RU2413393C2 - Выделение радиоресурсов в системе подвижной связи - Google Patents

Выделение радиоресурсов в системе подвижной связи Download PDF

Info

Publication number
RU2413393C2
RU2413393C2 RU2008131489/09A RU2008131489A RU2413393C2 RU 2413393 C2 RU2413393 C2 RU 2413393C2 RU 2008131489/09 A RU2008131489/09 A RU 2008131489/09A RU 2008131489 A RU2008131489 A RU 2008131489A RU 2413393 C2 RU2413393 C2 RU 2413393C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
information
radio resources
mobile terminal
terminal
base station
Prior art date
Application number
RU2008131489/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008131489A (ru
Inventor
Сон-Док ЧХОН (KR)
Сон-Док ЧХОН
Ён-Дэ ЛИ (KR)
Ён-Дэ ЛИ
Мён-Чхоль ЧОН (KR)
Мён-Чхоль ЧОН
Сон-Чжун ПАК (KR)
Сон-Чжун ПАК
Original Assignee
Эл Джи Электроникс Инк.
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 Эл Джи Электроникс Инк. filed Critical Эл Джи Электроникс Инк.
Publication of RU2008131489A publication Critical patent/RU2008131489A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2413393C2 publication Critical patent/RU2413393C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0026Transmission of channel quality indication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/04Error control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/06Optimizing the usage of the radio link, e.g. header compression, information sizing, discarding information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0055Transmission or use of information for re-establishing the radio link
    • H04W36/0072Transmission or use of information for re-establishing the radio link of resource information of target access point
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • 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
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0833Random access procedures, e.g. with 4-step access
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/16Discovering, processing access restriction or access information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/51Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on terminal or device properties
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/52Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on load
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике связи. Выделение радиоресурсов в системе подвижной связи содержит передачу сети первой информации, при этом первая информация используется сетью для выделения радиоресурсов подвижному терминалу для обеспечения связи между подвижным терминалом и сетью; и прием второй информации от сети, при этом вторая информация относится к выделению радиоресурсов подвижному терминалу. Технический результат заключается в повышении эффективности выделения радиоресурсов в зависимости от ситуаций, в которых находится терминал. 4 н. и 20 з.п. ф-лы, 7 ил.

