JP2000078146A - Radio channel control method for abr service, radio base station and mobile terminal using the same - Google Patents

Radio channel control method for abr service, radio base station and mobile terminal using the same

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JP2000078146A
JP2000078146A JP24415798A JP24415798A JP2000078146A JP 2000078146 A JP2000078146 A JP 2000078146A JP 24415798 A JP24415798 A JP 24415798A JP 24415798 A JP24415798 A JP 24415798A JP 2000078146 A JP2000078146 A JP 2000078146A
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JP
Japan
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cell
information
mobile terminal
radio
transmission rate
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JP24415798A
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Inventor
Yoshitaka Shimizu
芳孝 清水
Yoshiharu Sato
嬉珍 佐藤
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Nippon Telegraph and Telephone Corp
Original Assignee
Nippon Telegraph and Telephone Corp
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To effectively utilize radio resources by reading out the congestion information of RM cells at a radio base station (AP), calculating/storing the transmission rate of a mobile terminal(MT) and performing radio resource allocation while considering the state of congestion in a cable block. SOLUTION: An RM cell R101 generated by the MT is circulated inside a network and the congestion information of RM cells is set by a switch near the congestion (R102), returned by a reception terminal 201 and received again by the AP. At such a time, the AP reads out the received congestion information of the RM cell R103, calculates/stores the transmission rate of the MT and sends out the RM cell to the MT. At the MT, the new decrease rate is determined while considering the received congestion information of an RM cell R104. At the AP, the number of slots to be allocated and their slot positions or the like are reported to the MT as band allocation while considering the transmission rate and radio channel conditions calculated/stored based on the congestion information of the RM cell R103 I the cable block, and according to this information, the MT performs transmission.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、移動端末と無線基
地局との間の無線回線を通じて、ATM(Asynchronous
Transfer Mode(非同期転送モード))のサービスク
ラスの一つであるABR(Available Bit Rate(利用可
能な速度))サービスを実現する際のABRサービス用
無線回線制御方法および該方法を用いた無線基地局と移
動端末に関する。
The present invention relates to an ATM (Asynchronous ATM) through a radio link between a mobile terminal and a radio base station.
Transfer mode (asynchronous transfer mode)) ABR (Available Bit Rate) service, which is one of the service classes, and a radio channel control method for ABR service, and a radio base station using the method And about mobile terminals.

【0002】[0002]

【従来の技術】本発明において適用するATMサービス
クラスの一つであるABRサービスの概要について説明
する。
2. Description of the Related Art An outline of an ABR service which is one of ATM service classes applied to the present invention will be described.

【0003】ABRサービスは、コネクション毎に最大
セルレート(PCR:Peak Cell Rate)と最小セルレー
ト(MCR:Minimum Cell Rate)をコネクション設定
時に予め決定し、通信中は網内を巡回するRM(Resour
ce Management(資源管理))セルを利用したフィード
バック情報により送信端末の送信レートをPCRとMC
Rの間で制御することにより、低セルロスレートの維持
を実現する。RMセルは、輻輳情報を記述するCI(Co
ngestion Indication(輻輳表示))・NI(No Increa
se(速度増加不許可表示))・ER(Explicit Rate
(明示的レート))フィールドを持ち、このフィールド
によって網内の輻輳状況を送信端末へフィードバックす
る。また、網内のATMスイッチにおいて行われるレー
ト制御には、輻輳か否かをCIビットを用いて二値的に
通知するBinary型と、スイッチにおいて送信可能な許容
レートを計算し、その値を明示的にERフィールドに設
定し通知するER型とがある。
[0003] In the ABR service, a maximum cell rate (PCR: Peak Cell Rate) and a minimum cell rate (MCR: Minimum Cell Rate) are determined in advance at the time of connection setting for each connection, and an RM (Resour) circulating in the network during communication.
ce Management (resource management) The transmission rate of the transmitting terminal is determined by PCR and MC based on feedback information using a cell.
By controlling between R, a low cell loss rate is maintained. The RM cell has a CI (Co) describing congestion information.
ngestion Indication) and NI (No Increa)
se (speed increase non-permission display), ER (Explicit Rate)
(Explicit rate)) field, and the congestion status in the network is fed back to the transmitting terminal by this field. In addition, for the rate control performed in the ATM switch in the network, the Binary type that notifies the congestion in a binary manner using the CI bit and the allowable rate that can be transmitted in the switch are calculated and the value is specified. There is an ER type which is set in the ER field and notified.

【0004】従来の無線システムの制御方法において
は、移動端末は、送信バッファの状況に応じて無線基地
局へ帯域要求を行い、無線基地局では全ての移動端末か
らの送信要求および無線回線状況を考慮しつつ、限られ
た無線リソースの割当を行う。
In the conventional radio system control method, a mobile terminal requests a band to a radio base station in accordance with the status of a transmission buffer, and the radio base station transmits a transmission request and a radio channel status from all the mobile terminals. Considering this, limited radio resources are allocated.

【0005】従来の無線システムの制御方法をABRサ
ービスに適用した場合を考える。従来の無線システムの
制御方法においては、無線基地局では、送信端末で生成
され、網内を巡回するRMセルを処理する機能を持たな
いため、RMセルは通常のデータセルと同様に扱われ
る。すなわち、移動端末がABRサービス用のデータを
送信する場合には、無線基地局では、送信端末で生成さ
れ、網内を巡回するRMセルを処理する機能を有しない
ため、移動端末からの送信バッファの状況を考慮した帯
域割当要求および無線回線状況に応じた無線リソース割
当が行われる。一方、移動端末がABRサービス用のデ
ータを受信する場合には、無線基地局では、RMセルを
処理する機能を有しないため、無線基地局でのバッファ
状況および無線回線状況を考慮した無線リソース割当が
行われる。
[0005] Consider a case where a conventional wireless system control method is applied to an ABR service. In the conventional radio system control method, since the radio base station does not have a function of processing the RM cell generated by the transmitting terminal and circulating in the network, the RM cell is treated like a normal data cell. That is, when the mobile terminal transmits data for the ABR service, the radio base station does not have a function of processing RM cells generated by the transmitting terminal and circulating in the network. In this case, a bandwidth allocation request is made in consideration of the above situation, and a radio resource is allocated according to the radio channel condition. On the other hand, when the mobile terminal receives the data for the ABR service, the radio base station does not have a function of processing the RM cell, so that the radio resource allocation in consideration of the buffer status and the radio channel status at the radio base station is performed. Is performed.

【0006】[0006]

【発明が解決しようとする課題】従来の無線システムの
制御方法をABRサービスに適用する場合、上記の方法
では、RMセルの情報を無線リソース割当に利用してい
ない。このため、従来の無線システムの制御方法の適用
では、RMセルの輻輳情報によりもたらされる有線区間
の輻輳状況を把握できないため、有線区間における輻輳
状況を考慮した無線リソース割当は行われない。これ
は、無線区間で輻輳がなく有線区間で輻輳がある場合
に、従来の無線システムの制御方法では、移動端末の送
信バッファ状況および無線回線状況を考慮した帯域割当
を行うため、有線区間における輻輳状況を正確に帯域割
当に反映できず、無駄な帯域割当を行うため、無線リソ
ースの有効利用が図れないという第一の問題点が生じ
る。
When a conventional radio system control method is applied to an ABR service, the above-mentioned method does not use RM cell information for radio resource allocation. For this reason, in the application of the conventional wireless system control method, it is not possible to grasp the congestion state of the wired section caused by the RM cell congestion information, so that radio resource allocation is not performed in consideration of the congestion state in the wired section. This is because, when there is no congestion in the wireless section and there is congestion in the wired section, the conventional wireless system control method allocates the bandwidth in consideration of the transmission buffer status and the wireless channel status of the mobile terminal. The first problem is that the situation cannot be accurately reflected in the bandwidth allocation, and the bandwidth is wastefully allocated, so that the radio resources cannot be effectively used.

【0007】一方、ABRサービス用のデータは、図1
6に示すように、時間とともにトラヒックが頻繁に変動
する。このようなデータの送信に対して、従来の無線シ
ステムの制御方法を適用した場合を考える。なお、図1
6中の直線は、移動端末に対して無線基地局が割当可能
な無線帯域を表わしており、無線リソースが有限である
ことおよび送信待機である移動端末数が増減すること等
により、移動端末当たりに割当可能な無線帯域は常に変
動する。従来の無線システムの制御方法では、移動端末
当たりに割当可能な無線帯域が移動端末の送信バッファ
のデータ量よりも少ない場合に、送信待機となるデータ
が増加し、さらに新たなデータ発生が加わることで、時
間の経過とともにバッファに蓄積するセル数が増大す
る。送信バッファが有限であることから、図16におい
て示された斜線部分で送信バッファがオーバーフローす
なわちセルロスを引き起こす可能性が高くなり、サービ
ス品質が保証できなくなるという第二の問題点が生じ
る。
On the other hand, the data for the ABR service is shown in FIG.
As shown in FIG. 6, traffic frequently fluctuates with time. Consider a case where a conventional wireless system control method is applied to such data transmission. FIG.
The straight line in 6 represents a radio band that can be allocated to the mobile terminal by the radio base station, and the number of mobile terminals waiting for transmission is increased or decreased due to finite radio resources and the number of mobile terminals waiting for transmission. The wireless band that can be assigned to the STA constantly fluctuates. In the conventional wireless system control method, when the wireless band that can be allocated per mobile terminal is smaller than the amount of data in the transmission buffer of the mobile terminal, the number of data waiting to be transmitted increases, and new data is generated. Thus, the number of cells stored in the buffer increases with the passage of time. Since the transmission buffer is finite, the possibility of the transmission buffer overflowing, that is, causing cell loss in the hatched portion shown in FIG. 16 is increased, and the second problem that service quality cannot be guaranteed arises.

【0008】本発明は、従来の無線システム(無線回
線)の制御方法では、有線区間における輻輳状況を正確
に帯域割当に反映できず、無線リソースの有効利用が図
れないという問題点を解決することを目的とする。ま
た、本発明は、従来の無線システムの制御方法では、無
線基地局に送信端末で生成されて網内を巡回するRMセ
ルを処理する機能が設けられていなかったので、有線お
よび無線区間での輻輳状況を正確に帯域割り当てに反映
することができないという問題があり、特に、ABRサ
ービス用のデータ送信を行う場合には、サービス品質が
保証できなくなる場合があったという問題点を解決する
ことを他の目的とする。
An object of the present invention is to solve the problem that the conventional method of controlling a wireless system (wireless line) cannot accurately reflect the congestion state in a wired section in band allocation, and cannot effectively utilize wireless resources. With the goal. Further, according to the present invention, in the conventional wireless system control method, the wireless base station is not provided with a function of processing the RM cell generated by the transmitting terminal and circulating in the network. To solve the problem that the congestion situation cannot be accurately reflected in the bandwidth allocation, and in particular, when data transmission for the ABR service is performed, the service quality cannot be guaranteed in some cases. For other purposes.

【0009】[0009]

【課題を解決するための手段】上記問題を解決するた
め、請求項1記載の発明は、移動端末および無線基地局
間の無線回線における、ATM(Asynchronous Transf
er Mode)サービスクラスのABR(Available Bit Rat
e)サービス用の無線リソース管理方法であって、前記
無線基地局は、有線網側から送信されたRM(Resource
Management)セルの輻輳情報を受信し、前記RMセル
が移動端末により送信されたRMセルであった場合に
は、前記RMセルの輻輳情報により移動端末の新しい送
信レート情報ACR1を計算/記憶し、前記RMセルを
前記移動端末に送信し、前記送信レート情報ACR1に
基づいて前記移動端末に対する無線回線を割り当て、ま
た、前記RMセルが有線網側の端末により送信されたR
Mセルであった場合には、前記RMセルに記載されてい
る送信レート情報に基づいて前記移動端末に対する無線
回線を割り当てることを特徴としている。
In order to solve the above-mentioned problem, the invention according to claim 1 is directed to an ATM (Asynchronous Transform) in a radio link between a mobile terminal and a radio base station.
er Mode) service class ABR (Available Bit Rat)
e) A radio resource management method for a service, wherein the radio base station transmits an RM (Resource) transmitted from a wired network side.
Management) receiving the congestion information of the cell, if the RM cell is the RM cell transmitted by the mobile terminal, calculates / stores a new transmission rate information ACR1 of the mobile terminal based on the congestion information of the RM cell; Transmitting the RM cell to the mobile terminal, allocating a radio channel to the mobile terminal based on the transmission rate information ACR1, and transmitting the RM cell transmitted by a terminal on a wired network side;
If the cell is an M cell, a radio channel for the mobile terminal is allocated based on transmission rate information described in the RM cell.

【0010】また、請求項2記載の発明は、移動端末お
よび無線基地局間の無線回線における、ATM(Asynch
ronous Transfer Mode)サービスクラスのABR(Ava
ilable Bit Rate)サービス用の無線リソース管理方法
であって、前記無線基地局は、有線網側から送信された
RM(Resource Management)セルを受信し、前記RM
セルが移動端末により送信されたRMセルであった場合
には、無線区間の輻輳情報を計算/記憶し、前記RMセ
ルに前記無線区間の輻輳情報を設定して前記移動端末に
送信し、前記無線区間の輻輳情報に基づいて前記移動端
末に対する無線回線を割り当て、また、前記RMセルが
有線網側の端末により送信されたRMセルであった場合
には、前記RMセルに無線区間での輻輳情報を設定し、
前記RMセルに記載されている送信レート情報に基づい
て前記移動端末に対する無線回線を割り当てることを特
徴としている。
[0010] The invention according to claim 2 provides an ATM (Asynch) in a radio link between a mobile terminal and a radio base station.
ronous Transfer Mode) service class ABR (Ava
a radio resource management method for an ilable Bit Rate service, wherein the radio base station receives an RM (Resource Management) cell transmitted from a wired network side, and
If the cell is an RM cell transmitted by a mobile terminal, calculate / store congestion information of a radio section, set the congestion information of the radio section in the RM cell, and transmit the RM cell to the mobile terminal; A radio channel is allocated to the mobile terminal based on the congestion information of the radio section, and if the RM cell is an RM cell transmitted by a terminal on the wired network side, the RM cell is congested in the radio section. Set the information,
The wireless channel is allocated to the mobile terminal based on transmission rate information described in the RM cell.

