順序提供邏輯頻道直到資料被用盡。可替換地,以漸減的優先級順序提供邏輯頻道直到UL授權被用盡。如果整個RLC SDU適合剩餘的資源,則不用分段RLC SDU。
實施例
1.一種優先化邏輯頻道的方法,該方法包括:為可用資料分配邏輯頻道資源到多個邏輯頻道;以及將與所述邏輯頻道中的一個特定的邏輯頻道相關的暫存器中的最大位元率(MBR)信用量按媒體存取控制(MAC)服務資料單元(SDU)的大小來遞減。
2.根據實施例1所述的方法,其中如果任何分配的頻道資源仍然存在,則以漸減的優先級順序提供所述邏輯頻道,直到所述資料被用盡。
3.根據實施例1和2任意一個所述的方法,其中所述MBR信用量具有負值。
4.根據實施例2所述的方法,其中如果整個無線電鏈結控制(RLC)SDU適合剩餘的資源,則不對該RLC SDU進行分段。
5.根據實施例1-4中任意一個所述的方法,其中MAC SDU不包括MAC協定資料單元(PDU)標頭和MAC填充。
6.一種優先化邏輯頻道的方法,該方法包括:為可用資料分配邏輯頻道資源到多個邏輯頻道;以及將與所述邏輯頻道中的一個特定的邏輯頻道相關的暫存器 中的最大位元率(MBR)信用量按媒體存取控制(MAC)服務資料單元(SDU)的大小來遞減,其中MBR信用量具有負值。
7.根據實施例6所述的方法,其中如果任何分配的頻道資源仍然存在,則以漸減的優先級順序提供所述邏輯頻道,直到所述資料被用盡。
8.根據實施例7所述的方法,其中以漸減的優先級順序提供所述邏輯頻道,直到上行鏈結(UL)授權被用盡。
9.根據實施例5-8任意一個所述的方法,其中以漸減的優先級順序提供所述邏輯頻道,直到所述資料被用盡。
10.根據實施例6-9任意一個所述的方法,其中如果整個無線電鏈結控制(RLC)SDU適合剩餘的資源,則不對該RLC SDU進行分段。
11.一種用於優先化邏輯頻道的無線發射/接收單元(WTRU),該WTRU包括:至少一個暫存器;以及處理器,該處理器被配置成為可用資料分配邏輯頻道資源到多個邏輯頻道,並且將與所述邏輯頻道中的一個特定的邏輯頻道相關的暫存器中的最大位元率(MBR)信用量按媒體存取控制(MAC)服務資料單元(SDU)的大小來遞減。
12.根據實施例11所述的WTRU,其中如果任何分配的頻道資源仍然存在,則以漸減的優先級順序提供所述邏輯頻道,直到所述資料被用盡。
13.根據實施例11和12任意一個所述的WTRU,其中所 述MBR信用量具有負值。
14.根據實施例12和13任意一個所述的WTRU,其中如果整個無線電鏈結控制(RLC)SDU適合剩餘的資源,則不對該RLC SDU進行分段。
15.根據實施例11-14任意一個所述的WTRU,其中所述MAC SDU不包括MAC協定資料單元(PDU)標頭和MAC填充。
16.一種用於優先化邏輯頻道的無線發射/接收單元(WTRU),該WTRU包括:至少一個暫存器;以及處理器,該處理器被配置成為可用資料分配邏輯頻道資源到多個邏輯頻道,並且將與所述邏輯頻道中的一個特定的邏輯頻道相關的暫存器中的最大位元率(MBR)信用量按媒體存取控制(MAC)服務資料單元(SDU)的大小來遞減。
17.根據實施例16所述的WTRU,其中所述MBR信用量具有負值,且如果任何分配的頻道資源仍然存在,則以漸減的優先級順序提供所述邏輯頻道。