Description

Раскрытие изобретения
Техническое решение
Раскрытое изобретение относится к выделению радиоресурсов в системе подвижной связи.
На Фиг.1 представлена типичная сетевая структура развивающейся универсальной системы подвижной связи (Evolved Universal Telecommunications System (E-UMTS)). E-UMTS является дальнейшей разработкой существующей универсальной системы подвижной связи (UMTS). В настоящее время стандартизация E-UMTS осуществляется в рамках проекта партнерства в области разработки технологий третьего поколения (3GPP). E-UMTS может также называться системой долгосрочного развития (Long Term Evolution (LTE)).
Согласно Фиг.1 сеть E-UMTS может состоять из сети наземного радиодоступа развивающейся UMTS (E-UTRAN) и базовой сети (CN). Е-UTRAN включает базовую станцию (eNode В или eNB). Базовая сеть CN включает шлюз доступа (AG), который является узлом, предназначенным для регистрации пользователя оборудованием (пользовательским оборудованием - UE). Шлюз доступа (AG) может подразделяться на первую часть, предназначенную для обработки пользовательского трафика, и вторую часть, предназначенную для обработки управляющего трафика. Часть AG, используемая для обработки пользовательского трафика, и та его часть, которая служит для обработки управляющего трафика, могут соединяться одна с другой через интерфейс связи. По меньшей мере, одна или более ячеек могут находиться в одной базовой станции eNode В (eNB). Интерфейс для передачи пользовательского трафика и/или управляющего трафика может использоваться между базовыми станциями eNode В. Кроме того, в E-UMTS, представленной на Фиг.1, может использоваться интерфейс для различения E-UTRAN и базовой сети CN.
Уровни протоколов радиоинтерфейса между подвижным терминалом и сетью могут классифицироваться как первый уровень (L1), второй уровень (L2) и третий уровень (L3), основанные на трех нижних уровнях хорошо известной схемы взаимодействия, такой как базовая модель взаимодействия открытых систем (OSI). Из них первый уровень предоставляет услугу передачи информации посредством физического уровня.
Уровень управления радиоресурсами (RRC), расположенный на третьем уровне, служит для управления радиоресурсами между подвижным терминалом и сетью. Соответственно уровень RRC позволяет осуществлять обмен сообщениями RRC между подвижным терминалом и сетью. Уровень RRC может располагаться в eNode и AG либо в eNode или AG.
На Фиг.2 и 3 представлены архитектуры протоколов радиоинтерфейса между подвижным терминалом и наземной сетью радиодоступа (UTRAN) системы UMTS, т.е. сетью, основанной на спецификации сети радиодоступа в рамках 3GPP. Протоколы радиоинтерфейса согласно Фиг.2 и 3 сформированы по горизонтали из физического уровня, канального уровня и сетевого уровня. По вертикали протоколы радиоинтерфейса сформированы из пользовательской плоскости для передачи информации в виде данных и плоскости управления для передачи управляющих сигналов. Уровни протоколов согласно Фиг.2 и 3 могут подразделяться на первый уровень (L1), второй уровень (L2) и третий уровень (L3), основанные на трех нижних уровнях общеизвестной схемы взаимодействия, такой как базовая модель взаимодействия открытых систем (OSI).
Ниже будут объяснены уровни радиопротоколов плоскости управления, представленной на Фиг.2, и пользовательской плоскости, показанной на Фиг.3. Как указывалось выше, физический уровень предоставляет услугу передачи информации на верхний уровень. Физический уровень соединен с верхним уровнем, например с уровнем управления доступом к передающей среде (MAC), с помощью транспортного канала. Данные передаются между уровнем MAC и физическим уровнем по транспортному каналу. Передача данных также осуществляется между различными физическими уровнями, например физическим уровнем передающей стороны и физическим уровнем принимающей стороны.
Уровень MAC располагается на втором уровне и по логическому каналу предоставляет услугу верхнему уровню, например уровню управления радиоканалом (RLC). Уровень RLC может также располагаться на втором уровне и поддерживать надежную передачу данных. Примечательно, что функция, выполняемая уровнем RLC, может быть воплощена в виде функционального блока в составе уровня MAC. В этом случае уровень RLC может отсутствовать. Уровень протокола сходимости пакетных данных (PDCP) располагается на втором уровне над уровнем RLC. Уровень PDCP применяется для эффективной передачи данных при помощи пакета сетевого протокола IP (IP-пакета), например IPv4 или IPv6, по радиоинтерфейсу с относительно небольшой полосой пропускания. С этой целью уровень PDCP сокращает ненужную управляющую информацию с помощью такой функции, как сжатие заголовков.
Уровень управления радиоресурсами (RRC), расположенный в самой нижней части третьего уровня, задается в плоскости управления. Уровень RRC управляет транспортными каналами и физическими каналами в целях конфигурирования, реконфигурирования и высвобождения однонаправленных радиоканалов. Здесь однонаправленный радиоканал (RB) означает услугу, предоставляемую вторым уровнем для передачи данных между подвижным терминалом и UTRAN.
Нисходящие транспортные каналы для передачи данных от сети на подвижный терминал могут включать широковещательный канал (ВСН) для передачи системной информации и нисходящий совместно используемый канал (SCH) для передачи пользовательского трафика или управляющего сообщения. Пользовательский трафик или управляющее сообщение при оказании нисходящей многоадресной или широковещательной услуги может передаваться по нисходящему каналу SCH или по отдельному нисходящему многоадресному каналу (МСН). Восходящие транспортные каналы для передачи данных от подвижного терминала в сеть могут включать канал случайного доступа (RACH) для передачи первоначального управляющего сообщения и восходящий совместно используемый канал SCH для передачи пользовательского трафика или управляющего сообщения.
Из уровня техники известно, что при невозможности подключения подвижного терминала к шлюзу (т.е. AG) для передачи трафика, или при невозможности поддержки подключения подвижного терминала из-за его подвижности, или при невозможности поддержки работы шлюза из-за других операций, подвижный терминал подключается к шлюзу, удобному для базовой станции того района, в который данный подвижный терминал переместился. Однако в этом случае переход на новый шлюз увеличивает перегрузку сети трафиком из-за обмена контекстной информацией между шлюзами и передач сигнальных сообщений между многими базовыми станциями и шлюзами и т.д.
Ниже будет пояснен уровень RLC. Уровень RLC в основном гарантирует качество услуги (QoS) каждого однонаправленного радиоканала (RB) и соответствующих этим каналам передач данных. Поскольку услуга RB - это услуга, предоставляемая верхнему уровню вторым уровнем радиопротоколов, весь второй уровень может оказать влияние на QoS. В частности, уровень RLC в большой степени влияет на QoS. Уровень RLC устанавливает независимый объект RLC для каждого RB с тем, чтобы гарантировать уникальное качество (QoS) для однонаправленного канала RB.
Уровень RLC имеет три режима работы, а именно прозрачный режим (ТМ), режим без подтверждения приема (UM) и режим с подтверждением приема (AM) с целью обеспечения различного качества услуг (QoS). Три режима RLC обеспечивают QoS, соответственно, по-разному, и, следовательно, используют различные способы работы. Кроме того, функции трех рабочих режимов отличаются одна от другой своими деталями. Поэтому каждый из рабочих режимов (т.е. ТМ, UM и AM) уровня RLC будет описан более подробно.
В режиме без подтверждения приема (UM) для уровня RLC никакого подтверждения в получении переданных данных не принимается. В режиме с подтверждением приема (AM) для уровня RLC принимается подтверждение в получении переданных данных. При передаче данных в режиме без подтверждения приема (UM) уровень RLC в режиме без подтверждения приема (UM) добавляет заголовок блока протокольных данных (PDU), включающий порядковый номер (SN), к каждому блоку протокольных данных (PDU) и передает блок протокольных данных (PDU) принимающей стороне. Соответственно принимающая сторона может знать, какой именно блок протокольных данных (PDU) теряется в процессе передачи. Уровень RLC в режиме без подтверждения приема (UM) оперирует в пользовательской плоскости с передачей широковещательных/многоадресных данных или пакетных данных в реальном времени, например речи (например, VoIP) или потока в домене пакетных услуг. В плоскости управления уровень RLC в режиме без подтверждения приема (UM) оперирует с передачей сообщений уровня управления радиоресурсами (RRC), которые не требуют подтверждения приема в том случае, когда сообщения уровня RRC передаются конкретному терминалу внутри ячейки или конкретной группе терминалов внутри сотового района.
Подобно уровню RLC в режиме без подтверждения приема (UM) уровень RLC в режиме с подтверждением приема (AM) конфигурирует блок протокольных данных (PDU) путем добавления заголовка блока протокольных данных, имеющего порядковый номер (SN), к блоку протокольных данных. Однако различие между уровнем RLC в режиме без подтверждения приема (UM) и уровнем RLC в режиме с подтверждением приема (AM) состоит в том, что принимающая сторона подтверждает успешный прием принимающей стороной блока протокольных данных, переданного передающей стороной. Примечательно, что при выдаче подтверждения принимающая сторона может запросить передающую сторону повторить передачу неудачно принятого блока протокольных данных. Таким образом, функция повторной передачи является отличительной чертой уровня RLC в режиме с подтверждением приема (AM).
Уровень RLC в режиме с подтверждением приема (AM) призван гарантировать безошибочную передачу данных через использование функции повторной передачи. Соответственно уровень RLC в режиме с подтверждением приема (AM) оперирует в пользовательской плоскости передачей пакетных данных не в реальном времени, например данных транспортного протокола управления/межсетевого протокола (TCP/IP), в области оказания пакетных услуг. Кроме того, уровень RLC в режиме с подтверждением приема (AM) оперирует в плоскости управления с передачей сообщений уровня управления радиоресурсами (RRC), требующих подтверждения приема, когда сообщения уровня RRC передаются конкретному терминалу внутри ячейки или конкретной группе терминалов.
Уровень RLC в прозрачном режиме (ТМ) и уровень RLC в режиме без подтверждения приема (UM) применяются при односторонней связи. Однако уровень RLC в режиме с подтверждением приема (AM) используется при двусторонней связи из-за функции обратной связи от принимающей стороны. Поскольку двусторонняя связь обычно используется при связи точка-точка, уровень RLC в режиме с подтверждением приема (AM) использует выделенный канал.
Уровень RLC в режиме с подтверждением приема (AM) осложнен тем, что он осуществляет функцию повторной передачи. В частности, уровень RLC в режиме с подтверждением приема AM обеспечивается буфером повторной передачи в дополнение к буферу передачи/приема для управления повторной передачей. Уровень RLC в режиме с подтверждением приема (AM) выполняет различные функции, включая использование окна передачи/приема для управления потоком, функцию опроса, когда передающая сторона запрашивает информацию о состоянии от принимающей стороны однорангового объекта RLC, функцию направления отчета с информацией о состоянии, например, когда принимающая сторона сообщает о состоянии своего буфера передающей стороне однорангового объекта RLC, использование блока протокольных данных с информацией о состоянии (status PDU) для доставки информации о состоянии и совмещение прямой и обратной передачи (piggybacking) для вложения блока протокольных данных с информацией о состоянии в блок протокольных данных для пользовательских данных (data PDU), осуществляемое, например, для повышения эффективности передачи данных.
Уровень RLC в режиме с подтверждением приема (AM) также использует блок протокольных данных с запросом восстановления (reset PDU), чтобы запросить восстановление всех операций и параметров от ответного объекта уровня RLC в режиме с подтверждением приема (AM), когда запрашивающий объект уровня RLC в режиме с подтверждением приема (AM) обнаруживает критическую ошибку во время работы. Соответственно блок протокольных данных с подтверждением запроса восстановления (АСК PDU) применяется для ответа на блок протокольных данных с запросом восстановления и т.п. Уровень RLC в режиме с подтверждением приема (AM) использует несколько параметров протокола, переменные состояния и таймер для поддержки таких функций.
Блоки протокольных данных, такие как блок протокольных данных для направления отчета с информации о состоянии, блок протокольных данных с информацией о состоянии, а также блок протокольных данных с запросом восстановления, используются для управления передачей данных на уровне RLC в режиме с подтверждением приема (AM). Подобные блоки относятся к блокам протокольных данных для управления. Блоки протокольных данных, используемые для передачи пользовательских данных, относятся к блокам протокольных данных для пользовательских данных. Следовательно, уровень RLC в режиме с подтверждением приема (AM) обычно использует два типа блоков протокольных данных: блок протокольных данных для пользовательских данных и блок протокольных данных для управления.
E-UMTS сконфигурирована с базовой станцией и терминалом. Радиоресурсы в одной ячейке содержат радиоресурс восходящей линии и радиоресурс нисходящей линии. Базовая станция координирует выделение и управление радиоресурсами восходящей и нисходящей линий одной ячейки. В частности, базовая станция определяет условия или ситуации, например, какой терминал использует радиоресурсы, когда использовать радиоресурсы, какой объем радиоресурсов использовать и какие типы радиоресурсов использовать. Например, базовая станция может определять передачу данных по нисходящей линии первому пользователю в течение 0,2 с на частоте 100-101 МГц по истечении 3,2 с. Таким образом, базовая станция информирует соответствующий терминал об определении, чтобы позволить терминалу осуществить прием данных по нисходящей линии. Аналогично этому базовая станция может определять, передавать ли данные в зависимости от условий или ситуации (т.е. когда использовать радиоресурсы, какой объем радиоресурсов использовать, какие типы радиоресурсов использовать, какой терминал использует радиоресурсы и т.д.). Кроме того, базовая станция информирует терминал об этом определении, чтобы позволить терминалу передавать данные в определенный период времени.
В системе E-UTRAN базовая станция динамически управляет радиоресурсами в целях более эффективной передачи данных. Однако в системе UTRAN радиоресурсы управляются таким образом, что один терминал может непрерывно использовать один радиоресурс при установлении соединения. Это нерационально при условии, что в данный момент могут предоставляться различные услуги на основе IP-пакета. Например, для большинства услуг предоставления пакетных данных пакет формируется скорее с перерывами, чем непрерывно. Следовательно, для базовой станции неэффективно непрерывно выделять радиоресурс терминалу.
В системе Е-UTRAN радиоресурс выделяется терминалу вышеуказанным образом, пока у терминала есть данные для передачи. Другими словами, E-UTRAN выделяет ресурсы терминалу только в том случае, когда терминалу требуется радиоресурс. Поэтому для передачи большего объема данных большему числу терминалов при использовании меньшего объема радиоресурсов базовой станции требуется больше информации, и она управляет радиоресурсами и координирует их более строго.
Например, при наличии трех терминалов в одной ячейке может случиться, что первый терминал осуществляет передачу речевых сигналов, второй терминал осуществляет просмотр Интернета, а третий терминал не осуществляет передачу вызовов.
Когда осуществляется передача речевых сигналов, пользователь первого терминала и другая сторона могут разговаривать между собой в любое время. Однако качество разговора может ухудшаться при задержке звука голоса. Поэтому для передачи речевых сигналов базовая станция непрерывно выделяет радиоресурс.
Что касается второго терминала, осуществляющего просмотр Интернета, то пользователь терминала может, например, читать газету в режиме онлайн (в Интернете). В таком случае, при отображении на экране нужной пользователю страницы, он просмотрит содержимое страницы в течение определенного времени. В это время данные не передаются. Таким образом, при просмотре Интернета данные вначале передаются в течение короткого времени. Затем терминал попадает в состояние, когда данные не передаются. В результате базовая станция может соответственно выделять радиоресурсы.
Что касается пользователя третьего терминала, не осуществляющего передачу вызовов, то в выделении ему радиоресурсов нет необходимости.
Авторы настоящего изобретения видят, как минимум, следующие проблемы, имеющиеся в существующих процедурах выделения радиоресурсов. Как было отмечено в вышеописанных случаях, базовая станция выделяет радиоресурсы по-разному, в зависимости от ситуаций, в которых находится терминал. Кроме того, чтобы предоставить больше данных большему числу терминалов, базовой станции следует принять во внимание время использования терминала. Например, при отсутствии данных для передачи или приема, данные должны передаваться по восходящей линии терминала. Кроме того, время для определения наличия данных для приема по нисходящей линии должно быть сокращено. В противном случае время ожидания терминалом ответа на запрос неизбежно возрастает. Основываясь на таком понимании проблем, авторы настоящего изобретения сформулировали различные признаки и аспекты, которые приводятся в настоящем описании.
Раскрытое изобретение направлено на выделение радиоресурсов в системе подвижной связи.
Дополнительные признаки и аспекты изобретения будут изложены в нижеследующем описании и будут частью ясны из описания или из практики их применения. Указанные признаки и аспекты могут быть осуществлены и получены с помощью структуры, особо указанной в письменном описании и в формуле изобретения к нему, а также в прилагаемых чертежах.
Чтобы получить эти и иные признаки и аспекты, как осуществленные и широко описанные, в данном раскрытии приводится способ выделения радиоресурсов в системе подвижной связи, содержащий передачу первой информации в сеть, при этом первая информация используется сетью для выделения радиоресурсов подвижному терминалу для обеспечения связи между подвижным терминалом и сетью, и прием второй информации от сети, при этом вторая информация относится к выделению радиоресурсов подвижному терминалу.
В одном аспекте изобретения первая информация передается по истечении установленного времени. Первая информация может содержать приоритетные сведения о канале, имеющем данные. В одном аспекте первая информация может содержать сведения о мощности подвижного терминала. В другом аспекте первая информация может содержать сведения относительно среднего числа повторных передач по схеме гибридного автоматического запроса повторения (HARQ). В еще одном аспекте первая информация может содержать сведения, относящиеся к передаче пакета с полным заголовком по схеме сжатия заголовков. И в еще одном аспекте первая информация может содержать сведения, относящиеся к переходу между неактивным периодом и активным периодом.
Неактивный период может представлять собой период молчания, а активный период - резкий всплеск речевого сигнала в процессе осуществления речевого вызова. Подвижному терминалу могут периодически выделяться радиоресурсы для передачи первой информации с использованием выделенных радиоресурсов.
Первая информация может передаваться при получении запроса на передачу первой информации от сети. Вторая информация может быть принята от сети вместе с сигналом неподтверждения приема (NACK), причем сеть передает сигнал NACK при неправильном приеме данных от подвижного терминала. Вторая информация может содержать индикатор для указания подвижному терминалу наличия информации поискового вызова.
Вторая информация может приниматься на протяжении первого кадра (frame) из серии временных кадров (time frames), при этом первый кадр включает идентификаторы всех подвижных терминалов, запланированных для передачи данных в пределах этой серии временных кадров. Подвижный терминал может находиться в неактивном состоянии на протяжении других временных кадров из этой серии временных кадров, если идентификатор подвижного терминала не включен в первый кадр.