【0011】また、請求項3記載の発明は、請求項1ま
たは請求項2に記載の無線回線制御方法において、前記
無線基地局は、前記RMセルが移動端末により送信され
たRMセルであった場合には、さらに、前記RMセルを
受信した移動端末からの帯域割当要求を行うための情報
である帯域要求情報ACR2を受信し、前記帯域要求情
報ACR2と前記送信レート情報ACR1または前記無
線区間の輻輳情報を比較して、どちらか低い方の情報に
基づいて前記移動端末に対する無線回線を割り当てるこ
とを特徴としている。
According to a third aspect of the present invention, in the wireless channel control method according to the first or second aspect, the wireless base station is an RM cell in which the RM cell is transmitted by a mobile terminal. In this case, the mobile terminal further receives band request information ACR2 which is information for making a band allocation request from the mobile terminal that has received the RM cell, and receives the band request information ACR2 and the transmission rate information ACR1 or the radio section. It is characterized by comparing the congestion information and allocating a radio channel to the mobile terminal based on the lower one.

【0012】また、請求項4記載の発明は、移動端末お
よび無線基地局間の無線回線における、ATM(Asynch
ronous Transfer Mode)サービスクラスのABR(Ava
ilable Bit Rate)サービスを提供する無線基地局にお
いて、有線網側から送信されたRM(Resource Managem
ent)セルを受信するRMセル受信手段と、有線網側よ
り受信した前記RMセルを前記移動端末に送信するRM
セル送信手段を有し、加えて、前記RMセルが移動端末
により送信されたRMセルであった場合に、前記RMセ
ルの輻輳情報により移動端末の新しい送信レートを計算
して記憶する送信レート情報計算手段と、前記送信レー
ト情報計算手段により計算された送信レート情報に基づ
いて利用可能な帯域の範囲内で、前記移動端末に対する
無線回線を割り当てる無線回線割当手段と、利用可能な
帯域を超える場合に、前記送信レート情報計算手段によ
り計算/記憶された送信レート情報に基づいて送信レー
トを減少させる送信レート減少手段と、前記RMセル受
信手段により受信されたRMセルが有線網側の端末によ
り送信されたRMセルであった場合に、前記RMセルに
記載されている送信レート情報に基づいて利用可能な帯
域の範囲内で前記移動端末に対して無線回線を割り当て
る無線回線割当手段とを具備するか、または、前記RM
セルが移動端末により送信されたRMセルであった場合
に、前記RMセルに無線区間の輻輳情報を設定する無線
区間輻輳情報設定手段と、前記無線区間輻輳情報設定手
段により計算された送信レート情報に基づいて利用可能
な帯域の範囲内で、前記移動端末に対する無線回線を割
り当てる無線回線割当手段と、前記RMセル受信手段に
より受信されたRMセルが有線網側の端末により送信さ
れたRMセルであった場合に、前記RMセルに前記無線
区間輻輳情報設定手段により、輻輳情報を設定し、前記
RMセルに記載されている送信レート情報に基づいて利
用可能な帯域の範囲内で前記移動端末に対して無線回線
を割り当てる無線回線割当手段とを具備するかすること
を特徴としている。また、請求項5記載の発明は、請求
項4に記載の無線基地局において、RMセルが移動端末
により送信されたRMセルであった場合に、移動端末か
ら送信された帯域要求情報を受信する帯域要求情報受信
手段と、前記送信レート情報計算手段または前記無線区
間輻輳情報設定手段により計算された送信レートと前記
帯域要求情報受信手段により受信した帯域要求情報とを
比較して、どちらか低い方の情報に基づいて利用可能な
帯域の範囲内で、前記移動端末に対する無線回線を割り
当てる無線回線割当手段とをさらに具備することを特徴
としている。
Further, according to the present invention, an ATM (Asynch ATM) in a radio link between a mobile terminal and a radio base station is provided.
ronous Transfer Mode) service class ABR (Ava
In a wireless base station that provides an ilable Bit Rate (IL) service, an RM (Resource Manager) transmitted from the wired network side is transmitted.
ent) an RM cell receiving means for receiving a cell, and an RM for transmitting the RM cell received from the wired network side to the mobile terminal
Transmission rate information having cell transmission means, and further calculating and storing a new transmission rate of the mobile terminal based on the congestion information of the RM cell when the RM cell is an RM cell transmitted by the mobile terminal. Calculating means, a radio channel allocating means for allocating a radio channel to the mobile terminal within a range of an available bandwidth based on the transmission rate information calculated by the transmission rate information calculating means, Transmission rate reducing means for reducing a transmission rate based on the transmission rate information calculated / stored by the transmission rate information calculating means; and an RM cell received by the RM cell receiving means transmitted by a terminal on a wired network side. If the RM cell has been performed, the RM cell within the range of available bandwidth based on the transmission rate information described in the RM cell Or a radio network assigning means for assigning a radio channel with respect to the dynamic terminal, or the RM
When the cell is an RM cell transmitted by a mobile terminal, radio section congestion information setting means for setting radio section congestion information in the RM cell, and transmission rate information calculated by the radio section congestion information setting means Wireless channel allocating means for allocating a wireless channel to the mobile terminal within a range of an available bandwidth based on the RM cell received by the RM cell receiving means. If there is, the radio section congestion information setting means in the RM cell, set congestion information, based on the transmission rate information described in the RM cell to the mobile terminal within the range of available bandwidth Wireless channel allocating means for allocating a wireless channel. According to a fifth aspect of the present invention, in the wireless base station according to the fourth aspect, when the RM cell is an RM cell transmitted by the mobile terminal, the wireless base station receives the band request information transmitted from the mobile terminal. Band request information receiving means, comparing the transmission rate calculated by the transmission rate information calculating means or the wireless section congestion information setting means with the band request information received by the band request information receiving means, and whichever is lower. Wireless channel allocating means for allocating a wireless channel to the mobile terminal within a range of an available band based on the information.

【0013】また、請求項6記載の発明は、移動端末お
よび無線基地局間の無線回線における、ATMサービス
クラスのABRサービスを実現する移動端末において、
データセルを送信する場合には、移動端末は、周期的に
RMセルを生成し、データセルとともに無線基地局へ送
信し、前記無線基地局から送信されたRMセルを受信
し、前記RMセルの輻輳情報により送信レート情報を計
算し、送信バッファの蓄積セル情報とを比較し、どちら
か小さい方の情報を新しい送信レートとし、前記無線基
地局から受信した無線回線割当情報に従ってデータを送
信し、データセルを受信する場合には、移動端末は、前
記無線基地局からRMセルおよびデータセルを受信し、
前記RMセルの輻輳情報に受信バッファの許容レート情
報を設定し、前記無線基地局へ前記RMセルを送信する
ことによって、請求項1または請求項2に記載の無線回
線制御方法を実現することを特徴としている。また、請
求項7記載の発明は、請求項6記載の移動端末側の制御
方法において、データセルを送信する場合には、前記新
しい送信レートを用いて無線基地局に対する帯域要求情
報とし、前記無線基地局に前記帯域要求情報による帯域
要求を行い、前記無線基地局から受信した無線回線割当
情報に従ってデータを送信することによって請求項3に
記載の無線回線制御方法を実現することを特徴としてい
る。
According to a sixth aspect of the present invention, there is provided a mobile terminal for realizing an ABR service of an ATM service class in a radio link between the mobile terminal and a radio base station.
When transmitting a data cell, the mobile terminal periodically generates an RM cell, transmits the RM cell together with the data cell to the radio base station, receives the RM cell transmitted from the radio base station, Calculate the transmission rate information by the congestion information, compare with the storage cell information of the transmission buffer, and set the smaller information as a new transmission rate, and transmit data according to the radio channel assignment information received from the radio base station, When receiving a data cell, the mobile terminal receives an RM cell and a data cell from the radio base station,
The radio channel control method according to claim 1 or 2, wherein the permissible rate information of a reception buffer is set in the congestion information of the RM cell, and the RM cell is transmitted to the radio base station. Features. According to a seventh aspect of the present invention, in the control method of the mobile terminal according to the sixth aspect, when transmitting a data cell, the new transmission rate is used as band request information for a radio base station, The wireless channel control method according to claim 3 is realized by making a bandwidth request based on the bandwidth request information to a base station and transmitting data according to the wireless channel assignment information received from the wireless base station.

【0014】また、請求項8記載の発明は、移動端末お
よび無線基地局間の無線回線における、ATM(Asynch
ronous Transfer Mode)サービスクラスのABR(Ava
ilable Bit Rate)サービスを提供する移動端末におい
て、データセルを送信する場合には、周期的にRM(Re
source Management)セルを生成するRMセル生成手段
と、データセルとともに前記RMセルを無線基地局へ送
信するRMセル送信手段と、前記無線基地局から送信さ
れたRMセルを受信するRMセル受信手段を有し、加え
て、前記RMセルの輻輳情報により送信レート情報を計
算する送信レート計算手段と、送信バッファの蓄積セル
情報を計算する送信バッファ情報計算手段と、前記送信
レート情報計算手段により計算された送信レート情報と
前記送信バッファ情報計算手段により計算されたバッフ
ァ蓄積セル情報を比較して、小さい方の情報を送信レー
トとする送信レート情報決定手段と、前記無線基地局か
らの無線回線割当情報を受信する無線回線割当情報受信
手段と、前記無線回線割当情報受信手段により受信した
前記無線回線割当情報に基づいてデータ送信を行う情報
送信手段とを具備するか、または、前記送信レート情報
決定手段により決められた送信レート情報を前記無線基
地局への帯域要求情報として帯域要求を行う帯域要求手
段とを具備するかし、データセルを受信する場合には、
前記RMセル受信手段により受信したRMセルに対し
て、前記RMセルの輻輳情報に受信バッファの許容レー
ト情報を計算/設定する受信バッファ情報計算手段とを
具備することを特徴としている。
[0014] The invention according to claim 8 provides an ATM (Asynch ATM) in a radio link between a mobile terminal and a radio base station.
ronous Transfer Mode) service class ABR (Ava
In a mobile terminal that provides an ilable bit rate (Ilable Bit Rate) service, when transmitting a data cell, an RM (Release Bit Rate)
source management) RM cell generating means for generating a cell, RM cell transmitting means for transmitting the RM cell to the radio base station together with a data cell, and RM cell receiving means for receiving the RM cell transmitted from the radio base station. In addition, transmission rate calculation means for calculating transmission rate information based on the RM cell congestion information, transmission buffer information calculation means for calculating storage cell information of a transmission buffer, and transmission rate information calculation means Transmission rate information determining means for comparing the transmission rate information with the buffer storage cell information calculated by the transmission buffer information calculation means, and using the smaller information as a transmission rate; and radio channel assignment information from the radio base station. Wireless channel assignment information receiving means for receiving the wireless link assignment information received by the wireless link assignment information receiving means. Or a band requesting unit for making a band request as band request information to the radio base station using the transmission rate information determined by the transmission rate information determining unit. If you want to receive data cells,
A reception buffer information calculation means for calculating / setting permissible rate information of a reception buffer in the RM cell congestion information with respect to the RM cell received by the RM cell reception means.

【0015】請求項1に記載のABRサービス用の無線
回線制御方法について具体例を示して詳細に説明する。
請求項1に記載の無線回線制御方法では、無線基地局に
おいて、RMセルの輻輳情報を読み出し、移動端末の送
信レートを計算/記憶することにより、有線区間での輻
輳状況を考慮した無線リソース割当を行うものである。
具体的手段を以下に示す。
The radio channel control method for ABR service according to claim 1 will be described in detail with a specific example.
In the radio channel control method according to claim 1, the radio base station reads congestion information of the RM cell and calculates / stores the transmission rate of the mobile terminal, thereby allocating radio resources in consideration of the congestion situation in the wired section. Is what you do.
Specific means are shown below.

【0016】まず、移動端末がABRサービス用のデー
タ送信を行う場合を考える。無線基地局では、RMセル
の輻輳情報を読み出し、RMセルの輻輳情報から移動端
末の送信レートを計算/記憶し、例えば通常データセル
とともに移動端末へ送信する。移動端末では、受信した
RMセルの輻輳情報および送信バッファ中のデータセル
の状況に応じて新しい送信レートを決定することができ
る。さらに無線基地局では、RMセルの輻輳情報から読
み出した有線網での輻輳状況から計算/記憶した送信レ
ートに加え、無線回線状況を考慮した無線リソース割当
を行い、移動端末に対して帯域割当を行うようにしても
よい。移動端末では、無線基地局において割り当てられ
た帯域に応じたデータ送信を行うことができる。
First, consider a case where a mobile terminal transmits data for an ABR service. The radio base station reads out the RM cell congestion information, calculates / stores the transmission rate of the mobile terminal from the RM cell congestion information, and transmits it to the mobile terminal together with, for example, a normal data cell. The mobile terminal can determine a new transmission rate according to the received RM cell congestion information and the status of the data cells in the transmission buffer. Further, in the radio base station, in addition to the transmission rate calculated / stored from the congestion status in the wired network read from the RM cell congestion information, radio resource allocation is performed in consideration of the radio channel status, and the bandwidth allocation to the mobile terminal is performed. It may be performed. The mobile terminal can perform data transmission according to the band allocated in the radio base station.