18.根據實施例17所述的WTRU,其中以漸減的優先級順序提供所述邏輯頻道,直到上行鏈結(UL)授權被用盡。
19.根據實施例17所述的WTRU,其中以漸減的優先級順序提供所述邏輯頻道,直到所述資料被用盡。
20.根據實施例17-19任意一個所述的WTRU,其中如果整個無線電鏈結控制(RLC)SDU適合剩餘的資源,則不對該RLC SDU進行分段。
雖然本發明的特徵和元素以特定的結合在以上進行了描述,但每個特徵或元素可以在沒有所述較佳實施方式的其他特徵和元素的情況下單獨使用,或在與或不與其他特徵和元素結合的各種情況下使用。這裏提供的方法或流程圖可以在由通用電腦或處理器執行的電腦程式、軟體或韌體中實施,其中所述電腦程式、軟體或韌體是以有形的方式包含在電腦可讀存儲介質中的。電腦可讀存儲介質的例子包括唯讀記憶體(ROM)、隨機存取記憶體(RAM)、暫存器、快取記憶體、半導體存儲設備、諸如內部硬碟和可移動磁片這樣的磁性介質、磁光介質和如CD-ROM光碟和數位通用光碟(DVD)這樣的光介質。
舉例來說,恰當的處理器包括:通用處理器、專用處理器、傳統處理器、數位信號處理器(DSP)、多個微處理器、與DSP內核相關的一個或多個微處理器、控制器、微控制器、專用積體電路(ASIC)、現場可編程閘陣列(FPGA)電路、任何一種積體電路(IC)和/或狀態機。
與軟體相關的處理器可以用於實現一個射頻收發機,以便在無線發射接收單元(WTRU)、用戶設備(UE)、終端、基地台、無線電網路控制器(RNC)或者任何主機電腦中加以使用。WTRU可以與採用硬體和/或軟體形式實施的模組結合使用,例如照相機、攝像機模組、可視電話、揚聲器電話、振動設備、揚聲器、麥克風、電視收發機、免提耳機、鍵盤、藍牙®模組、調頻(FM)無線單元、液晶顯示器(LCD)顯示單元、有機發光二極體(OLED)顯示單元、數位音樂播放器、媒體播放器、 視頻遊戲機模組、網際網路流覽器和/或任何無線區域網路(WLAN)模組或者超寬頻(UWB)模組。
100‧‧‧長期演進(LTE)系統
105、400‧‧‧無線發射/接收單元(WTRU)
120‧‧‧封包資料控制協議(PDCP)
125‧‧‧無線電鏈結控制(RLC)
130‧‧‧媒體存取控制(MAC)
135‧‧‧物理層(PHY)
140‧‧‧無線電資源控制(RRC)
205‧‧‧隨機存取頻道(RACH)
210‧‧‧上行鏈結共用頻道(UL-SCH)
215‧‧‧公共控制頻道(CCCH)
220‧‧‧專用控制頻道(DCCH)
225‧‧‧專用業務頻道(DTCH)
300‧‧‧MAC PDU
405‧‧‧天線
500‧‧‧應用邏輯頻道優先化過程
PDU‧‧‧資料協定資料單元
SDU‧‧‧服務資料單元
MBR‧‧‧最大位元率
從以下以示例方式給出的實施方式的描述中可以得到更詳細的理解,並可以結合圖式來理解,其中:第1圖示出LTE用戶平面協定堆疊;第2圖示出上行鏈結MAC映射/多工的圖示;第3圖示出包括MAC標頭、MAC控制元素、MAC SDU以及填充的MAC PDU;第4圖是使用能夠存儲負MBR信用量值的邏輯頻道MBR速率信用量暫存器的WTRU的框圖;第5圖是在由第4圖的WTRU執行新的傳輸時應用的邏輯頻道優先化過程的流程圖。
500‧‧‧應用邏輯頻道優先化過程
MBR‧‧‧最大位元率
MAC‧‧‧媒體存取控制
SDU‧‧‧服務資料單元
RLC‧‧‧無線電鏈結控制

