RU2198475C2 - Способ и устройство для улучшения характеристик пакетной системы связи - Google Patents

Способ и устройство для улучшения характеристик пакетной системы связи Download PDF

Info

Publication number
RU2198475C2
RU2198475C2 RU99113437/09A RU99113437A RU2198475C2 RU 2198475 C2 RU2198475 C2 RU 2198475C2 RU 99113437/09 A RU99113437/09 A RU 99113437/09A RU 99113437 A RU99113437 A RU 99113437A RU 2198475 C2 RU2198475 C2 RU 2198475C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
downlink
mobile station
channel
uplink
packet
Prior art date
Application number
RU99113437/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU99113437A (ru
Inventor
Далибор ТУРИНА
Original Assignee
Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) filed Critical Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл)
Publication of RU99113437A publication Critical patent/RU99113437A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2198475C2 publication Critical patent/RU2198475C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • H04W28/18Negotiating wireless communication parameters
    • H04W28/20Negotiating bandwidth
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • H04W28/24Negotiating SLA [Service Level Agreement]; Negotiating QoS [Quality of Service]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • H04W28/26Resource reservation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/04Scheduled access
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W80/00Wireless network protocols or protocol adaptations to wireless operation

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)
  • Time-Division Multiplex Systems (AREA)

Abstract

Предусматривается система связи, которая использует протокол типа пакетного резервирования с множественным доступом. Физические каналы, требуемые для пакетных передач, специально присваиваются одной мобильной станции (МС), называемой МС ОВП. МС ОВП имеет исключительный приоритет использовать эти присвоенные физические каналы для пакетных данных, если это необходимо. МС ОВП всегда имеет договорную полосу частот, доступную для пакетных передач. Кроме того, поскольку мобильной станции ОВП придан наивысший исключительный приоритет для доступа к этим физическим каналам - приоритет ОВП, с помощью присвоения зарезервированного канала произвольного доступа, выделенного для МС ОВП, переменные задержки произвольного доступа, проявлявшиеся в предшествующих системах, более не существуют. Поскольку МС ОВП всегда планируется первой для передач на линии связи вниз, для МС ОВП предусматривается зарезервированный доступ на линии связи вверх, предполагается лишь постоянный период задержки для линии связи вниз и линии связи вверх. Достигаемым техническим результатом является гарантия как полосы частот для пакетных передач, так и постоянной задержки линии связи вверх и линии связи вниз. 6 с. и 38 з. п.ф-лы, 7 ил.