【0017】次に、移動端末がABRサービス用のデー
タ受信を行う場合を考える。無線基地局では、有線網か
ら伝送されたRMセルから、送信端末により記載された
現在の送信レートを読み出し、その送信レートおよび無
線回線状況を考慮した無線リソース割当により、通常デ
ータセルとともに移動端末へ送信する。
Next, consider the case where the mobile terminal receives data for the ABR service. The radio base station reads the current transmission rate described by the transmitting terminal from the RM cell transmitted from the wired network, and allocates the radio resource to the mobile terminal together with the normal data cell by considering the transmission rate and the radio channel condition. Send.

【0018】本発明においては、請求項1に記載したよ
うに、無線基地局において有線網から伝送されるRMセ
ルの輻輳情報を読み出し、移動端末の送信レートを計算
/記憶することにより、有線区間の輻輳状況を把握し、
さらに有線区間での輻輳状況を考慮した無線リソース割
当を実施することで上記の第一の問題点を解決する。ま
た、例えば、複数の移動端末あるいは複数のコネクショ
ンが通信中であり、無線区間において輻輳が発生した場
合には、無線の割当帯域の減少幅を各移動端末毎あるい
は各コネクション毎に、有線区間における輻輳情報をも
とに決定することが可能である。すなわち、割当帯域幅
の増減に対して、有線区間での輻輳状況をもとに移動端
末毎或いはコネクション毎に優先順位の決定を行い、そ
の優先順位に従い有限な無線リソースを割り当てること
で効率的な無線システムの制御方法が実現可能である。
According to the present invention, the wireless base station reads congestion information of the RM cell transmitted from the wired network in the wireless base station, and calculates / stores the transmission rate of the mobile terminal, so that the wired section is provided. The congestion situation of
Further, the above first problem is solved by performing radio resource allocation in consideration of the congestion situation in the wired section. Also, for example, when a plurality of mobile terminals or a plurality of connections are in communication and congestion occurs in a wireless section, a reduction width of a radio allocated band is set for each mobile terminal or each connection in a wired section. It can be determined based on the congestion information. That is, for the increase or decrease of the allocated bandwidth, the priority is determined for each mobile terminal or for each connection based on the congestion situation in the wired section, and by allocating a finite radio resource according to the priority, the efficiency is improved. A control method for a wireless system is feasible.

【0019】請求項2に記載のABRサービス用の無線
システムの制御方法について具体例を示して詳細に説明
する。請求項2に記載の無線システムの制御方法では、
無線基地局において、RMセルに無線区間における輻輳
情報を設定/記憶することにより、無線区間における輻
輳状況を考慮した送信レート制御(フロー制御)を行う
ことで、無線区間での輻輳状況を考慮した無線リソース
割当を行うものである。具体的手段を以下に示す。
A method for controlling a wireless system for ABR service according to claim 2 will be described in detail with reference to a specific example. In the method for controlling a wireless system according to claim 2,
The radio base station sets and stores the congestion information in the radio section in the RM cell, and performs transmission rate control (flow control) in consideration of the congestion state in the radio section, thereby considering the congestion state in the radio section. This is to perform radio resource allocation. Specific means are shown below.

【0020】まず、移動端末がABRサービス用のデー
タ送信を行う場合を考える。無線基地局では、無線区間
における輻輳状況をRMセルに輻輳情報として設定/記
憶し、例えば通常データセルとともに移動端末へ送信す
る。移動端末では、RMセルの輻輳情報および送信バッ
ファ中のデータセルの状況に応じて新しい送信レートを
決定することができる。さらに無線基地局では、設定/
記憶した無線区間での輻輳情報に基づいた無線リソース
割当を行い、移動端末へ帯域割当を行う。移動端末で
は、無線基地局において割り当てられた帯域に応じてデ
ータの送信を行うことができる。
First, consider the case where the mobile terminal transmits data for the ABR service. The radio base station sets / stores the congestion status in the radio section in the RM cell as the congestion information, and transmits it to the mobile terminal together with the normal data cell, for example. The mobile terminal can determine a new transmission rate according to the congestion information of the RM cell and the status of the data cells in the transmission buffer. Furthermore, in the wireless base station,
Radio resources are allocated based on the stored congestion information in the radio section, and bandwidth is allocated to mobile terminals. The mobile terminal can transmit data according to the band allocated in the radio base station.

【0021】次に、移動端末がABRサービス用のデー
タ受信を行う場合を考える。無線基地局では、有線網か
ら伝送されたRMセルの輻輳情報に無線区間での輻輳情
報を設定し、RMセル中の送信端末により記載された現
在の送信レートおよび無線回線状況を考慮した上で無線
リソース割当を行い、通常データとともに移動端末へ送
信するようにしてもよい。これにより、無線区間での輻
輳状況を有線網側の送信端末へ通知し、送信レートの制
御を行うことが可能である。
Next, consider a case where the mobile terminal receives data for the ABR service. In the radio base station, the congestion information in the radio section is set in the congestion information of the RM cell transmitted from the wired network, and in consideration of the current transmission rate and the radio channel condition described by the transmitting terminal in the RM cell. Radio resource allocation may be performed and transmitted together with normal data to the mobile terminal. As a result, it is possible to notify the transmission terminal on the wired network side of the congestion status in the wireless section and control the transmission rate.

【0022】本発明においては、請求項2に記載したよ
うに、無線基地局において有線網から伝送されたRMセ
ルに無線区間における輻輳情報を設定/記憶することに
より、移動端末あるいは送信端末に対して無線区間にお
ける輻輳状況を考慮した送信レート制御(フロー制御)
を行い、無線区間での輻輳状況を考慮した無線リソース
割当を実施することで上記の問題点を解決する。これに
より、例えば図1に示すように、RMセルを用いたフロ
ー制御により送信バッファに蓄積するデータ量を抑制
し、割当可能な無線帯域に応じてトラヒック変動を制御
することが可能となるため、第二の問題点であるセルロ
スの発生を回避することができる。
According to the present invention, as described in claim 2, by setting and storing the congestion information in the radio section in the RM cell transmitted from the wired network in the radio base station, Rate control (flow control) considering congestion situation in wireless section
The above problem is solved by performing wireless resource allocation in consideration of the congestion situation in the wireless section. As a result, for example, as shown in FIG. 1, the amount of data stored in the transmission buffer can be suppressed by flow control using RM cells, and traffic fluctuation can be controlled according to an allocatable wireless band. The second problem, cell loss, can be avoided.

【0023】具体的な無線基地局における送信レート制
御に関しては、上記のBinary型およびER型の2方式が
考えられる。
With respect to transmission rate control in a specific radio base station, the above-described two systems of the binary type and the ER type can be considered.

【0024】Binary型を適用する場合、無線基地局のバ
ッファに設けた閾値により無線区間の輻輳を検知し、輻
輳を検知するとRMセルの輻輳情報の一つであるCIビ
ットを1に設定する。移動端末では、受信したRMセル
のCIビットが1の場合、コネクション設定時に決めら
れた一定のレート減少率であるRDF(Rate Decrease
Factor)に従い、減少送信レートを計算する。一方、C
Iビットが0の場合には輻輳が発生していないため、コ
ネクション設定時に決められた一定のレート増加率であ
るRIF(Rate Increase Factor)に従い、増加送信レ
ートを計算する。
When the Binary type is applied, congestion in a radio section is detected by a threshold provided in a buffer of a radio base station, and when congestion is detected, a CI bit, which is one of RM cell congestion information, is set to 1. In the mobile terminal, when the CI bit of the received RM cell is 1, an RDF (Rate Decrease) which is a constant rate reduction rate determined at the time of connection establishment.
Factor), calculate the reduced transmission rate. On the other hand, C
If the I bit is 0, no congestion has occurred, so the increase transmission rate is calculated in accordance with a constant rate increase rate (RIF) (Rate Increase Factor) determined at the time of connection setup.

【0025】ER型を適用する場合、無線基地局では、
無線区間の輻輳状況を考慮した処理可能なセルレートを
計算し、既に書き込まれているER値との比較により小
さいセルレートの方をRMセルの輻輳情報の一つである
ERフィールドに設定する。
When the ER type is applied, the radio base station:
A processable cell rate is calculated in consideration of the congestion state of the radio section, and a smaller cell rate is set in an ER field, which is one of the RM cell congestion information, in comparison with an already written ER value.

【0026】[0026]

【発明の実施の形態】本発明の第一の無線システム(無
線回線)の制御方法では、無線基地局でRMセルの輻輳
情報を読み出し、移動端末の送信レートを計算/記憶す
ることにより、有線区間での輻輳状況を考慮した無線リ
ソース割当を行うことを特徴とする(請求項1記載の発
明に対応)。本実施形態におけるABRサービス用の無
線システムの制御方法について図2〜図5を参照して説
明する。
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION In a first control method of a wireless system (wireless line) of the present invention, a wireless base station reads out congestion information of an RM cell and calculates / stores a transmission rate of a mobile terminal, thereby making a wired connection. Radio resource allocation is performed in consideration of the congestion situation in the section (corresponding to the invention of claim 1). A control method of the wireless system for the ABR service in the present embodiment will be described with reference to FIGS.

【0027】図2は、移動端末がABRサービス用のデ
ータ送信を行う場合の無線システムの制御方法を表して
いる。なお、MT(Mobile Terminal)は移動端末を、
AP(Access Point)はMTと無線回線を介して接続さ
れている無線基地局を、100はAPに接続されている
有線区間を構成するATM網を、201はATM網10
0に接続されている受信端末をそれぞれ表している。図
2に示すように、有線区間において輻輳が発生したとす
る。
FIG. 2 shows a control method of the radio system when the mobile terminal transmits data for the ABR service. MT (Mobile Terminal) is a mobile terminal,
An AP (Access Point) is a wireless base station connected to the MT via a wireless line, 100 is an ATM network constituting a wired section connected to the AP, 201 is an ATM network 10
0 represents a receiving terminal connected to the receiving terminal. Assume that congestion occurs in a wired section as shown in FIG.

【0028】MTで生成されたRMセル(R101)
は、網内を巡回し、輻輳付近のスイッチにおいてRMセ
ルの輻輳情報が設定され(R102)、受信端末201
において折り返され、APで再受信される。このとき、
APでは、受信したRMセル(R103)の輻輳情報を
読み出し、MTの送信レートを計算/記憶し、MTへR
Mセルを送信する。MTでは、受信したRMセル(R1
04)の輻輳情報を考慮して、新しい減少レートを決定
する。APでは、RMセル(R103)の有線区間にお
ける輻輳情報をもとに計算/記憶した送信レートおよび
無線回線状況とを考慮した上で、割当スロット数および
そのスロット位置等をMTへ帯域割当として通知する。
MTでは、その通知された帯域割当に従って送信する。
RM cell generated by MT (R101)
Circulates in the network, sets the congestion information of the RM cell in the switch near the congestion (R102),
And is re-received at the AP. At this time,
The AP reads the received congestion information of the RM cell (R103), calculates / stores the MT transmission rate,
Transmit M cells. In the MT, the received RM cell (R1
A new reduction rate is determined in consideration of the congestion information in 04). The AP notifies the MT of the number of allocated slots and the slot position as bandwidth allocation to the MT, taking into account the transmission rate calculated and stored based on the congestion information in the wired section of the RM cell (R103) and the radio channel condition. I do.
The MT transmits according to the notified band allocation.

【0029】次に、1MT(移動端末が1台)の場合の
詳細なAPにおける処理フローを図3に示す。APで
は、RMセルを受信すると、RMセルの輻輳情報(CI
・ER・CCR(Current Cell Rate(現在のセルレー
ト)))を読み出し(S301)、その輻輳情報をもと
にMTの新しい送信レート(ACR1(ACR:Allowe
d Cell Rate:許可されたセルレート))を計算/記憶
し、RMセルをMTへデータセルとともに送信する(S
301〜S304)。
Next, FIG. 3 shows a detailed processing flow in the AP in the case of 1MT (one mobile terminal). Upon receiving the RM cell, the AP receives the RM cell congestion information (CI
ER · CCR (Current Cell Rate) is read (S301), and based on the congestion information, a new MT transmission rate (ACR1 (ACR: Allowe))
d Cell Rate) is calculated / stored, and the RM cell is transmitted to the MT together with the data cell (S).
301 to S304).

【0030】図3に示す例では、ステップS301〜S
304における新しい送信レート(ACR1)の計算で
は、まず、CI値を判定し(S302a)、一方、CI
値が0(輻輳表示無し)の場合に、レートRateとして現
在のセルレート(CCR)+最大セルレート(PCR)
*レート増加率(RIF)で求めた値が設定され(S3
02b)、他方、CI値が1(輻輳表示有り)の場合
は、レートRateとして(CCR)−(CCR)*レート
減少率(RDF)で求めた値が設定される(S302
c)。そして、新しい送信レート(ACR1)として、
最小セルレート(MCR)と、最大セルレート(PC
R)、明示的レート(ER)、および上記で求めたレー
トRateの最小値とから最大の値が選択される(S302
d)。そして、APは求めた新しい送信レート(ACR
1)を記憶し(S303)、受信したRMセルをMTへ
送信する(S304)。
In the example shown in FIG. 3, steps S301 to S301
In the calculation of the new transmission rate (ACR1) in 304, first, the CI value is determined (S302a).
When the value is 0 (no congestion indication), the current cell rate (CCR) + maximum cell rate (PCR) as the rate Rate
* The value obtained from the rate increase rate (RIF) is set (S3
02b) On the other hand, when the CI value is 1 (congestion indication is present), a value obtained by (CCR)-(CCR) * Rate reduction rate (RDF) is set as the rate Rate (S302).
c). Then, as a new transmission rate (ACR1),
Minimum cell rate (MCR) and maximum cell rate (PC
R), the explicit rate (ER), and the minimum value of the rate Rate determined above, the maximum value is selected (S302).
d). The AP then determines the new transmission rate (ACR
1) is stored (S303), and the received RM cell is transmitted to the MT (S304).