Claims (20)

  1. 一種用於由一無線發射/接收單元(WTRU)分配用於傳輸的一可用資料的方法,該方法包括:接收一上行鏈結授權;確定至少一媒體存取控制(MAC)控制元素(CE)在傳輸多個無線電鏈結控制(RLC)資料協定資料單元(PDU)的多個邏輯頻道中的至少一邏輯頻道上被優先化;在分配該至少一邏輯頻道的用於傳輸的一資源之前,分配該至少一MAC CE的用於傳輸的一資源;分配用於該至少一邏輯頻道的至少一MAC服務資料單元(SDU)的用於傳輸的一資源,其中該至少一邏輯頻道具有一正優先位元率(PBR)信用量;將該至少一邏輯頻道的該PBR信用量遞減該至少一MAC SDU的一大小;以及根據該上行鏈結授權來傳輸該至少一MAC CE以及該至少一MAC SDU。
  2. 如申請專利範圍第1項所述的方法,其中根據該上行鏈結授權來傳輸該至少一MAC CE以及該至少一MAC SDU包括於一單一傳輸時間間隔(TTI)傳輸該至少一MAC CE以及該至少一MAC SDU。
  3. 如申請專利範圍第1項所述的方法,其中該WTRU在一長期演進(LTE)系統中進行通信。
  4. 如申請專利範圍第1項所述的方法,其中,與一信令無線電承載(SRB)對應的一邏輯頻道的一PBR信用量是一最大允 許信用量。
  5. 如申請專利範圍第4項所述的方法,其中該SRB為SRB1或SRB2。
  6. 如申請專利範圍第1項所述的方法,其中一第一無線電資源控制(RRC)控制資訊封包具有高於與一資料無線電承載對應的至少一邏輯頻道的一絕對優先級。
  7. 如申請專利範圍第1項所述的方法,其中該至少一MAC SDU的該大小大於該至少一邏輯頻道的該PBR信用量。
  8. 如申請專利範圍第7項所述的方法,其中該至少一邏輯頻道被分配的資源多於該至少一邏輯頻道的該PBR信用量以避免該至少一MAC SDU的分段。
  9. 如申請專利範圍第7項所述的方法,其中遞減該至少一邏輯頻道的該PBR信用量導致該PBR信用量變為負。
  10. 如申請專利範圍第1項所述的方法,其中一RRC層將該多個邏輯頻道中的各邏輯頻道配置為具有一對應的PBR信用量。
  11. 一種無線發射/接收單元(WTRU),包括:一收發機,經配置用於接收一上行鏈結授權;一處理器,經配置用於:確定至少一媒體存取控制(MAC)控制元素(CE)在傳輸多個無線電鏈結控制(RLC)資料協定資料單元(PDU)的多個邏輯頻道中的至少一邏輯頻道上被優先化;在分配該至少一邏輯頻道的用於傳輸的一資源之前,分配該至少一MAC CE的用於傳輸的一資源;分配用於該至少一邏輯頻道的至少一MAC服務資料 單元(SDU)的用於傳輸的一資源,其中該至少一邏輯頻道具有一正優先位元率(PBR)信用量;將該至少一邏輯頻道的該PBR信用量遞減該至少一MAC SDU的一大小;以及該收發機更經配置用於根據該上行鏈結授權來傳輸該至少一MAC CE以及該至少一MAC SDU。
  12. 如申請專利範圍第11項所述的無線發射/接收單元(WTRU),其中該收發機經配置用於藉由在一單一傳輸時間間隔(TTI)傳輸該至少一MAC CE以及該至少一MAC SDU以根據該上行鏈結授權來傳輸至少一MAC CE以及該至少一MAC SDU。
  13. 如申請專利範圍第11項所述的無線發射/接收單元(WTRU),其中該收發機更經配置用於在一長期演進(LTE)系統中傳輸及接收一信號。
  14. 如申請專利範圍第11項所述的無線發射/接收單元(WTRU),其中,與一信令無線電承載(SRB)對應的一邏輯頻道的一PBR信用量是一最大允許信用量。
  15. 如申請專利範圍第14項所述的無線發射/接收單元(WTRU),其中該SRB為SRB1或SRB2。
  16. 如申請專利範圍第11項所述的無線發射/接收單元(WTRU),其中一第一無線電資源控制(RRC)控制資訊封包具有一絕對優先級高於與一資料無線電承載對應的至少一邏輯頻道。
  17. 如申請專利範圍第11項所述的無線發射/接收單元(WTRU),其中該至少一MAC SDU的該大小大於該至少一邏輯頻道的該PBR信用量。
  18. 如申請專利範圍第17項所述的無線發射/接收單元(WTRU),其中該處理器更經配置用於將多於該PBR信用量的資源分配給該至少一邏輯頻道以避免該至少一MAC SDU的分段。
  19. 如申請專利範圍第17項所述的無線發射/接收單元(WTRU),其中該處理器經配置用於遞減該至少一邏輯頻道的該PBR信用量並導致該PBR信用量變為負。
  20. 如申請專利範圍第17項所述的無線發射/接收單元(WTRU),其中該處理器更經配置用於從一RRC層接收具有一對應PBR信用量的一配置以用於該多個邏輯頻道的各邏輯頻道。
TW101120556A 2008-02-01 2009-02-02 邏輯頻道排序方法及裝置 TWI488461B (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US2536108P 2008-02-01 2008-02-01
US2538308P 2008-02-01 2008-02-01

Publications (2)

Publication Number Publication Date
TW201246846A TW201246846A (en) 2012-11-16
TWI488461B true TWI488461B (zh) 2015-06-11

Family

ID=40552112

Family Applications (4)

Application Number Title Priority Date Filing Date
TW098103325A TWI489888B (zh) 2008-02-01 2009-02-02 邏輯頻道排序方法及裝置
TW101120556A TWI488461B (zh) 2008-02-01 2009-02-02 邏輯頻道排序方法及裝置
TW104102014A TWI549459B (zh) 2008-02-01 2009-02-02 邏輯頻道排序方法及裝置
TW098201604U TWM358487U (en) 2008-02-01 2009-02-02 Apparatus for prioritizing logical channels

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
TW098103325A TWI489888B (zh) 2008-02-01 2009-02-02 邏輯頻道排序方法及裝置

Family Applications After (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
TW104102014A TWI549459B (zh) 2008-02-01 2009-02-02 邏輯頻道排序方法及裝置
TW098201604U TWM358487U (en) 2008-02-01 2009-02-02 Apparatus for prioritizing logical channels

Country Status (15)

Country Link
US (4) US8165152B2 (zh)
EP (4) EP2429251B1 (zh)
JP (5) JP5346959B2 (zh)
KR (5) KR101601010B1 (zh)
CN (2) CN101933385B (zh)
AR (1) AR070548A1 (zh)
AT (1) ATE543365T1 (zh)
BR (1) BRPI0905839A2 (zh)
DK (2) DK2670204T3 (zh)
ES (2) ES2609808T3 (zh)
HK (1) HK1150707A1 (zh)
PL (1) PL2670204T3 (zh)
RU (1) RU2476026C2 (zh)
TW (4) TWI489888B (zh)
WO (1) WO2009097273A1 (zh)