Description

Изобретение относится в общем случае к области связи, а в частности к способу и устройству для улучшения характеристик пакетной системы связи, которая использует вид протокола с резервированием множественного доступа.
В общем случае, в обычной мобильной системе пакетной радиосвязи базовая станция (БС) (BS) осуществляет связь со множеством мобильных станций (МС) (MS) по одному или более совместно используемым пакетным радиоканалам. Пакетный график линии связи вниз составляется базовой станцией, благодаря чему предотвращается соперничество между мобильными станциями на линии связи вниз. Однако для того, чтобы МС получили доступ к БС по линии связи вверх, МС вступают в конкуренцию, используя протокол произвольного множественного доступа, который неизбежно ведет к соперничеству и столкновениям на линии связи вверх.
Один вид протокола множественного доступа, который пригоден для использования системой связи с множественным доступом с временным разделением каналов (МДВР) (TDMA) (например, сотовая радиосистема МДВР), представляет собой сегментированный-ALOНA протокол резервированного множественного доступа. К примеру, на линии связи вверх МС может передавать сообщение запроса на произвольный доступ по эфирному интерфейсу и ЕС в соответствии с обычным сегментированным-ALOHA протоколом множественного доступа. Если БС успешно принимает это сообщение запроса на произвольный доступ, она назначает или резервирует какал передачи для этой МС, и после этого между этой МС и БС могут осуществляться свободные от соперничества пакетные передачи.
Обычно, если МС не получает резервирования канала передачи от БС в заранее заданный период времени, эта МС вновь передаст сообщение запроса на произвольный доступ. Резервирование канала может не выполняться базовой станцией по нескольким причинам, таким как, например, если сообщение запроса на произвольный доступ столкнулось с другим сообщением на линии связи вверх, либо это запросное сообщение приобрело ошибку во время передачи. Кроме того, БС может испытывать кратковременную перегрузку пропускной способности, так что любой запрос на произвольный доступ, правильно принятый во время этого периода перегрузки, не сможет быть обработан.
Как упомянуто ранее, БС (или любой иной узел на сетевой стороне системы) планирует передачи на линии связи вниз к различным МС. Однако если МС, запланированные к передаче по линии связи вниз, имеют различные уровни приоритета, БС (или планирующий сетевой узел) должна планировать эти передачи, учитывая различные приоритеты МС. Следовательно, необходимость учета приоритетов при планировании различных передач по линии связи вниз ведет к различным задержкам в планировании передач для отдельных МС, особенно в периоды уплотнения графика. Эти задержки могут изменяться в зависимости от того, какая часть конкурирующего графика имеет тот же самый или более высокий приоритет. Обычно МС с более низким приоритетом будут испытывать более длинные задержки планирования.
Всеобщая служба пакетной радиосвязи (ВСПР) (GPRS) является новой службой пакетных данных, которая специально предназначена для использования в цифровой Всемирной системе мобильной связи (GSM). Стандарт ВСПР требует использовать набор каналов связи, оптимизированных для пакетных данных. Ширина спектра, требуемая для индивидуальных пользователей (например, для мобильных станций), может обеспечиваться магистральной многоканальной работой. Иными словами, пакеты могут посылаться к или от МС по множеству параллельных каналов. При планировании пакетных передач (и для линии связи вверх, и для линии связи вниз) используются два или более уровней приоритета. Хотя ВСПР и является новой службой, проблемы оптимизации характеристик, которые связаны с ВСПР (например, в GSM), приложимы к другим службам пакетных данных, а также системам резервирования множественного доступа. Для исчерпывающего обзора GSM и, в частности, руководства и распределения канальных ресурсов GSM следует обратиться к работе "The GSM System for Mobile Communications" ("Система GSM для мобильной связи") by M. Mouly and M. B. Pautet, Cell&Sys., Copyright 1992 (ISBN: 2-9507190-0-7).
Обращаясь, к примеру, к существующему стандарту ВСПР (GSM Technical Specification GSM 04.60, Version 0.9.1, 26 September, 1996), физический канал, выделенный для передачи пакетных данных в ВСПР, называется каналом пакетных данных (КаПД) (PDCH). Для передачи в ВСПР пакетов мобильного происхождения МС инициирует пакетную передачу, формируя запрос на произвольный доступ на линии связи вверх ВСПР по пакетному каналу произвольного доступа (ПКПрД) (PRACH). ПКПрД можно назвать "подканалом произвольного доступа". Мобильной станции разрешается выбрать подканал произвольного доступа, чтобы сделать запрос на доступ, когда флаг состояния линии связи вверх (ФСВв) (USF), связанный с этим подканалом произвольного доступа, установлен на "свободно". ФСВв, который содержит определенные разряды в начале каждого блока управления радиолинией (УРЛ) (RLC), посланного на линию связи вниз, используется на КаПД, чтобы обеспечить мультиплексирование графика по линии связи вверх. В настоящее время для ВСПР может использоваться одно значение ФСВв для указания на то, что подканал произвольного доступа "свободен", и три других значения ФСВв, используемых для резервирования линии связи вверх для трех разных МС. В качестве альтернативы использованию ФСВв для определения готовности подканала произвольного доступа МС может выбирать подканал произвольного доступа согласно заранее определенному правилу. Запрос на доступ ВСПР включает в себя информацию, которая идентифицирует МС, и может также включать в себя информацию об уровне приоритета для этой МС.
Сеть откликается на запрос произвольного доступа передачей команды на резервирование канала по линии связи вниз ВСПР через канал предоставления пакетного доступа (КПрПД) (PAGCH). Команда на резервирование канала назначает (резервирует) для этой МС будущие временные интервалы для передач по линии связи вверх пакета переменной длины. Если сеть не откликается на запрос этой МС на произвольный доступ, МС делает запрос вновь, но только после заранее заданного (или случайного) периода времени. МС передает пакет переменной длины в зарезервированные временные интервалы. В ВСПР пакет передается на КаПД по каналу передачи пакетных данных (КППД) (PDTCH). Сеть посылает к МС сообщение подтверждения, если полный пакет принят правильно. В противном случае, МС повторно передает либо полный пакет, либо любые части пакета, когда случаются ошибки передачи.
Для заканчивающейся на мобильной станции пакетной передачи ВСПР сеть инициирует передачу к МС с помощью (опционного) (пейджинга) МС, в которой адресован пакет. В ВСПР поисковый вызов передается на КаПД по пакетному пейджинговому каналу (ППджК) (РРСН) или по обычному пейджинговому каналу (ПджК) (РСН) GSM. Однако адресуемой МС не должен посылаться поисковый вызов, если сеть знает местоположение текущей ячейки МС. При успешном поисковом вызове МС инициирует отклик на пейджинг путем передачи запроса пакетного канала на ПКПрД или КПрД. Сеть откликается сообщением выделения пакетного ресурса на связанном пакетном управляющем канале (СПУК) (РАССН). Пакет затем передается к МС по КППД. Планирование сетью пакетной передачи основано на текущей нагрузке графика и приоритете, который выдан этому пакету. МС посылает сообщение подтверждения в сеть, если полный пакет принят правильно. В противном случае, сеть вновь передает либо полный пакет, либо любые части пакета, когда случаются ошибки передачи.
Проблема, возникающая при таких видах протоколов резервирования произвольного доступа, состоит в том, что мобильные станции испытывают различные задержки в передаче пакетов. Например, каждой пакетной передаче по линии связи вверх предшествует процесс резервирования канала (до тех пор, пока подлежащие передаче пакеты не будут связаны). МС посылает к сети сообщение запроса на произвольный доступ, которое сеть должна успешно принять. Следовательно, имеется задержка до тех пор, пока не будет получен доступ. Если сообщение резервирования канала не принято МС, хронирование, связанное с повторной передачей сообщения запроса на доступ, находится под управлением независимого таймера, что добавляет еще задержку. Вдобавок, если пропускная способность доступа к сети временами перегружается, запросов на произвольный доступ может приниматься больше, чем можно обработать в течение этого времени, из-за чего происходит соответствующее уменьшение частоты повторения запускающих импульсов до того, как могут быть сделаны следующие попытки доступа. Эти задержки объединяются и добавляются к задержкам, связанным с присвоением приоритетов пакетным передачам по линии связи вверх, что приводит к многочисленным задержкам, с которыми приходится сталкиваться при обращении к каналу линии связи вверх.
На линии связи вниз величина нагрузки текущего графика и процесс присвоения приоритетов пакетным передачам по линии связи вниз также проявляются в переменных задержках, когда канальные ресурсы, предназначенные для передач службы пакетных данных, недостаточны. Таким образом, пакетные передачи как по линии связи вверх, так и по линии связи вниз подвержены тем самым переменному качеству службы (КС) (QoS), что можно выразить в терминах как переменных временных задержек, так и сниженной пропускной способности.
Стандарт ВСПР определяет четыре различных уровня КС, которые в результате отображаются в различные слои связи эфирного интерфейса. На двух нижних слоях (слой управления доступом к носителю и физический слой) эти четыре уровня КС отображаются в четыре приоритетных уровня. Эти четыре приоритетных уровня используются для присвоения приоритета доступу к системе. В ВСПР все выделенные КаПД представляют собой совместно используемые ресурсы, за доступ к которым соревнуются между собой пакеты, отправляющиеся к различным МС или исходящие от них. Менеджеру системных ресурсов приходится назначать достаточное число выделенных КаПД, которые могут и обращаться с выделенной нагрузкой, и отвечать требованиям КС для всех четырех приоритетных уровней. Однако возникает существенная проблема, когда задавлены нижние приоритетные уровни, потому что нагрузка, требуемая более высокими приоритетными уровнями, может превысить предусмотренные канальные ресурсы. В настоящее время менеджеру ресурсов нужно либо выделять больше ресурсов (за счет других услуг), либо работать с худшим КС.
Краткое описание изобретения
В основу настоящего изобретения положена задача обеспечения уровня КС службы пакетных данных, который аналогичен уровню КС службы коммутируемых каналов.
Задачей настоящего изобретения является также гарантирование мобильной станции договорного значения полосы частот для служб пакетных данных.
Задачей настоящего изобретения является также гарантирование мобильной станции постоянной задержки для служб пакетных данных.
Еще одной задачей настоящего изобретения является увеличение пропускной способности, а также более низких стоимостей для конечных радиопользователей служб пакетных данных в ограниченной проводной сети.
В соответствии с настоящим изобретением, вышеуказанные и другие задачи достигаются в системе связи, которая использует протокол типа пакетного резервирования множественного доступа, с помощью назначения физических каналов, требуемых для пакетных передач к одной мобильной станции (называемой "МС ОВП" ("VIP MS"). К примеру, эти специально назначенные физические каналы содержат множество каналов пакетных данных линии связи вверх и линии связи вниз. МС ОВП, которой назначены эти выделенные каналы, имеет исключительный приоритет для их использования при необходимости. Следовательно, МС ОВП всегда имеет эту договорную полосу частот, доступную для пакетных передач.
Кроме того, поскольку МС ОВП дается наивысший исключительный приоритет для доступа к этим физическим каналам ("приоритет ОВП") путем назначения зарезервированного канала произвольного доступа, выделенного МС ОВП (например, на одном выделенном канале линии связи вверх), многочисленных и переменных задержек произвольного доступа, проявлявшихся в существовавших ранее мобильных станциях, больше не существует. Поскольку МС ОВП всегда запланирована первой для передачи на линии связи вниз, а на линии связи вверх для МС ОВП зарезервирован доступ, предполагается лишь постоянный период задержки. Иными словами, МС ОВП гарантированы и полоса частот для пакетных передач, и постоянная задержка на линиях связи вверх и вниз.
Краткое описание чертежей
Более полное понимание способа и устройства по настоящему изобретению можно получить с помощью нижеследующего подробного описания вместе с сопровождающими чертежами, на которых:
Фиг. 1 представляет собой упрощенную блок-схему системы связи, которую можно использовать для воплощения способа передачи пакетных данных мобильной станцией ОВП в соответствии с предпочтительным выполнением настоящего изобретения.
Фиг. 2 является диаграммой последовательности, которая иллюстрирует, как может происходить заканчивающаяся на мобильной станции передача пакетных данных, в соответствии с настоящим изобретением.
Фиг. 3 представляет собой диаграмму, которая иллюстрирует кадры линии связи вниз и линии связи вверх для пакетных передач между сетью и МС ОВП, в соответствии с настоящим изобретением.
Фиг.4 представляет собой диаграмму, которая иллюстрирует, как нормальный пакет может быть отображен на единственный временной интервал в кадре МДВР.
Фиг. 5 представляет собой диаграмму, которая иллюстрирует, как график МС ОВП и другой пакетный график могут посылаться по физическому каналу линии связи вниз, в соответствии с последовательностью, описанной на фиг.2.
Фиг. 6 является диаграммой последовательности, которая иллюстрирует, как может происходить возникающая на мобильной станции передача пакетных данных, в соответствии с предпочтительным выполнением настоящего изобретения.
Фиг. 7 представляет собой диаграмму, которая иллюстрирует, как график МС ОВП и другой пакетный график могут посылаться по физическому каналу линии связи вверх, в соответствии с последовательностью, описанной на фиг.6.
Подробное описание чертежей
Предпочтительное выполнение настоящего изобретения и его преимущества лучше всего понять, обращаясь к фиг.1-7, при этом одинаковые позиции используются для одинаковых и соответствующих частей различных чертежей.