【0031】APでは、RMセルを受信した時点で計算
した送信レート(ACR1)に基づいて割当可能な帯域
の範囲内で無線スロット数およびスロット位置等の帯域
割当を行う(S305〜S307)。上記に示したフロ
ー制御により、有線区間において輻輳が発生した場合
に、RMセルの輻輳情報を読み、無線基地局において新
しい送信レートを計算/記憶し、その新しい送信レート
に基づいた帯域割当を行うことから、割当帯域の減少幅
を有線区間における輻輳状況に基づいて決定することが
可能である。なお、図3では、ステップS305でAC
R1が無線チャンネルスロット数に対応する値に変化さ
れ、ステップS306でACR1を満たすスロット割り
当てを求める処理が行われ、ステップS307でスロッ
ト位置、数等がMTに割り当てられるようになってい
る。
The AP allocates a band, such as the number of radio slots and a slot position, within a band that can be allocated based on the transmission rate (ACR1) calculated at the time of receiving the RM cell (S305 to S307). According to the flow control described above, when congestion occurs in the wired section, the congestion information of the RM cell is read, a new transmission rate is calculated / stored in the radio base station, and a bandwidth is allocated based on the new transmission rate. Therefore, it is possible to determine the reduction width of the allocated band based on the congestion state in the wired section. Note that, in FIG.
R1 is changed to a value corresponding to the number of radio channel slots, a process of obtaining a slot assignment satisfying ACR1 is performed in step S306, and the slot position, number, and the like are assigned to MT in step S307.

【0032】次に、図2のようなシステム構成において
複数のMT(移動端末)が存在する場合の無線リソース
の割当に関する処理フローの一例を図4に示す。今、通
信中のMTがN台あるとし、新規のMTが通信を開始す
る。このとき、無線リソースは先のN台のMTによりほ
ぼ占有されており、新規のMTを収容する帯域が不足し
ているものとする。なお、フレーム当たりの無線リソー
スをWall、新規のMTの初期帯域をACRNEWとする。
APでは、1MTの場合の処理フローを複数MTに対し
ても同様に適用するため、各MTに対する新しい送信レ
ート:ACR(1)…ACR(N)を計算/記憶可能で
あり(S401)、新規のMTの初期送信レート:AC
NEWおよび1フレームにおける無線リソース:Wall
ら、新規のMTの帯域割当が可能であるかを判定する
(S402)。もし、新規のMTに対する帯域割当が可
能である場合は、さきのN台のMTに対しても計算され
た新しい送信レート:ACR(1)…ACR(N),A
CRnewで無線リソースの割当を行う(S403)。一
方、新規のMTの帯域割当が無線リソースの制約上、受
け付けられない場合には、無線リソースの不足分WLOSS
(=ACR(1)+…+ACR(N)+ACRnew−W
all)を求めるとともに(S404)、APで計算/記
憶した送信レートのうちで減少レートとなる送信レー
ト:ACRを抽出する(S405)。該当するACRを
対象として、さらに送信レートを減少させることで無線
リソースの不足分:WLOSSを補い(S406)、新規の
MTの帯域割当にあてる(S407)。一例としては、
減少するACRのMT数をNACRDとした場合、該当する
ACRに対して、一定の減少幅:(WLOSS/NACRDを下
回らない最小の整数)だけ割当帯域を節約し、その節約
分を新規のMTの帯域に割り当てる。これにより、RM
セルの輻輳情報に基づいて送信レートを低く設定された
MTに対する割当帯域を減少させることで、さらなる無
線リソースの有効利用が図れる。
Next, FIG. 4 shows an example of a processing flow regarding radio resource allocation when a plurality of MTs (mobile terminals) exist in the system configuration as shown in FIG. Now, it is assumed that there are N MTs in communication, and a new MT starts communication. At this time, it is assumed that the radio resources are almost occupied by the previous N MTs, and the band accommodating the new MT is insufficient. The radio resource per frame is W all , and the initial band of the new MT is ACR NEW .
The AP can calculate / store new transmission rates: ACR (1)... ACR (N) for each MT in order to apply the processing flow in the case of 1MT to a plurality of MTs in a similar manner (S401). MT initial transmission rate: AC
Radio resources in R NEW and 1 frame: from W all, determines whether the bandwidth can be assigned a new MT (S402). If bandwidth allocation for a new MT is possible, the new transmission rates calculated for the N MTs above: ACR (1)... ACR (N), A
Radio resources are allocated by CR new (S403). On the other hand, when the bandwidth allocation of the new MT is not accepted due to the restriction of the radio resources, the shortage W LOSS
(= ACR (1) + ... + ACR (N) + ACR new -W
all ) (S404), and among the transmission rates calculated / stored by the AP, a transmission rate: ACR that becomes a decreasing rate is extracted (S405). By further reducing the transmission rate for the corresponding ACR, the shortage of radio resources: W LOSS is supplemented (S406), and the new AMT is allocated to a new MT band (S407). As an example,
Assuming that the number of MTs of the decreasing ACR is N ACRD , the assigned bandwidth is saved for the corresponding ACR by a fixed decreasing amount: (W LOSS / the smallest integer not less than N ACRD ), and the saved amount is newly added. Is assigned to the MT band. Thereby, RM
By reducing the bandwidth allocated to the MT for which the transmission rate is set low based on the cell congestion information, further effective use of radio resources can be achieved.

【0033】図5は、移動端末がABRサービス用のデ
ータ受信を行う場合の無線システムの制御方法を表して
いる。なお、MT(Mobile Terminal)は移動端末を、
AP(Access Point)はMTと無線回線を介して接続さ
れている無線基地局を、100はAPに接続されている
有線区間を構成するATM網を、202はATM網10
0に接続されている送信端末をそれぞれ表している。図
5に示すように、有線区間において輻輳が発生したとす
る。
FIG. 5 shows a control method of the radio system when the mobile terminal receives data for the ABR service. MT (Mobile Terminal) is a mobile terminal,
An AP (Access Point) is a wireless base station connected to the MT via a wireless line, 100 is an ATM network forming a wired section connected to the AP, and 202 is an ATM network 10
0 represents a transmission terminal connected to the transmission terminal. Assume that congestion occurs in a wired section as shown in FIG.

【0034】送信端末202で生成されたRMセル(R
201)は、網内を巡回し、輻輳付近のスイッチにおい
てRMセル(R202)の輻輳情報が設定され、APで
受信される。このとき、APでは、RMセル(R20
3)に記載されている送信端末の現在の送信レートに基
づいて無線帯域割当が行われ、データセルおよびRMセ
ルはMTへ送信される。折り返されたRMセル(R20
4)は、APを経由し、有線網内を巡回し、送信端末で
受信される(R205)。送信端末202では、受信し
たRMセル(R205)の有線区間での輻輳情報をもと
に、新しい減少された送信レートを決定し、そのレート
に従ってデータの送信を行う。
The RM cell (R
201), the congestion information of the RM cell (R202) is set in the switch near the congestion in the switch near the congestion, and is received by the AP. At this time, the RM cell (R20
Radio band allocation is performed based on the current transmission rate of the transmitting terminal described in 3), and the data cell and the RM cell are transmitted to the MT. The folded RM cell (R20
4) circulates through the wired network via the AP and is received by the transmitting terminal (R205). The transmitting terminal 202 determines a new reduced transmission rate based on the received congestion information of the RM cell (R205) in the wired section, and transmits data according to the new reduced transmission rate.

【0035】次に、本発明の第二の無線システム(無線
回線)の制御方法について図6〜図9を参照して説明す
る。本発明の第二の無線システムの制御方法では、無線
基地局で無線区間における輻輳情報を考慮したフロー制
御を行い、無線区間での輻輳状況を考慮した無線リソー
ス割当を行うことを特徴とする(請求項2に記載の発明
に対応)。本発明の実施形態におけるABRサービス用
の無線システムの管理方法について、送信レート制御方
法として、Binary型およびER型を適用した場合の各々
の一実施形態をあげる。
Next, a second method for controlling a wireless system (wireless line) according to the present invention will be described with reference to FIGS. The second method of controlling a wireless system according to the present invention is characterized in that the wireless base station performs flow control in consideration of congestion information in a wireless section, and performs wireless resource allocation in consideration of congestion status in a wireless section ( Corresponding to the invention described in claim 2). Regarding the management method of the wireless system for the ABR service in the embodiment of the present invention, each embodiment in which a binary type and an ER type are applied as a transmission rate control method will be described.

【0036】図6は、移動端末がABRサービス用のデ
ータ送信を行う場合の無線システムの制御方法を表して
いる。なお、MT(Mobile Terminal)は移動端末を、
AP(Access Point)は無線基地局を、100はAPに
接続されている有線区間を構成するATM網を、201
はATM網100に接続されている受信端末をそれぞれ
表している。なお、図6では、MT、AP等に対して図
2および図5で用いたものと同一の符号をつけている
が、各構成の内部のソフトウェアまたは制御回路の仕様
は互いに異なっている。図6に示すように、MT、AP
間の無線区間において輻輳が発生したとし、この時点の
MTにおける送信レートをAとする。
FIG. 6 shows a control method of the radio system when the mobile terminal transmits data for the ABR service. MT (Mobile Terminal) is a mobile terminal,
AP (Access Point) is a wireless base station, 100 is an ATM network constituting a wired section connected to the AP, 201
Represents receiving terminals connected to the ATM network 100, respectively. In FIG. 6, the same reference numerals as those used in FIG. 2 and FIG. 5 are assigned to MTs, APs, and the like, but the specifications of software or control circuits inside each component are different from each other. As shown in FIG.
It is assumed that congestion has occurred in the wireless section between, and the transmission rate at the MT at this time is A.

【0037】送信レート制御方法としてBinary型を適用
した場合の一実施例について説明する。なお、コネクシ
ョン設定時に決定されるレート減少率:RDFおよびレ
ート増加率:RIFを各々D、Iとする。
An embodiment in which the Binary type is applied as a transmission rate control method will be described. Note that the rate decrease rate: RDF and the rate increase rate: RIF determined at the time of connection setting are D and I, respectively.

【0038】MTで生成されたRMセル(R601)
は、網内を巡回し、受信端末201において折り返さ
れ、APで再受信される(R602)。このとき、無線
区間において輻輳が発生しているため、APでは、RM
セル(R602)の輻輳情報であるCIビットを1に設
定し、RMセルの輻輳情報からMTの新しい送信レート
を計算/記憶(RNEW≦A−A×D)し、MTへRMセ
ルを送信する。MTでは、受信したRMセル(R60
3)の輻輳情報であるCIビットが1であることを考慮
して、新しい減少レートを決定する。APでは、記憶し
た送信レート(RNEW)に基づいて割当スロット数(S
MT)に変換(例:1ATMセルを1無線スロットに対
応、SMT=(RNEWを下回らない最小の整数))およびそ
のスロット位置等をMTへ帯域割当として通知する。M
Tでは、そのレートに従って送信するため、無線区間に
おける輻輳の解消が図れる。
RM cell generated by MT (R601)
Is circulated in the network, looped back at the receiving terminal 201, and re-received by the AP (R602). At this time, since congestion has occurred in the wireless section, the AP
Set the CI bit is a congestion information of the cell (R602) in 1, a new transmission rate of MT from the congestion information of RM cells calculated / stored (R NEW ≦ A-A × D), transmits an RM cell to the MT I do. In the MT, the received RM cell (R60
Considering that the CI bit which is the congestion information of 3) is 1, a new reduction rate is determined. The AP allocates the number of slots (S) based on the stored transmission rate (R NEW ).
MT ) (e.g., one ATM cell corresponds to one radio slot, S MT = (smallest integer not less than R NEW )), and the slot position and the like are notified to MT as band allocation. M
At T, transmission is performed according to the rate, so that congestion in a wireless section can be eliminated.

【0039】また、無線区間において輻輳が発生してい
ない場合には、APではRMセルの輻輳情報であるCI
ビットはセットされず、RMセルの輻輳情報からMTの
新しい増加送信レートを計算/記憶(RNEW≦A+PC
R×I)し、MTでは、新しい増加レートを決定する。
あとは、APにより同様に帯域割当が行われ、MTでは
増加したレートで送信が行われる。ただし、新しい送信
レートは常にMCRとPCRの間のレートに設定され、
最低でもMCRは必ず保証する。有線区間において輻輳
が発生した場合についても、無線区間における輻輳発生
時と同様な処理が行われる。
When no congestion occurs in the wireless section, the AP uses the CI, which is the congestion information of the RM cell,
The bit is not set and the new increased transmission rate of the MT is calculated / stored from the congestion information of the RM cell (R NEW ≦ A + PC
R × I) and the MT determines a new increase rate.
Thereafter, band allocation is similarly performed by the AP, and transmission is performed at an increased rate in the MT. However, the new transmission rate is always set to the rate between MCR and PCR,
At least MCR is guaranteed. Even when congestion occurs in a wired section, the same processing as when congestion occurs in a wireless section is performed.