Families Citing this family (116)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2452698B (en) 2007-08-20 2010-02-24 Ipwireless Inc Apparatus and method for signaling in a wireless communication system
EP2429251B1 (en) * 2008-02-01 2013-09-04 InterDigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for prioritizing logical channels
US11272449B2 (en) 2008-06-18 2022-03-08 Optis Cellular Technology, Llc Method and mobile terminal for performing random access
GB2461159B (en) 2008-06-18 2012-01-04 Lg Electronics Inc Method for transmitting Mac PDUs
GB2461780B (en) 2008-06-18 2011-01-05 Lg Electronics Inc Method for detecting failures of random access procedures
EP2136586B1 (en) * 2008-06-18 2017-11-08 LG Electronics Inc. Method of transmitting power headroom reporting in wireless communication system
GB2461158B (en) 2008-06-18 2011-03-02 Lg Electronics Inc Method for performing random access procedures and terminal therof
KR100968020B1 (ko) 2008-06-18 2010-07-08 엘지전자 주식회사 랜덤 액세스 절차를 수행하는 방법 및 그 단말
EP2136599B1 (en) * 2008-06-18 2017-02-22 LG Electronics Inc. Detection of failures of random access procedures
US8396037B2 (en) 2008-06-23 2013-03-12 Htc Corporation Method for synchronizing PDCP operations after RRC connection re-establishment in a wireless communication system and related apparatus thereof
US8050292B2 (en) * 2008-06-30 2011-11-01 Htc Corporation Method of performing transmission and prioritization for radio link control packets for a medium access control layer of a wireless communications system
KR101548748B1 (ko) * 2008-08-07 2015-09-11 엘지전자 주식회사 랜덤 접속 절차를 수행하는 방법
US8306059B2 (en) * 2008-11-05 2012-11-06 Htc Corporation Method of constructing and transmitting packets with MIMO configuration in a wireless communication system and related communication device
KR101122095B1 (ko) 2009-01-05 2012-03-19 엘지전자 주식회사 불필요한 재전송 방지를 위한 임의접속 기법 및 이를 위한 단말
KR101637584B1 (ko) * 2009-04-21 2016-07-07 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템상에서 서비스의 품질(QoS)을 보장하는 방법
EP2244515A1 (en) * 2009-04-23 2010-10-27 Panasonic Corporation Logical channel prioritization procedure for generating multiple uplink transport blocks
EP2244514A1 (en) 2009-04-23 2010-10-27 Panasonic Corporation Logical channel prioritization procedure for generating multiple uplink transport blocks
US20100272045A1 (en) * 2009-04-24 2010-10-28 Chia-Chun Hsu Method for allocating uplink resources to logical channels in a wireless communication system and related communication device
KR101654134B1 (ko) 2009-04-30 2016-09-05 삼성전자 주식회사 이동통신 시스템에서 역방향 전송 자원을 처리하는 방법 및 장치
US20110128921A1 (en) * 2009-05-22 2011-06-02 Qualcomm Incorporated Utility maximization scheduler for broadband wireless communication systems
US20110182251A1 (en) * 2009-07-28 2011-07-28 Qualcomm Incorporated Closed loop adaptation of device scheduling parameters
KR101335869B1 (ko) * 2009-08-12 2013-12-02 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 논리채널에 대한 자원 할당 방법 및 장치
US20110075562A1 (en) * 2009-09-25 2011-03-31 Isaksson Martin Rate Shaping For Wireless Communication Using Token Bucket That Allows Token Debt
CN102036344B (zh) 2009-09-29 2015-05-20 中兴通讯股份有限公司 逻辑信道与mac流的映射方法和系统
EP2355608B1 (en) * 2009-10-30 2016-03-09 Institute for Imformation Industry Donor evolved nodeb, relay node and communication method thereof
KR101636931B1 (ko) 2009-12-11 2016-07-06 삼성전자 주식회사 이동통신 시스템에서 경쟁 기반 액세스를 수행하는 방법 및 장치
US8908582B2 (en) * 2010-02-12 2014-12-09 Qualcomm Incorporated User equipment operation mode and channel or carrier prioritization
KR101790593B1 (ko) 2010-04-01 2017-10-26 선 페이턴트 트러스트 물리적 랜덤 액세스 채널들에 대한 송신 전력 제어
US8638684B2 (en) * 2010-04-05 2014-01-28 Qualcomm Aperiodic channel state information request in wireless communication
JP5138724B2 (ja) * 2010-04-15 2013-02-06 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信システムにおける基地局及び方法
CN101815357A (zh) * 2010-04-23 2010-08-25 华为技术有限公司 无线承载内数据发送的方法及装置
EP2582076A4 (en) * 2010-06-09 2015-10-28 Samsung Electronics Co Ltd MOBILE COMMUNICATION SYSTEM AND PACKAGE CONTROL METHOD IN THIS MOBILE COMMUNICATION SYSTEM
US8774207B2 (en) * 2010-07-31 2014-07-08 Motorola Solutions, Inc. Methods for bearer reservation, maintenance, and use in a communication system
US8483058B2 (en) * 2010-08-17 2013-07-09 Qualcomm Incorporated Systems and methods for traffic policing
US8838156B2 (en) 2010-10-22 2014-09-16 Motorola Solutions, Inc. Multi-bearer rate control for transporting user plane data
US8514703B2 (en) * 2010-11-11 2013-08-20 Qualcomm Incorporated Scheduling of logical channels in a wireless communication system
US9144098B2 (en) * 2011-02-14 2015-09-22 Nokia Solutions And Networks Oy Real-time gaming and other applications support for D2D communications