По существу для системы связи согласно настоящему изобретению, использующей протокол типа пакетного резервирования для множественного доступа, физические каналы, требуемые для пакетных передач, специально присвоены одной МС. Эту МС можно назвать "МС ОВП". Для ВСПР, к примеру, эти специально присвоенные физические каналы могут содержать множество каналов линии связи вверх и линии связи вниз. Конкретно, один КаПД в ВСПР содержит один канал линии связи вверх и один канал линии связи вниз и определяется как один физический канал, выделенный для пакетных данных. Число присвоенных каналов линии связи вверх может быть таким же, как число присвоенных каналов линии связи вниз, или отличаться от него. МС ОВП, которой были присвоены эти выделенные каналы, имеет право использовать их по мере необходимости. Следовательно, МС ОВП всегда имеет требуемую для пакетных передач полосу частот. Однако неиспользуемая пропускная способность этих выделенных каналов может использоваться другими МС.
Иными словами, мобильной станции ОВП выдан наивысший приоритет для доступа к этим физическим каналам (называемый здесь далее "приоритет ОВП"). Следовательно, с помощью присвоенных резервированных подканалов произвольного доступа, выделенных этой МС ОВП (например, на одном присвоенном канале линии связи вверх), решена существующая проблема переменных задержек, проявлявшаяся предыдущими системами во время произвольного доступа. Поскольку МС ОВП всегда запланирована первой для передачи на линии связи вниз, а на линии связи вверх для МС ОВП зарезервирован доступ, предполагается лишь постоянный период задержки. Иными словами, МС ОВП гарантированы и полоса частот для пакетных передач, и постоянная задержка на линиях связи вверх и вниз.
Фиг. 1 представляет собой упрощенную блок-схему системы связи, которая может использоваться для воплощения способа передачи пакетных данных мобильной станцией ОВП согласно предпочтительному выполнению настоящего изобретения. Система 10 включает в себя сеть 12 связи. Сеть 12 включает в себя секцию 14 базовой станции, приемопередатчика. Сеть 12 может быть локальной или территориальной сетью (ЛС или ТС) (LAN или WAN), либо наземной мобильной сетью общего пользования (НМСО) (PLMN), такой как сотовая сеть в GSM. В общем случае, сеть 12 может быть сетью связи любого вида, который обеспечивает услуги пакетных данных с совместно используемыми каналами пакетных данных. В показанном предпочтительном выполнении (только для целей иллюстрации) сеть 12 является цифровой сотовой мобильной радиосетью МДВР.
Сеть 12 осуществляет связь с МС 16 ОВП через сетевую секцию 14 базовой станции, приемопередатчика и эфирный интерфейс, практически используя существующие эфирный интерфейс и протоколы коммутируемой связи. Мобильной станции 16 ОВП придан приоритет ОВП для планирования ресурсов и приоритета произвольного доступа линии связи вверх. Приоритет ОВП может быть нулевого или наивысшего исключительного уровня приоритета в обычной иерархии планирующих приоритетов. В альтернативном варианте, приоритет ОВП может быть специальным приоритетным уровнем, который должен рассматриваться системным менеджером ресурсов как более высокий, чем любой иной обычный уровень планирующего приоритета.
Сеть 12 осуществляет связь также с другими, не-ОВП мобильными станциями (представленными мобильным телефоном 20) через вторую секцию базовой станции и/или приемопередатчика 18 в сети фиксированными телефонами (например, телефон 22) в коммутируемой телефонной сети общего пользования (КТСО) (PSTN) и терминальными рабочими станциями (например, компьютерными терминалами 24 и 26). Как показано, связь между терминалом 24 и сетью 12 осуществляется по проводному линейному соединению. Связь между терминалом 26 и сетью осуществляется по беспроводному радиосоединению через секцию 14 базовой станции и/или приемопередатчика. Следовательно, связь к телефонам 22 и терминалам 24 и 26 или от них может маршрутизироваться сетью 12 к мобильной станции(ям) 20 либо МС 16 ОВП или от них.
Фиг. 2 представляет собой диаграмму последовательности, которая иллюстрирует, как может происходить заканчивающаяся на мобильной станции передача пакетных данных в соответствии с настоящим изобретением. На фиг.2, согласно шагу 32 в последовательности 30, сеть 12 инициирует передачу пакета данных к МС 16 ОВП путем посылки сообщения пакетного поискового вызова по пакетному пейджинговому физическому каналу на линии связи вниз. Для ВСПР пакетное пейджинговое сообщение может быть послано по пакетному пейджинговому каналу (ППджК) или пейджинговому каналу (ПджК) линии связи вниз. Если сеть знает текущее положение ячейки МС 16 ОВП, сообщение поискового вызова посылать не требуется.
На шаге 34 МС 16 ОВП посылает сообщение запроса на резервирование канала по подканалу произвольного доступа на линии связи вверх. Это запросное сообщение может указывать, что МС 16 ОВП имеет приоритет ОВП. В ВСПР сообщение запроса на резервирование канала ОВП может посылаться по ПКПрД или каналу произвольного доступа (КПрД) линии связи вверх. Альтернативно, приоритет ОВП может быть уже известен сети из предыдущего соглашения КС или из абонентских данных. Заметим, что соглашение КС может базироваться на использовании характеристики протокола резервирования ресурсов (ПРР) ("RSVP"), который определен для "Протокола Интернета". Характеристика ПРР предназначена для резервирования ресурсов в связи через Интернет. Кроме того, к примеру, может быть предусмотрена таблица (например, в базе данных), используемая для перевода запросов для полосы частот и задержек, получаемых по мобильному эфирному интерфейсу, в полосу частот и задержки Интернета, равную или большую и равные или меньшие, соответственно.
В ответ на это на шаге 36 сеть 12 посылает сообщение о присвоении выделенного физического канала графика по каналу разрешения пакетного доступа или управляющему каналу на линии связи вниз. Сообщение о присвоении содержит список выделенных каналов графика пакетных данных, подлежащих использованию для передачи. В ВСПР сеть может посылать (по линии связи вниз) сообщение о присвоении пакетных ресурсов для передач кадров логического линейного управления (ЛЛУ) (LLC) линии связи вниз. Сообщение о присвоении пакетных ресурсов содержит список подлежащих использованию выделенных КаПД. На шаге 38 сеть 12 посылает пакет по выделенным каналам пакетных данных линии связи вниз (например, по выделенным КППД в ВСПР). В итоге, благодаря обеспечению "гарантированной полосы частот" или выделенных физических каналов для пакетной передачи линии связи вниз, ресурсы, присвоенные передаче, должны быть достаточны, мобильной станции ОВП может быть гарантирована постоянная задержка, а график линии связи вниз не подвержен переменному КС.
Фиг. 3 представляет собой диаграмму, которая иллюстрирует кадры линии связи вниз и линии связи вверх для пакетных передач между сетью и МС ОВП, в соответствии с настоящим изобретением. Для проиллюстрированного выполнения последовательности кадров МДВР показаны с восемью временными интервалами на кадр. К примеру, GSM использует восемь временных интервалов на кадр. Однако следует понимать, что изобретение не направлено на ограничение определенным числом временных интервалов на кадр. Можно использовать любое практическое число временных интервалов МДВР на кадр. Как показано, физические каналы линии связи вниз, выделенные для МС ОВП, реализуются в каждом кадре как выделенные временные интервалы, которые зарезервированы в первом месте для МС ОВП. Однако, как рассмотрено ниже, во время холостых периодов между пакетами ОВП эти зарезервированные временные интервалы МС ОВП могут временно использоваться для другого графика. Следовательно, пропускная способность сети значительно улучшается по сравнению с обычными системами, потому что к выделенным физическим каналам МС ОВП можно обращаться для передачи пакетных данных к другим мобильным станциям или от них в течение холостых периодов.
Информационный формат, передаваемый в течение одного временного интервала в кадре МДВР, называется "пакет". "Нормальный пакет" используется для переноса информации на канале графика и некоторых управляющих каналах. Фиг.4 представляет собой диаграмму, которая иллюстрирует, как нормальный пакет может быть отображен на единственный временной интервал в кадре МДВР. Один временной интервал в следующих друг за другом кадрах МДВР определяется как физический канал. Следовательно, последовательности нормальных пакетов (информации) передаются во временных интервалах, которые составляют физический канал.
Фиг. 5 представляет собой диаграмму, которая иллюстрирует, как график МС ОВП и другой пакетный график могут посылаться по физическому каналу линии связи вниз в соответствии с последовательностью, описанной на фиг.2. Поступающий пакетный график для подачи на МС ОВП посылается сетью (начиная со следующего доступного временного интервала) по зарезервированным физическим каналам линии связи вниз (один канал показан на фиг.5). Как показано, передачи пакетов не обязательно сцеплены. Следовательно, в течение холостых периодов, когда нет пакетов МС ОВП для передачи, по выделенным МС ОВП каналам можно посылать другой поступающий пакетный график для не-ОВП мобильных станций.
Фиг. 6 является диаграммой последовательности, которая иллюстрирует, как может происходить возникающая на мобильной станции передача пакетных данных в соответствии с предпочтительным выполнением настоящего изобретения. Согласно шагу 52 в последовательности 50, МС 16 ОВП посылает сообщение запроса на пакетный канал ОВП по зарезервированному подканалу произвольного доступа на линии связи вверх. За счет присвоения зарезервированного подканала произвольного доступа этой МС ОВП (например, одного присвоенного канала линии связи вверх) решается проблема переменных задержек произвольного доступа линии связи вверх. Альтернативное, но менее желательное решение состоит во введении такой размерности подканала произвольного доступа на линии связи вверх, чтобы частота столкновений в канальном доступе между МС ОВП и другими КС была менее вероятна. В ВСПР запрос пакетного канала МС ОВП можно посылать по зарезервированным ПКПрД на линии связи вверх.
На шаге 54 сеть 12 посылает сообщение о присвоении выделенного канала графика по каналу разрешения пакетного доступа или управляющему каналу на линии связи вниз. Сообщение о присвоении содержит список выделенных каналов графика пакетных данных, подлежащих использованию для передачи. В ВСПР сеть может посылать (по линии связи вниз) сообщение о присвоении пакетных ресурсов для передач кадров логического линейного управления (ДЛУ) (LLC) линии связи вниз. Сообщение о присвоении пакетных ресурсов содержит список подлежащих использованию выделенных КаПД. На шаге 56 МС 16 ОВП посылает пакет по выделенным каналам пакетных данных линии связи вверх (например, по выделенным КППД в ВСПР).
Фиг. 7 представляет собой диаграмму, которая иллюстрирует, как график МС ОВП и другой пакетный график могут посылаться по физическому каналу линии связи вверх в соответствии с последовательностью, описанной на фиг.6. Пакетный график, подлежащий направлению к сети, посылается мобильной станцией ОВП (начиная со второго доступного временного интервала после следующего зарезервированного временного интервала доступа) по зарезервированным физическим каналам линии связи вверх (на фиг.7 показан один канал). Пакетные передачи могут быть сцепленными или несцепленными. Следовательно, во время холостых периодов, когда не передаются пакеты МС ОВП, по выделенным каналам МС СВП может посылаться другой пакетный график, предназначенный для сети. Фиг.7 показывает также использование некоторых каналов произвольного доступа (заштрихованные временные интервалы), зарезервированные исключительно для МС ОВП, чтобы избежать столкновений доступа линии связи вверх.
Заметим, в дополнение к преимуществам, которые могут быть отнесены к вышерассмотренным выполнениям, присвоение приоритетов передачам линии связи вниз в ВСПР может быть точно настроено с помощью планирования передач линии связи вниз при использовании короткого идентификатора, называемого "Временный кадровый идентификатор" (ВКИ) (TFI), который является частью каждого 20-миллисекундного блока радиолинейного управления (РЛУ) (RLC). Следовательно, все такие блоки могут быть связаны с конкретным кадром логического линейного управления (ЛЛУ) и конкретной мобильной станцией. Кроме того, аналогичный уровень присвоения приоритетов можно достичь на линии связи вверх путем использования флага связи вверх (ФСВв) для управления планированием передач линии связи вверх (также на 20-миллисекундной основе). Следовательно, для определенных мобильных станций могут быть открыты и закрыты разные каналы пакетных данных (КаПД). Таким образом, использование каналов можно максимизировать, и полученный отсюда КС сопоставим с тем КС, который можно получить при обычном соединении с коммутируемыми каналами.
Заметим, что когда МС ОВП (например, расположенная в одной ячейке) передвигается в иную ячейку, этой МС можно гарантировать такие же исключительные ресурсы. Эта гарантия может быть сделана либо в ответ на мобильной станции, вновь договаривающейся об этих ресурсах в новой ячейке, либо тот же самый эффект можно получить от сигнализации в сети. Для последнего случая во время процесса передачи из одной ячейки в другую (например, когда МС "представляет" себя новой ячейке), процесс обновления этой ячейки может выполняться мобильной станцией, и если в новой ячейке доступно достаточно ресурсов, сеть может автоматически "передавать" или вновь присваивать ресурсы ОВП от старой ячейки. Это автоматическое переприсвоение ресурсов может быть достигнуто, к примеру, при использовании специальной процедуры сигнализации, такой как процедура вида, используемого для обычной передачи между ячейками.
Хотя предпочтительное выполнение способа и устройства по настоящему изобретению проиллюстрированы сопровождающими чертежами и описаны в вышеприведенном подробном описании, следует понимать, что изобретение не ограничено рассмотренным выполнением, но способно к многочисленным перегруппировкам, модификациям и подстановкам без отхода от духа изобретения, как оно изложено и определено в нижеследующей формуле изобретения.