【0040】送信レート制御方法としてER型を適用し
た場合の一実施形態について図6を参照して説明する。
なお、フレーム当たりの無線帯域をWall、送信待ちの
MT数をNMTとする。MTで生成されたRMセル(R6
01)は、網内を巡回し、受信端末201において折り
返され、APで再受信される。このとき、無線区間にお
ける輻輳発生により、送信待ちであるMT数が増加する
ため、APでは、減少した送信レート:B(例:B=W
all/NMT(<A))をRMセル(R602)の輻輳情
報であるERフィールドにおいて設定し、RMセルの輻
輳情報からMTの新しい送信レートを計算/記憶(R
NEW≦B)し、MTへ送信する。MTでは、受信したR
Mセル(R603)のER値である減少送信レート:B
を考慮しつつ、新しい送信レートを決定する。APで
は、記憶した送信レート(RNEW)に基づいて割当スロ
ット数(SMT)に変換(例:1ATMセルを1無線スロ
ットに対応、SMT=(RNEWを下回らない最小の整数))
およびそのスロット位置等をMTへ帯域割当として通知
する。MTでは、そのレートに従って送信するため、無
線区間における輻輳の解消が図れる。
An embodiment in which the ER type is applied as a transmission rate control method will be described with reference to FIG.
The wireless band per frame is W all , and the number of MTs waiting for transmission is N MT . The RM cell (R6
01) circulates in the network, is looped back by the receiving terminal 201, and is re-received by the AP. At this time, the number of MTs waiting to be transmitted increases due to the occurrence of congestion in the wireless section. Therefore, the AP transmits a reduced transmission rate: B (eg, B = W
all / N MT (<A)) is set in the ER field, which is the congestion information of the RM cell (R602), and a new MT transmission rate is calculated / stored from the RM cell congestion information (R
NEW ≦ B) and transmit to MT. In the MT, the received R
Reduced transmission rate, which is the ER value of the M cell (R603): B
, And determine a new transmission rate. The AP converts the transmission rate (R NEW ) into the number of allocated slots (S MT ) based on the stored transmission rate (eg, one ATM cell corresponds to one radio slot, S MT = (the smallest integer not less than R NEW )).
And the slot position and the like are notified to the MT as band allocation. In the MT, transmission is performed according to the rate, so that congestion in a wireless section can be eliminated.

【0041】また、無線区間において輻輳が発生してい
ない場合には、APでは、増加した送信レートがRMセ
ルのERフィールドに設定され、RMセルの輻輳情報か
らMTの増加送信レートが計算/記憶され、MTでは、
新しい送信レートを決定する。あとは、APにより同様
に帯域割当が行われ、MTでは増加したレートで送信が
行われる。ただし、新しい送信レートは常にMCRとP
CRの間のレートに設定され、最低でもMCRは必ず保
証する。有線区間において輻輳が発生した場合について
も同様な処理が行われる。ただし、輻輳付近のATMス
イッチにおいてRMセルの輻輳情報がスイッチにより設
定されるため、APでは有線区間の輻輳状況を考慮しつ
つ、無線区間での許容送信レートを設定することが可能
である。これは、有線区間において輻輳が発生した場合
でも、無線区間で輻輳が発生していない場合には、有線
区間の輻輳部を使用するMTに対してフロー制御により
無線帯域の節約を図り、その節約分を新規にデータ送信
する端末に割り当てることが可能となり、無線帯域の有
効利用が図れる。
When no congestion occurs in the wireless section, the AP sets the increased transmission rate in the ER field of the RM cell, and calculates / stores the increased MT transmission rate from the RM cell congestion information. In MT,
Determine a new transmission rate. Thereafter, band allocation is similarly performed by the AP, and transmission is performed at an increased rate in the MT. However, the new transmission rate is always MCR and P
The rate is set between the CRs, and at least the MCR is always guaranteed. Similar processing is performed when congestion occurs in a wired section. However, since the congestion information of the RM cell is set by the switch in the ATM switch near the congestion, the AP can set the allowable transmission rate in the wireless section while considering the congestion situation in the wired section. This is because even if congestion occurs in the wired section, if congestion does not occur in the wireless section, the MT that uses the congested part of the wired section is reduced in the wireless band by flow control for the MT using the congested section. Minutes can be allocated to a terminal that newly transmits data, and effective use of the wireless band can be achieved.

【0042】ER型は、無線回線状況に応じて送信レー
トを柔軟かつ瞬時に変更可能であるため、一定の割合で
しか送信レートの増減ができないBinary型に比べて、無
線回線の輻輳時または干渉などによるシステム容量の低
下時のセルロスの抑制に優れている。そこで、送信レー
ト制御としてER型を用いた場合の詳細アルゴリズムに
ついて説明する。なお、順方向RMセルとは、MTから
APを経由し、網内を巡回して受信端末へ送信されるR
Mセルを表し、逆方向RMセルとは、受信端末から折り
返され、網内を巡回してAPを経由し、MTへ送信され
るRMセルを表す。
Since the transmission rate of the ER type can be changed flexibly and instantaneously according to the radio channel conditions, the ER type can be used at the time of radio channel congestion or interference compared to the Binary type, which can only increase or decrease the transmission rate at a fixed rate. It is excellent in suppressing cell loss when the system capacity is reduced due to such factors. Therefore, a detailed algorithm when the ER type is used as the transmission rate control will be described. Note that the forward RM cell is an R which is transmitted from the MT via the AP to the receiving terminal while circulating in the network.
An M cell, and a reverse RM cell is an RM cell that is looped back from the receiving terminal, circulates in the network, passes through the AP, and is transmitted to the MT.

【0043】移動端末MTがABRサービス用のデータ
送信を行う場合の詳細なAPにおけるフロー制御につい
て説明する(システム構成は図6を参照)。MTでは、
順方向RMセルを一定間隔で生成し、APへ送信データ
と共に送信する。APでは、順方向RMセルに対しては
ATM網側へ送信するのみであるが、受信端末から折り
返された逆方向RMセルに対して、図7に示すAPでの
処理フローを実施することにより、ABRサービス用の
フロー制御を実現する。まず、逆方向RMセルを受信し
たAPでは、逆方向RMセル受信時の無線回線状況を考
慮したER値(EAP)を計算し、既存のER値との比較
により小さい値をERフィールドへ設定し(S701〜
S710)、逆方向RMセルの輻輳情報であるCI,N
I,ER値からMTの新しい送信レートであるACRを
計算/記憶し(S711)、MTへ逆方向RMセルを送
信する(S712)。APでは、記憶した送信レートを
もとにスケジューリングを行い、MT毎にスロット数・
位置等を決定し、その帯域割当をMTへ通知する(S7
13〜S715)。MTでは、新しい送信レートにより
データの送信を開始する。以上が、無線端末ABRサー
ビス用のデータ送信を行う場合のAPでの処理フローで
ある。
The detailed flow control in the AP when the mobile terminal MT transmits data for the ABR service will be described (see FIG. 6 for the system configuration). In MT,
A forward RM cell is generated at regular intervals, and transmitted to the AP together with transmission data. The AP transmits only the forward RM cell to the ATM network side, but executes the processing flow in the AP shown in FIG. 7 for the backward RM cell returned from the receiving terminal. , Implement flow control for ABR service. First, the AP that has received the reverse RM cell calculates an ER value (E AP ) in consideration of the radio channel condition at the time of receiving the reverse RM cell, and sets a smaller value in the ER field for comparison with the existing ER value. (S701-
S710), CI, N which is the congestion information of the reverse RM cell
The ACR, which is the new transmission rate of the MT, is calculated / stored from the I and ER values (S711), and the reverse RM cell is transmitted to the MT (S712). In the AP, scheduling is performed based on the stored transmission rate, and the number of slots per MT is calculated.
The position and the like are determined, and the band allocation is notified to the MT (S7).
13 to S715). MT starts data transmission at a new transmission rate. The above is the processing flow in the AP when transmitting data for the wireless terminal ABR service.

【0044】なお図7では、ステップS701において
APが逆方向RMセルのCI,ER,CCRを読み出
し、次に、CI値を判定し(S702)、輻輳表示無し
の場合(CI=0)には変数Rateに(CCR)+(PC
R)*RIFを設定し(S703)、輻輳表示有りの場
合(CI=1)には変数Rateに(CCR)−(CCR)
*RDFを設定する(S704)。次に、APは、各チ
ャネルの状況が格納されているテーブルを参照する等し
て無線チャネルの状況をサーチし(S705)、無線区
間のチャネル状況を考慮した許容レート:ERAPを計算
する(S706)。さらに、既存のER値と計算によっ
て求めたERAP値を比較し(S707)、小さい値を逆
方向RMセルのERフィールドへ設定する(S708〜
S710)。
In FIG. 7, in step S701, the AP reads the CI, ER, and CCR of the backward RM cell, then determines the CI value (S702), and when there is no congestion display (CI = 0), (CCR) + (PC for the variable Rate
R) * RIF is set (S703), and when there is a congestion display (CI = 1), the variable Rate is set to (CCR)-(CCR).
* RDF is set (S704). Next, the AP searches the status of the wireless channel by referring to a table in which the status of each channel is stored (S705), and calculates an allowable rate: ER AP in consideration of the channel status of the wireless section (S705). S706). Further, the ER AP value obtained by calculation is compared with the existing ER value (S707), and a smaller value is set in the ER field of the backward RM cell (S708 to S708).
S710).

【0045】APはさらにMTの新しい送信レートであ
るACRをmax{MCR,min(PCR,ER,Ra
te)}の演算式によって計算し、記憶する(S71
1)。次に、APは、MTへ向けて逆方向RMセルを送
信する(S712)。そして、APは、記憶したACR
を無線チャネルスロット数に変換し(S713)、無線
チャネルスロット数に変換したACRを満たすスロット
割当を行い(S714)、スロット位置・数等を各MT
に通知する(S715)。
The AP further sets the ACR, which is the new MT transmission rate, to max @ MCR, min (PCR, ER, Ra
te) Calculate and store by the formula of} (S71)
1). Next, the AP transmits a reverse RM cell to the MT (S712). And the AP uses the stored ACR
Is converted to the number of wireless channel slots (S713), and slot assignment that satisfies the ACR converted to the number of wireless channel slots is performed (S714).
Is notified (S715).

【0046】図8は、移動端末がABRサービス用のデ
ータ受信を行う場合の無線システムの制御方法を表して
いる。なお、MT(Mobile Terminal)は無線端末を、
AP(Access Point)を無線基地局、100はAPに接
続されている有線区間を構成するATM網を、202は
ATM網100に接続されている送信端末をそれぞれ表
している。なお、図8では、MT、AP等に対して図
2、図5、図6で用いたものと同一の符号をつけている
が、各構成の内部のソフトウェアの仕様または制御回路
の構成は互いに異なっている。図8に示すように、M
T、AP間の無線区間において輻輳が発生したとし、こ
のときのATM網側の送信端末における送信レートをA
とする。
FIG. 8 shows a control method of the radio system when the mobile terminal receives data for the ABR service. MT (Mobile Terminal) is a wireless terminal,
An AP (Access Point) is a wireless base station, 100 is an ATM network forming a wired section connected to the AP, and 202 is a transmitting terminal connected to the ATM network 100. In FIG. 8, the same reference numerals as those used in FIGS. 2, 5, and 6 are assigned to MTs, APs, and the like, but the software specifications or the configuration of the control circuit in each configuration are different from each other. Is different. As shown in FIG.
Suppose that congestion occurs in the wireless section between T and AP, and the transmission rate at the transmitting terminal on the ATM network side at this time is A
And

【0047】送信レート制御方法としてBinary型を適用
した場合の一実施形態について説明する。なお、コネク
ション設定時に決定されるレート減少率:RDFおよび
レート増加率:RIFを各々D、Iとする。
An embodiment in which a Binary type is applied as a transmission rate control method will be described. Note that the rate decrease rate: RDF and the rate increase rate: RIF determined at the time of connection setting are D and I, respectively.

【0048】送信端末202で生成されたRMセル(R
801)は、網内を巡回し、APで受信される。このと
き、無線区間において輻輳が発生しているため、APで
は、RMセル(R802)の輻輳情報であるCIビット
を1に設定し、MTへ送信する。なお、データおよびR
MセルのMTへの送信に関しては、APでRMセルに記
載されている送信端末の現在の送信レートに基づいて無
線帯域割当が行われる。MTにより折り返されたRMセ
ル(R803)は、APを経由し、ATM網内を巡回
し、送信端末202で受信される。送信端末202で
は、受信したRMセル(R804)の輻輳情報をもと
に、新しい減少された送信レートを決定し、そのレート
に従ってデータの送信を行う。これにより、無線区間に
おける輻輳の解消が図られる。有線区間において輻輳が
発生した場合についても、無線区間における輻輳時と同
様の処理がAPで行われる。
The RM cell (R
801) circulates in the network and is received by the AP. At this time, since congestion has occurred in the wireless section, the AP sets the CI bit, which is the congestion information of the RM cell (R802), to 1 and transmits it to the MT. Note that the data and R
For transmission of the M cell to the MT, the AP allocates a radio band based on the current transmission rate of the transmitting terminal described in the RM cell. The RM cell (R803) returned by the MT circulates in the ATM network via the AP, and is received by the transmitting terminal 202. The transmitting terminal 202 determines a new reduced transmission rate based on the received congestion information of the RM cell (R804) and transmits data according to the new reduced transmission rate. As a result, congestion in the wireless section is eliminated. Even when congestion occurs in a wired section, the same processing as in congestion in a wireless section is performed by the AP.

【0049】送信レート制御方法としてER型を適用し
た場合の一実施例について説明する。なお、フレーム当
たりの無線帯域をWall、送信端末数をNTEとする。
An embodiment in which the ER type is applied as a transmission rate control method will be described. Incidentally, a wireless bandwidth per frame W all, the number of the transmitting terminal and N TE.