JP2012227599A (ja) * 2011-04-15 2012-11-15 Panasonic Mobile Communications Co Ltd 通信システム、通信装置及び無線リソース割り当て方法
JP2013013001A (ja) * 2011-06-30 2013-01-17 Panasonic Corp 受信装置、送信装置及びフィードバック方法
US8965415B2 (en) 2011-07-15 2015-02-24 Qualcomm Incorporated Short packet data service
CN102271086B (zh) * 2011-07-25 2015-07-22 华为技术有限公司 发送报文的方法和装置
US8982725B2 (en) * 2012-02-03 2015-03-17 Mediatek Inc. Method and apparatus for collecting and providing diverse traffic information in cellular networks
US8660078B2 (en) 2012-02-07 2014-02-25 Qualcomm Incorporated Data radio bearer (DRB) enhancements for small data transmissions apparatus, systems, and methods
JP2015509682A (ja) * 2012-02-24 2015-03-30 マーベル ワールド トレード リミテッド 下位層からのフィードバックに基づくクロスレイヤスケジューリング
US9179364B2 (en) 2012-05-30 2015-11-03 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for excluding guaranteed bit rate traffic bearers from LTE UL flow control
US9397884B2 (en) 2012-09-07 2016-07-19 Oracle International Corporation Workflows for processing cloud services
US9838370B2 (en) 2012-09-07 2017-12-05 Oracle International Corporation Business attribute driven sizing algorithms
US10148530B2 (en) 2012-09-07 2018-12-04 Oracle International Corporation Rule based subscription cloning
US9621435B2 (en) 2012-09-07 2017-04-11 Oracle International Corporation Declarative and extensible model for provisioning of cloud based services
US9467355B2 (en) 2012-09-07 2016-10-11 Oracle International Corporation Service association model
US9542400B2 (en) 2012-09-07 2017-01-10 Oracle International Corporation Service archive support
US9667470B2 (en) 2012-09-07 2017-05-30 Oracle International Corporation Failure handling in the execution flow of provisioning operations in a cloud environment
US9504032B2 (en) * 2012-09-13 2016-11-22 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method, wireless transmit/receive unit (WTRU) and base station for transferring small packets
CN104704871B (zh) * 2012-10-03 2018-12-14 夏普株式会社 终端装置、基站装置、控制方法以及集成电路
US9210717B2 (en) * 2012-11-15 2015-12-08 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for LTE MAC logical channel prioritization based on control data
US9681483B2 (en) 2013-04-02 2017-06-13 Lg Electronics Inc. Method for operating time alignment timer and communication device thereof
WO2015000105A1 (en) * 2013-07-01 2015-01-08 Empire Technology Development Llc Data migration in a storage network
US9999065B2 (en) 2013-07-23 2018-06-12 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for enforcing prioritized bit rate in wireless communication system
EP3050347B1 (en) * 2013-09-26 2019-02-27 LG Electronics Inc. Method for triggering and reporting a buffer status and device therefor
WO2015046787A1 (ko) * 2013-09-26 2015-04-02 주식회사 케이티 논리채널 우선순위 처리 방법 및 그 장치
EP3065454B1 (en) 2013-10-31 2019-03-13 Nec Corporation Wireless communication system, base station device, wireless terminal, and communication control method
KR20150081603A (ko) * 2014-01-06 2015-07-15 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 패딩을 이용한 데이터 전송 방법 및 장치
US10075381B2 (en) * 2014-01-28 2018-09-11 Mediatek Inc. Buffer status report and logical channel prioritization for dual connectivity
CN110856242B (zh) 2014-01-29 2023-07-25 交互数字专利控股公司 无线通信中的上行链路传输
CN103945540B (zh) * 2014-03-14 2017-11-21 电信科学技术研究院 一种逻辑信道优先级处理方法及装置
WO2015141778A1 (ja) 2014-03-20 2015-09-24 シャープ株式会社 端末装置、集積回路、および、無線通信方法
CN105307193B (zh) * 2014-06-28 2019-02-15 北京神州泰岳软件股份有限公司 Lte网络中基于栅格干扰的信号优化的方法及系统
CN105338546B (zh) * 2014-06-28 2019-01-08 北京神州泰岳软件股份有限公司 Lte网络中问题小区的定位方法及系统
CN105451246A (zh) * 2014-06-28 2016-03-30 北京神州泰岳软件股份有限公司 Lte网络中基于小区干扰总量的信号优化方法及系统
CN105262572A (zh) * 2014-07-16 2016-01-20 深圳市中兴微电子技术有限公司 一种lte制式下逻辑信道的组操作方法及装置
US10164901B2 (en) 2014-08-22 2018-12-25 Oracle International Corporation Intelligent data center selection
US20160227574A1 (en) * 2015-02-02 2016-08-04 Qualcomm Incorporated Opportunistic utilization and mitigation of unused uplink grants in wireless communications
EP3281310B1 (en) * 2015-04-09 2021-11-10 LG Electronics Inc. Method for performing a logical channel prioritization in a carrier aggregation with at least one scell operating in an unlicensed spectrum and a device therefor
US10142174B2 (en) 2015-08-25 2018-11-27 Oracle International Corporation Service deployment infrastructure request provisioning
JP2017163519A (ja) * 2016-03-04 2017-09-14 株式会社Nttドコモ ユーザ装置、及びランダムアクセス方法
EP3414965B1 (en) 2016-03-24 2021-05-19 LG Electronics Inc. Method for transmitting data in a communication system and device therefor
US10021596B2 (en) 2016-03-30 2018-07-10 Industrial Technology Research Institute Communication system, communication device, base station and method thereof for D2D communications