Claims (44)

1. Способ улучшения качества системы мобильной связи, которая использует по меньшей мере протокол пакетного резервирования со множественным доступом, содержащий следующие шаги: осуществляют присвоение мобильной станции, запланированной первой для передачи на линии связи вниз исключительного использования по меньшей мере выделенного физического канала для линии связи вниз в упомянутой системе мобильной связи для переноса пакетного трафика линии связи вниз, резервирование для мобильной станции, запланированной первой для передачи на линии связи вниз зарезервированного канала произвольного доступа, выделенного к мобильной станции исключительного использования для обеспечения бессостязательного доступа пакетным трафиком линии связи вверх, осуществляют присвоение мобильной станцией, запланированной первой для передачи на линии связи вниз исключительного использования по меньшей мере выделенного физического канала для линии связи вверх в упомянутой системе мобильной связи для переноса пакетного трафика линии связи вверх, в котором мобильная станция, запланированная первой для передачи на линии связи вниз имеет исключительное использование выделенного физического канала для линии связи вниз и выделенного физического канала для линии связи вверх и резервирование доступа к зарезервированному каналу произвольного доступа, выделенного к мобильной станции исключительного пользования во время того же самого интервала обслуживания.
2. Способ по п.1, в котором упомянутая система мобильной связи содержит систему связи с множественным доступом с временным разделением каналов (МДВР).
3. Способ по п.1, в котором упомянутая система мобильной связи содержит цифровую сотовую радиосистему.
4. Способ по п.1, в котором упомянутая система мобильной связи содержит систему GSM.
5. Способ по п.1, в котором упомянутый протокол пакетного резервирования множественного доступа содержит сегментированный ALOHA протокол множественного доступа.
6. Способ по п.1, в котором выделенный физический канал для линии связи вниз содержит канал пакетных данных.
7. Способ по п.1, в котором выделенный физический канал для линии связи вверх содержит канал пакетных данных.
8. Способ по п.1, в котором зарезервированный канал произвольного доступа, выделенного к мобильной станции исключительного использования ОВП, содержит пакетный канал произвольного доступа (ПКПрД).
9. Способ по п.1, в котором выделенные физические каналы для линии связи вниз и линии связи вверх содержат канал пакетной передачи данных (КППД).
10. Способ по п.1, в котором при упомянутом шаге резервирования зарезервированного канала произвольного доступа, выделенного к мобильной станции исключительного использования, осуществляют введение такой размерности канала произвольного доступа, что частота столкновений произвольного доступа между передачами линии связи вверх снижается.
11. Способ по п.1, содержащий далее следующие шаги: передают мобильную станцию из первой ячейки во вторую ячейку и повторяют упомянутые шаги присвоения и резервирования для упомянутой второй ячейки.
12. Способ по п.1, содержащий далее следующие шаги: осуществляют передачу мобильной станции из первой ячейки во вторую ячейку и переназначение каналов, соответствующих упомянутому выделенному каналу для линии связи вниз, упомянутому зарезервированному каналу произвольного доступа и упомянутому выделенному физическому каналу линии связи вверх, для исключительного приоритетного использования упомянутой мобильной станцией.
13. Способ по п.1, в котором тот же самый интервал обслуживания содержит активный период обслуживания.
14. Способ улучшения качества системы мобильной связи, которая использует по меньшей мере протокол пакетного резервирования со множественным доступом, содержащий следующие шаги: осуществляют присвоение мобильной станции, запланированной первой для передачи на линии связи вниз исключительного приоритета для использования по меньшей мере выделенного физического канала для линии связи вниз в упомянутой системе мобильной связи для переноса пакетного трафика линии связи вниз, осуществляют резервирование для мобильной станции, запланированной первой для передачи на линии связи вниз зарезервированного канала произвольного доступа, выделенного к мобильной станции исключительного использования в упомянутой системе мобильной связи для обеспечения бессостязательного доступа пакетным трафиком линии связи вверх, осуществляют присвоение мобильной станции, запланированной первой для передачи на линии связи вниз исключительного приоритета для использования по меньшей мере выделенного физического канала для линии связи вверх в упомянутой системе мобильной связи для переноса упомянутого пакетного трафика линии связи вверх, при этом мобильная станция, запланированная первой для передачи на линии связи вниз имеет исключительный приоритет для использования выделенного физического канала для линии связи вниз и выделенного физического канала для линии связи вверх, зарезервированный доступ к зарезервированному каналу произвольного доступа, выделенного к мобильной станции исключительного использования во время того же самого интервала обслуживания и по меньшей мере временно осуществляют высвобождение по меньшей мере одного из упомянутых выделенных физических каналов для линии связи вниз и линии связи вверх для другого трафика в течение периодов, когда перенос пакетного трафика мобильной станции, запланированной первой для передачи на линии связи вниз отсутствует.
15. Способ по п. 14, в котором упомянутая система мобильной связи содержит систему связи с множественным доступом с временным разделением каналов (МДВР).
16. Способ по п. 14, в котором упомянутая система мобильной связи содержит цифровую сотовую радиосистему.
17. Способ по п. 14, в котором упомянутая система мобильной связи содержит систему GSM.
18. Способ по п.14, в котором упомянутый протокол пакетного резервирования множественного доступа содержит сегментированный ALONA протокол множественного доступа.
19. Способ по п.14, в котором выделенный физический канал для линии связи вниз содержит канал пакетных данных.
20. Способ по п.14, в котором выделенный физический канал для линии связи вверх содержит канал пакетных данных.
21. Способ по п.14, в котором зарезервированный канал произвольного доступа, выделенный к мобильной станции исключительного использования, содержит пакетный канал произвольного доступа (ПКПрД).
22. Способ по п. 14, в котором выделенные физические каналы для линии связи вниз и линии связи вверх содержат канал пакетной передачи данных (КППД).
23. Способ по п.14, в котором упомянутый шаг резервирования зарезервированного канала произвольного доступа, выделенного к мобильной станции исключительного использования, содержит введение такой размерности канала произвольного доступа, что частота столкновений произвольного доступа между передачами линии связи вверх снижается.
24. Способ по п.14, содержащий далее следующие шаги: передают мобильную станцию из первой ячейки во вторую ячейку и повторяют упомянутые шаги присвоения и резервирования для упомянутой второй ячейки.
25. Способ по п.14, содержащий далее следующие шаги: осуществляют передачу мобильной станции из первой ячейки во вторую ячейку; переназначение каналов, соответствующих упомянутому выделенному каналу для линии связи вниз, упомянутому зарезервированному каналу произвольного доступа и упомянутому выделенному физическому каналу линии связи вверх, для исключительного приоритетного использования упомянутой мобильной станцией.
26. Способ по п. 14, в котором исключительный приоритет соответствует приоритетному уровню среди множества приоритетных уровней, ассоциированных с классом мобильных станций.
27. Способ по п.14, в котором по меньшей мере выделенные физические каналы для линии связи вниз и линии связи вверх, которые по меньшей мере временно освобождаются для другого трафика, продолжают быть присвоенными мобильной станции, запланированной первой для передачи на линии связи вниз во время периода освобождения.
28. Способ передачи пакетного трафика между системой мобильной связи и сетью проводной связи, содержащий следующие шаги: осуществляют присвоение мобильной станции, запланированной первой для передачи на линии связи вниз исключительного приоритета для использования по меньшей мере выделенного физического канала для линии связи вниз в упомянутой системе мобильной связи для переноса пакетного трафика линии связи вниз, при этом выделенный физический канал для связи вниз имеет первую договорную полосу частот и первую задержку обработки, осуществляют резервирование канала произвольного доступа, выделенного к мобильной станции исключительного пользования в упомянутой системе для обеспечения бессостязательного доступа к упомянутой системе мобильной связи пакетным трафиком линии связи вверх, при этом упомянутый зарезервированный канал произвольного доступа имеет вторую задержку обработки, осуществляют присвоение мобильной станции, запланированной первой для передачи на линии связи вниз исключительного приоритета для использования по меньшей мере выделенного физического канала для линии связи вверх в упомянуто системе мобильной связи для переноса упомянутого пакетного трафика линии связи вверх, при этом упомянутый выделенный физический канал для линии связи вверх имеет третью договорную полосу частот и третью задержку обработки, осуществляют перевод каждой из упомянутых первой и третьей полос частот в соответствующие связанные первую и третью полосы частот сети проводной связи; осуществляют перевод из упомянутых первой, второй и третьей задержек в соответствующие связанные первую, вторую и третью задержки обработки сети проводной связи; осуществляют запрашивание упомянутой системой мобильной связи упомянутого присвоения в сети проводной связи по меньшей мере одной из упомянутых первой и третьей полос частот проводной сети и по меньшей мере одной из упомянутых первой, второй и третьей проводных задержек обработки для передачи между ними упомянутого пакетного трафика.
29. Способ по п.28, в котором упомянутая система мобильной связи является сетью GSM.
30. Способ по п.28, в котором упомянутая сеть проводной связи содержит сеть Интернета.
31. Способ по п.28, в котором исключительный приоритет является приоритетным уровнем, соответствующим классу мобильных станций.
32. Способ по п.28, в котором зарезервированный канал произвольного доступа, выделенный к мобильной станции исключительного пользования, резервируется для мобильной станции, запланированной первой для передачи на линии связи вниз.
33. Способ использования сотовой системы передачи пакетных данных, которая использует множество совместно используемых каналов пакетных данных, для улучшения достижимого качества услуги, содержащий следующие шаги: осуществляют назначение одновременно для приоритетного использования через соглашение к мобильной станции, запланированной для передачи на линии связи вниз множества каналов пакетных данных линии связи вверх и линии связи вниз из упомянутого множества совместно используемых каналов пакетных данных, и осуществляют высвобождение упомянутого назначенного множества каналов пакетных данных линии связи вверх и линии связи вниз в ответ на сигнал от по меньшей мере упомянутой мобильной станции, запланированной первой для передачи на линии связи вниз и сети в упомянутой сотовой системе связи пакетных данных, при этом упомянутой мобильной станции, запланированной первой для передачи на линии связи вниз, тем самым гарантируется использование упомянутого назначенного множества каналов пакетных данных линии связи вверх и линии связи вниз.
34. Способ по п.33, в котором по меньшей мере другая мобильная станция неисключительного использования обращается к упомянутому множеству каналов пакетных данных линии связи вверх и линии связи во время холостого периода трафика для упомянутой мобильной станции, запланированной первой для передачи на линии связи вниз.
35. Способ по п.33, в котором упомянутая мобильная станция, запланированная первой для передачи на линии связи вниз, использует упомянутое множество каналов пакетных данных линии связи вверх и линии связи вниз, а все другие трафики пакетных данных в ней прерываются.
36. Способ по п.33, в котором планированием трафика упомянутых пакетных данных линии связи вверх управляют флагом состояния лини связи вверх.
37. Способ по п.33, в котором далее осуществляют присвоение отдельного зарезервированного подканала доступа для упомянутой мобильной станции, запланированной первой для передачи на линии связи вниз, и избегают столкновений с трафиком из мобильной станции иной, нежели упомянутая мобильная станция, запланированная первой для передачи линии связи вниз, и тем самым осуществляют снижение задержек доступа к каналам линии связи вверх.
38. Способ по п. 37, в котором упомянутый отдельный зарезервированный подканал доступа содержит зарезервированный подканал произвольного доступа.
39. Система мобильной связи, которая использует по меньшей мере протокол пакетного резервирования множественного доступа, содержащая мобильную станцию, запланированную первой для передачи на линии связи вниз для передачи и приема пакетного трафика, причем упомянутой мобильной станции, запланированной первой для передачи на линии связи вниз присвоено исключительное использование по меньшей мере одного канала линии связи вверх и одного канала линии связи вниз в упомянутой системе мобильной связи, канал доступа на линии связи вверх упомянутой системы мобильной связи, средство резервирования для резервирования бессостязательного доступа к упомянутому каналу доступа для упомянутой мобильной станции, запланированной первой для передачи на линии связи вниз, которая имеет исключительное использование одного канала линии связи вверх и одного канала линии связи вниз и резервирование бессостязательного доступа к каналу доступа во время того же самого интервала обслуживания.
40. Система мобильной связи по п.39, содержащая далее систему связи с множественным доступом с временным разделением каналов (МДВР).
41. Система мобильной связи по п.39, являющаяся цифровой сотовой радиосетью.
42. Система мобильной связи по п.39, в которой упомянутый канал доступа содержит подканал произвольного доступа.
43. Система мобильной связи по п.39, в котором мобильная станция, запланированная первой для передачи на линии связи вниз содержит приоритетную мобильную станцию.
44. Способ улучшения качества систем мобильной связи, которая использует по меньшей мере протокол пакетного резервирования со множественным доступом, содержащий следующие шаги: осуществляют присвоение мобильной станции, запланированной первой для передачи на линии связи вниз исключительного использования по меньшей мере выделенного физического канала для линии связи вниз в системе мобильной связи для переноса пакетного трафика линии связи вниз, присвоение мобильной станции, запланированной для передачи на линии связи вниз исключительного использования по меньшей мере зарезервированного канала произвольного доступа, выделенного к мобильной станции исключительного использования в системе мобильной связи, для переноса пакетного трафика линии связи вверх, резервирование для мобильной станции, запланированной первой для передачи на линии связи вниз выделенного физического канала для линии связи вверх в системе мобильной связи для обеспечения бессостязательного доступа пакетным трафиком линии связи вверх через зарезервированный канал произвольного доступа, выделенного к мобильной станции исключительного использования, в котором вышеуказанная мобильная станция имеет исключительное пользование выделенного физического канала для линии связи вниз и вышеуказанного зарезервированного канала произвольного доступа и зарезервированный доступ к выделенному физическому каналу для линии связи вверх во время того же самого интервала обслуживания.
RU99113437/09A 1996-11-27 1997-11-27 Способ и устройство для улучшения характеристик пакетной системы связи RU2198475C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US08/755,572 US6031832A (en) 1996-11-27 1996-11-27 Method and apparatus for improving performance of a packet communications system
US08/755,572 1996-11-27