【0050】送信端末202で生成されたRMセル(R
801)は、網内を巡回し、APで受信される。このと
き、無線区間における輻輳発生により送信待ちである端
末数が増加するため、APでは、減少した送信レート:
B(例:B=Wall/NTE(<A))をRMセルの輻輳情
報であるERフィールドにおいて設定する。ただし、送
信レートは常にMCRとPCRの間のレートに設定さ
れ、最低でもMCRは必ず保証する。送信端末からのデ
ータおよびRMセルの送信に関しては、RMセルに記載
されている現在の送信レート:AでMTに対する無線帯
域割り当て:SMT(例:SMT=(Aを下回らない最小の
整数))を行い、データおよびRMセル(R802)を
MTへ送信する。MTでは、そのRMセル(R803)
をAPを経由して、ATM網側の送信端末202へ折り
返す。送信端末では、折り返されたRMセルの輻輳情報
である減少した送信レート:Bを考慮しつつ、新しい送
信レート(RNEW≦B)を決定し、そのレート(RNEW
に基づいて送信することで無線区間における輻輳の解消
を図る。また、無線区間において輻輳が発生していない
場合には、APでは、増加した送信レートがRMセルの
輻輳情報であるERフィールドに設定され、送信端末で
は、その増加送信レートを考慮しつつ、新しい送信レー
トを決定し、そのレートに基づいて送信を行う。有線区
間において輻輳が発生した場合についても同様な処理が
行われる。
The RM cell (R
801) circulates in the network and is received by the AP. At this time, the number of terminals waiting for transmission increases due to the occurrence of congestion in the wireless section.
B (example: B = W all / N TE (<A)) is set in the ER field which is the congestion information of the RM cell. However, the transmission rate is always set to a rate between MCR and PCR, and at least MCR is always guaranteed. Regarding the transmission of data and RM cells from the transmitting terminal, the current transmission rate described in the RM cells: Radio band allocation for MT at A: S MT (Example: S MT = (the smallest integer not less than A)) ) To transmit the data and the RM cell (R802) to the MT. In the MT, the RM cell (R803)
Is returned to the transmission terminal 202 on the ATM network side via the AP. The transmitting terminal determines a new transmission rate (R NEW ≤ B) while considering the reduced transmission rate: B, which is the congestion information of the folded RM cell, and determines the new transmission rate (R NEW ).
To reduce congestion in the wireless section. Further, when no congestion occurs in the wireless section, the AP sets the increased transmission rate in the ER field, which is the congestion information of the RM cell, and the transmitting terminal considers the increased transmission rate and sets a new transmission rate. A transmission rate is determined, and transmission is performed based on the determined rate. Similar processing is performed when congestion occurs in a wired section.

【0051】送信レート制御としてER型を用いた場合
の詳細アルゴリズムを図9に示す。なお、順方向RMセ
ルとは、送信端末から網内を巡回し、APを経由しMT
へ送信されるRMセルを表し、逆方向RMセルとは、M
TからAPを経由し、網内を巡回して送信端末へ送信さ
れるRMセルを表す。
FIG. 9 shows a detailed algorithm when the ER type is used as the transmission rate control. Note that a forward RM cell is a packet that travels from the transmitting terminal to the network,
Represents an RM cell to be transmitted to
This represents an RM cell transmitted from T to the transmitting terminal while circulating in the network via the AP.

【0052】順方向RMセルはATM網側の送信端末で
周期的に生成され、MTへ送信される。順方向RMセル
を受信したAPでは、1)ER値および現在の送信レー
トであるCCR(Current Cell Rate)を読み出す(S
901)。ただし、このCCRは過去のRMセルによる
レート制御により既に変更されたレートである。APで
は、2)順方向RMセルを受信した時点での無線回線状
況を考慮したER値を計算し、既存のER値との比較に
より小さい値をERフィールドへ設定する(S902〜
S907)。ただし、このER値によるレート変更がA
Pに影響を与えるのはRTT(Round Trip Time)後で
ある。APでは、3)CCR値に従ってスケジューリン
グを行い、スロット数およびその位置等を決定し、MT
に対する無線チャネル割当を行い、データおよび順方向
RMセルを送信する(S908〜S911)。
The forward RM cell is periodically generated by the transmitting terminal on the ATM network side and transmitted to the MT. The AP that has received the forward RM cell 1) reads out the ER value and the current transmission rate CCR (Current Cell Rate) (S)
901). However, this CCR is a rate that has already been changed by rate control by a past RM cell. The AP calculates the ER value in consideration of the radio channel condition at the time of receiving the forward RM cell, and sets a smaller value in the ER field in comparison with the existing ER value (S902-S902).
S907). However, the rate change by this ER value is A
It affects P after RTT (Round Trip Time). The AP performs 3) scheduling according to the CCR value, determines the number of slots and their positions, etc.
, And transmits data and forward RM cells (S908 to S911).

【0053】図9では、ステップS901においてAP
が順方向RMセルのER,CCRを読み出し、次に、テ
ーブルを参照する等して無線チャネルの状況をサーチし
(S902)、無線区間のチャネル状況を考慮した許容
レート:ERAPを計算する(S903)。さらに、既存
のER値と計算によって求めたERAP値を比較し(S9
04)、小さい値を順方向RMセルのERフィールドへ
設定する(S905〜S907)。APはさらにACR
をCCRと等しく設定する(S908)。次に、AP
は、ACRを無線チャネルスロット数に変換し(S90
9)、無線チャネルスロット数に変換したACRを満た
すスロット割当を行い(S910)、スロット位置・数
等を各MTに通知する(S911)。
In FIG. 9, at step S901, the AP
Reads the ER and CCR of the forward RM cell, then searches the status of the radio channel by referring to a table or the like (S902), and calculates an allowable rate: ER AP considering the channel status of the radio section (S902). S903). Further, the existing ER value is compared with the calculated ER AP value (S9).
04), a small value is set in the ER field of the forward RM cell (S905 to S907). AP is also ACR
Is set equal to the CCR (S908). Next, AP
Converts the ACR into the number of wireless channel slots (S90
9), a slot assignment satisfying the ACR converted to the number of wireless channel slots is performed (S910), and the slot position and number are notified to each MT (S911).

【0054】上述した本発明による第一および第二の無
線システムの制御方法における移動端末(MT)側の制
御フローの一実施形態を示す(請求項1および請求項2
に記載の発明による制御方法を前提とする請求項6に記
載の発明に対応)。
An embodiment of the control flow on the mobile terminal (MT) side in the first and second wireless system control methods according to the present invention described above (claims 1 and 2).
(Corresponding to the invention described in claim 6) based on the control method according to the invention described in (6).

【0055】MTがデータを送信する場合には、図10
に示すように、APからの逆方向RMセルを受信する
と、受信したRMセルの輻輳情報であるCI,ERおよ
びMTの現在の送信レートであるACRをもとに新しい
送信レートであるACR1を計算する(S1001〜S
1005)。次に、送信バッファのデータセルの蓄積状
況を考慮した送信レートであるACR2を計算し(S1
006)、ACR1とACR2のうちで小さい方のレー
トをACRとしてデータ送出を行う(S1007〜S1
010)。
In the case where the MT transmits data, FIG.
As shown in (1), when a reverse RM cell is received from an AP, a new transmission rate ACR1 is calculated based on the current transmission rate ACR1 of CI, ER and MT which are congestion information of the received RM cell. (S1001-S
1005). Next, ACR2 which is a transmission rate in consideration of the accumulation state of the data cells in the transmission buffer is calculated (S1).
006), data transmission is performed using the smaller rate of ACR1 and ACR2 as ACR (S1007 to S1).
010).

【0056】なお、図10において、ステップS100
1はMTによる受信した逆方向RMセルからのCI,E
Rの読み出し処理、ステップS1002はCI値の判定
処理、ステップS1003はCI値が0の場合に変数Ra
teにACR+PCR*RIFを設定する処理、ステップ
S1004はCI値が1の場合に変数RateにACR−A
CR*RDFを設定する処理、ステップS1005はA
CR1にmax{MCR,min(PCR,ER,Rat
e)}を設定する処理にそれぞれ対応する。また、ステ
ップS1007はACR1とACR2の比較処理、ステ
ップS1008はACR1>ACR2の場合にACRに
ACR2を格納する処理、ステップS1009はACR
1≦ACR2の場合にACRにACR1を格納する処
理、ステップS1010はACRによってデータを送信
する処理にそれぞれ対応していいる。
In FIG. 10, step S100
1 is CI, E from the backward RM cell received by MT,
R reading process, step S1002 is a CI value determination process, and step S1003 is a process for determining the variable Ra when the CI value is 0.
In step S1004, when the CI value is 1, the variable Rate is set to ACR-A.
Processing for setting CR * RDF, step S1005 is A
Max @ MCR, min (PCR, ER, Rat
e) Each corresponds to the process of setting}. Step S1007 compares ACR1 and ACR2, step S1008 stores ACR2 in ACR when ACR1> ACR2, and step S1009 executes ACR
The process of storing ACR1 in the ACR when 1 ≦ ACR2 corresponds to the process of transmitting data by the ACR in step S1010.

【0057】本発明の第三の無線システムの制御方法で
は、無線基地局(AP)では、移動端末(MT)からの
帯域要求を受信することで、その移動端末に対して帯域
割当を行うという特徴を有する(請求項3記載の発明に
対応)。以下では、無線基地局におけるレート制御方法
別に実施形態を示す。
According to the third control method of the wireless system of the present invention, the wireless base station (AP) receives a bandwidth request from a mobile terminal (MT) and allocates a bandwidth to the mobile terminal. It has features (corresponding to the invention described in claim 3). Hereinafter, an embodiment will be described for each rate control method in the radio base station.

【0058】無線基地局においてBinary型のレート制御
方法を行う場合の無線基地局の処理フローを図11に示
す。この処理フローにおいては、ACR1を計算/記憶
し、RMセルを送信するまで(ステップS1101〜S
1104)は、第一の制御方法による無線基地局の処理
フローを表した図3のステップS301〜S304と同
様である。ただし、その次には、移動端末からの帯域要
求ACR2を受信し(S1105)、記憶してあるAC
R1と比較することにより(S1106〜S110
8)、小さい方のレートに対して帯域割当を行う(S1
109〜S1111)。
FIG. 11 shows a processing flow of the radio base station when the binary base rate control method is performed in the radio base station. In this processing flow, ACR1 is calculated / stored and the RM cell is transmitted (steps S1101 to S1101).
1104) is the same as steps S301 to S304 in FIG. 3 showing the processing flow of the wireless base station according to the first control method. However, after that, a bandwidth request ACR2 from the mobile terminal is received (S1105), and the stored AC
By comparing with R1 (S1106 to S110)
8) Bandwidth is assigned to the smaller rate (S1)
109-S1111).

【0059】なお、図11において、ステップS110
6はACR1とACR2の比較処理、ステップS110
7はACR1>ACR2の場合にACRにACR2を格
納する処理、ステップS1108はACR1≦ACR2
の場合にACRにACR1を格納する処理、ステップS
1109はACRを無線チャネルスロット数に変換する
処理、ステップS1110は無線チャネルスロット数に
変換したACRを満たすスロット割当を行う処理、ステ
ップS1111はスロット位置・数等を各MTに通知す
る処理にそれぞれ対応していいる。
In FIG. 11, step S110
6 is a comparison process between ACR1 and ACR2, step S110
7 is a process for storing ACR2 in ACR when ACR1> ACR2, and step S1108 is for ACR1 ≦ ACR2.
Processing of storing ACR1 in ACR in the case of
1109 corresponds to a process of converting the ACR to the number of wireless channel slots, step S1110 corresponds to a process of allocating slots satisfying the ACR converted to the number of wireless channel slots, and step S1111 corresponds to a process of notifying each MT of the slot position and number. I do.

【0060】無線基地局においてER型のレート制御方
法を行う場合の無線基地局の処理フローを図12に示
す。この処理フローにおいては、第二の無線システムの
制御方法による無線基地局の処理フローを表した図7に
おけるCI値の計算を行わない。これは、移動端末側か
ら現在の送信レートを用いて計算した帯域要求ACR2
が受信できるためであり、その帯域要求ACR2に基づ
いて無線基地局は無線帯域の割当を行う。
FIG. 12 shows a processing flow of the radio base station when the ER type rate control method is performed in the radio base station. In this processing flow, the calculation of the CI value in FIG. 7 showing the processing flow of the wireless base station by the control method of the second wireless system is not performed. This is the bandwidth request ACR2 calculated from the mobile terminal using the current transmission rate.
Can be received, and the radio base station allocates a radio band based on the band request ACR2.

【0061】なお、図12において、ステップS120
1はAPによる受信した逆方向RMセルからのCI,E
R,CCRの読み出し処理、ステップS1202はテー
ブル等を参照することによる無線チャネル状況のサーチ
を行う処理、ステップS1203は無線区間のチャネル
状況を考慮した許容レート:EAPの計算処理、ステップ
S1204は既存のER値と計算によって求めたERAP
値を比較する処理、ステップS1205〜S1207は
小さい方の値を逆方向RMセルのERフィールドへ設定
する処理、ステップS1208はMTへ逆方向RMセル
を送信する処理に対応する。また、ステップS1209
はMTから帯域要求ACR2を受信する処理、ステップ
S1210は受信したACR2を無線チャネルスロット
数に変換する処理、ステップS1211は無線チャネル
スロット数に変換したACR2を満たすスロット割当を
行う処理、ステップS1212はスロット位置・数等を
MTに通知する処理に対応している。
In FIG. 12, step S120
1 indicates CI, E from the backward RM cell received by the AP.
R, the process of reading CCR, step S1202 is processing for searching a radio channel condition by referring to the table or the like, step S1203 is allowed rate considering channel state of the wireless network: computation of E AP, step S1204 existing ER value and ER AP calculated
Steps S1205 to S1207 correspond to processing for setting the smaller value in the ER field of the backward RM cell, and step S1208 corresponds to processing for transmitting the backward RM cell to the MT. Step S1209
Is a process of receiving the band request ACR2 from the MT, step S1210 is a process of converting the received ACR2 to the number of radio channel slots, step S1211 is a process of allocating a slot satisfying the ACR2 converted to the number of radio channel slots, and step S1212 is a slot. It corresponds to the process of notifying the position, number, etc. to the MT.