CN108886803B (zh) * 2016-03-30 2023-10-31 交互数字专利控股公司 5g灵活的rat系统中的独立的l2处理和控制架构
BR112018069806A2 (pt) 2016-03-30 2019-01-29 Idac Holdings Inc método para transmitir dados de uma unidade de transmissão/recepção sem fio, e, unidade de transmissão/recepção sem fio.
JP6566123B2 (ja) * 2016-03-31 2019-08-28 日本電気株式会社 無線アクセスネットワークノード、無線端末、ネットワークノード、及びこれらの方法
US10560829B2 (en) * 2016-04-19 2020-02-11 Qualcomm Incorporated Wireless communication for angle of arrival determination
US9942898B2 (en) * 2016-04-25 2018-04-10 Ofinno Technologies, Llc Uplink transmission in a wireless device and wireless network
WO2017191940A2 (ko) 2016-05-01 2017-11-09 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 데이터를 전송하는 장치 및 방법
WO2017197264A1 (en) * 2016-05-12 2017-11-16 Idac Holdings, Inc. Flow-based processing in wireless systems
US20180019952A1 (en) * 2016-07-14 2018-01-18 Futurewei Technologies, Inc. Method to Provide High Throughput Transport by IP Network Channel Associated Signaling System
JP6823166B2 (ja) * 2016-09-29 2021-01-27 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 特定の論理チャネル優先順位を有するulグラントに基づく上りリンクの伝送
US10749641B2 (en) * 2016-10-11 2020-08-18 Qualcomm Incorporated Media access control header and transport block formats
CN108012332B (zh) 2016-11-01 2021-01-15 华为技术有限公司 一种资源分配方法及终端
KR20180050192A (ko) * 2016-11-04 2018-05-14 삼성전자주식회사 차세대 이동 통신 시스템을 지원하기 위한 mac 서브 헤더의 구조와 이를 적용하는 방법 및 장치
EP3319252A1 (en) 2016-11-04 2018-05-09 Panasonic Intellectual Property Corporation of America Efficient multiplexing of control information in transport block
WO2018086010A1 (zh) * 2016-11-09 2018-05-17 北京小米移动软件有限公司 控制协议数据单元pdu发送方法及装置
AU2017391838B2 (en) * 2017-01-09 2022-01-27 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Method and device for multiplexing uplink authorization resources
KR102333327B1 (ko) * 2017-01-16 2021-12-02 삼성전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 데이터 처리 방법 및 장치
US11071123B2 (en) * 2017-03-24 2021-07-20 Qualcomm Incorporated Transport block boundary flexibility
CN106936918B (zh) * 2017-03-24 2020-07-10 武汉虹信通信技术有限责任公司 用于lte移动通信系统的rlc pdu传输方法
JP6980810B2 (ja) * 2017-04-25 2021-12-15 オッポ広東移動通信有限公司Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. 論理チャネルにリソースを割り当てる方法、端末装置及びネットワーク装置
KR102349604B1 (ko) 2017-05-04 2022-01-11 삼성전자 주식회사 이동통신시스템에서 Logical Channel의 우선 순위에 따른 Uplink Scheduling 방법
WO2018201459A1 (zh) * 2017-05-05 2018-11-08 Oppo广东移动通信有限公司 逻辑信道资源分配的方法和终端设备
WO2018227444A1 (zh) * 2017-06-14 2018-12-20 Oppo广东移动通信有限公司 用于传输数据的方法和设备
US10736116B2 (en) 2017-06-15 2020-08-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for an uplink transmission based on a characteristic of physical resources
WO2019004690A1 (en) * 2017-06-27 2019-01-03 Lg Electronics Inc. METHOD AND APPARATUS FOR CONFIGURING MULTIPLE COMMON CONTROL CHANNELS IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM
RU2659773C1 (ru) * 2017-11-09 2018-07-03 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по космической деятельности "РОСКОСМОС" Способ назначения приоритетов запросам на проведение сеансов связи с космическими аппаратами научного и социально-экономического назначения
CN109788570B (zh) * 2017-11-14 2023-06-27 普天信息技术有限公司 一种逻辑信道优先级资源调度方法及装置
JP7138170B2 (ja) * 2017-11-14 2022-09-15 アイディーエーシー ホールディングス インコーポレイテッド 無線システムにおける補助的なアップリンク送信
US10893527B2 (en) * 2018-04-04 2021-01-12 Lg Electronics Inc. Method for transmitting data based on prioritized bit rate in wireless communication system and apparatus therefor
EP3791668A1 (en) * 2018-05-08 2021-03-17 IDAC Holdings, Inc. Methods for logical channel prioritization and traffic shaping in wireless systems
CN110474854B (zh) 2018-05-11 2021-08-31 华为技术有限公司 资源分配的方法和装置
US11864171B2 (en) * 2019-03-20 2024-01-02 Ipcom Gmbh & Co. Kg Coordination of logical channel priorities
CN113364565B (zh) * 2019-03-22 2023-07-21 展讯通信(上海)有限公司 资源分配方法及装置、存储介质、终端
CN114270926B (zh) * 2019-08-15 2024-04-12 上海诺基亚贝尔股份有限公司 无线电通信
WO2021081908A1 (zh) * 2019-10-31 2021-05-06 Oppo广东移动通信有限公司 为上行逻辑信道分配资源的方法和终端设备
EP4057735A4 (en) * 2019-12-06 2022-11-16 Huawei Technologies Co., Ltd. UPLINK COMMUNICATION CONTROL METHOD AND APPARATUS
WO2022021220A1 (zh) * 2020-07-30 2022-02-03 华为技术有限公司 一种数据传输方法及装置
US11375024B1 (en) 2021-02-22 2022-06-28 T-Mobile Innovations Llc Programmable networking device for user plane function
US11956150B1 (en) 2021-05-24 2024-04-09 T-Mobile Innovations Llc Programmable networking device for packet processing and security
WO2024102280A1 (en) * 2022-11-09 2024-05-16 Google Llc Allocating resources for high-throughput ultra-reliable low-latency communication (urllc) traffic transmissions