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU99113437A RU99113437A (ru) 2001-05-27
RU2198475C2 true RU2198475C2 (ru) 2003-02-10

Family

ID=25039717

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99113437/09A RU2198475C2 (ru) 1996-11-27 1997-11-27 Способ и устройство для улучшения характеристик пакетной системы связи

Country Status (14)

Country Link
US (1) US6031832A (ru)
EP (1) EP0941620B1 (ru)
JP (3) JP3870977B2 (ru)
KR (1) KR100485536B1 (ru)
CN (1) CN1169384C (ru)
AU (1) AU720471B2 (ru)
BR (1) BR9713436B1 (ru)
CA (1) CA2272594C (ru)
DE (1) DE69730985T2 (ru)
MY (1) MY118051A (ru)
RU (1) RU2198475C2 (ru)
TW (1) TW353839B (ru)
WO (1) WO1998024250A2 (ru)
ZA (1) ZA9710591B (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7555010B2 (en) 2004-06-16 2009-06-30 Lg Electronics Inc. Method for selecting transport format combination guaranteed QoS in mobile communication system
RU2366087C2 (ru) * 2003-08-06 2009-08-27 Панасоник Корпорэйшн Устройство беспроводной связи и способ беспроводной связи
US7633892B2 (en) 2004-04-19 2009-12-15 Lg Electronics Inc. Apparatus and method for enhanced UM RLC data handling
US8139549B2 (en) 2004-04-02 2012-03-20 Lg Electronics Inc. Method of scheduling an uplink packet transmission channel in a mobile communication system
RU2454037C2 (ru) * 2008-09-22 2012-06-20 Зти Корпорейшн Способ и базовая станция для распределения специальных ресурсов произвольного доступа
RU2504118C2 (ru) * 2004-03-09 2014-01-10 Панасоник Корпорэйшн Способ произвольного доступа и терминальное устройство радиосвязи