В одном аспекте вторая информация может содержать сведения о том, когда подвижный терминал может передать первую информацию. В другом аспекте вторая информация может содержать сведения о том, когда сеть сможет выделить радиоресурсы.
Первая информация может передаваться на части канала случайного доступа (random access channel), разрешенного к использованию подвижным терминалом.
В соответствии с другим примером осуществления способ выделения радиоресурсов в сети подвижной связи содержит прием первой информации от подвижного терминала, при этом первая информация используется сетью для выделения радиоресурсов подвижному терминалу для обеспечения связи между подвижным терминалом и сетью, и передачу второй информации подвижному терминалу, при этом вторая информация относится к выделению радиоресурсов подвижному терминалу.
Подразумевается, что как вышеприведенное общее описание, так и последующее подробное описание даются лишь в качестве примера и пояснения, и предназначены помочь дальнейшему разъяснению формулы изобретения.
Прилагаемые чертежи, служащие для пояснения и входящие в состав настоящей спецификации, иллюстрируют различные показательные примеры осуществления настоящего изобретения и вместе с описанием служат для разъяснения принципов раскрытого изобретения. Признаки, элементы и аспекты, помеченные одинаковыми номерами позиций на различных чертежах, представляют собой одинаковые, эквивалентные или те же самые признаки, элементы или аспекты в соответствии с одним или более примеров осуществления.
На Фиг.1 показана примерная сетевая структура развивающейся универсальной системы подвижной связи (E-UMTS).
На Фиг.2 показана архитектура плоскости управления протоколов радиоинтерфейса между подвижным терминалом и наземной сетью радиодоступа (UTRAN) системы UMTS, основанной на спецификации сети радиодоступа в рамках 3GPP.
На Фиг.3 показана архитектура пользовательской плоскости протоколов радиоинтерфейса между подвижным терминалом и наземной сетью радиодоступа (UTRAN) системы UMTS, основанной на спецификации сети радиодоступа в рамках 3GPP.
На Фиг.4 показан пример способа выделения радиоресурсов в системе подвижной связи в соответствии с одним примером осуществления изобретения.
На Фиг.5 показан пример передачи информации по планированию (scheduling information) в субкадре нисходящего канала в соответствии с одним примером осуществления изобретения.
На Фиг.6 показан пример использования радиоресурсов восходящей линии, идентифицированных терминалом с помощью информации по планированию, в соответствии с одним примером осуществления изобретения.
На Фиг.7 показан способ передачи информации, относящейся к планированию, на базовую станцию в соответствии с одним примером осуществления изобретения.
Раскрытое изобретение относится к выделению радиоресурсов в системе подвижной связи.
Признаки раскрытого изобретения могут быть реализованы в системе подвижной связи, например E-UMTS. Но они также могут быть реализованы применительно к другим системам связи, работающими по другим техническим условиям. Несколько показательных примеров осуществления изобретения далее будут описаны подробно.
Признаки этого раскрытого изобретения позволяют лучше обслуживать подвижные терминалы под управлением беспроводной системы. Базовая станция может выделять радиоресурсы терминалам, а терминалы могут запрашивать базовую станцию эффективно выделять радиоресурсы.
Для выделения радиоресурсов терминалам одной ячейки базовая станция может извещаться о данных, приема которых ожидает каждый терминал. В общих чертах, данные, передаваемые в направлении нисходящей линии, могут передаваться со шлюза доступа (AG). Таким образом, базовая станция может распознавать количество информации, передаваемой каждому терминалу по нисходящей линии, и соответственно выделять радиоресурсы. В случае передачи данных по восходящей линии базовая станция не может знать объем радиоресурсов, требующихся каждому терминалу, если только терминал не предоставит информацию относительно данных, передаваемых по восходящей линии. Поэтому, чтобы базовая станция могла должным образом выделять терминалу радиоресурсы восходящей линии, терминал может предоставить базовой станции информацию, относящуюся к планированию радиоресурсов.
На Фиг.4 показан примерный способ выделения радиоресурсов в системе подвижной связи в соответствии с одним примером осуществления изобретения. Терминал, представленный на Фиг.4, может передавать базовой станции информацию, касающуюся планирования. Соответственно базовая станция может оперативно выделять радиоресурсы терминалу, так что терминал может быстро передавать данные, используя выделяемые радиоресурсы. Соответственно будет описан способ выделения радиоресурсов в системе подвижной связи.
Чтобы помочь базовой станции правильно выделять радиоресурсы восходящей линии, терминал передает информацию о состоянии передачи данных на базовую станцию (S10). Терминал может передать информацию о состоянии передачи данных на базовую станцию, когда удовлетворяется определенная рекомендация (определенное условие) или в определенное время.
Информации о состоянии передачи данных может включать сведения относительно уровня приоритета канала, имеющего данные, и, в частности, информация о состоянии передачи данных может включать сведения относительно канала с самым высоким уровнем приоритета среди каналов, имеющих данные.
Информация о состоянии передачи данных может также включать сведения по идентификации каналов, имеющих данные, и/или информацию о метках. Информация о метках может включать серию значений меток, указанных базовой станцией для каждого канала. Значение метки дает информацию о том, что соответствующий канал включает или не включает речевые данные или требует или не требует безошибочной передачи. Соответственно базовая станция может указать одинаковое значение метки для разных каналов разных терминалов.
Информация о состоянии передачи данных может также включать сведения об идентификации для канала с самым высоким уровнем приоритета среди каналов, имеющих данные, и/или информацию относительно объема данных каждого канала. Кроме того, информация о состоянии передачи данных может включать сведения относительно общего объема данных каналов. Сведения, включенные в информацию о состоянии передачи данных, могут передаваться отдельно или вместе с другими сведениями на базовую станцию.
Терминал может собирать информацию для подобных классов или подобных типов каналов и передает ее на базовую станцию. Кроме того, поскольку величина мощности, используемой для восходящей линии, ограничена, терминал может включать информацию о мощности вместе с информацией о состоянии передачи данных. Информация о мощности может содержать сведения относительно величины мощности, доступной для использования в дополнение к мощности, расходуемой в текущий момент на передачу, или относительно максимальной величины мощности, которую терминал может использовать на передачу в текущий момент.
Согласно Фиг.4 терминал может также предоставлять информацию относительно радиосреды (S10), чтобы помочь базовой станции более эффективно управлять радиоресурсами в одной ячейке. Терминал может передавать на базовую станцию информацию относительно средней доли успешных попыток или интенсивности отказов передачи, используя схему гибридного автоматического запроса повторения (HARQ). В результате базовая станция может рассчитать потребный объем радиоресурсов для выделения терминалу на основе полученной информации по радиосреде. Например, когда процедура повторной передачи по схеме HARQ происходит в среднем три раза, и терминал требует выделения радиоресурсов на частоте 1 MHz для передачи данных восходящей линии, базовая станция может определить, что радиоресурсы на частоте 1 MHz должны быть выделены терминалу в течение трех временных интервалов.
Обычно схема сжатия заголовков применяется для услуги на основе пакетной коммутации (PS-service), при этом большинство IP-пакетов, относящихся к услуге, имеют почти то же самое содержание заголовков. Таким образом, при предоставлении PS-услуги пакет с полным заголовком передается в каждый определенный интервал, а измененное содержание передается в течение остающегося временного интервала. Соответственно для передачи пакета с полным заголовком необходимо больше радиоресурсов восходящей линии.
Что касается признаков данного раскрытого изобретения, то при использовании схемы сжатия заголовков для PS-услуги терминал передает на базовую станцию временную информацию для пакета с полным заголовком. Временная информация может, например, содержать сегмент передачи, интервал и момент времени. Соответственно на основе временной информации базовая станция может единовременно выделить больше радиоресурсов, когда предполагается, что терминал передаст пакет с полным заголовком.
Во время речевого вызова пользователь терминала не всегда говорит. Вследствие чего существуют интервалы, в течение которых не формируются речевые данные. Речевой кодер может формировать пакет для указания немого интервала в начальной точке интервала и передает такой пакет. При распознавании терминалом немого интервала терминал может сообщить базовой станции не выделять радиоресурсы восходящей линии терминалу для передачи речевых данных в течение определенного времени. Один из следующих объектов терминала: объект уровня MAC, объект уровня PDCP или объект уровня RLC, может распознавать пакет, указывающий немой интервал, путем интерпретации пакета или при получении указания на немой интервал от верхнего уровня. Затем базовая станция может быть соответственно проинформирована.
Чтобы терминал передал на базовую станцию информацию, описанную выше, терминалу необходимы соответствующие радиоресурсы восходящей линии. Поэтому в настоящем раскрытии приведен способ эффективного выделения радиоресурсов терминалу для передачи вышеописанной информации базовой станции.
В соответствии с одним примером осуществления изобретения базовая станция может произвольно выделить терминалу радиоресурсы восходящей линии по восходящему каналу, позволяющие терминалу передать информацию, необходимую для планирования передачи или относящиеся к планированию передачи. Например, базовая станция может выделить терминалу радиоресурсы восходящей линии по каналу для передачи информации о выделении радиоресурсов восходящей линии и дать команду терминалу предпочтительно использовать выделенные радиоресурсы восходящей линии для передачи информации по планированию. Соответственно терминал считывает информацию о выделении радиоресурсов восходящей линии и, в случае получения команды предпочтительно использовать отдельный радиоресурс восходящей линии для передачи информации по планированию, терминал передает информацию, относящуюся к планированию, используя отдельный радиоресурс восходящей линии.
Кроме того, базовая станция может запрашивать передачу информации, относящейся к планированию, используя сигналы, передаваемые между объектами уровня MAC. Базовая станция может запросить терминал передать информацию, относящуюся к планированию, через восходящий канал передачи информации о выделении радиоресурсов или используя блок протокольных данных, передаваемый между объектами уровня MAC. По получении запроса на передачу информации, относящейся к планированию, от базовой станции терминал передает информацию, относящуюся к планированию, используя выделенный радиоресурс восходящей линии.
В соответствии с другим примером осуществления изобретения когда бы ни произошло конкретное событие, заданное базовой станцией, терминал может передавать информацию, относящуюся к планированию, базовой станции. Базовая станция может передавать терминалу установочную информацию, относящуюся к измерениям, при этом терминал измеряет радиосреду на основе полученной установочной информации, относящейся к измерениям. Затем терминал сравнивает результат измерения с установочными условиями согласно установочной информации, относящейся к измерениям. Таким образом, при соблюдении определенных условий терминал передает базовой станции результат измерения или информацию по планированию.
В одном аспекте конкретное событие или установочная информация, относящаяся к измерениям, может извещать терминал о том, когда передавать информацию по планированию. В другом аспекте конкретное событие может указывать на то, когда объем данных, поступивших по конкретному каналу терминала, превысит конкретное нормативное значение или станет ниже такового. В другом аспекте конкретное событие может указывать, когда общий объем данных, поступивших на буфер терминала, превысит конкретное нормативное значение или станет ниже такового. В другом аспекте конкретное событие может указывать на основании объема радиоресурсов, выделенных в текущий момент терминалу, когда время, необходимое для использования данных, хранящихся в буфере терминала, превысит конкретное нормативное значение или станет ниже такового.
Передача информации терминалом на базовую станцию может осуществляться по каналу для передачи управляющей информации объекта уровня MAC или объекта уровня RRC. Соответственно, как показано на Фиг.4, базовая станция принимает информацию, относящуюся к планированию, от терминала (S10), выделяет радиоресурсы восходящей линии и/или нисходящей линии, позволяющие терминалу передавать данные восходящей линии (S11), и передает информацию по планированию, включая выделенные радиоресурсы, терминалу (S12).
Обычно радиоресурсы восходящей и нисходящей линий классифицируются в зависимости от субъекта передачи. Терминал может осуществлять передачу с помощью радиоресурсов восходящей линии, а базовая станция осуществляет передачу, используя радиоресурсы нисходящей линии. В связи с этим, поскольку только базовая станция осуществляет передачу с помощью радиоресурсов нисходящей линии и определяет планирование радиоресурсов, часть радиоресурсов нисходящей линии выделяется для передачи терминалу информации по планированию. Терминалу может передаваться информация, относящаяся к данным конкретного терминала, а также к тому, какую частоту и какое время использовать для передачи по восходящей линии.
В соответствии с данным раскрытием радиоресурсы восходящей линии могут использоваться несколькими терминалами, при этом несколько терминалов не соединены между собой. Таким образом, базовая станция определяет выделение радиоресурсов каждому терминалу. Хотя эта определенная информация относится к радиоресурсам восходящей линии, базовая станция информирует терминалы относительно такого определения. Информация по планированию, относящаяся к радиоресурсам восходящей линии, а именно информация, относящаяся к данным конкретного терминала, а также к тому, какую частоту и какое время использовать для передачи по восходящей линии, может передаваться с помощью радиоресурсов нисходящей линии. По этой причине момент времени, в который информация по планированию в отношении радиоресурсов восходящей линии передается с помощью радиоресурсов нисходящей линии, и момент времени, в который каждый терминал фактически начинает передачу с помощью радиоресурсов восходящей линии на основании информации по планированию, являются разными.
Соответственно, базовая станция может информировать терминалы о разности времени между моментом передачи информации по планированию и моментом фактического использования. В данном случае разность времени может передаваться посредством системной информации базовой станции.
Кроме того, базовая станция может указывать конкретную разность времени в соответствии с характеристиками услуг, используемых каждым терминалом, и извещать терминалы о конкретной разности времени. Например, терминал с высокой производительностью обработки может обработать информацию по планированию немедленно по ее получении и начать передачу по восходящей линии. Терминал же с низкой производительностью обработки не может немедленно осуществить передачу. Поэтому применяется способ сообщения конкретной разности времени каждого терминала.
Во время процедур обработки базовая станция декодирует данные, переданные терминалом. При неудачном декодировании базовая станция снова выделяет терминалу радиоресурсы восходящей линии. Базовая станция может выделить терминалу радиоресурсы восходящей линии одновременно с отправкой ему сигнала неподтверждения приема (NACK). В другом случае, когда базовая станция посылает сигнал неподтверждения приема (NACK), она может информировать терминал о том, чтобы использовать или не использовать те же самые ресурсы, которые использовались при предыдущей передаче.
Когда базовая станция дает команду терминалу использовать те же самые радиоресурсы, что использовались раньше, терминал использует тот же объем радиоресурсов, что использовался раньше, для осуществления повторной передачи. Информация о том, чтобы использовать или нет те же самые радиоресурсы, может быть передана по каналу для передачи информацию по планированию или включена в канал для передачи сигнала неподтверждения приема (NACK) и подтверждения приема (АСК) в отношении передачи терминала.
В соответствии с признаками раскрытого изобретения базовая станция может отправить поисковый вызов терминалу. Однако пока терминал ничего не передает по восходящему каналу, терминал может непрерывно принимать нисходящие каналы, в результате чего время использования аккумулятора терминала неизбежно сокращается. Поэтому в настоящем раскрытии изобретения предусматривается способ эффективной отправки поискового вызова терминалу.
Чтобы базовая станция эффективно передавала поисковый вызов, устраняется необязательная операция, производимая терминалом по проверке получения поискового вызова. Поэтому в одном способе эффективной передачи поискового вызова базовая станция передает поисковый вызов (информацию) терминалу, используя нисходящий канал для передачи информации по планированию. Базовая станция может непосредственно включать идентификатор терминала, который базовая станция желает вызвать, в канал для передачи информации по планированию.
Соответственно терминал может декодировать информацию по планированию в заданное время, периодически. После этого, когда терминал раскроет свой идентификатор, он определяет, что был вызван, и немедленно отвечает базовой станции. Кроме того, когда терминал определяет, что он был вызван, он начинает передавать предварительно установленный сигнал указателя качества канала (CQI) или контрольный сигнал. Когда базовая станция обнаруживает CQI или контрольный сигнал, то она воспринимает данный сигнал как ответ на свой поисковый вызов и соответственно срабатывает.
В системе E-UTRAN минимальная единица времени для различения физических ресурсов представляет собой подкадр длительностью в 0,5 мс. Однако общее время передачи терминалу может превысить 0,5 мс (например, если сигнал NACK или АСК базовой станции большой). Соответственно передача терминалу информации о выделении физических ресурсов восходящей или нисходящей линий в каждом подкадре может вызвать серьезные издержки, сравнимые с фактически переданной пользовательской информацией.
Чтобы исключить это, базовая станция может указать один или более подкадров в качестве одиночного блока информации по планированию (single scheduling unit). Например, когда базовая станция указывает блок информации по планированию (scheduling unit) радиоресурсов восходящей линии в виде трех подкадров по отношению к конкретному терминалу, и терминал принимает одиночную информацию по планированию радиоресурсов восходящей линии, то данный терминал использует информацию по планированию на протяжении трех подкадров. В данном случае три подкадра могут использовать тот же самый объем радиоресурсов, например ту же самую полосу частот. Применяя данный способ, базовая станция может эффективно сокращать количество информации по планированию, передаваемое терминалу.