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20020036984A1 (en) * 2000-06-02 2002-03-28 Fabio Chiussi Method and apparatus for guaranteeing data transfer rates and enforcing conformance with traffic profiles in a packet network
WO2002089486A2 (en) * 2001-05-01 2002-11-07 Destiny Software Productions Inc. Method and system for video compression and distribution
CN101060690A (zh) * 2006-04-19 2007-10-24 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 用于HSUPA的基站调度中实现动态QoS控制的方法及装置

Family Cites Families (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2355623B (en) 1999-10-19 2003-07-16 Ericsson Telefon Ab L M Packet transmission in a UMTS network
KR20100087219A (ko) * 2002-12-20 2010-08-03 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 모바일 네트워크의 mac 계층에 의한 데이터 전송 스케줄링 방법 및 장치
EP1445969B1 (en) * 2003-02-06 2007-01-10 Huawei Technologies Co., Ltd. A method for supporting traffics with different quality of service by a high speed down link packet access system
CN100421500C (zh) * 2003-07-17 2008-09-24 Ut斯达康(中国)有限公司 在通用移动通信系统无线接入网中改进服务质量的方法
DE10345220B4 (de) * 2003-09-29 2012-02-16 Infineon Technologies Ag Verfahren zur Übertragung von Daten
SE0302685D0 (sv) * 2003-10-07 2003-10-07 Ericsson Telefon Ab L M Method and arrangement in a telecommunication system
EP1685669B1 (en) 2003-11-12 2012-01-11 Philips Intellectual Property & Standards GmbH Data packet transmission
KR100539930B1 (ko) * 2003-12-22 2005-12-28 삼성전자주식회사 부호분할다중접속 이동통신시스템에서 데이터 전송 최적화를 위한 전송 포맷 선택 방법
KR101059876B1 (ko) * 2004-06-16 2011-08-29 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템의 서비스 품질 보장을 위한 데이터전송량 선택 방법
EP1847144B1 (en) * 2004-12-22 2014-07-09 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Transmission in a shared medium having different access modes
EP1689130A1 (en) 2005-02-07 2006-08-09 Lg Electronics Inc. Method for settling an error in a radio link control
US8059682B2 (en) * 2005-09-29 2011-11-15 Nokia Corporation Apparatus, method and computer program product to request a data rate increase based on ability to transmit at least one more selected data unit
US7660250B2 (en) 2005-11-08 2010-02-09 Arris Group, Inc. Method and system for regulating traffic in a network device
CN101406097A (zh) 2006-02-03 2009-04-08 诺基亚公司 从用户设备向无线网络提供基于阈值的缓冲器状态报告的装置、方法和计算机程序产品
CN101018392B (zh) 2006-02-06 2010-06-16 中兴通讯股份有限公司 一种减少srns重定位过程中数据中断时间的方法
GB2435153A (en) 2006-02-08 2007-08-15 Nec Corp Modified connection setup for E-UTRA radio resource control
US20100225826A1 (en) 2006-03-24 2010-09-09 Koninklijke Philips Electronics N.V. Method of locating a receiver that redistributes content
JP5057444B2 (ja) 2006-07-28 2012-10-24 イノヴァティヴ ソニック リミテッド 無線通信システムにおいてスケジューリング情報を設定する方法及び装置
GB0619519D0 (en) * 2006-10-04 2006-11-15 Siemens Ag Packet scheduling
GB2448762B (en) 2007-04-27 2009-09-30 Nec Corp Scheduliing information method and related communications devices
KR100911304B1 (ko) * 2007-06-18 2009-08-11 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 우선순위를 갖는 무선베어러의 데이터전송 방법
CN101075968A (zh) * 2007-07-23 2007-11-21 中兴通讯股份有限公司 提供区分服务的方法与装置
EP2432290B1 (en) * 2007-09-13 2013-05-22 LG Electronics Inc. Method of allocating radio resources in a wireless communication system
WO2009040395A1 (en) 2007-09-26 2009-04-02 Nokia Siemens Networks Oy Method, apparatus and system for signalling of buffer status information
CN101459964B (zh) * 2007-12-13 2012-10-31 创新音速有限公司 无线资源分配的方法及其相关通讯装置
US9215731B2 (en) * 2007-12-19 2015-12-15 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for transfer of a message on a common control channel for random access in a wireless communication network
KR101447750B1 (ko) * 2008-01-04 2014-10-06 엘지전자 주식회사 랜덤 액세스 과정을 수행하는 방법
WO2009088334A1 (en) 2008-01-04 2009-07-16 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Compressed buffer status reports in lte
EP2429251B1 (en) * 2008-02-01 2013-09-04 InterDigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for prioritizing logical channels
KR102198136B1 (ko) 2008-02-01 2021-01-06 옵티스 와이어리스 테크놀로지, 엘엘씨 통신 단말기 및 우선순위가 매겨진 제어 정보를 사용하는 방법