Families Citing this family (170)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6324207B1 (en) 1996-04-29 2001-11-27 Golden Bridge Technology, Inc. Handoff with closed-loop power control
SE514781C2 (sv) * 1997-01-28 2001-04-23 Ericsson Telefon Ab L M Metod och anordning i ett radiokommunikationssystem
DE19707261C1 (de) * 1997-02-24 1998-04-23 Siemens Ag Verfahren und Basisstationssystem zum Rufen von Mobilstationen fü eine Paketdatenübertragung
JP3248446B2 (ja) * 1997-03-13 2002-01-21 ヤマハ株式会社 サーバコンピュータ
FI104610B (fi) * 1997-03-27 2000-02-29 Nokia Networks Oy Ohjauskanavan allokointi pakettiradioverkossa
FI104877B (fi) * 1997-03-27 2000-04-14 Nokia Networks Oy Resurssinvarausmekanismi pakettiradioverkossa
FI105136B (fi) * 1997-04-21 2000-06-15 Nokia Mobile Phones Ltd Yleinen pakettiradiopalvelu
NO304570B1 (no) * 1997-05-20 1999-01-11 Ericsson Telefon Ab L M FremgangsmÕte relatert til GPRS (General Packet Radio Service) system med pakkesvitsjede forbindelser
US6542481B2 (en) 1998-06-01 2003-04-01 Tantivy Communications, Inc. Dynamic bandwidth allocation for multiple access communication using session queues
US6151332A (en) * 1997-06-20 2000-11-21 Tantivy Communications, Inc. Protocol conversion and bandwidth reduction technique providing multiple nB+D ISDN basic rate interface links over a wireless code division multiple access communication system
US6081536A (en) 1997-06-20 2000-06-27 Tantivy Communications, Inc. Dynamic bandwidth allocation to transmit a wireless protocol across a code division multiple access (CDMA) radio link
US6359898B1 (en) * 1997-09-02 2002-03-19 Motorola, Inc. Method for performing a countdown function during a mobile-originated transfer for a packet radio system
FI106088B (fi) * 1997-09-12 2000-11-15 Nokia Networks Oy Datansiirtomenetelmä yleisen pakettiradiopalvelun (General Packet Radio Service) verkko-osan ja tilaajapäätelaitteen välillä
FI110351B (fi) * 1997-11-11 2002-12-31 Nokia Corp Menetelmä radiosignaalin lähetyksen aikavälien tahdistamiseksi sekä menetelmän mukainen radiopuhelinverkko, tukiasema-alajärjestelmä ja matkaviestin
US9525923B2 (en) 1997-12-17 2016-12-20 Intel Corporation Multi-detection of heartbeat to reduce error probability
US6222832B1 (en) 1998-06-01 2001-04-24 Tantivy Communications, Inc. Fast Acquisition of traffic channels for a highly variable data rate reverse link of a CDMA wireless communication system
US7394791B2 (en) * 1997-12-17 2008-07-01 Interdigital Technology Corporation Multi-detection of heartbeat to reduce error probability
US7936728B2 (en) * 1997-12-17 2011-05-03 Tantivy Communications, Inc. System and method for maintaining timing of synchronization messages over a reverse link of a CDMA wireless communication system
US7079523B2 (en) * 2000-02-07 2006-07-18 Ipr Licensing, Inc. Maintenance link using active/standby request channels
FI974558A (fi) * 1997-12-18 1999-06-19 Nokia Mobile Phones Ltd Resurssin varaus liikkuvassa Internet-protokollassa
FI106238B (fi) * 1998-01-14 2000-12-15 Nokia Networks Oy Menetelmä suorittaa riidanratkaisu solukkoradioverkon ilmarajapinnan dedikoidun kanavan varaukselle
FI114132B (fi) * 1998-01-28 2004-08-13 Nokia Corp Tiedonsiirron laatutason tukeminen langattomassa tiedonsiirrossa
FI106172B (fi) * 1998-01-29 2000-11-30 Nokia Networks Oy Menetelmä uudelleenkonfiguroida solukkoradioverkossa yhteys
SE513950C2 (sv) * 1998-02-12 2000-12-04 Ericsson Telefon Ab L M Förfarande och anordning i ett mobiltelekommunikationsnät för att åstadkomma en flerkanalsföbindelse
US6236656B1 (en) * 1998-03-19 2001-05-22 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Link-efficiency based scheduling in radio data communications systems
DE69925990T2 (de) 1998-04-03 2006-05-11 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Flexibles kanalzugriffsverfahren und resourcenzuteilung in einem universalen mobiltelefonsystem (umts)
US6633569B2 (en) * 1998-04-16 2003-10-14 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for routing data cells through an ATM architecture using quality of service data in a service control point
US8134980B2 (en) * 1998-06-01 2012-03-13 Ipr Licensing, Inc. Transmittal of heartbeat signal at a lower level than heartbeat request
US6463096B1 (en) * 1998-06-12 2002-10-08 Cisco Systems, Inc MAC protocol employing multiple data rates
US6594238B1 (en) 1998-06-19 2003-07-15 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for dynamically adapting a connection state in a mobile communications system
JP4307728B2 (ja) * 1998-06-19 2009-08-05 テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) 移動体通信システムの通信状態の動的適合方法及び装置
US6640248B1 (en) 1998-07-10 2003-10-28 Malibu Networks, Inc. Application-aware, quality of service (QoS) sensitive, media access control (MAC) layer
US6680922B1 (en) 1998-07-10 2004-01-20 Malibu Networks, Inc. Method for the recognition and operation of virtual private networks (VPNs) over a wireless point to multi-point (PtMP) transmission system
US6452915B1 (en) 1998-07-10 2002-09-17 Malibu Networks, Inc. IP-flow classification in a wireless point to multi-point (PTMP) transmission system
US6862622B2 (en) * 1998-07-10 2005-03-01 Van Drebbel Mariner Llc Transmission control protocol/internet protocol (TCP/IP) packet-centric wireless point to multi-point (PTMP) transmission system architecture
US6594246B1 (en) 1998-07-10 2003-07-15 Malibu Networks, Inc. IP-flow identification in a wireless point to multi-point transmission system
US6590885B1 (en) 1998-07-10 2003-07-08 Malibu Networks, Inc. IP-flow characterization in a wireless point to multi-point (PTMP) transmission system
US6628629B1 (en) 1998-07-10 2003-09-30 Malibu Networks Reservation based prioritization method for wireless transmission of latency and jitter sensitive IP-flows in a wireless point to multi-point transmission system
CA2341250C (en) * 1998-07-21 2008-04-15 Tachyon, Inc. Method and apparatus for multiple access in a communication system
FI105250B (fi) * 1998-09-01 2000-06-30 Nokia Networks Oy Menetelmä tietoliikennejärjestelmän kuormituksen ohjaamiseksi
CA2278904A1 (en) * 1998-09-02 2000-03-02 Lucent Technologies Inc. Mobile terminal and base station in a packet radio services network
WO2000016517A2 (en) * 1998-09-11 2000-03-23 Sharewave, Inc. Method and apparatus for accessing a computer network communication channel
US7324544B1 (en) 1998-09-11 2008-01-29 Cirrus Logic, Inc. Network slot synchronization scheme for a computer network communication channel
EP1110352A2 (en) * 1998-09-11 2001-06-27 Sharewave, Inc. Dynamic communication channel switching for computer networks
JP3679933B2 (ja) * 1998-09-21 2005-08-03 株式会社東芝 通信端末装置およびその通信速度切換方法
KR20000032728A (ko) * 1998-11-17 2000-06-15 서평원 광대역무선멀티미디어통신시스템에서데이터통신시채널할당방법
EP1005243A1 (en) * 1998-11-24 2000-05-31 TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (publ) Access method for mobile telecommunication system
FI108203B (fi) 1998-11-27 2001-11-30 Nokia Mobile Phones Ltd Menetelmä ja järjestely tiedon siirtämiseksi pakettiradiopalvelussa
US6545996B1 (en) * 1998-12-10 2003-04-08 Lucent Technologies Inc. Management of wireless control channel
FI106901B (fi) * 1999-02-23 2001-04-30 Nokia Mobile Phones Ltd Menetelmä ja järjestely pakettidatan siirron hallitsemiseksi solukkojärjestelmässä
US6614772B1 (en) * 1999-03-01 2003-09-02 Nokia Corporation Method, and associated apparatus, for communicating packet data in a radio communication system
US6606341B1 (en) 1999-03-22 2003-08-12 Golden Bridge Technology, Inc. Common packet channel with firm handoff
US6169759B1 (en) 1999-03-22 2001-01-02 Golden Bridge Technology Common packet channel
US6574267B1 (en) * 1999-03-22 2003-06-03 Golden Bridge Technology, Inc. Rach ramp-up acknowledgement
US6507567B1 (en) 1999-04-09 2003-01-14 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Efficient handling of connections in a mobile communications network
GB9910449D0 (en) * 1999-05-07 1999-07-07 Koninkl Philips Electronics Nv Radio communication system
FI111319B (fi) 1999-06-21 2003-06-30 Nokia Corp Yhteydenmuodostusmenetelmä ja radiojärjestelmä
US6865609B1 (en) 1999-08-17 2005-03-08 Sharewave, Inc. Multimedia extensions for wireless local area network
US7545774B1 (en) * 1999-08-26 2009-06-09 Nokia Corporation Method for indicating power consumption in a packet switched communication system
US7023833B1 (en) 1999-09-10 2006-04-04 Pulse-Link, Inc. Baseband wireless network for isochronous communication
US6643318B1 (en) 1999-10-26 2003-11-04 Golden Bridge Technology Incorporated Hybrid DSMA/CDMA (digital sense multiple access/code division multiple access) method with collision resolution for packet communications
EP1232611B1 (en) * 1999-11-12 2006-09-20 Motorola, Inc. Method and apparatus for network controlled handovers in a packet switched telecomunications network
AU1564201A (en) * 1999-11-15 2001-05-30 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Access spreading in a packet data radio system
EP1232580A1 (en) * 1999-11-16 2002-08-21 Motorola, Inc. Method and apparatus for improving bandwidth allocation in a wireless communication system
US7065342B1 (en) 1999-11-23 2006-06-20 Gofigure, L.L.C. System and mobile cellular telephone device for playing recorded music
US6757319B1 (en) 1999-11-29 2004-06-29 Golden Bridge Technology Inc. Closed loop power control for common downlink transport channels
US6480525B1 (en) 1999-11-29 2002-11-12 Golden Bridge Technology Inc. Second level collision resolution for packet data communications
US6683853B1 (en) * 1999-12-01 2004-01-27 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Dynamic upgrade of quality of service in a packet switched network
US6567396B1 (en) * 1999-12-13 2003-05-20 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Adaptive throughput in packet data communication systems using idle time slot scheduling
US6466544B1 (en) * 1999-12-22 2002-10-15 Nortel Networks Limited GPRS MAC procedures to support real-time services
US7068623B1 (en) 2000-01-10 2006-06-27 Nortel Networks Limited Communicating traffic over a wireless channel in a mobile communications system
US6564060B1 (en) * 2000-02-07 2003-05-13 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for reducing radio link supervision time in a high data rate system
AU3673001A (en) 2000-02-07 2001-08-14 Tantivy Communications, Inc. Minimal maintenance link to support synchronization
US6961323B1 (en) * 2000-02-14 2005-11-01 Cisco Technologies, Inc. Guaranteed air connection
EP1258109B1 (en) * 2000-02-23 2008-06-25 Microsoft Corporation Quality of service over paths having a wireless-link
US6707808B1 (en) * 2000-03-17 2004-03-16 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and system for fast access to an uplink channel in a mobile communication network
WO2001071981A2 (en) * 2000-03-23 2001-09-27 Sharewave, Inc. Multimedia extensions for wireless local area networks
US7586949B1 (en) 2000-04-03 2009-09-08 Nortel Networks Limited Interleaving data over frames communicated in a wireless channel
US6882856B1 (en) * 2000-04-20 2005-04-19 Motorola, Inc. Method for dynamically configuring group calls in a radio system
ATE269616T1 (de) * 2000-04-25 2004-07-15 Nortel Networks Sa Drahtloses telekommunikationssystem mit einer reduzierten verzögerung für die datenübermittlung
FR2809272B1 (fr) * 2000-05-19 2002-08-16 Cit Alcatel Procede de transmission de donnees en temps reel et reseau mettant en oeuvre un tel procede
CA2310188A1 (en) * 2000-05-30 2001-11-30 Mark J. Frazer Communication structure with channels configured responsive to reception quality
US7111163B1 (en) 2000-07-10 2006-09-19 Alterwan, Inc. Wide area network using internet with quality of service
DE10034248A1 (de) * 2000-07-14 2002-01-31 Siemens Ag Verfahren zum schnellen Zuweisen von Funk-Ressourcen zu logischen Kanälen in Abwärtsrichtung
US6763012B1 (en) 2000-07-21 2004-07-13 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Mobile terminal and method of providing a network-to-network connection
US7126939B2 (en) * 2000-07-24 2006-10-24 Nortel Networks Limited Packet-based calls in a wireless network
DE10038256B4 (de) * 2000-08-04 2007-03-22 Siemens Ag Zugriffsverfahren in Kommunikationssystemen mit unterschiedlichen Leistungsklassen und Kommunikationssystem
US6980540B1 (en) * 2000-08-16 2005-12-27 Lucent Technologies Inc. Apparatus and method for acquiring an uplink traffic channel, in wireless communications systems
DE10040820A1 (de) * 2000-08-21 2002-03-07 Siemens Ag Verfahren zur Zugriffssteuerung in einem Funk-Kommunikationssystem
AU2000267038A1 (en) * 2000-08-25 2002-03-04 Nokia Corporation Fast random access scheme
US7158493B1 (en) 2000-09-29 2007-01-02 Arraycomm, Llc Radio communications system with a minimal broadcast channel
US7349371B2 (en) * 2000-09-29 2008-03-25 Arraycomm, Llc Selecting random access channels
US7630346B2 (en) * 2000-09-29 2009-12-08 Intel Corporation Hopping on random access channels
US6996060B1 (en) 2001-03-20 2006-02-07 Arraycomm, Inc. Closing a communications stream between terminals of a communications system
US6747962B2 (en) * 2000-10-10 2004-06-08 Nokia Corporation Method and apparatus for sharing uplink state flag (USF) with multiple uplink temporary block flows (TBFs)
US6934297B1 (en) * 2000-11-02 2005-08-23 Agency For Science, Technology And Research Method and apparatus for communicating in a distributed multiple access wireless communication system
US20020061756A1 (en) * 2000-11-17 2002-05-23 Bleckert Peter Nils Olov Paging co-ordination in telecommunication networks
US6999471B1 (en) * 2000-11-28 2006-02-14 Soma Networks, Inc. Communication structure for multiplexed links
US8155096B1 (en) 2000-12-01 2012-04-10 Ipr Licensing Inc. Antenna control system and method
US7249156B2 (en) * 2000-12-07 2007-07-24 Lg Electronics Inc. Method of providing a file transfer service through a mobile communication network
US6771632B2 (en) * 2000-12-19 2004-08-03 Interdigital Technology Corporation Sub-channels for the random access channel in time division duplex
US6970423B2 (en) * 2001-01-18 2005-11-29 Lucent Technologies Inc. Universal mobile telecommunications system (UMTS) quality of service (QoS) supporting asymmetric traffic classes
US6954448B2 (en) * 2001-02-01 2005-10-11 Ipr Licensing, Inc. Alternate channel for carrying selected message types
US7551663B1 (en) 2001-02-01 2009-06-23 Ipr Licensing, Inc. Use of correlation combination to achieve channel detection
US6937562B2 (en) 2001-02-05 2005-08-30 Ipr Licensing, Inc. Application specific traffic optimization in a wireless link
US8069254B2 (en) * 2001-02-28 2011-11-29 Sharp Laboratories Of America, Inc. Communication period management in a communication system
US7024482B2 (en) * 2001-02-28 2006-04-04 Sharp Laboratories Of America, Inc. Pseudo-random dynamic scheduler for scheduling communication periods between electronic devices
US7339906B1 (en) * 2001-03-20 2008-03-04 Arraycomm, Llc Opening a communications stream between a user terminal and a base station
FI110466B (fi) * 2001-03-22 2003-01-31 Sonera Oyj Tiedonsiirtokapasiteetin hallintamenetelmä
KR100387040B1 (ko) * 2001-04-03 2003-06-12 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 패킷 데이터 송수신 방법
US7287070B2 (en) * 2001-05-25 2007-10-23 Interdigital Technology Corporation Determining control of an internet communication between a sender and receiver
DE10126709B4 (de) * 2001-05-31 2007-03-08 T-Mobile Deutschland Gmbh Verfahren zur Verringerung der Latenzzeit bei der Übertragung von Informationen in einem GPRS-Netzwerk
KR100665077B1 (ko) 2001-06-13 2007-01-09 탄티비 커뮤니케이션즈 인코포레이티드 하트비트 요구보다 낮은 레벨로의 하트비트 신호의 전송
KR100762593B1 (ko) * 2001-07-31 2007-10-01 엘지전자 주식회사 고속하향패킷접속시스템의 패킷 스케줄링 알고리즘
US20030035383A1 (en) * 2001-08-07 2003-02-20 Stephen Hershey Method, system and computer program product for bandwidth-on-demand signaling
US7180879B2 (en) * 2001-08-17 2007-02-20 Ragulan Sinnarajah Method and apparatus for call setup latency reduction
US7570952B2 (en) * 2001-09-10 2009-08-04 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Advance resource allocations for association state transitions for wireless LAN system
KR100800866B1 (ko) * 2001-09-28 2008-02-04 삼성전자주식회사 유.엠.티.에스. 단말의 물리계층에서 서브 채널 선택방법
US7376879B2 (en) * 2001-10-19 2008-05-20 Interdigital Technology Corporation MAC architecture in wireless communication systems supporting H-ARQ
US7366776B2 (en) * 2001-11-20 2008-04-29 Sharp Laboratories Of America, Inc. System and method for reestablishing a communication period in a rendezvous scheduled system
KR100429513B1 (ko) * 2001-12-12 2004-05-03 삼성전자주식회사 이동통신시스템에서 서비스 품질에 따른 서비스 전환 방법
FR2837058B1 (fr) * 2002-03-06 2004-06-04 Evolium Sas Procede pour ameliorer la gestion de la qualite de service dans un systeme cellulaire de radiocommunications mobiles en mode paquet
US6795419B2 (en) * 2002-03-13 2004-09-21 Nokia Corporation Wireless telecommunications system using multislot channel allocation for multimedia broadcast/multicast service
US6665280B2 (en) 2002-03-22 2003-12-16 Nokia Corporation Method and apparatus providing multiple temporary block flow (TBF) mapping to upper layer when operating in GSM/EDGE radio access network (GERAN) A/Gb mode
CN101150779B (zh) * 2002-05-10 2015-08-12 黑莓有限公司 通信***、基站及移动站
US7003303B2 (en) * 2002-08-23 2006-02-21 Motorola, Inc. Dedicated high priority access channel
FI115021B (fi) * 2002-12-20 2005-02-15 Nokia Corp Suora ylössuuntainen pääsy
US7239884B2 (en) * 2003-01-23 2007-07-03 Motorola, Inc. Method for providing improved access times for a communication device
DE602004032430D1 (de) 2003-03-26 2011-06-09 Interdigital Tech Corp Drahtloses mehrzellenkommunikationssystem und verfahren zur verwaltung der betriebsmittelleistung zur bereitstellung von schnellen abwärtsstreckenpaketzugangsdiensten
GB2403101B (en) * 2003-06-18 2005-12-21 Matsushita Electric Ind Co Ltd Extended dynamic resource allocation in packet data transfer
KR100849345B1 (ko) * 2003-10-30 2008-07-29 삼성전자주식회사 고속 패킷 데이터 시스템에서의 서비스 품질 제공 방법
EP1708473B1 (en) * 2004-01-20 2015-05-13 Kamfu Wong A-computer accounting system with a lock using in a bank and the corresponding method used for secure payment by phone
US8018945B2 (en) 2004-04-29 2011-09-13 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for forwarding non-consecutive data blocks in enhanced uplink transmissions
EP1742500B1 (en) 2004-04-30 2018-04-11 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Mobile station, base station, communication system, data amount information transmitting method, transmission control information notifying method, and radio communication method
US7920884B2 (en) 2004-06-04 2011-04-05 Qualcomm Incorporated Frame structures for a wireless communication system with multiple radio technologies
WO2006018751A1 (en) * 2004-08-12 2006-02-23 Koninklijke Philips Electronics N.V. A method for allocating data to at least one packet in an integrated circuit
JP2006352191A (ja) * 2005-06-13 2006-12-28 Mitsubishi Electric Corp 無線通信方法、制御局および移動局
US7831269B2 (en) * 2005-07-21 2010-11-09 Research In Motion Limited System and associated method for facilitating push-to-talk communications
US20080233976A1 (en) * 2005-08-23 2008-09-25 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and Arrangement For Avoiding Colisions Between Access Attempts In a Mobile Communication Network
KR100842646B1 (ko) * 2006-01-17 2008-06-30 삼성전자주식회사 광대역 무선 통신 시스템에서 상향링크 데이터 송신 시스템 및 방법
JP4791863B2 (ja) * 2006-03-20 2011-10-12 富士通株式会社 無線ネットワーク制御装置及びその装置によるチャネル割当方法
WO2007125406A2 (en) 2006-05-01 2007-11-08 Nokia Corporation Apparatus, method and computer program product providing uplink synchronization through use of dedicated uplink resource assignment
US20080051098A1 (en) * 2006-08-22 2008-02-28 Rao Anil M Method for transmitting fast scheduling request messages in scheduled packet data systems
CN100574276C (zh) * 2006-08-22 2009-12-23 中兴通讯股份有限公司 时分同步码分多址***增强上行链路随机接入的控制方法
ES2874178T3 (es) * 2006-10-03 2021-11-04 Qualcomm Inc Método y aparatos para acceso aleatorio a un sistema en comunicación inalámbrica
AU2011203130B2 (en) * 2006-10-03 2013-12-05 Qualcomm Incorporated Random access signaling transmission for system access in wireless communication
KR101342365B1 (ko) 2006-12-07 2013-12-16 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 데이터 전달 방법
CN101682558B (zh) * 2006-12-07 2013-07-17 Lg电子株式会社 在无线通信***中传递数据的方法
WO2008084957A1 (en) 2007-01-08 2008-07-17 Lg Electronics Inc. Method for receiving common channel in wireless communication and terminal thereof
US8155069B2 (en) 2007-01-09 2012-04-10 Lg Electronics Inc. Method of transmitting and receiving scheduling information in a wireless communication system
EP2103003A4 (en) 2007-01-09 2013-07-31 Lg Electronics Inc METHOD FOR COMMUNICATING ROUTE QUALITY INFORMATION VIA UPLINK COMMON CHANNEL IN WIRELESS COMMUNICATION
EP2119082A4 (en) 2007-01-09 2013-07-31 Lg Electronics Inc PREVIOUS CONTROL OF DATA RETRANSMISSION IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM
RU2414065C1 (ru) 2007-01-10 2011-03-10 ЭлДжи ЭЛЕКТРОНИКС ИНК. Способ создания формата данных в мобильной связи и терминал для его осуществления
CN101578783A (zh) 2007-01-10 2009-11-11 Lg电子株式会社 用于在移动通信中构造数据格式的方法及其终端
KR101211758B1 (ko) 2007-01-10 2012-12-12 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템의 블록 데이터 생성 방법
KR101461938B1 (ko) 2007-01-31 2014-11-14 엘지전자 주식회사 시스템 정보의 전송 및 수신 방법
CN101601208B (zh) 2007-01-31 2014-04-16 Lg电子株式会社 用于发送和接收***信息的方法
KR101426958B1 (ko) 2007-02-06 2014-08-06 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 데이터 송수신 방법
US8107987B2 (en) * 2007-02-14 2012-01-31 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for uplink power control of wireless communications
US8406201B2 (en) * 2007-03-19 2013-03-26 Lg Electronics Inc. Methods and procedures to allocate UE dedicated signatures
JP5046704B2 (ja) * 2007-03-28 2012-10-10 日本無線株式会社 基地局装置および端末装置
US20100111012A1 (en) * 2008-11-06 2010-05-06 Qualcomm Incorporated Methods and systems for fast network entry and re-entry in multiple access networks
EP2214447B1 (en) * 2009-01-29 2016-03-30 Stichting IMEC Nederland Access method and data frame structure for use in body area networks
FR2956935B1 (fr) * 2010-02-26 2012-02-24 Thales Sa Procede pour l'allocation optimisee d'une ressource de communication satellite et systeme de communication associe
JP5522255B2 (ja) * 2010-05-07 2014-06-18 富士通株式会社 無線通信システム、管理装置、無線通信方法及び無線通信プログラム
US9734645B2 (en) 2010-10-15 2017-08-15 The Chamberlain Group, Inc. Method and apparatus pertaining to message-based functionality
WO2012150801A2 (ko) * 2011-05-02 2012-11-08 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 랜덤 액세스 수행 방법 및 이를 지원하는 장치
CN102244904B (zh) * 2011-08-11 2014-01-01 南京邮电大学 一种基于业务优先级的信道预留切换控制方法
CN104509049B (zh) * 2012-07-31 2017-06-06 华为技术有限公司 包传输***中的转发进程保证和服务质量提升
US9055562B2 (en) 2012-09-28 2015-06-09 Motorola Solutions, Inc. Real time traffic adaptive data channel bandwidth control among agency access groups