Терминал может быть проинформирован о блоке информации по планированию при установке одиночного канала или когда осуществлено соединение на уровне управления радиоресурсами (RRC) между терминалом и базовой станцией. Когда базовая станция выделяет радиоресурсы восходящей линии конкретному терминалу и одновременно извещает этот терминал о том, что планирование действительно на протяжении четырех подкадров, данный терминал может использовать выделенные радиоресурсы восходящей линии для четырех подкадров. Для более эффективной работы базовая станция больше не передает информацию по планированию терминалу на протяжении блока информации по планированию. В ином случае терминал больше не считывает данные канала для передачи информации по планированию восходящей линии на протяжении блока информации по планированию. Если момент начала планирования, назначенный каждому терминалу, соответственно другой, базовая станция может известить каждый терминал, с какого момента следует считывать информацию по планированию.
На Фиг.5 показан пример передачи информации по планированию посредством подкадра нисходящего канала в соответствии с одним примером осуществления изобретения. На Фиг.6 показан пример терминала, использующего радиоресурсы восходящей линии, распознаваемые посредством информации по планированию в соответствии с одним примером осуществления изобретения.
Как показано на Фиг.5, первый терминал (UE 1) может определить на первом подкадре нисходящего канала, что радиоресурсы восходящей линии, использующие частоты 3-6, были выделены на длину четырех подкадров. Терминал UE 1 может распознавать данное выделение посредством информации по планированию, принятой на протяжении первого подкадра. Соответственно терминал UE 1 может использовать выделенные радиоресурсы восходящей линии на протяжении четырех подкадров, как показано на Фиг.6.
Как показано на Фиг.5, второму терминалу (UE 2) выделяются радиоресурсы восходящей линии на протяжении второго и четвертого подкадров. Терминал UE 1 не считывает информацию по планированию со второго по четвертый подкадры, а считывает информацию по планированию в пятом подкадре, чтобы проверить, были ли выделены ресурсы терминалу UE 1. Терминал UE 2 считывает информацию по планированию в четвертом подкадре, чтобы убедиться в выделении ресурсов терминалу UE 2.
После проверки, поскольку терминалу UE 2 выделены радиоресурсы восходящей линии в четвертом подкадре на длину двух подкадров, как показано на Фиг.5, терминал UE 2 использует выделенные радиоресурсы восходящей линии на протяжении двух подкадров, как показано на Фиг.6. Терминал UE 2 может подтвердить, что ресурс не был выделен терминалу UE 2 в пятом подкадре.
Если базовая станция не выделяет ресурсы терминалам в течение некоторого периода, она может известить терминалы о следующем времени планирования. В течение этого периода терминалы не проверяют информацию по планированию. Во время планирования терминалам может быть дана команда проверить определенный подкадр или известить, когда (т.е. после какого числа подкадров) следует проверить информацию по планированию.
В одном аспекте изобретения выделение радиоресурсов терминалу на протяжении каждого подкадра может не быть обязательным. Например, когда терминалу в среднем необходима одна полоса частот на подкадр, может применяться способ выделения двух полос частот на каждые два подкадра. Например, когда базовая станция выделяет радиоресурсы, начиная от х-го подкадра до 10-го подкадра, то она может передать радиоресурсы в четных номерах подкадров из 10 подкадров и выделить по две полосы частот на каждый подкадр с четным номером. Соответственно терминал использует радиоресурсы в среднем из расчета одной полосы частот на подкадр.
Для поддержки данного способа базовая станция может извещать терминал о процессе разрешеннной передачи и процессе неразрешенной передачи. Базовая станция может извещать терминал об этих процессах в начальной стадии вызова, независимо от того, когда был установлен канал или когда базовая станция передает информацию по планированию терминалу. Соответственно, когда терминалу выделяются соответствующие радиоресурсы на протяжении одного или нескольких подкадровых периодов, терминал использует радиоресурсы в подкадре, соответствующем процессу, установленному для использования радиоресурсов. Например, если общее число процессов терминала равно 6, то первый процесс используется на первом подкадре, второй процесс используется на втором подкадре, третий процесс используется на третьем подкадре и т.д. до шестого процесса, который используется на шестом подкадре. После этого для последующих подкадров порядок процессов возвращается к началу, так что первый процесс используется на седьмом подкадре и т.д.
В одном аспекте изобретения базовая станция определяет, что терминал может использовать радиоресурсы в процессах 1, 3 и 5, и первая полоса частот выделяется терминалу на первом подкадре для 30 подкадров. В данном случае терминал использует радиоресурсы только в том временном интервале, в течение которого активируются процессы, разрешенные к использованию. Таким образом, терминал может использовать радиоресурсы на протяжении подкадров 1, 3, 5, 7, … и т.д., и не использует в течение других интервалов.
С точки зрения нисходящего физического канала информация по планированию не используется для передачи собственно пользовательских данных, и поэтому может быть отнесена к издержкам. Таким образом, желательно иметь способ сокращения объема информации по планированию. Информация по планированию может быть представлена проще. С этой целью может применяться способ конфигурирования информации по планированию по растровому типу.
В соответствии с данным раскрытием изобретения базовая станция может известить каждый терминал об интервале, в течение которого передается информация по планированию, моменте времени, в который она передается, а также месте размещения информации о выделении ресурсов для терминала в этот момент времени. Соответственно терминал может считывать информацию по планированию в течение соответствующего интервала и момента времени, а, в особенности, считывает часть информации по планированию, которая относится к терминалу. Когда ресурсы выделяются терминалу, терминал принимает данные или передает данные восходящей линии, используя выделенные ресурсы. Если радиоресурсы не выделены, то терминал ждет приема следующей передачи информации по планированию. Место размещения информации о выделении ресурсов для терминала показывает, какие биты соответствуют терминалу среди множества битов в битовом потоке. Более того, радиоресурсы, выделенные терминалу, могут быть радиоресурсами, постоянно указываемыми на начальном этапе установки вызова или на средней стадии вызова.
В соответствии с данным раскрытием изобретения при наличии четырех терминалов может оказаться, например, что первому терминалу выделена первая позиция, второму терминалу выделена вторая позиция, третьему терминалу выделена третья позиция и четвертому терминалу выделена четвертая позиция. Соответственно, если информация о зарегистрированном пользователе, принятая на протяжении отдельного подкадра, представляет собой 0011, то радиоресурсы не выделяются первому и второму терминалам, а выделяются третьему и четвертому терминалам. В данном случае может быть несколько способов направить с базовой станции информацию терминалу о выделенных ресурсах.
В соответствии с первым способом базовая станция сообщает каждому терминалу об информации относительно фактически выделенных радиоресурсов после передачи информации о зарегистрированном пользователе. В этом случае информация относительно выделенных радиоресурсов соответствует порядку терминалов, заведомо обладающих выделенными радиоресурсами. В данном примере первая информация о выделении радиоресурса соответствует третьему терминалу, а вторая информация о выделении радиоресурса соответствует четвертому терминалу.
В соответствии с другим способом для более разнообразного планирования базовая станция может сочетать несколько подкадров и предоставлять информацию относительно того, каким терминалам выделяются радиоресурсы в подкадрах на начальной стадии подкадров. Несколько подкадров могут быть сгруппированы в один гиперкадр, а информация относительно того, каким терминалам выделяются радиоресурсы на протяжении гиперкадра, предоставляется в первом подкадре гиперкадра.
Терминалы считывают первый подкадр гиперкадра, чтобы проверить, включает ли информация (например, перечень) относительно того, каким терминалам выделяются радиоресурсы, соответствующие идентификаторы этих терминалов. Если первый подкадр гиперкадра включает их соответствующих идентификаторов, терминалы принимают следующие подкадры. Если первый подкадр гиперкадра не содержит их соответствующих идентификаторов, терминалы ждут первого подкадра следующего гиперкадра или передачи информации относительно того, каким терминалам выделяются радиоресурсы. Чтобы обеспечить в гиперкадре информацию (или перечень) относительно того, каким терминалам выделяются радиоресурсы, может применяться вышеупомянутый растровый способ.
Для эффективного использования радиоресурсов одной ячейки, как упоминалось выше, терминал передает базовой станции информацию, относящуюся к планированию. Однако это может привести к некоторой потере радиоресурсов и некоторому нежелательному расходу мощности терминала. Для примера будет рассмотрена ситуация, при которой базовая станция нагружена. В этом случае данные для первой услуги достигли первого терминала с верхнего уровня. Соответственно первому терминалу надо передать информацию, относящуюся к планированию, базовой станции для выделения радиоресурсов. Однако в ячейке, где расположен первый терминал, другие терминалы могут пожелать передать данные. Таким образом, если данные, подлежащие передаче другими терминалами, предназначаются для оказания услуги с более высоким уровнем приоритета, чем первая услуга, в связи с которой первый терминал желает передать данные, то базовая станция предпочтительно выделит радиоресурсы для услуги с более высоким уровнем приоритета, чем первая услуга. В этом случае возможно, что базовая станция может не выделить радиоресурсы первому терминалу, если общий объем радиоресурсов ячейки ограничен, или пока не может быть обеспечено больше радиоресурсов. Поэтому в данной ситуации непрерывная передача первым терминалом информации, относящейся к планированию, базовой станции является потерей радиоресурсов восходящей линии ячейки. Соответственно в данном раскрытии изобретения предусматривается способ более эффективной передачи информации, относящейся к планированию, базовой станции с предотвращением (или минимизацией) потерь радиоресурсов.
На Фиг.7 показан способ передачи информации, относящейся к планированию, базовой станции в соответствии с одним примером осуществления изобретения. Согласно Фиг.7 терминал передает информацию, относящуюся к планированию, базовой станции (S20). В ответ базовая станция передает подтверждение (АСК) относительно информации, относящейся к планированию (S21). Затем терминал ждет выделения радиоресурсов от базовой станции. Если терминалу не удается принять выделение радиоресурсов от базовой станции по прошествии заданного времени (S22), терминал повторяет передачу информации, относящейся к планированию, базовой станции (S23).
Информация, относящаяся к планированию, может передаваться по синхронизированному каналу случайного доступа. Терминал извещает базовую станцию о своем доступе по синхронизированному каналу случайного доступа и передает информацию, относящуюся к планированию, используя радиоресурсы, выделенные базовой станцией. Терминал может также известить базовую станцию о том, что ему требуются радиоресурсы. При использовании канала случайного доступа терминал может использовать одно или несколько полей для своей идентификации, а другие поля - для передачи информации, относящейся к планированию.
Время ожидания терминала перед повторной передачей информации, относящейся к планированию (время ожидания ответа на запрос), может устанавливаться базовой станцией. Базовая станция может известить терминал о времени ожидания ответа на запрос отдельно или указать время ожидания ответа на запрос для каждого канала. Информация о времени ожидания ответа на запрос может передаваться терминалам посредством системной информации. Таким образом, пользовательское оборудование (UE) должно подождать, по меньшей мере, в течение времени, указанной в информации о времени, после отправки информации, относящейся к планированию.
Согласно Фиг.7, несмотря на то, что базовая станция успешно принимает от терминала информацию, относящуюся к планированию, в случае если уровень приоритета соответствующего терминала низкий или если базовая станция не может выделить радиоресурсы соответствующему терминалу немедленно, тогда базовая станция может передать терминалу информацию для управления передачей информации, относящейся к планированию (S24). В информации для управления передачей информации, относящейся к планированию, может сообщаться о том, когда терминал может повторно передать информацию, относящуюся к планированию.
Информация для управления передачей информации, относящейся к планированию, может обеспечить, как минимум, один из следующих временных параметров: промежуток времени, в течение которого терминал должен ждать, прежде чем повторно передать информацию, относящуюся к планированию, время, когда базовая станция сможет предоставить терминалу радиоресурсы, и время, когда базовая станция сможет предоставить терминалу информацию о выделении радиоресурсов относительно данного терминала. Когда терминал принимает информацию для управления передачей информации, относящейся к планированию, от базовой станции, то он не передает информацию, относящуюся к планированию, в течение заданного промежутка времени в соответствии с принятой информацией.
И после ожидания заданного времени, если еще сохраняется потребность в отправке информации, относящейся к планированию, терминал UE может передать информацию, относящуюся к планированию.
В то же самое время, когда несколько терминалов присутствуют в одной ячейке и одновременно запрашивают выделение радиоресурсов от базовой станции по каналу случайного доступа, у базовой станции могут быть некоторые трудности в обнаружении сигналов от терминалов. Поэтому эффективность канала случайного доступа может снижаться.
Таким образом, в соответствии с данным раскрытием канал случайного доступа, который может использоваться каждым терминалом, может быть разделен. И после разделения каналов случайного доступа на несколько групп базовая станция извещает терминалы (UE) о том, какой канал случайного доступа разрешено использовать какому терминалу (UE). Поэтому терминал может использовать свой выделенный канал случайного доступа при необходимости. Базовая станция может поделить случайный доступ на некоторое число, а терминалы могут использовать канал случайного доступа с интервалом, идентичным их идентификатору, соответственно. Например, когда базовая станция делит канал случайного доступа на четыре части, то ресурсы первого канала случайного доступа могут использоваться терминалами, имеющими остаток, равный 0, при делении идентификаторов терминалов на 4. Более того, ресурсы второго канала случайного доступа могут использоваться терминалами с остатком, равным 1, при делении идентификаторов на 4. Примечательно, что ресурсы канала случайного доступа могут делиться на время или полосу частот, не будучи ограничены вышеприведенной схемой.
Кроме того, ресурсы канала случайного доступа могут выделяться терминалами. В частности, синхронный канал случайного доступа обладает большим количеством информации, которое может передаваться или детектироваться, по сравнению с асинхронным каналом случайного доступа. Таким образом, базовая станция, назначающая конкретную последовательность в виде сигнатуры для каждого терминала, обеспечила бы тот же результат, что и выделяющая ресурсы канала случайного доступа каждому терминалу.
Соответственно в этом раскрытии базовая станция может выделять ресурсы синхронного канала случайного доступа каждому терминалу. В данном случае, в связи с синхронизацией с базовой станцией, если у терминала есть данные, подлежащие передаче по восходящему каналу, то этот терминал использует ресурсы синхронного канала случайного доступа, выделенные каждому терминалу. При обнаружении передачи терминалом по синхронному каналу случайного доступа, выделенного каждому терминалу, базовая станция считает передачу по каналу случайного доступа запросом на выделение радиоресурсов. При необходимости базовая станция выделяет радиоресурсы терминалу. В данном случае каждому терминалу могут выделяться различные ресурсы синхронного канала случайного доступа, и, например, конкретная последовательность в виде сигнатуры может выделяться каждому терминалу или каждому логическому каналу для терминалов (UEs).
Как описано выше, в настоящем раскрытии предусматривается способ обеспечения терминалу эффективно и быстро передавать информацию, относящуюся к планированию, базовой станции, а базовой станции - эффективно и быстро передавать информацию по планированию терминалу. Соответственно большему числу терминалов может быть гарантирована быстрая передача данных.
Хотя настоящее раскрытие изобретения описано в контексте подвижной связи, признаки этого раскрытия изобретения могут также применяться в любых беспроводных системах связи с использованием подвижных устройств, таких как карманные компьютеры и портативные компьютеры, оснащенные средствами беспроводной связи. Более того, использование некоторых терминов для описания признаков в этом раскрытии изобретения не должно ограничивать объем до какого-то типа беспроводной системы связи, например UMTS. Настоящие рекомендации могут быть также применимыми к другим системам беспроводной связи, использующим воздушные интерфейсы и/или физические уровни, таким как TDMA (система множественного доступа с временным разделением каналов - примеч. перевод.), CDMA (система множественного доступа с кодовым разделением каналов - примеч. перевод.), FDMA (система множественного доступа с частотным разделением каналов - примеч. перевод.), WCDMA (система широкополосного множественного доступа с кодовым разделением каналов - примеч. перевод.) и т.д.
Показательные примеры осуществления изобретения могут быть реализованы в виде способа, устройства или продукта с использованием стандартных методик программирования и/или машиностроительных технологий для производства программных, программно-аппаратных, аппаратных средств или любого их сочетания. Термин “продукт” в данном случае означает машинную программу или логическую схему, воплощенные в логической части аппаратного средства (например, кристалл интегральной схемы, вентильная матрица с эксплуатационным программированием (FPGA), специализированная интегральная схема (ASIC) и т.д.) или в машиночитаемом носителе (например, магнитная запоминающая среда (например, жесткие дисководы, гибкие диски, лента и т.д.), в оптическом запоминающем устройстве (CD-ROM, оптические диски и т.д.), энергозависимых и энергонезависимых запоминающих устройствах (EEPROM, ROM, PROM, RAM, DRAM, SRAM, программно-аппаратные средства, программируемые логические схемы и т.д.).
Доступ и выполнение машинной программы в машиночитаемом носителе осуществляется процессором. Доступ к машинной программе, в которой воплощены показательные примеры осуществления изобретения, может также осуществляться с помощью среды передачи данных или с сервера файлов по сети. В таких случаях продукт, в котором воплощена машинная программа, может содержать среду передачи данных, например сетевую линию передачи данных, беспроводную среду передачи данных, сигналы, распространяющиеся в пространстве, радиоволны, инфракрасные сигналы и т.д. Разумеется, специалистам ясно, что многие модификации могут быть выполнены с использованием данной конфигурации без отступления от объема этого раскрытия изобретения и что продукт может содержать любой носитель информации, известный в технике.
Вышеприведенные примеры осуществления и преимущества изобретения являются только иллюстративными и не должны пониматься как ограничивающие. Настоящие рекомендации можно легко применить в других типах устройств. Данное описание предназначено для иллюстрации, а не ограничения объема формулы изобретения. Для специалистов будут очевидны многие альтернативы, модификации и варианты. В формуле изобретения признаки “средство-плюс-функция” предназначены для охвата структуры, описанной здесь как осуществляющей вышеуказанную функцию, и не только к структурным эквивалентам, а также к эквивалентным структурам.