【0062】本発明の第三の無線システムの制御方法に
おける、移動端末側の処理フローの一実施形態例を示す
(請求項3記載の発明を前提とした請求項7に記載の発
明に対応)。帯域要求を無線基地局(AP)に対して行
う場合の移動端末(MT)での処理フローを図13に示
す。図10に示した帯域要求を行わない処理フローとほ
ぼ同様であるが、図13では無線基地局に対してACR
2で帯域要求を行う(S1310)。
An embodiment of a processing flow on the mobile terminal side in the third wireless system control method of the present invention is shown (corresponding to the invention of claim 7 based on the invention of claim 3). . FIG. 13 shows a processing flow in the mobile terminal (MT) when a bandwidth request is made to the radio base station (AP). The processing flow is almost the same as the processing flow shown in FIG. 10 where no band request is made, but in FIG.
A bandwidth request is made in step 2 (S1310).

【0063】なお、図13において、ステップS130
1はMTによる受信した逆方向RMセルからのCI,E
Rの読み出し処理、ステップS1302はCI値の判定
処理、ステップS1303はCI値が0の場合に変数Ra
teにACR+PCR*RIFを設定する処理、ステップ
S1304はCI値が1の場合に変数RateにACR−A
CR*RDFを設定する処理、ステップS1305はA
CR1にmax{MCR,min(PCR,ER,Rat
e)}を設定する処理に対応する。また、ステップS1
306はバッファ長を考慮した送信レートACRの計算
処理、ステップS1307はACR1とACRの比較処
理、ステップS1308はACR1>ACRの場合にA
CR2をACRに等しく設定する処理、ステップS13
09はACR1≦ACRの場合にACR2をACR1に
等しく設定する処理、ステップS1310はACR2に
よってAPへ帯域要求を行う処理に対応する。
In FIG. 13, step S130
1 is CI, E from the backward RM cell received by MT,
R reading process, step S1302 is a CI value determination process, and step S1303 is a process for determining the variable Ra when the CI value is 0.
In step S1304, when the CI value is 1, the variable Rate is set to ACR-A.
Processing for setting CR * RDF, step S1305 is A
Max @ MCR, min (PCR, ER, Rat
e) Corresponds to the process for setting}. Step S1
306 is a transmission rate ACR calculation process in consideration of the buffer length, step S1307 is a comparison process between ACR1 and ACR, and step S1308 is A when ACR1> ACR.
Processing for setting CR2 equal to ACR, step S13
09 corresponds to the process of setting ACR2 equal to ACR1 when ACR1 ≦ ACR, and step S1310 corresponds to the process of requesting the AP for a band by ACR2.

【0064】[0064]

【実施例】図14に計算機シミュレーションの結果を示
す。送信待ちの端末とは、バッファにセルが蓄積してい
る端末であり、スループットは送信待ちの端末のうちで
実際に通信を行っている端末の割合を表している。この
結果から、本発明における無線システムの制御方法を適
用した場合、送信待ちとなる端末は最大でも23台まで
しか増加せず、常にスループット1を維持したまま遷移
し続けている。一方、フロー制御を行わない従来方式の
無線システムの制御方法においては、送信待ちの端末数
がある値を境にスループットが急速に低下している。図
14において、スループット:1で本発明の制御方法お
よび従来方法とを比較した場合、送信待ちである端末数
の減少という改善が見られ、本発明における無線システ
ムの制御方法では、従来方式に比して圧倒的に収容可能
な端末数を増加させることが可能である。
FIG. 14 shows the results of computer simulation. The terminal waiting for transmission is a terminal in which cells are stored in the buffer, and the throughput indicates the ratio of terminals that are actually performing communication among the terminals waiting for transmission. From this result, when the wireless system control method according to the present invention is applied, the number of terminals waiting for transmission increases to at most 23, and transitions are continuously made while always maintaining the throughput 1. On the other hand, in a conventional wireless system control method that does not perform flow control, the throughput decreases rapidly when a certain number of terminals wait for transmission. In FIG. 14, when the control method of the present invention is compared with the conventional method at a throughput of 1, an improvement in the reduction of the number of terminals waiting to be transmitted is seen. Thus, it is possible to overwhelmingly increase the number of terminals that can be accommodated.

【0065】次に、図15に遅延時間を評価した計算機
シミュレーションの結果を示す。このシミュレーション
結果から、本発明における無線システムの制御方法で
は、バッファに蓄積するセル数を制限することで送信レ
ート制御を行うため、従来方式に比して、平均伝送時間
すなわち遅延時間に関しても圧倒的に小さくなっている
ことがわかる。
Next, FIG. 15 shows the result of computer simulation for evaluating the delay time. From this simulation result, in the wireless system control method according to the present invention, since the transmission rate control is performed by limiting the number of cells stored in the buffer, the average transmission time, that is, the delay time is also overwhelming compared to the conventional method. It can be seen that it has become smaller.

【0066】[0066]

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、無
線基地局において、RMセルを用いた無線システムの制
御を行うことにより有線区間および無線区間の回線状況
を柔軟に無線リソース割当に反映するため、輻輳による
セルロスを抑制することが可能である。
As described above, according to the present invention, the radio base station controls the radio system using the RM cell to flexibly reflect the line conditions in the wired section and the wireless section in the radio resource allocation. Therefore, cell loss due to congestion can be suppressed.

【0067】本発明の具体的な効果としては、請求項1
に記載の無線システムの制御方法により、有線区間にお
ける輻輳状況を考慮した無線リソース割当を行うことが
可能である。これにより、有線区間にのみ輻輳が発生し
た場合に、割当帯域の減少幅を有線区間での輻輳状況に
基づいて決定することで、該当箇所を通過するコネクシ
ョンに対する帯域を節約し、その節約分を他のコネクシ
ョンまたは新規のコネクションに対して割り当てられる
ため、無線リソースの有効利用が図れる。さらに、複数
の移動端末あるいはコネクションが通信を行っている場
合に、新規の移動端末の収容により無線帯域が不足する
事態の発生が考えられる。このとき、RMセルの輻輳情
報に基づいて送信レートを低く設定された移動端末に対
する割当帯域を減少させることで、さらなる無線リソー
スの有効利用が期待される。さらに、有線区間における
輻輳の解消も図れる。
As a specific effect of the present invention, claim 1
According to the control method of the wireless system described in (1), it is possible to perform wireless resource allocation in consideration of a congestion situation in a wired section. Thereby, when congestion occurs only in the wired section, by determining the width of decrease of the allocated bandwidth based on the congestion situation in the wired section, the bandwidth for the connection passing through the corresponding location is saved, and the saved amount is reduced. Since it is allocated to another connection or a new connection, effective use of radio resources can be achieved. Furthermore, when a plurality of mobile terminals or connections are performing communication, a situation in which the wireless band is insufficient due to the accommodation of a new mobile terminal may occur. At this time, by further reducing the bandwidth allocated to the mobile terminal for which the transmission rate is set low based on the RM cell congestion information, further effective use of radio resources is expected. Furthermore, congestion in the wired section can be eliminated.

【0068】次に、請求項2に記載の無線システムの制
御方法により、無線区間における輻輳状況を考慮した無
線リソース割当を行うことができる。これは、RMセル
に無線区間における輻輳情報を設定することにより、送
信レート制御すなわち移動端末のバッファに蓄積するセ
ル数を制御するため、従来の無線システムの制御方法で
の問題点であるバッファにセルが蓄積することから発生
するセルロスを、従来方式に比して大幅に抑制すること
が可能である。
Next, according to the control method of the radio system according to the second aspect, it is possible to perform radio resource allocation in consideration of the congestion state in the radio section. This is because transmission rate control, that is, the number of cells stored in the buffer of the mobile terminal is controlled by setting the congestion information in the radio section in the RM cell, Cell loss caused by accumulation of cells can be significantly suppressed as compared with the conventional method.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】 時間とともにトラヒックが変動するデータに
対して、本発明における無線システムの制御方法を適用
した場合のフロー制御の効果を説明するための図。
FIG. 1 is a diagram for explaining an effect of flow control when a wireless system control method according to the present invention is applied to data whose traffic fluctuates with time.

【図2】 移動端末がABRサービス用のデータ送信時
に、本発明における第一の無線システムの制御方法の適
用例(有線区間において輻輳発生)を示す図。
FIG. 2 is a diagram illustrating an application example (occurrence of congestion in a wired section) of a first wireless system control method according to the present invention when a mobile terminal transmits data for an ABR service.

【図3】 本発明における第一の無線システムの制御方
法において、1MTの場合の無線基地局で行われる処理
フローを示す図。
FIG. 3 is a diagram showing a processing flow performed by a wireless base station in the case of 1MT in the first wireless system control method according to the present invention.

【図4】 本発明における第一の無線システムの制御方
法において、複数のMTの存在時に、新規MTを収容す
る際の無線基地局で行われる処理フローを示す図。
FIG. 4 is a diagram showing a processing flow performed by a wireless base station when accommodating a new MT when a plurality of MTs exist in the first wireless system control method according to the present invention.

【図5】 移動端末がABRサービス用のデータ受信時
に、本発明における請求項1記載の無線システムの制御
方法の適用例(有線区間において輻輳発生)を示す図。
FIG. 5 is a diagram illustrating an application example (occurrence of congestion in a wired section) of the wireless system control method according to claim 1 of the present invention when a mobile terminal receives data for an ABR service.

【図6】 移動端末がABRサービス用のデータ送信時
に、本発明における第二の無線システムの制御方法を適
用した場合のフロー制御(無線区間において輻輳発生)
を示す図。
FIG. 6 is a flow control when a mobile terminal applies the second wireless system control method of the present invention when transmitting data for an ABR service (congestion occurs in a wireless section).
FIG.

【図7】 移動端末がABRサービス用のデータ送信時
に、本発明における第二の無線システムの制御方法にお
いて無線基地局で行われる処理フローを示す図。
FIG. 7 is a diagram showing a processing flow performed by a radio base station in a second radio system control method according to the present invention when a mobile terminal transmits data for an ABR service.

【図8】 移動端末がABRサービス用のデータ受信時
に、本発明における第二の無線システムの制御方法を適
用した場合のフロー制御(無線区間において輻輳発生)
を示す図。
FIG. 8 is a flow control when a mobile terminal applies the second wireless system control method of the present invention when receiving data for an ABR service (congestion occurs in a wireless section).
FIG.

【図9】 移動端末がABRサービス用のデータ受信時
に、本発明における第二の無線システムの制御方法にお
いて無線基地局において行われる処理フローを示す図。
FIG. 9 is a diagram showing a processing flow performed in a radio base station in a second radio system control method according to the present invention when a mobile terminal receives data for an ABR service.

【図10】 本発明における第一および第二の無線シス
テムの制御方法における、移動端末で行われる処理フロ
ーを示す図。
FIG. 10 is a diagram showing a processing flow performed by a mobile terminal in the first and second wireless system control methods according to the present invention.

【図11】 本発明における第三の無線システムの制御
方法において、無線基地局でのレート制御にBinary型の
制御を行う場合に行われる処理フローを示す図。
FIG. 11 is a diagram showing a processing flow performed when performing a binary type control for the rate control in the wireless base station in the third wireless system control method according to the present invention.

【図12】 本発明における第三の無線システムの制御
方法において、無線基地局でのレート制御にER型の制
御を行う場合に行われる処理フローを示す図。
FIG. 12 is a diagram showing a processing flow performed when performing ER-type control for rate control in a wireless base station in the third wireless system control method according to the present invention.

【図13】 本発明における第三の無線システムの制御
方法における、移動端末で行われる処理フローを示す
図。
FIG. 13 is a diagram showing a processing flow performed in the mobile terminal in the third wireless system control method according to the present invention.

【図14】 本発明における無線システムの管理方法お
よび従来方法に関する送信待ちの端末数に対するスルー
プットの計算機シミュレーション結果を示す図。
FIG. 14 is a diagram showing a computer simulation result of the throughput with respect to the number of terminals waiting for transmission in the wireless system management method and the conventional method according to the present invention.

【図15】 本発明における無線システムの管理方法お
よび従来方式に関するトラヒック負荷に対する遅延時間
の計算機シミュレーション結果を示す図。
FIG. 15 is a diagram showing a computer simulation result of a delay time with respect to a traffic load in the wireless system management method and the conventional method in the present invention.