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5603081A (en) * 1993-11-01 1997-02-11 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Method for communicating in a wireless communication system
SE500565C2 (sv) * 1992-10-26 1994-07-18 Ericsson Telefon Ab L M Metod att åstadkomma slumpmässig access i ett mobilradiosystem
SE9300681D0 (sv) * 1993-03-01 1993-03-01 Ericsson Telefon Ab L M A method and an apparatusfor handing off a mobile station from a first to a second channel in a mobile communication system
SE9304119D0 (sv) * 1993-12-10 1993-12-10 Ericsson Ge Mobile Communicat Apparatuses and mobile stations for providing packet data communication in digital TDMA cellular systems
FI98426C (fi) * 1994-05-03 1997-06-10 Nokia Mobile Phones Ltd Järjestelmä pakettidatan siirtämiseksi digitaalisen aikajakomonikäyttöön TDMA perustuvan solukkojärjestelmän ilmarajapinnassa
FI98427C (fi) * 1994-06-08 1997-06-10 Nokia Mobile Phones Ltd Järjestelmäpakettidatan siirtämiseksi eri bittinopeuksilla TDMA-solukkojärjestelmässä
JPH08154097A (ja) * 1994-11-25 1996-06-11 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 無線パケットアクセス方法
US5784362A (en) * 1995-04-17 1998-07-21 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Temporary frame identification for ARQ in a reservation-slotted-ALOHA type of protocol
US5673259A (en) * 1995-05-17 1997-09-30 Qualcomm Incorporated Random access communications channel for data services
US5790551A (en) * 1995-11-28 1998-08-04 At&T Wireless Services Inc. Packet data transmission using dynamic channel assignment