Claims (24)

1. Способ выделения радиоресурсов в системе подвижной связи, осуществляемый подвижным терминалом и содержащий:
передачу сети первой информации, при этом первая информация используется сетью для выделения радиоресурсов подвижному терминалу для обеспечения связи между подвижным терминалом и сетью,
при этом первую информацию передают по истечении установленного времени или при получении запроса на передачу первой информации от сети,
причем первая информация содержит, по меньшей мере, приоритетные сведения о канале, имеющем данные, или сведения о мощности подвижного терминала, или сведения относительно среднего числа повторных передач по схеме гибридного автоматического запроса повторения (HARQ), или сведения, относящиеся к передаче пакета с полным заголовком по схеме сжатия заголовков, или сведения, относящиеся к переходу между неактивным периодом и активным периодом;
и прием второй информации от сети, причем вторая информация относится к выделению радиоресурсов подвижному терминалу,
при этом вторую информацию принимают на протяжении первого кадра из серии временных кадров, а первый кадр включает идентификаторы всех подвижных терминалов, запланированных для передачи данных в пределах указанной серии временных кадров, и
вторая информация содержит, по меньшей мере, индикатор для указания подвижному терминалу наличия информации поискового вызова, или сведения о том, когда подвижный терминал может передать первую информацию, или сведения о том, когда сеть может выделить радиоресурсы.
2. Способ по п.1, в котором неактивный период является периодом молчания, а активный период представляет собой резкий всплеск речевого сигнала в процессе осуществления речевого вызова.
3. Способ по п.1, в котором подвижному терминалу периодически выделяют радиоресурсы для передачи первой информации с использованием выделенных радиоресурсов.
4. Способ по п.1, в котором вторую информацию принимают от сети вместе с сигналом неподтверждения приема (NACK), причем сеть передает сигнал NACK при неправильном приеме данных от подвижного терминала.
5. Способ по п.1, в котором подвижный терминал находится в неактивном состоянии на протяжении других временных кадров из указанной серии временных кадров, если идентификатор подвижного терминала не включен в первый кадр.
6. Способ по п.1, в котором первую информацию передают на части канала случайного доступа, разрешенного к использованию подвижным терминалом.
7. Способ выделения радиоресурсов в системе подвижной связи, осуществляемый сетью и содержащий:
прием первой информации от подвижного терминала, при этом первая информация используется сетью для выделения радиоресурсов подвижному терминалу для обеспечения связи между подвижным терминалом и сетью,
при этом первую информацию принимают по истечении установленного времени или при передаче запроса первой информации подвижному терминалу,
причем первая информация содержит, по меньшей мере, приоритетные сведения о канале, имеющем данные, или сведения о мощности подвижного терминала, или сведения относительно среднего числа повторных передач по схеме гибридного автоматического запроса повторения (HARQ), или сведения, относящиеся к передаче пакета с полным заголовком по схеме сжатия заголовков, или сведения, относящиеся к переходу между неактивным периодом и активным периодом;
и передачу второй информации подвижному терминалу, причем вторая информация относится к выделению радиоресурсов подвижному терминалу,
при этом вторую информацию передают на протяжении первого кадра из серии временных кадров, а первый кадр включает идентификаторы всех подвижных терминалов, запланированных для передачи данных в пределах указанной серии временных кадров, и
вторая информация содержит, по меньшей мере, индикатор для указания подвижному терминалу наличия информации поискового вызова, или сведения о том, когда подвижный терминал может передать первую информацию, или сведения о том, когда сеть может выделить радиоресурсы.
8. Способ по п.7, в котором неактивный период является периодом молчания, а активный период представляет собой резкий всплеск речевого сигнала в процессе осуществления речевого вызова.
9. Способ по п.7, в котором подвижному терминалу периодически выделяют радиоресурсы для передачи первой информации с использованием выделенных радиоресурсов.
10. Способ по п.7, в котором вторую информацию передают от сети вместе с сигналом неподтверждения приема (NACK), причем сеть передает сигнал NACK при неправильном приеме данных от подвижного терминала.
11. Способ по п.7, в котором подвижный терминал находится в неактивном состоянии на протяжении других временных кадров из указанной серии временных кадров, если идентификатор подвижного терминала не включен в первый кадр.
12. Способ по п.7, в котором первую информацию принимают на части канала случайного доступа, разрешенного к использованию подвижным терминалом.
13. Способ выделения радиоресурсов в системе подвижной связи, осуществляемый базовой станцией и содержащий:
прием информации, относящейся к планированию, от подвижного терминала, при этом информация, относящаяся к планированию, включает характеристики данных, которые отдельные подвижные терминалы из множества подвижных терминалов в ячейке хотят передать базовой станции, при этом характеристики данных относятся к объему данных, типу данных и состоянию передачи данных;
выделение радиоресурсов множеству подвижных терминалов в пределах ячейки в соответствии с принятой информацией, относящейся к планированию; и
передачу информации по планированию множеству подвижных терминалов, при этом информация по планированию включает указание радиоресурсов, выделенных каждому подвижному терминалу.
14. Способ по п.13, в котором состояние передачи данных содержит, по меньшей мере, уровни приоритета канала, или идентификаторы каналов, или уровни мощности в восходящем направлении, или радиосреду, или степени успеха или неудач при использовании HARQ, или схему сжатия заголовков, используемую для услуги пакетной коммутации (PS), или интервалы передачи, в течение которых речевые данные отсутствуют.
15. Способ по п.13, в котором информацию, относящуюся к планированию, принимают с помощью базовой станции, когда удовлетворяются определенные условия, или принимают с помощью базовой станции в конкретное время.
16. Способ по п.13, в котором действия осуществляются в системе подвижной связи E-UMTS.
17. Способ по п.13, в котором действия осуществляются с помощью объекта уровня управления доступом к передающей среде (MAC) или объекта уровня управления радиоресурсами (RRC) в базовой станции.
18. Способ по п.13, в котором указание радиоресурсов относится к выделению конкретной последовательности сигнатур для синхронного или асинхронного канала случайного доступа.
19. Способ приема выделения радиоресурсов в системе подвижной связи, осуществляемый подвижным терминалом и содержащий:
передачу информации, относящейся к планированию, базовой станции, при этом информация, относящаяся к планированию, включает характеристики данных, которые подвижный терминал из множества подвижных терминалов в ячейке хочет передать базовой станции, при этом характеристики данных относятся к объему данных, типу данных и состоянию передачи данных;
прием информации по планированию от базовой станции, при этом информация по планированию включает указание радиоресурсов, выделенных подвижному терминалу, радиоресурсы, выделенные базовой станцией множеству подвижных терминалов в пределах ячейки в соответствии с информацией, относящейся к планированию; и
передачу данных базовой станции с использованием выделенных радиоресурсов, указанных в принятой информации по планированию.
20. Способ по п.19, в котором состояние передачи данных содержит, по меньшей мере, уровни приоритета канала, или идентификаторы каналов, или уровни мощности в восходящем направлении, или радиосреду, или степени успеха или неудач при использовании HARQ, или схему сжатия заголовков, используемую для услуги пакетной коммутации (PS), или интервалы передачи, в течение которых речевые данные отсутствуют.
21. Способ по п.19, в котором информацию, относящуюся к планированию, передают базовой станции, когда удовлетворяются определенные условия, или передают базовой станции в конкретное время.
22. Способ по п.19, в котором действия осуществляются в системе подвижной связи E-UMTS.
23. Способ по п.19, в котором действия осуществляются с помощью объекта уровня управления доступом к передающей среде (MAC) или объекта уровня управления радиоресурсами (RRC) в подвижном терминале.
24. Способ по п.19, в котором указание радиоресурсов относится к выделению конкретной последовательности сигнатур для синхронного или асинхронного канала случайного доступа.
RU2008131489/09A 2006-01-05 2007-01-05 Выделение радиоресурсов в системе подвижной связи RU2413393C2 (ru)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US75706306P 2006-01-05 2006-01-05
US60/757,063 2006-01-05
US78370006P 2006-03-16 2006-03-16
US60/783,700 2006-03-16
KR10-2006-0088273 2006-09-12