【図16】 時間とともにトラヒックが変動するデータ
に対して、従来の無線リソース管理方法を適用した場合
の問題点を示す図。
FIG. 16 is a diagram showing a problem when a conventional radio resource management method is applied to data whose traffic varies with time.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

MT 移動端末 AP 無線基地局 100 ATM通信網 201 受信端末 202 送信端末 MT mobile terminal AP wireless base station 100 ATM communication network 201 receiving terminal 202 transmitting terminal

Claims (8)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 移動端末および無線基地局間の無線回線
における、ATM(Asynchronous Transfer Mode)サ
ービスクラスのABR(Available Bit Rate)サービス
用の無線リソース管理方法であって、 前記無線基地局は、 有線網側から送信されたRM(Resource Management)
セルの輻輳情報を受信し、 前記RMセルが移動端末により送信されたRMセルであ
った場合には、前記RMセルの輻輳情報により移動端末
の新しい送信レート情報ACR1を計算/記憶し、前記
RMセルを前記移動端末に送信し、前記送信レート情報
ACR1に基づいて前記移動端末に対する無線回線を割
り当て、 また、前記RMセルが有線網側の端末により送信された
RMセルであった場合には、前記RMセルに記載されて
いる送信レート情報に基づいて前記移動端末に対する無
線回線を割り当てることを特徴とするABRサービス用
無線回線制御方法。
1. A radio resource management method for an ABR (Available Bit Rate) service of an ATM (Asynchronous Transfer Mode) service class in a radio line between a mobile terminal and a radio base station, wherein the radio base station comprises RM (Resource Management) sent from the network side
Receiving the congestion information of the cell, if the RM cell is an RM cell transmitted by a mobile terminal, calculates / stores new transmission rate information ACR1 of the mobile terminal based on the congestion information of the RM cell; Transmitting a cell to the mobile terminal, assigning a radio channel to the mobile terminal based on the transmission rate information ACR1, and, if the RM cell is an RM cell transmitted by a terminal on a wired network side, A radio channel control method for ABR service, wherein a radio channel for the mobile terminal is assigned based on transmission rate information described in the RM cell.
【請求項2】 移動端末および無線基地局間の無線回線
における、ATM(Asynchronous Transfer Mode)サ
ービスクラスのABR(Available Bit Rate)サービス
用の無線リソース管理方法であって、 前記無線基地局は、 有線網側から送信されたRM(Resource Management)
セルを受信し、 前記RMセルが移動端末により送信されたRMセルであ
った場合には、無線区間の輻輳情報を計算/記憶し、前
記RMセルに前記無線区間の輻輳情報を設定して前記移
動端末に送信し、前記無線区間の輻輳情報に基づいて前
記移動端末に対する無線回線を割り当て、 また、前記RMセルが有線網側の端末により送信された
RMセルであった場合には、前記RMセルに無線区間で
の輻輳情報を設定し、前記RMセルに記載されている送
信レート情報に基づいて前記移動端末に対する無線回線
を割り当てることを特徴とするABRサービス用の無線
回線制御方法。
2. A radio resource management method for an ABR (Available Bit Rate) service of an ATM (Asynchronous Transfer Mode) service class in a radio link between a mobile terminal and a radio base station, wherein the radio base station comprises: RM (Resource Management) sent from the network side
Receiving a cell, if the RM cell is an RM cell transmitted by a mobile terminal, calculates / stores congestion information of a radio section, sets congestion information of the radio section in the RM cell, Transmitting to the mobile terminal, allocating a radio channel to the mobile terminal based on the congestion information of the radio section, and, if the RM cell is an RM cell transmitted by a terminal on the wired network side, A radio channel control method for ABR service, wherein congestion information in a radio section is set in a cell, and a radio channel for the mobile terminal is assigned based on transmission rate information described in the RM cell.
【請求項3】 請求項1または請求項2に記載の無線回
線制御方法において、 前記無線基地局は、 前記RMセルが移動端末により送信されたRMセルであ
った場合には、さらに、前記RMセルを受信した移動端
末からの帯域割当要求を行うための情報である帯域要求
情報ACR2を受信し、前記帯域要求情報ACR2と前
記送信レート情報ACR1または前記無線区間の輻輳情
報を比較して、どちらか低い方の情報に基づいて前記移
動端末に対する無線回線を割り当てることを特徴とする
ABRサービス用無線回線制御方法。
3. The radio channel control method according to claim 1, wherein the radio base station further includes, if the RM cell is an RM cell transmitted by a mobile terminal, the RM cell. Receives band request information ACR2, which is information for making a band allocation request from the mobile terminal that has received the cell, and compares the band request information ACR2 with the transmission rate information ACR1 or the congestion information of the wireless section. A radio channel control method for ABR service, wherein a radio channel for the mobile terminal is allocated based on lower information.
【請求項4】 移動端末および無線基地局間の無線回線
における、ATM(Asynchronous Transfer Mode)サ
ービスクラスのABR(Available Bit Rate)サービス
を提供する無線基地局において、 有線網側から送信されたRM(Resource Management)
セルを受信するRMセル受信手段と、有線網側より受信
した前記RMセルを前記移動端末に送信するRMセル送
信手段を有し、加えて、 前記RMセルが移動端末により送信されたRMセルであ
った場合に、前記RMセルの輻輳情報により移動端末の
新しい送信レートを計算して記憶する送信レート情報計
算手段と、前記送信レート情報計算手段により計算され
た送信レート情報に基づいて利用可能な帯域の範囲内
で、前記移動端末に対する無線回線を割り当てる無線回
線割当手段と、利用可能な帯域を超える場合に、前記送
信レート情報計算手段により計算/記憶された送信レー
ト情報に基づいて送信レートを減少させる送信レート減
少手段と、 前記RMセル受信手段により受信されたRMセルが有線
網側の端末により送信されたRMセルであった場合に、
前記RMセルに記載されている送信レート情報に基づい
て利用可能な帯域の範囲内で前記移動端末に対して無線
回線を割り当てる無線回線割当手段とを具備するか、 または、 前記RMセルが移動端末により送信されたRMセルであ
った場合に、前記RMセルに無線区間の輻輳情報を設定
する無線区間輻輳情報設定手段と、前記無線区間輻輳情
報設定手段により計算された送信レート情報に基づいて
利用可能な帯域の範囲内で、前記移動端末に対する無線
回線を割り当てる無線回線割当手段と、 前記RMセル受信手段により受信されたRMセルが有線
網側の端末により送信されたRMセルであった場合に、
前記RMセルに前記無線区間輻輳情報設定手段により、
輻輳情報を設定し、前記RMセルに記載されている送信
レート情報に基づいて利用可能な帯域の範囲内で前記移
動端末に対して無線回線を割り当てる無線回線割当手段
とを具備するかすることを特徴とする無線基地局。
4. A radio base station which provides an ABR (Available Bit Rate) service of an ATM (Asynchronous Transfer Mode) service class in a radio channel between a mobile terminal and a radio base station, wherein the RM transmitted from the wired network side Resource Management)
RM cell receiving means for receiving a cell, and RM cell transmitting means for transmitting the RM cell received from the wired network side to the mobile terminal. In addition, the RM cell includes an RM cell transmitted by the mobile terminal. A transmission rate information calculating means for calculating and storing a new transmission rate of the mobile terminal based on the congestion information of the RM cell; and a transmission rate information available based on the transmission rate information calculated by the transmission rate information calculating means. A wireless channel allocating unit for allocating a wireless channel to the mobile terminal within a band, and a transmission rate based on the transmission rate information calculated / stored by the transmission rate information calculating unit when the available bandwidth is exceeded. Transmission rate reducing means for reducing the RM cell received by the RM cell receiving means, and an RM cell transmitted by a terminal on a wired network side If there was,
Wireless channel allocation means for allocating a wireless channel to the mobile terminal within a range of available bandwidth based on transmission rate information described in the RM cell; or Wireless section congestion information setting means for setting wireless section congestion information in the RM cell when the RM cell is transmitted by the RM cell, and using the transmission rate information calculated by the wireless section congestion information setting means. A radio channel allocating unit for allocating a radio channel to the mobile terminal within a range of a possible band; and if the RM cell received by the RM cell receiving unit is an RM cell transmitted by a terminal on a wired network side, ,
By the radio section congestion information setting means in the RM cell,
Wireless channel allocating means for setting congestion information and allocating a wireless channel to the mobile terminal within a range of available bandwidth based on transmission rate information described in the RM cell. Characteristic radio base station.
【請求項5】 請求項4に記載の無線基地局において、 RMセルが移動端末により送信されたRMセルであった
場合に、移動端末から送信された帯域要求情報を受信す
る帯域要求情報受信手段と、前記送信レート情報計算手
段または前記無線区間輻輳情報設定手段により計算され
た送信レートと前記帯域要求情報受信手段により受信し
た帯域要求情報とを比較して、どちらか低い方の情報に
基づいて利用可能な帯域の範囲内で、前記移動端末に対
する無線回線を割り当てる無線回線割当手段とをさらに
具備することを特徴とする無線基地局。
5. The radio base station according to claim 4, wherein when the RM cell is an RM cell transmitted by the mobile terminal, the band request information receiving means receives band request information transmitted from the mobile terminal. And, comparing the transmission rate calculated by the transmission rate information calculation means or the radio section congestion information setting means and the band request information received by the band request information receiving means, based on the lower one of the information A wireless channel allocating unit for allocating a wireless channel to the mobile terminal within an available band.
【請求項6】 移動端末および無線基地局間の無線回線
における、ATMサービスクラスのABRサービスを実
現する移動端末において、 データセルを送信する場合には、移動端末は、 周期的にRMセルを生成し、データセルとともに無線基
地局へ送信し、前記無線基地局から送信されたRMセル
を受信し、前記RMセルの輻輳情報により送信レート情
報を計算し、送信バッファの蓄積セル情報とを比較し、
どちらか小さい方の情報を新しい送信レートとし、前記
無線基地局から受信した無線回線割当情報に従ってデー
タを送信し、 データセルを受信する場合には、移動端末は、前記無線
基地局からRMセルおよびデータセルを受信し、前記R
Mセルの輻輳情報に受信バッファの許容レート情報を設
定し、前記無線基地局へ前記RMセルを送信することに
よって、 請求項1または請求項2に記載の無線回線制御方法を実
現することを特徴とする移動端末側の制御方法。
6. A mobile terminal which realizes an ABR service of an ATM service class in a radio link between a mobile terminal and a radio base station, when transmitting a data cell, the mobile terminal periodically generates an RM cell. Transmitting to the radio base station together with the data cell, receiving the RM cell transmitted from the radio base station, calculating the transmission rate information based on the congestion information of the RM cell, and comparing with the stored cell information of the transmission buffer. ,
When the smaller information is set as a new transmission rate, data is transmitted according to the radio channel assignment information received from the radio base station, and a data cell is received, the mobile terminal transmits an RM cell and an RM cell from the radio base station. Receiving a data cell;
The radio channel control method according to claim 1 or 2, wherein the rate control unit sets allowable rate information of a reception buffer in congestion information of M cells and transmits the RM cell to the radio base station. Control method on the mobile terminal side.
【請求項7】 請求項6記載の移動端末側の制御方法に
おいて、 データセルを送信する場合には、 前記新しい送信レートを用いて無線基地局に対する帯域
要求情報とし、前記無線基地局に前記帯域要求情報によ
る帯域要求を行い、前記無線基地局から受信した無線回
線割当情報に従ってデータを送信することによって請求
項3に記載の無線回線制御方法を実現することを特徴と
する移動端末側の制御方法。
7. The control method according to claim 6, wherein, when transmitting a data cell, the new transmission rate is used as band request information for a radio base station, and the band is transmitted to the radio base station. 4. A control method on the mobile terminal side, wherein the method according to claim 3 is realized by making a bandwidth request based on request information and transmitting data in accordance with the radio channel assignment information received from said radio base station. .
【請求項8】 移動端末および無線基地局間の無線回線
における、ATM(Asynchronous Transfer Mode)サ
ービスクラスのABR(Available Bit Rate)サービス
を提供する移動端末において、 データセルを送信する場合には、 周期的にRM(Resource Management)セルを生成する
RMセル生成手段と、データセルとともに前記RMセル
を無線基地局へ送信するRMセル送信手段と、前記無線
基地局から送信されたRMセルを受信するRMセル受信
手段を有し、加えて、 前記RMセルの輻輳情報により送信レート情報を計算す
る送信レート計算手段と、送信バッファの蓄積セル情報
を計算する送信バッファ情報計算手段と、前記送信レー
ト情報計算手段により計算された送信レート情報と前記
送信バッファ情報計算手段により計算されたバッファ蓄
積セル情報を比較して、小さい方の情報を送信レートと
する送信レート情報決定手段と、前記無線基地局からの
無線回線割当情報を受信する無線回線割当情報受信手段
と、前記無線回線割当情報受信手段により受信した前記
無線回線割当情報に基づいてデータ送信を行う情報送信
手段とを具備するか、 または、 前記送信レート情報決定手段により決められた送信レー
ト情報を前記無線基地局への帯域要求情報として帯域要
求を行う帯域要求手段とを具備するかし、 データセルを受信する場合には、 前記RMセル受信手段により受信したRMセルに対し
て、前記RMセルの輻輳情報に受信バッファの許容レー
ト情報を計算/設定する受信バッファ情報計算手段とを
具備することを特徴とする移動端末。
8. A mobile terminal that provides an ABR (Available Bit Rate) service of an ATM (Asynchronous Transfer Mode) service class in a wireless line between a mobile terminal and a wireless base station, when transmitting a data cell, Cell generating means for generating an RM (Resource Management) cell, RM cell transmitting means for transmitting the RM cell to a radio base station together with a data cell, and RM for receiving an RM cell transmitted from the radio base station Transmission rate calculation means for calculating transmission rate information based on the RM cell congestion information; transmission buffer information calculation means for calculating transmission buffer storage cell information; and transmission rate information calculation. The transmission rate information calculated by the means and the buffer storage cell information calculated by the transmission buffer information calculation means. In comparison, a transmission rate information determining means for setting a smaller information as a transmission rate, a radio channel assignment information receiving means for receiving radio channel assignment information from the radio base station, and a radio channel assignment information receiving means Information transmission means for performing data transmission based on the wireless channel allocation information, or a bandwidth request as bandwidth request information to the wireless base station using transmission rate information determined by the transmission rate information determination means. Or, when receiving a data cell, for the RM cell received by the RM cell receiving means, calculate the allowable rate information of the receiving buffer in the congestion information of the RM cell. And a receiving buffer information calculating means for setting.
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