Cited By (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2504113C2 (ru) * 2003-08-06 2014-01-10 Панасоник Корпорэйшн Устройство беспроводной связи и способ беспроводной связи
RU2366087C2 (ru) * 2003-08-06 2009-08-27 Панасоник Корпорэйшн Устройство беспроводной связи и способ беспроводной связи
US11356195B2 (en) 2003-08-06 2022-06-07 Optis Wireless Technology, Llc Base station apparatus and radio communication method for receiving information indicative of channel quality from mobile station
US10686554B2 (en) 2003-08-06 2020-06-16 Optis Wireless Technology, Llc Base station apparatus and radio communication method for receiving information indicative of channel quality from mobile station
US10122491B2 (en) 2003-08-06 2018-11-06 Optis Wireless Technology, Llc Base station apparatus and radio communication method for receiving information indicative of channel quality from mobile station
RU2644508C2 (ru) * 2003-08-06 2018-02-12 Оптис Вайрлесс Текнолоджи, Элэлси Устройство беспроводной связи и способ беспроводной связи
RU2504118C2 (ru) * 2004-03-09 2014-01-10 Панасоник Корпорэйшн Способ произвольного доступа и терминальное устройство радиосвязи
US8139549B2 (en) 2004-04-02 2012-03-20 Lg Electronics Inc. Method of scheduling an uplink packet transmission channel in a mobile communication system
US8023454B2 (en) 2004-04-19 2011-09-20 Lg Electronics Inc. Apparatus and method for enhanced UM RLC data handling
US7633892B2 (en) 2004-04-19 2009-12-15 Lg Electronics Inc. Apparatus and method for enhanced UM RLC data handling
US8102772B2 (en) 2004-06-16 2012-01-24 Lg Electronics Inc. Method for selecting transport format combination guaranteed QOS in mobile communication system
US7555010B2 (en) 2004-06-16 2009-06-30 Lg Electronics Inc. Method for selecting transport format combination guaranteed QoS in mobile communication system
RU2454037C2 (ru) * 2008-09-22 2012-06-20 Зти Корпорейшн Способ и базовая станция для распределения специальных ресурсов произвольного доступа

Also Published As

Publication number Publication date
CN1244996A (zh) 2000-02-16
BR9713436B1 (pt) 2011-03-09
JP2009112023A (ja) 2009-05-21
WO1998024250A2 (en) 1998-06-04
TW353839B (en) 1999-03-01
EP0941620B1 (en) 2004-09-29
CN1169384C (zh) 2004-09-29
DE69730985T2 (de) 2005-10-06
JP2006333508A (ja) 2006-12-07
CA2272594A1 (en) 1998-06-04
ZA9710591B (en) 1998-11-11
US6031832A (en) 2000-02-29
CA2272594C (en) 2007-06-05
WO1998024250A3 (en) 1998-10-01
DE69730985D1 (de) 2004-11-04
JP4319699B2 (ja) 2009-08-26
AU720471B2 (en) 2000-06-01
AU5143998A (en) 1998-06-22
MY118051A (en) 2004-08-30
EP0941620A2 (en) 1999-09-15
KR100485536B1 (ko) 2005-04-27
KR20000069152A (ko) 2000-11-25
JP3870977B2 (ja) 2007-01-24
JP2001505018A (ja) 2001-04-10
BR9713436A (pt) 2000-02-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2198475C2 (ru) Способ и устройство для улучшения характеристик пакетной системы связи
US5594738A (en) Time slot allocation method
US7130638B2 (en) Radio resource allocation method and base station using the same
RU2216103C2 (ru) Способ пакетной передачи данных в системе мобильной связи
CA2135950C (en) Method of multiple access
US5461627A (en) Access protocol for a common channel wireless network
AU730415B2 (en) De-allocation at physical channels in general packet radio service
JP4128329B2 (ja) テレコミュニケーションシステムにおける情報の送信
KR100212060B1 (ko) 시분할다중접속방식 통신시스템에 사용하기 위한 프레임 구조방법
US5754537A (en) Method and system for transmitting background noise data
US5515379A (en) Time slot allocation method
US6996083B1 (en) Burst based access and assignment method for providing real-time services
US5742592A (en) Method for communicating data in a wireless communication system
RU99113437A (ru) Способ и устройство для улучшения характеристик пакетной системы связи
WO1998037706A2 (en) Method and apparatus for allocating spectral resources in a wireless communication system
EP0993211A1 (en) Random access channel partitioning scheme for CDMA system
US20040071163A1 (en) Scheduling method for supplemental channel resource
JPH11266477A (ja) パケット交換モードにおいて移動局に送信チャンネルを割り当てる方法
KR20000040268A (ko) 부호 분할 다원 접속 망에서의 음성 및 데이터 통합 서비스를위한 매체 접근 제어방법
KR19990038348A (ko) 무선 패킷 시스템에서 통화 채널 예약을 이용한 무선 패킷 전송방법
KR20000038096A (ko) 데이터 전송용 위성 망에서 채널 할당방법