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008131489A RU2008131489A (ru) 2010-02-10
RU2413393C2 true RU2413393C2 (ru) 2011-02-27

Family

ID=38501321

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008131489/09A RU2413393C2 (ru) 2006-01-05 2007-01-05 Выделение радиоресурсов в системе подвижной связи

Country Status (9)

Country Link
US (1) US8112091B2 (ru)
EP (1) EP1969739B1 (ru)
JP (1) JP4782845B2 (ru)
KR (1) KR101268200B1 (ru)
CN (1) CN101366207B (ru)
BR (1) BRPI0706361A2 (ru)
RU (1) RU2413393C2 (ru)
TW (1) TWI338525B (ru)
WO (1) WO2007078173A1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2592775C2 (ru) * 2011-08-22 2016-07-27 Телефонактиеболагет Л М Эрикссон (Пабл) Конфигурация измерений и представления в виде отчета в сетях радиосвязи
RU2682397C1 (ru) * 2016-01-08 2019-03-19 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Способ и устройство управления радиоресурсами
RU2807322C1 (ru) * 2021-01-13 2023-11-14 Бейдзин Сяоми Мобайл Софтвэр Ко., Лтд. Способ и устройство для передачи данных

Families Citing this family (102)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005515664A (ja) 2002-01-08 2005-05-26 セブン ネットワークス, インコーポレイテッド モバイル通信ネットワークのための安全な伝送
US8438633B1 (en) 2005-04-21 2013-05-07 Seven Networks, Inc. Flexible real-time inbox access
WO2006136660A1 (en) 2005-06-21 2006-12-28 Seven Networks International Oy Maintaining an ip connection in a mobile network
US7616610B2 (en) * 2005-10-04 2009-11-10 Motorola, Inc. Scheduling in wireless communication systems
KR101265628B1 (ko) 2006-01-05 2013-05-22 엘지전자 주식회사 이동 통신 시스템에서의 무선 자원 스케줄링 방법
KR101319870B1 (ko) 2006-01-05 2013-10-18 엘지전자 주식회사 이동 통신 시스템에서의 핸드오버 방법
KR101333918B1 (ko) 2006-01-05 2013-11-27 엘지전자 주식회사 이동 통신 시스템의 점-대-다 서비스 통신
US8249607B2 (en) * 2006-03-29 2012-08-21 Motorola Mobility, Inc. Scheduling in wireless communication systems
KR101151817B1 (ko) 2006-05-03 2012-06-01 한국전자통신연구원 이동 통신 시스템에서의 상향 링크 제어 정보 전송 방법
CN101507302A (zh) * 2006-08-21 2009-08-12 交互数字技术公司 用于分组实时服务的资源分配、调度以及信令发送
US8363607B2 (en) 2006-09-11 2013-01-29 Qualcomm Incorporated VOIP group resource management
KR100809019B1 (ko) * 2006-12-06 2008-03-03 한국전자통신연구원 이동통신 시스템에서의 룩-어헤드 대역 요구 방법 및 그방법을 수행하는 이동 단말기
US8805425B2 (en) 2007-06-01 2014-08-12 Seven Networks, Inc. Integrated messaging
KR101470637B1 (ko) 2007-06-18 2014-12-08 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서의 무선자원 향상 방법, 상태정보 보고방법 및 수신장치
KR101486352B1 (ko) 2007-06-18 2015-01-26 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템의 단말에서의 상향링크 동기 상태 제어방법
KR101341515B1 (ko) 2007-06-18 2013-12-16 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 반복 전송 정보 갱신 방법
WO2008156346A2 (en) 2007-06-20 2008-12-24 Lg Electronics Inc. A method of transmitting data in mobile communication system
WO2008156314A2 (en) 2007-06-20 2008-12-24 Lg Electronics Inc. Effective system information reception method
KR101490253B1 (ko) 2007-08-10 2015-02-05 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 제어정보 전송 및 수신 방법
US9008006B2 (en) 2007-08-10 2015-04-14 Lg Electronics Inc. Random access method for multimedia broadcast multicast service(MBMS)
KR101495913B1 (ko) 2007-08-10 2015-02-25 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서 pdcp 계층의 제어 데이터 전송방법, 수신 방법, 그 송신장치 및 수신장치
EP2176969B1 (en) 2007-08-10 2012-11-28 LG Electronics Inc. Methods of setting up channel in wireless communication system
KR101479341B1 (ko) 2007-08-10 2015-01-05 엘지전자 주식회사 Mbms 서비스를 제공하는 무선 통신 시스템에서효율적인 수신 방법
US8422385B2 (en) 2007-08-10 2013-04-16 Lg Electronics Inc. Control method for uplink connecting of idle terminal
KR20090016431A (ko) 2007-08-10 2009-02-13 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 채널품질 보고 수행 방법
KR20090016419A (ko) 2007-08-10 2009-02-13 엘지전자 주식회사 동적 무선자원 할당방법에서 harq를 제어하는 방법
KR101514841B1 (ko) 2007-08-10 2015-04-23 엘지전자 주식회사 효율적인 랜덤 액세스 재시도를 수행하는 방법
WO2009022877A2 (en) 2007-08-14 2009-02-19 Lg Electronics Inc. A method of transmitting and processing data block of specific protocol layer in wireless communication system
USRE44203E1 (en) 2007-08-22 2013-05-07 Lg Electronics Inc. Method of allocating radio resources in a wireless communication system
CN101785218B (zh) * 2007-08-22 2015-10-07 Lg电子株式会社 在无线通信***中分配无线资源的方法
KR100907978B1 (ko) * 2007-09-11 2009-07-15 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서 pdcp 계층의 상태보고 전송 방법 및 수신장치
KR100937434B1 (ko) 2007-09-13 2010-01-18 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 버퍼 상태 보고 방법
KR101461970B1 (ko) * 2007-09-13 2014-11-14 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 폴링 과정 수행 방법
KR100937432B1 (ko) 2007-09-13 2010-01-18 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 무선자원 할당 방법
ATE548880T1 (de) * 2007-09-13 2012-03-15 Lg Electronics Inc Verfahren zur zuteilung von funkmitteln in einer drahtlosen kommunikationsanordnung
KR101591824B1 (ko) 2007-09-18 2016-02-04 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 폴링 과정 수행 방법
KR101513033B1 (ko) 2007-09-18 2015-04-17 엘지전자 주식회사 다중 계층 구조에서 QoS를 보장하기 위한 방법
KR101396062B1 (ko) 2007-09-18 2014-05-26 엘지전자 주식회사 헤더 지시자를 이용한 효율적인 데이터 블록 전송방법
KR101435844B1 (ko) 2007-09-18 2014-08-29 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 데이터 블록 전송 방법
KR20090030562A (ko) 2007-09-20 2009-03-25 엘지전자 주식회사 광대역 무선 접속 시스템에서 자원할당을 위한 패킷전송방법
US8687565B2 (en) 2007-09-20 2014-04-01 Lg Electronics Inc. Method of effectively transmitting radio resource allocation request in mobile communication system
KR101422293B1 (ko) * 2007-10-05 2014-07-22 삼성전자주식회사 이동 통신 시스템에서 역방향 데이터 전송률 조정 방법 및 장치
KR101487557B1 (ko) 2007-10-23 2015-01-29 엘지전자 주식회사 공통제어채널의 데이터를 전송하는 방법
KR20090041323A (ko) 2007-10-23 2009-04-28 엘지전자 주식회사 데이터 블록 구성함에 있어서 단말의 식별 정보를 효과적으로 전송하는 방법
EP2208294B1 (en) 2007-10-29 2019-07-31 LG Electronics Inc. Method of repairing a security failure
KR101481726B1 (ko) * 2007-11-09 2015-01-12 삼성전자주식회사 음성 패킷 서비스에서 빠른 자원 할당을 위한 장치 및 방법
US9002828B2 (en) 2007-12-13 2015-04-07 Seven Networks, Inc. Predictive content delivery
US8917598B2 (en) 2007-12-21 2014-12-23 Qualcomm Incorporated Downlink flow control
TWI380724B (en) 2007-12-31 2012-12-21 Htc Corp Method for distributing network resource and user equipment thereof
CN101483810B (zh) * 2008-01-07 2010-12-22 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 演进型多媒体广播/多播业务数据发送和接收方法及设备
US8862657B2 (en) 2008-01-25 2014-10-14 Seven Networks, Inc. Policy based content service
US20090193338A1 (en) 2008-01-28 2009-07-30 Trevor Fiatal Reducing network and battery consumption during content delivery and playback
KR101594359B1 (ko) 2008-01-31 2016-02-16 엘지전자 주식회사 랜덤 접속에서 백오프 정보를 시그널링하는 방법
US8027356B2 (en) 2008-01-31 2011-09-27 Lg Electronics Inc. Method for signaling back-off information in random access
EP3410623B1 (en) 2008-01-31 2021-07-28 LG Electronics Inc. Method for sending status information in mobile telecommunications system and receiver of mobile telecommunications
US8699487B2 (en) 2008-02-04 2014-04-15 Qualcomm Incorporated Uplink delay budget feedback
US8656239B2 (en) 2008-02-12 2014-02-18 Qualcomm Incorporated Control of data transmission based on HARQ in a wireless communication system
KR101163275B1 (ko) 2008-03-17 2012-07-05 엘지전자 주식회사 Pdcp 상태 보고 전송 방법
WO2009116788A1 (en) 2008-03-17 2009-09-24 Lg Electronics Inc. Method of transmitting rlc data
JP2009232285A (ja) * 2008-03-24 2009-10-08 Nec Corp 制御装置、通信システム、通信装置、制御方法及び制御プログラム
KR101022839B1 (ko) * 2008-04-24 2011-03-18 (주)에임투지 비연결식 접속 관리 방법
WO2009131387A2 (en) 2008-04-24 2009-10-29 Aim To G Co., Ltd Discontinuous access management method using waiting ticket for resource allocation control, waiting ticket management method, and resource allocation control method
US8224341B2 (en) * 2008-08-11 2012-07-17 Electronics And Telecommunications Research Institute Method for providing service, and method and apparatus for allocating resource in wireless communication system
US8909759B2 (en) 2008-10-10 2014-12-09 Seven Networks, Inc. Bandwidth measurement
CN101730237B (zh) * 2008-10-28 2012-06-06 中兴通讯股份有限公司 无线资源映射方法
KR100966566B1 (ko) * 2009-01-29 2010-06-29 엘지전자 주식회사 효율적인 공용 e-dch 관리를 위한 신호 전송 기법
US8570960B2 (en) * 2009-01-30 2013-10-29 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for uplink scheduling in wireless communication system
CN104935420B (zh) 2009-03-18 2018-07-17 韩国电子通信研究院 传送和接收参考信号的方法
KR101660983B1 (ko) * 2009-04-13 2016-09-28 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템상에서 단말의 mac 계층에 의해 무선 자원을 구성하는 방법
KR101629519B1 (ko) * 2010-01-22 2016-06-14 삼성전자주식회사 셀룰러 통신 시스템의 셀간 간섭 제어를 위해 자원 할당을 스케줄링하는 방법 및 장치와 그 기지국
KR101819502B1 (ko) 2010-02-23 2018-01-17 엘지전자 주식회사 간섭 측정 방법 및 단말과, 간섭 정보 수신 방법 및 기지국
US9408232B2 (en) 2010-04-21 2016-08-02 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for contention-based wireless transmissions
PL3407673T3 (pl) 2010-07-26 2020-05-18 Seven Networks, Llc Koordynacja ruchu w sieci komórkowej pomiędzy różnymi aplikacjami
US8838783B2 (en) 2010-07-26 2014-09-16 Seven Networks, Inc. Distributed caching for resource and mobile network traffic management
US8417823B2 (en) 2010-11-22 2013-04-09 Seven Network, Inc. Aligning data transfer to optimize connections established for transmission over a wireless network
US8843153B2 (en) 2010-11-01 2014-09-23 Seven Networks, Inc. Mobile traffic categorization and policy for network use optimization while preserving user experience
WO2012060995A2 (en) 2010-11-01 2012-05-10 Michael Luna Distributed caching in a wireless network of content delivered for a mobile application over a long-held request
JP5619575B2 (ja) * 2010-11-12 2014-11-05 日本無線株式会社 通信制御装置
WO2012144768A2 (en) * 2011-04-21 2012-10-26 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for performing radio access with delay in a wireless communication system
CA2797631C (en) 2011-04-27 2013-11-19 Seven Networks, Inc. System and method for making requests on behalf of a mobile device based on atomic processes for mobile network traffic relief
KR101527309B1 (ko) * 2011-04-27 2015-06-09 엘지전자 주식회사 네트워크에 의해 정해지는 지연에 기초해서 랜덤 엑세스를 수행하는 방법 및 장치
TWI451798B (zh) * 2011-05-03 2014-09-01 Inst Information Industry 基地台及其上行傳輸方法
KR101295580B1 (ko) * 2011-07-15 2013-08-09 엘지전자 주식회사 무선접속시스템에서 harq 채널식별자를 이용한 harq 동작 지원방법 및 장치
US8849202B2 (en) * 2011-08-19 2014-09-30 Apple Inc. Audio transfer using the Bluetooth Low Energy standard
KR101889717B1 (ko) 2011-11-15 2018-08-21 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 자원 할당 스케줄링 방법 및 장치
WO2013086214A1 (en) 2011-12-06 2013-06-13 Seven Networks, Inc. A system of redundantly clustered machines to provide failover mechanisms for mobile traffic management and network resource conservation
US8934414B2 (en) 2011-12-06 2015-01-13 Seven Networks, Inc. Cellular or WiFi mobile traffic optimization based on public or private network destination
EP2788889A4 (en) 2011-12-07 2015-08-12 Seven Networks Inc FLEXIBLE AND DYNAMIC INTEGRATION SCHEMES OF A TRAFFIC MANAGEMENT SYSTEM WITH VARIOUS NETWORK OPERATORS TO REDUCE NETWORK TRAFFIC
US8812695B2 (en) 2012-04-09 2014-08-19 Seven Networks, Inc. Method and system for management of a virtual network connection without heartbeat messages
US9544099B2 (en) * 2012-07-02 2017-01-10 Intel Corporation User equipment, evolved node B, and method for multicast device-to-device communications
WO2014011216A1 (en) 2012-07-13 2014-01-16 Seven Networks, Inc. Dynamic bandwidth adjustment for browsing or streaming activity in a wireless network based on prediction of user behavior when interacting with mobile applications
CN103716881B (zh) * 2012-10-08 2018-08-14 华为技术有限公司 空口信息处理***、方法及设备
US8874761B2 (en) 2013-01-25 2014-10-28 Seven Networks, Inc. Signaling optimization in a wireless network for traffic utilizing proprietary and non-proprietary protocols
US9326185B2 (en) 2013-03-11 2016-04-26 Seven Networks, Llc Mobile network congestion recognition for optimization of mobile traffic
WO2014200631A1 (en) 2013-06-11 2014-12-18 Seven Networks, Inc. Optimizing keepalive and other background traffic in a wireless network
US9065765B2 (en) * 2013-07-22 2015-06-23 Seven Networks, Inc. Proxy server associated with a mobile carrier for enhancing mobile traffic management in a mobile network
KR102039382B1 (ko) * 2013-07-31 2019-11-04 삼성전자 주식회사 무선랜 탐색 방법 및 장치
US9288012B2 (en) * 2013-10-15 2016-03-15 Mediatek Inc. Hybrid automatic repeat request management method for improving transmission quality
US10015781B2 (en) 2015-01-27 2018-07-03 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) GSM evolution packet data traffic channel resource transmission management—fixed uplink allocation technique
DE112016007007T5 (de) 2016-06-22 2019-03-07 Intel Corporation Kommunikationsvorrichtung und verfahren für vollduplex-disposition
CN112312551A (zh) * 2019-07-31 2021-02-02 ***通信有限公司研究院 信息处理方法及设备
CN111314974B (zh) * 2020-02-11 2022-11-08 展讯通信(上海)有限公司 主辅小区更新的处理方法、装置、基站及存储介质