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20020036984A1 (en) * 2000-06-02 2002-03-28 Fabio Chiussi Method and apparatus for guaranteeing data transfer rates and enforcing conformance with traffic profiles in a packet network
WO2002089486A2 (en) * 2001-05-01 2002-11-07 Destiny Software Productions Inc. Method and system for video compression and distribution
CN101060690A (zh) * 2006-04-19 2007-10-24 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 用于HSUPA的基站调度中实现动态QoS控制的方法及装置

Also Published As

Publication number Publication date
EP2248385A1 (en) 2010-11-10
EP2670205A1 (en) 2013-12-04
US20170041933A1 (en) 2017-02-09
CN103607775A (zh) 2014-02-26
HK1150707A1 (zh) 2012-01-06
AR070548A1 (es) 2010-04-21
DK2670204T3 (en) 2017-01-09
ES2436651T3 (es) 2014-01-03
EP2670204B1 (en) 2016-10-05
KR101468269B1 (ko) 2014-12-02
CN101933385B (zh) 2013-11-13
JP6453955B2 (ja) 2019-01-16
US20140286266A1 (en) 2014-09-25
KR20140069292A (ko) 2014-06-09
EP2429251A1 (en) 2012-03-14
JP6197073B2 (ja) 2017-09-13
KR101524420B1 (ko) 2015-06-02
CN101933385A (zh) 2010-12-29
RU2476026C2 (ru) 2013-02-20
US8165152B2 (en) 2012-04-24
CN103607775B (zh) 2016-12-07
EP2670204A1 (en) 2013-12-04
EP2429251B1 (en) 2013-09-04
KR20100113606A (ko) 2010-10-21
TW201246846A (en) 2012-11-16
JP2015039230A (ja) 2015-02-26
JP5639696B2 (ja) 2014-12-10
JP2011511565A (ja) 2011-04-07
KR20150014537A (ko) 2015-02-06
WO2009097273A1 (en) 2009-08-06
JP5346959B2 (ja) 2013-11-20
KR20110084335A (ko) 2011-07-21
TWM358487U (en) 2009-06-01
KR20140031986A (ko) 2014-03-13
JP2014030201A (ja) 2014-02-13
JP2016184969A (ja) 2016-10-20
TWI549459B (zh) 2016-09-11
KR101292994B1 (ko) 2013-08-02
RU2010136659A (ru) 2012-03-10
BRPI0905839A2 (pt) 2015-10-13
US9913286B2 (en) 2018-03-06
TWI489888B (zh) 2015-06-21
US20130051334A1 (en) 2013-02-28
ATE543365T1 (de) 2012-02-15
EP2670205B1 (en) 2019-01-02
US9603161B2 (en) 2017-03-21
KR101601010B1 (ko) 2016-03-08
TW200939848A (en) 2009-09-16
EP2248385B1 (en) 2012-01-25
ES2609808T3 (es) 2017-04-24
TW201519604A (zh) 2015-05-16
US8774114B2 (en) 2014-07-08
JP2017201843A (ja) 2017-11-09
DK2248385T3 (da) 2012-05-14
US20090225711A1 (en) 2009-09-10
PL2670204T3 (pl) 2017-07-31
JP5957506B2 (ja) 2016-07-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TWI488461B (zh) 邏輯頻道排序方法及裝置
TWI479865B (zh) 起始化、保留及再配置令牌桶方法及裝置