Family Cites Families (247)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA1309519C (en) 1987-03-17 1992-10-27 Antonio Cantoni Transfer of messages in a multiplexed system
JP2004349884A (ja) 2003-05-20 2004-12-09 Mitsubishi Electric Corp 基地局および通信方法
US6597668B1 (en) 1996-11-07 2003-07-22 Harris Broadband Wireless Access, Inc. System and method for maximizing efficiency in a time division duplex system employing dynamic asymmetry
AU747383B2 (en) 1997-02-18 2002-05-16 E-Parcel, Llc Robust delivery system
FI109503B (fi) 1997-04-15 2002-08-15 Nokia Corp Pakettien menetyksen estäminen pakettipohjaisen tietoliikenneverkon handoverissa sekä handovermenetelmä
DE69841773D1 (de) 1997-04-24 2010-09-02 Nippon Telegraph & Telephone Mobiles kommunikationsverfahren und anordnung
US6597675B1 (en) 1997-04-30 2003-07-22 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Random access in a mobile telecommunications system
US6163533A (en) 1997-04-30 2000-12-19 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Random access in a mobile telecommunications system
JP3529621B2 (ja) 1997-05-12 2004-05-24 株式会社東芝 ルータ装置、データグラム転送方法及び通信システム
FI105874B (fi) 1997-08-12 2000-10-13 Nokia Mobile Phones Ltd Monipistematkaviestinlähetys
US6236646B1 (en) 1997-09-09 2001-05-22 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Packet data communications scheduling in a spread spectrum communications system
CA2248490C (en) 1997-10-31 2002-08-27 Lucent Technologies Inc. Access to communications systems
US6317430B1 (en) 1998-02-19 2001-11-13 Lucent Technologies Inc. ARQ protocol support for variable size transmission data unit sizes using a hierarchically structured sequence number approach
US6138158A (en) 1998-04-30 2000-10-24 Phone.Com, Inc. Method and system for pushing and pulling data using wideband and narrowband transport systems
US6643275B1 (en) 1998-05-15 2003-11-04 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Random access in a mobile telecommunications system
WO2000004728A2 (en) 1998-07-16 2000-01-27 Samsung Electronics Co., Ltd. Processing packet data in mobile communication system
KR100268679B1 (ko) 1998-07-31 2000-10-16 윤종용 이동통신시스템에서 핸드오프 우선순위 결정방법
KR20000014424A (ko) 1998-08-17 2000-03-15 윤종용 접속채널의 프리앰블 송신장치 및 방법
US6606313B1 (en) 1998-10-05 2003-08-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Random access in a mobile telecommunications system
EP2919548A1 (en) 1998-10-05 2015-09-16 Sony Deutschland Gmbh Random access channel prioritization scheme
KR100327104B1 (ko) 1998-12-05 2002-07-31 한국전자통신연구원 부호분할다중접속방식에서역방향공통채널의임의접속장치및방법
KR100565712B1 (ko) 1998-12-09 2006-09-20 엘지전자 주식회사 이동통신시스템에서의모바일아이디생성방법 및 랜덤 액세스 방법
FI107773B (fi) 1998-12-11 2001-09-28 Nokia Mobile Phones Ltd Kanavaihdon ajoituksen määrittäminen
FI107487B (fi) 1999-03-08 2001-08-15 Nokia Mobile Phones Ltd Datalähetyksen salausmenetelmä radiojärjestelmässä
JP2002539694A (ja) 1999-03-08 2002-11-19 ノキア ネットワークス オサケ ユキチュア ユーザ装置と無線ネットワークとの間に通信を確立する方法
US6947394B1 (en) 1999-04-09 2005-09-20 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Flexible radio link control protocol
US7173919B1 (en) 1999-06-11 2007-02-06 Texas Instruments Incorporated Random access preamble coding for initiation of wireless mobile communications sessions
DE20023258U1 (de) 1999-07-07 2003-08-07 Samsung Electronics Co Ltd Kanal-Zuordnungs-Vorrichtung für einen gemeinsamen Datenpaket-Kanal in einem WCDMA Mobil-Kommunikationssystem
US6301479B1 (en) 1999-07-08 2001-10-09 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Technique for providing a secure link in a mobile communication system
US6694148B1 (en) 1999-07-26 2004-02-17 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Transmit power control for MCPA-equipped based stations
CN1145283C (zh) 1999-07-10 2004-04-07 三星电子株式会社 移动通信***中指定专用通信的反向公共信道的设备和方法
RU2168278C2 (ru) 1999-07-16 2001-05-27 Корпорация "Самсунг Электроникс" Способ произвольного доступа абонентов мобильной станции
DE60027685T2 (de) 1999-08-03 2007-02-22 Koninklijke Philips Electronics N.V. Verfahren und system zur zuordnung eines kanals mit zufallszugriff in einem funkkommunikationssystem
JP3704003B2 (ja) 1999-08-16 2005-10-05 株式会社東芝 無線基地局装置、無線端末装置及び情報通信方法
JP2001095031A (ja) 1999-09-24 2001-04-06 Toshiba Corp 移動通信端末装置
KR100317267B1 (ko) 1999-10-02 2001-12-22 서평원 공통 패킷 채널의 보호 방법
GB2355623B (en) 1999-10-19 2003-07-16 Ericsson Telefon Ab L M Packet transmission in a UMTS network
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
KR100580165B1 (ko) 1999-10-30 2006-05-15 삼성전자주식회사 Ussd를 이용하는 무선 응용 서비스를 위한 전송 데이터의 처리방법 및 이를 위한 기록 매체
WO2001039416A1 (en) 1999-11-29 2001-05-31 Golden Bridge Technology, Inc. Second level collision resolution for packet data communications
FI19992695A (fi) 1999-12-15 2001-06-16 Nokia Networks Oy Kanava-allokointimenetelmä solukkoradioverkossa
US6728225B1 (en) 2000-02-10 2004-04-27 Interdigital Technology Corporation Asymmetrical forward/reverse transmission bandwidth
US7046678B2 (en) * 2000-02-18 2006-05-16 At & T Corp. Channel efficiency based packet scheduling for interactive data in cellular networks
DE10008148A1 (de) 2000-02-22 2001-08-23 Bosch Gmbh Robert Verfahren zum Betreiben eines Mobilfunknetzes
DE10008653A1 (de) 2000-02-24 2001-09-06 Siemens Ag Verbesserungen an einem Funkkommunikationssystem
US6785510B2 (en) 2000-03-09 2004-08-31 Salbu Resarch & Development (Proprietary) Limited Routing in a multi-station network
EP1134992B1 (en) 2000-03-14 2006-05-24 Lucent Technologies Inc. Method and mobile network to minimise the RACH transmit power
US6778835B2 (en) 2000-03-18 2004-08-17 Lg Electronics Inc. Method for allocating physical channel of mobile communication system and communication method using the same
GB0007337D0 (en) 2000-03-28 2000-05-17 Koninkl Philips Electronics Nv Radio communication system
ES2313950T3 (es) 2000-04-07 2009-03-16 Nokia Corporation Transmision de unidades de datos de protocolo de tamaño fijo a traves de un control de enlace radioelectrico transparente.
WO2001078269A1 (en) 2000-04-10 2001-10-18 Samsung Electronics Co., Ltd. Method for measuring confusion rate of a common packet channel in a cdma communication system
FR2809577B1 (fr) 2000-05-25 2002-10-18 Mitsubishi Electric Inf Tech Methode de transmission de donnees combattant la degradation de la qualite de service
KR100419409B1 (ko) 2000-06-24 2004-02-19 삼성전자주식회사 동기 부호분할다중접속 통신시스템의 역방향 동기 전송방식에 대한 동기화를 위한 장치 및 방법
JP3903695B2 (ja) 2000-07-12 2007-04-11 株式会社日立製作所 マルチアプリケーション対応デジタル無線通信システム、その基地局及び移動局
US6907005B1 (en) * 2000-07-24 2005-06-14 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Flexible ARQ for packet data transmission
US6571102B1 (en) 2000-08-08 2003-05-27 Motorola, Inc. Channel management technique for asymmetric data services
US6907023B2 (en) 2000-08-14 2005-06-14 Vesuvius, Inc. Communique system with dynamic bandwidth allocation in cellular communication networks
US6681115B1 (en) 2000-08-14 2004-01-20 Vesuvius Inc. Communique subscriber handoff between a narrowcast cellular communication network and a point-to-point cellular communication network
DE50106700D1 (de) 2000-10-09 2005-08-11 Siemens Ag Verfahren zur übertragung von datenpaketen über eine luftschnittstelle eines mobilfunksystems
KR20020030367A (ko) 2000-10-17 2002-04-25 오길록 이동통신시스템에서 임의접속채널의 전송방법
JP2002135231A (ja) 2000-10-20 2002-05-10 Canon Inc 通信装置、通信システム、通信装置の送信制御方法、及び制御プログラムを提供する媒体
US6798826B1 (en) 2000-11-06 2004-09-28 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for performing reverse rate matching in a CDMA system
US6920119B2 (en) 2001-01-09 2005-07-19 Motorola, Inc. Method for scheduling and allocating data transmissions in a broad-band communications system
KR100384899B1 (ko) 2001-01-10 2003-05-23 한국전자통신연구원 무선통신 시스템에서 끊김없는 주파수간 하드 핸드오버 방법
US20040196861A1 (en) 2001-01-12 2004-10-07 Joseph Rinchiuso Packet data transmission within a broad-band communication system
US6657988B2 (en) 2001-01-12 2003-12-02 Nokia Mobile Phones Ltd. Method and apparatus for timing adjustment for uplink synchronous transmission in wide code division multiple access
US6765885B2 (en) 2001-02-09 2004-07-20 Asustek Computer Inc. Determination of acceptable sequence number ranges in a communications protocol
JP3346415B2 (ja) 2001-02-14 2002-11-18 日本電気株式会社 移動体通信システムと基地局ならびに通信制御方法
KR100464375B1 (ko) 2001-02-21 2005-01-13 삼성전자주식회사 역방향 동기 전송을 위한 부호분할다중접속 통신시스템의 기지국 송신 시간 조정 방법
US6701151B2 (en) 2001-03-27 2004-03-02 Ericsson Inc. Short access for realizing a signaling radio bearer in geran
CA2376962A1 (en) 2001-04-02 2002-10-02 Lucent Technologies Inc. Method and system for umts packet transmission scheduling on uplink channels
US7170924B2 (en) 2001-05-17 2007-01-30 Qualcomm, Inc. System and method for adjusting combiner weights using an adaptive algorithm in wireless communications system
EP1261222B1 (en) 2001-05-25 2004-01-28 Alcatel Method for allocating resources in the uplink of a wireless communication network and corresponding radio terminal
JP3892682B2 (ja) * 2001-06-18 2007-03-14 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ パケット伝送方法、基地局及び移動局
WO2003003643A1 (en) 2001-06-27 2003-01-09 Nokia Corporation Method for adaptively setting transmission parameters for a random access channel transmission uplink procedure in a wireless communication system
US7529548B2 (en) 2001-06-28 2009-05-05 Intel Corporation Method and system for adapting a wireless link to achieve a desired channel quality
KR100802618B1 (ko) 2001-07-07 2008-02-13 엘지전자 주식회사 무선통신시스템에서 이동국 식별자 설정방법 및 장치
CN1301475C (zh) 2001-08-13 2007-02-21 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 用于无线设备的主动资料复制方法
US7227865B2 (en) 2001-08-16 2007-06-05 Interdigital Technology Corporation Utilizing session initiation protocol for identifying user equipment resource reservation setup protocol capabilities
US7542482B2 (en) 2001-08-16 2009-06-02 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for message segmentation in a wireless communication system
KR100790131B1 (ko) 2001-08-24 2008-01-02 삼성전자주식회사 패킷 통신시스템에서 매체 접속 제어 계층 엔터티들 간의 시그널링 방법
JP3591498B2 (ja) 2001-08-31 2004-11-17 三菱電機株式会社 帯域更新方法
US7076248B2 (en) 2001-09-10 2006-07-11 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Recovery of mobile station(s) in connected mode upon RNC failure
JP3645230B2 (ja) 2001-09-28 2005-05-11 三菱電機株式会社 データパケット送信装置、データパケット受信装置、データパケット伝送システムおよびデータパケット再送制御方法
KR100425108B1 (ko) 2001-10-19 2004-03-30 엘지전자 주식회사 Cdma 이동통신 시스템에서 무선 자원 할당 방법
US20050008035A1 (en) 2001-11-12 2005-01-13 Carl Eklund Method and device for retransmission of transmitted units
JP3967115B2 (ja) 2001-11-22 2007-08-29 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 基地局、無線リソース制御装置、端末装置、通信システム及び通信方法
JP2005510950A (ja) 2001-11-28 2005-04-21 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) 再送方法および再送システム
KR100446532B1 (ko) 2001-12-10 2004-09-01 삼성전자주식회사 유엠티에스에서의 기지국 접속시간 감소 방법
CA2364860A1 (en) 2001-12-13 2003-06-13 Soma Networks, Inc. Communication channel structure and method
US6856604B2 (en) 2001-12-19 2005-02-15 Qualcomm Incorporated Efficient multi-cast broadcasting for packet data systems
SE0200308D0 (sv) 2001-12-27 2002-02-04 Ericsson Telefon Ab L M A method and apparatus relating to transmission of data
US7016343B1 (en) 2001-12-28 2006-03-21 Cisco Technology, Inc. PSTN call routing control features applied to a VoIP
KR100840733B1 (ko) 2002-01-05 2008-06-24 엘지전자 주식회사 통신 시스템에서 패킷 데이터 처리하는 방법 그 시스템 및 그 수신 장치
US6721562B2 (en) 2002-02-07 2004-04-13 Motorola, Inc. Method and apparatus for band class acquisition and assignment in a wireless communication system
KR100547845B1 (ko) 2002-02-07 2006-01-31 삼성전자주식회사 고속 순방향 패킷 접속 방식을 사용하는 통신 시스템에서서빙 고속 공통 제어 채널 셋 정보를 송수신하는 장치 및방법
TW552815B (en) 2002-03-05 2003-09-11 Ind Tech Res Inst Reallocation method for a distributed GGSN system
US7298730B2 (en) 2002-03-28 2007-11-20 Asustek Computer, Inc. Scheme to prevent HFN un-synchronization for UM RLC in a high speed wireless communication system
US6717927B2 (en) 2002-04-05 2004-04-06 Interdigital Technology Corporation System for efficient recovery of node B buffered data following serving high speed downlink shared channel cell change
ATE541425T1 (de) * 2002-05-08 2012-01-15 Nokia Corp Dynamische zuweisung der radiobetriebsmittel
US7031708B2 (en) 2002-05-09 2006-04-18 Nokia Corporation System and method for connecting multicast or broadcast control information to mobile stations
CA2485578A1 (en) 2002-05-10 2003-11-20 Qualcomm Incorporated Handover in a hybrid communications network
ES2297162T3 (es) 2002-05-10 2008-05-01 Interdigital Technology Corporation Metodo para vigilar los numeros de secuencia de transmision asignados a unidades de datos de protocolo para detectar y corregir errores de transmision.
US7313116B2 (en) 2002-05-13 2007-12-25 Samsung Electronics Co., Ltd. Method of performing inter-RAT measurement for a handover from NB-TDD to GSM
US6901063B2 (en) 2002-05-13 2005-05-31 Qualcomm, Incorporated Data delivery in conjunction with a hybrid automatic retransmission mechanism in CDMA communication systems
JP2003333661A (ja) 2002-05-15 2003-11-21 Nec Corp 移動通信システム、無線基地局装置及びそれらに用いるランダムアクセス制御方法
KR100905613B1 (ko) 2002-06-03 2009-07-02 삼성전자주식회사 이동통신시스템에서 패킷 데이터의 멀티캐스트 송수신 방법 및 장치
US9125061B2 (en) 2002-06-07 2015-09-01 Apple Inc. Systems and methods for channel allocation for forward-link multi-user systems
US7239880B2 (en) 2002-06-12 2007-07-03 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for delivering multimedia multicast services over wireless communication systems
US20030236085A1 (en) 2002-06-21 2003-12-25 Chi-Fong Ho Method for synchronizing a security start value in a wireless communications network
KR20030097559A (ko) 2002-06-22 2003-12-31 엘지전자 주식회사 무선이동통신 시스템의 멀티미디어 서비스 방법
US7277963B2 (en) 2002-06-26 2007-10-02 Sandvine Incorporated TCP proxy providing application layer modifications
AU2003237952B8 (en) 2002-07-05 2006-04-06 Siemens Aktiengesellschaft Method for the transmission of data packets in a mobile radio system and corresponding mobile radio system
KR100876730B1 (ko) 2002-07-08 2008-12-31 삼성전자주식회사 광대역 부호 분할 다중 접속 통신 시스템의 효율적인 초기전송 포맷 결합 인자 설정 방법
US8358971B2 (en) 2002-07-23 2013-01-22 Qualcomm Incorporated Satellite-based programmable allocation of bandwidth for forward and return links
GB2391433B (en) 2002-07-31 2007-03-28 Hewlett Packard Co Bandwidth allocation
KR100958519B1 (ko) 2002-08-14 2010-05-17 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서의 멀티미디어 서비스 수신 및 전송 방법
KR100917042B1 (ko) 2002-08-14 2009-09-10 엘지전자 주식회사 무선 이동통신 시스템의 방송 및 멀티캐스트 데이터의전송 방법
KR100827137B1 (ko) 2002-08-16 2008-05-02 삼성전자주식회사 이동통신시스템에서의 멀티캐스트 멀티미디어 방송 서비스 제공 방법
WO2004028098A1 (ja) 2002-09-06 2004-04-01 Fujitsu Limited 無線ネットワーク制御装置
KR100893070B1 (ko) 2002-09-19 2009-04-17 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템의 멀티캐스트 서비스 제공 및 수신 방법, 그리고 그 장치
KR101011571B1 (ko) 2002-09-27 2011-01-27 텔레폰악티에볼라겟엘엠에릭슨(펍) 무선 통신 네트워크에서의 액세스 요청 및 제어
GB2393612B (en) * 2002-09-27 2006-01-18 Motorola Inc A resource management apparatus and a method of resource management thereof
KR100933155B1 (ko) 2002-09-30 2009-12-21 삼성전자주식회사 주파수분할다중접속 이동통신시스템에서 가상 셀의 자원할당장치 및 방법
JP4054650B2 (ja) 2002-10-03 2008-02-27 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ リソース割当方法、及びこのリソース割当方法が適用される基地局、移動局、無線パケット通信システム
EP1550275B1 (en) 2002-10-07 2006-12-13 Golden Bridge Technology, Inc. Enhanced uplink packet transfer
RU2359412C2 (ru) 2002-10-25 2009-06-20 Квэлкомм Инкорпорейтед Произвольный доступ для беспроводных коммуникационных систем с множественным доступом
US8107885B2 (en) 2002-10-30 2012-01-31 Motorola Mobility, Inc. Method and apparatus for providing a distributed architecture digital wireless communication system
KR100926707B1 (ko) 2002-11-05 2009-11-17 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템의 데이터 통신방법
US20040180675A1 (en) 2002-11-06 2004-09-16 Samsung Electronics Co., Ltd. Method for transmitting and receiving control messages in a mobile communication system providing MBMS service
KR100802619B1 (ko) 2002-11-07 2008-02-13 엘지전자 주식회사 무선 링크 제어 프로토콜에 따르는 수신기에서의 알엘씨데이터 수신 윈도우 처리 방법
FR2847091B1 (fr) 2002-11-08 2005-02-04 Nortel Networks Ltd Procede de transmission de donnees en mode acquitte entre une unite emettrice et une unite receptrice, et unite de transmission mettant en oeuvre un tel procede
DE10252536A1 (de) 2002-11-08 2004-05-27 Philips Intellectual Property & Standards Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Übertragung von Datenpaketen
GB0226453D0 (en) 2002-11-13 2002-12-18 Siemens Ag Method for controlling a handover
TW589818B (en) 2002-11-22 2004-06-01 Chung Shan Inst Of Science Method of transmit diversity using TDD wideband multi-carrier DS-CDMA system
JP3776877B2 (ja) 2002-12-04 2006-05-17 埼玉日本電気株式会社 移動通信システム、無線基地局制御装置及びそれに用いる上り受信同期判定方法
EP1432262A1 (en) 2002-12-20 2004-06-23 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Protocol context preservation in mobile communication systems
FR2849569B1 (fr) 2002-12-27 2005-03-11 Nortel Networks Ltd Procede de recherche de stations mobiles, et equipements pour la mise en oeuvre de ce procede
EP1437912B1 (en) 2003-01-04 2010-09-08 Samsung Electronics Co., Ltd. Method for determining data rate of user equipment supporting EUDCH service
KR100594101B1 (ko) 2003-01-20 2006-06-30 삼성전자주식회사 비추적 영역에서 멀티캐스트 멀티미디어 방송 서비스를제공하는 시스템 및 방법
US8036200B2 (en) 2003-01-21 2011-10-11 Avaya Inc. Efficient polled frame exchange on a shared-communications channel
US7212809B2 (en) 2003-02-06 2007-05-01 Motorola, Inc. Method and apparatus for service negotiation acceleration
US8111668B2 (en) * 2003-02-14 2012-02-07 Alcatel Lucent Signaling methods for wireless communication systems
CN100593313C (zh) 2003-02-28 2010-03-03 飞思卡尔半导体公司 用于无线网络中的动态聚集的方法和***
CN1527623A (zh) 2003-03-07 2004-09-08 �ʼҷ����ֵ��ӹɷ����޹�˾ 无线通信网络中点到点对等通信无线链接建立和保持的方法与装置
TWI237478B (en) 2003-03-11 2005-08-01 Wistron Corp Mobile device management system and method using the management system to proceed network information transmission and sharing
JP4244670B2 (ja) 2003-03-19 2009-03-25 日本電気株式会社 移動通信システム、無線基地局装置及びその動作制御方法
EP1465369A1 (en) 2003-03-31 2004-10-06 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Reset synchronisation method for a retransmission protocol
KR100559979B1 (ko) 2003-04-03 2006-03-13 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서의 메시지 전송방법
SE0301048D0 (sv) 2003-04-07 2003-04-07 Ericsson Telefon Ab L M RLC window reconfiguration
EP1467586B1 (en) 2003-04-09 2010-05-19 Samsung Electronics Co., Ltd. Method for cell reselection in an MBMS mobile communication system
JP4127805B2 (ja) 2003-04-11 2008-07-30 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 基地局、移動局、通信システム、送信制御方法及び移動局制御プログラム
US7321780B2 (en) * 2003-04-30 2008-01-22 Motorola, Inc. Enhanced uplink rate selection by a communication device during soft handoff
KR100548344B1 (ko) 2003-05-13 2006-02-02 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서의 rrc연결방법
KR100703380B1 (ko) 2003-05-14 2007-04-03 삼성전자주식회사 멀티미디어 브로드캐스트/멀티캐스트 서비스를 지원하기 위한 제어정보 송수신 장치 및 방법
TWI239756B (en) 2003-05-28 2005-09-11 Nebo Wireless Llc Circuitry to establish a wireless communication link
EP2584739B1 (en) 2003-07-14 2014-10-15 Nippon Telegraph And Telephone Corporation Wireless packet communication method and wireless packet communication apparatus
TWI228008B (en) 2003-07-15 2005-02-11 Benq Corp Method for transmitting data in radio access network
KR100651405B1 (ko) 2003-07-24 2006-11-29 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 멀티미디어 브로드캐스트/멀티캐스트 서비스의 제어 정보 송수신 장치 및 방법
KR100640461B1 (ko) 2003-07-30 2006-10-30 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 접속 방식을 사용하는 이동 통신시스템에서 서브 채널 할당 장치 및 방법
DE10337828A1 (de) 2003-08-18 2005-04-21 Siemens Ag Verfahren zur Auswahl eines Übertragungskanals
KR100943901B1 (ko) 2003-08-19 2010-02-24 엘지전자 주식회사 방송 및 멀티캐스트를 위한 무선 프로토콜 엔터티 공유방식
TWI392266B (zh) 2003-08-21 2013-04-01 Qualcomm Inc 跨越小區邊界及/或於不同傳輸架構中無縫傳送廣播及多播內容之方法及其相關裝置
KR100689543B1 (ko) * 2003-08-26 2007-03-02 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 상향링크 패킷 전송을 위한 스케쥴링 요청 방법 및 장치
US7917163B2 (en) 2003-08-27 2011-03-29 Qualcomm, Incorporated Intra-frequency searching in the presence of frequency gaps
US7328017B2 (en) 2003-09-15 2008-02-05 Motorola, Inc. Resource negotiation in wireless communications networks and methods
US7689239B2 (en) 2003-09-16 2010-03-30 Motorola, Inc. System, method, and apparatus for establishing headroom for a mobile station
US7525934B2 (en) 2003-09-24 2009-04-28 Qualcomm Incorporated Mixed reuse of feeder link and user link bandwidth
SE0302685D0 (sv) 2003-10-07 2003-10-07 Ericsson Telefon Ab L M Method and arrangement in a telecommunication system
US8687607B2 (en) 2003-10-08 2014-04-01 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for feedback reporting in a wireless communications system
US7099309B2 (en) 2003-10-10 2006-08-29 Air-Bank Llc Using a handheld communication device with a hot spot network
KR100733196B1 (ko) 2003-10-15 2007-06-28 미쓰비시덴키 가부시키가이샤 노차간 통신 시스템
US8472473B2 (en) 2003-10-15 2013-06-25 Qualcomm Incorporated Wireless LAN protocol stack
EP1534039B1 (en) 2003-11-19 2013-01-16 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for transmitting and receiving common control information in a wireless communication system
KR100608842B1 (ko) 2003-12-01 2006-08-08 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템의 데이터 수신정보 전송방법
KR100539930B1 (ko) 2003-12-22 2005-12-28 삼성전자주식회사 부호분할다중접속 이동통신시스템에서 데이터 전송 최적화를 위한 전송 포맷 선택 방법
TWI239731B (en) 2004-01-12 2005-09-11 G Tek Electronics Corp Portable wireless relay that integrates multiple wireless communication protocols and its control method
JP4417733B2 (ja) 2004-01-15 2010-02-17 ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社 伝送方法及び装置
EP1557968B1 (en) 2004-01-22 2009-02-25 Panasonic Corporation Methods and apparatuses for switching between asynchronous and synchronous HARQ retransmission modes
ATE437494T1 (de) 2004-01-23 2009-08-15 Koninkl Philips Electronics Nv Paktedaten-multicast-kommunikationssystem, station und betriebsverfahren für das system
JP4418377B2 (ja) 2004-01-29 2010-02-17 パナソニック株式会社 通信端末装置および基地局装置
JP4189330B2 (ja) 2004-01-29 2008-12-03 株式会社日立製作所 データ通信方法及びデータ通信システム
WO2005074312A1 (en) 2004-02-02 2005-08-11 Electronics And Telecommunications Research Institute A method for requesting and reporting channel quality information in wireless portable internet system
KR100678264B1 (ko) 2004-02-06 2007-02-01 삼성전자주식회사 고속 순방향 패킷 접속 방식을 사용하는 이동 통신시스템에서 데이터 처리 속도를 향상시키는 방법 및 그이동 통신 시스템
US7184792B2 (en) 2004-02-10 2007-02-27 Qualcomm Incorporated Delayed data transmission in a wireless communication system after physical layer reconfiguration
JP4087857B2 (ja) 2004-02-12 2008-05-21 三星電子株式会社 マルチメディア・ブロードキャスト/マルチキャストサービスのための制御情報を効率的に送信する方法
KR100713442B1 (ko) * 2004-02-14 2007-05-02 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 향상된 역방향 전용채널을 통한 스케쥴링 정보의 전송방법
KR100929091B1 (ko) 2004-02-14 2009-11-30 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 제어 정보 전송 장치 및 방법
KR100651344B1 (ko) 2004-02-19 2006-11-29 삼성전자주식회사 고속 순방향 패킷 접속 방식을 사용하는 이동 통신시스템에서 데이터 처리 속도를 향상시키는 방법 및 그이동통신시스템
DE602004002086T2 (de) 2004-02-27 2007-04-12 Mitsubishi Denki K.K. Verfahren und Apparat zur gemeinsamen dynamischen Verwaltung von Fensterlängen von mehreren ARQ-Datenverbindungen
KR100754658B1 (ko) 2004-03-12 2007-09-03 삼성전자주식회사 통신 시스템에서 복합 재전송 운용 방법
KR20050095419A (ko) 2004-03-26 2005-09-29 삼성전자주식회사 패킷 망을 이용하여 음성 서비스를 제공하는이동통신시스템에서 무선 자원을 효율적으로 사용하는 방법
US8040834B2 (en) 2004-03-31 2011-10-18 Interdigital Technology Corporation Wireless communication method and apparatus for reporting traffic volume measurement information to support enhanced uplink data transmissions
EP1658685B1 (en) 2004-04-07 2013-11-06 LG Electronics Inc. Frame structure of uplink control information transmission channel for mimo system
US7546132B2 (en) 2004-04-19 2009-06-09 Lg Electronics, Inc. Communication of point to multipoint service information in wireless communication system
KR101000699B1 (ko) 2004-04-19 2010-12-10 엘지전자 주식회사 무선링크 제어계층에서의 데이터 처리방법
US7047006B2 (en) 2004-04-28 2006-05-16 Motorola, Inc. Method and apparatus for transmission and reception of narrowband signals within a wideband communication system
US7773999B2 (en) * 2004-04-30 2010-08-10 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for identifying and reporting non-operational enhanced uplink signaling channels
EP1719270B1 (en) 2004-05-07 2014-05-07 Samsung Electronics Co., Ltd. Method for receiving broadcast service using broadcast zone identifier in a mobile communication system
FI20040652A0 (fi) 2004-05-07 2004-05-07 Nokia Corp Viestintämenetelmä, pakettiradiojärjestelmä, ohjain ja päätelaite
US7633970B2 (en) 2004-05-07 2009-12-15 Agere Systems Inc. MAC header compression for use with frame aggregation
KR100678184B1 (ko) 2004-05-19 2007-02-02 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 향상된 역방향 전용채널의 스케줄링방법 및 장치
KR101058729B1 (ko) 2004-05-19 2011-08-22 삼성전자주식회사 패킷 망을 이용하여 음성 서비스를 제공하는이동통신시스템에서 음성 패킷 데이터를 효율적으로처리하는 장치 및 방법
US7580388B2 (en) 2004-06-01 2009-08-25 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for providing enhanced messages on common control channel in wireless communication system
US7643454B2 (en) 2004-06-07 2010-01-05 Alcatel-Lucent Usa Inc. Methods of avoiding multiple detections of random access channel preamble in wireless communication systems
KR20050117445A (ko) 2004-06-10 2005-12-14 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 접속 방식의 무선 통신 시스템에서핸드오버 방법
CN101808377B (zh) 2004-06-11 2012-06-27 三星电子株式会社 宽带无线接入通信***中快速网络重入的***和方法
KR100889866B1 (ko) 2004-06-14 2009-03-24 엘지전자 주식회사 무선 프로토콜 계층의 데이터 송수신 시스템에서 전송데이터 유닛 처리 방법
US20050281219A1 (en) 2004-06-16 2005-12-22 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for data transmission/scheduling for uplink packet data service in a mobile communication system
KR100921241B1 (ko) 2004-06-16 2009-10-12 엘지전자 주식회사 통신 시스템의 데이터 유닛 처리 시스템
KR20050120306A (ko) 2004-06-18 2005-12-22 삼성전자주식회사 데이터 재전송을 위한 무선 접속 통신시스템과 데이터재전송 장치 및 그의 방법
US20050286547A1 (en) 2004-06-24 2005-12-29 Baum Kevin L Method and apparatus for accessing a wireless multi-carrier communication system
JP4497299B2 (ja) 2004-07-01 2010-07-07 日本電気株式会社 移動無線通信端末装置
US20060025079A1 (en) 2004-08-02 2006-02-02 Ilan Sutskover Channel estimation for a wireless communication system
DE602004003933T2 (de) 2004-08-06 2007-04-12 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Kadoma Rückkopplungssteuerung für Multicast und Broadcast Dienste
KR20060013466A (ko) 2004-08-07 2006-02-10 삼성전자주식회사 소프트 핸드오프 영역에서 역방향 패킷 전송을 위한단말들의 상태 정보 시그널링 방법
US7496113B2 (en) 2004-08-16 2009-02-24 Zte (Usa) Inc. Fast cell search and accurate synchronization in wireless communications
KR100606049B1 (ko) 2004-08-27 2006-07-28 삼성전자주식회사 다중 셀 ofdma 망에서의 랜덤 접속 방법
US7839858B2 (en) 2004-08-31 2010-11-23 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Data unit sender and data unit relay device
US7436801B1 (en) 2004-09-08 2008-10-14 Golden Bridge Technology, Inc. Deferred access method for uplink packet channel
GB0421084D0 (en) 2004-09-22 2004-10-27 Samsung Electronics Co Ltd Signalling of radio bearer information
US8130633B2 (en) 2004-10-22 2012-03-06 Research In Motion Limited Method for transferring data in a wireless network
WO2006049537A1 (en) 2004-11-02 2006-05-11 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) A method and element for wireless uplink packet data communications
US20060146745A1 (en) 2005-01-05 2006-07-06 Zhijun Cai Method and apparatus for scheduling and synchronizing a multimedia broadcast/multicast service
US20100014430A1 (en) 2005-01-18 2010-01-21 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Resource allocation method and base station device
KR100617733B1 (ko) 2005-01-22 2006-08-28 삼성전자주식회사 통신 시스템에서 네트워크 재진입 시스템 및 방법
CN1848720B (zh) 2005-04-05 2013-03-27 创新音速有限公司 检测状态回报单元是否含有错误序号的方法及装置
US7548561B2 (en) 2005-05-13 2009-06-16 Freescale Semiconductor, Inc. Method of transmitting and receiving data
JP4651462B2 (ja) 2005-06-17 2011-03-16 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ チャネル伝送装置及びチャネル伝送方法
US20060292982A1 (en) 2005-06-24 2006-12-28 Lucent Technologies, Inc. Method for accomodating timing drift between base stations in a wireless communications system
KR100703287B1 (ko) 2005-07-20 2007-04-03 삼성전자주식회사 통신 시스템에서 자원 할당 정보 송수신 시스템 및 방법
JP2006014372A (ja) 2005-09-07 2006-01-12 Mitsubishi Electric Corp 無線通信方法および送信機
US7616610B2 (en) 2005-10-04 2009-11-10 Motorola, Inc. Scheduling in wireless communication systems
US8229433B2 (en) 2005-10-27 2012-07-24 Qualcomm Incorporated Inter-frequency handoff
KR100921458B1 (ko) 2005-10-31 2009-10-13 엘지전자 주식회사 무선 이동통신 시스템에서의 제어정보 전송 및 수신 방법
EP1798998B1 (en) 2005-12-14 2011-06-15 Research In Motion Limited Method and apparatus for user equipment directed radio resource control in a UMTS network
US8254316B2 (en) 2005-12-15 2012-08-28 Interdigital Technology Corporation QOS-based multi-protocol uplink access
AU2007203861B2 (en) 2006-01-05 2009-11-26 Interdigital Patent Holdings, Inc. Transmitting information in mobile communications system
KR101187076B1 (ko) 2006-01-05 2012-09-27 엘지전자 주식회사 이동 통신 시스템에 있어서 신호 전송 방법
US8428086B2 (en) 2006-01-05 2013-04-23 Lg Electronics Inc. Transmitting data in a mobile communication system
JP4819911B2 (ja) 2006-01-20 2011-11-24 ノキア コーポレイション 強化サービス範囲を有するランダムアクセス手続
KR101238040B1 (ko) 2006-02-24 2013-02-27 텔레폰악티에볼라겟엘엠에릭슨(펍) 핸드오버를 위한 링크 계층 엔티티를 구성하는 기술
US7778599B2 (en) 2006-05-01 2010-08-17 Intel Corporation Aggregated channel feedback
JP4952586B2 (ja) 2008-01-07 2012-06-13 富士通株式会社 パケットデータの廃棄方法、無線通信装置、移動通信システム
US20100105334A1 (en) 2008-04-25 2010-04-29 Interdigital Patent Holdings, Inc. Radio link control status reporting and polling
US20090319850A1 (en) * 2008-06-24 2009-12-24 Texas Instruments Incorporated Local drop control for a transmit buffer in a repeat transmission protocol device
US8995421B2 (en) 2008-08-08 2015-03-31 Qualcomm Incorporated Processing polling requests from radio link control peers

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2592775C2 (ru) * 2011-08-22 2016-07-27 Телефонактиеболагет Л М Эрикссон (Пабл) Конфигурация измерений и представления в виде отчета в сетях радиосвязи
US9807622B2 (en) 2011-08-22 2017-10-31 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Measurement and reporting configuration in radio communication networks
RU2682397C1 (ru) * 2016-01-08 2019-03-19 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Способ и устройство управления радиоресурсами
RU2807322C1 (ru) * 2021-01-13 2023-11-14 Бейдзин Сяоми Мобайл Софтвэр Ко., Лтд. Способ и устройство для передачи данных

Also Published As

Publication number Publication date
JP4782845B2 (ja) 2011-09-28
KR101268200B1 (ko) 2013-05-27
US20080305819A1 (en) 2008-12-11
JP2009521893A (ja) 2009-06-04
KR20070076374A (ko) 2007-07-24
US8112091B2 (en) 2012-02-07
CN101366207B (zh) 2012-05-23
TWI338525B (en) 2011-03-01
EP1969739A4 (en) 2013-03-27
WO2007078173A1 (en) 2007-07-12
EP1969739A1 (en) 2008-09-17
BRPI0706361A2 (pt) 2011-03-22
EP1969739B1 (en) 2016-11-16
TW200738017A (en) 2007-10-01
RU2008131489A (ru) 2010-02-10
CN101366207A (zh) 2009-02-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2413393C2 (ru) Выделение радиоресурсов в системе подвижной связи
US11723066B2 (en) Method and apparatus for performing contention-based access in a mobile communication system
US20210168814A1 (en) Method and apparatus for resource configuration for sidelink in internet of vehicles
RU2384962C2 (ru) Передача информации управления в системе мобильной связи
EP2846596B1 (en) Method and system for transmitting scheduling request signal in mobile communication system
AU2010208807B2 (en) Signal transmission scheme for efficient management of common enhanced dedicated channel
JP4865810B2 (ja) 移動通信システムにおける移動端末とネットワーク間の通信維持
JP6090871B2 (ja) 無線通信システムのデータ再伝送資源割り当て方法及び装置
EP2094049B1 (en) Method and apparatus for sending RLC PDU in a mobile communications system
FI109437B (fi) Resurssien varaus pakettimuotoisessa tiedonsiirrossa
EP1852994A1 (en) Method and apparatus for performing HARQ of a packet in a mobile communication system
KR20100080280A (ko) Harq 프로세스를 사용하는 이동통신 시스템의 전송 제어방법
US20110182247A1 (en) Method for controlling harq operation in dynamic radio resource allocation
US20220386165A1 (en) Method of wireless communication system for extended reality applications with enhanced quality of service
KR100992780B1 (ko) 랜덤 액세스 절차를 수행하는 방법
WO2024028277A1 (en) Infrastructure equipment, communications devices and methods
EP2087629B1 (en) A method of transmitting data within a telecommunications system
RU2388152C1 (ru) Поддержание связи между подвижным терминалом и сетью в системе подвижной связи
WO2024035956A1 (en) Enhanced semi-persistent scheduling and harq feedback for quasi-periodic traffic
MX2008007799A (en) Allocating radio resources in mobile communications system

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20210106