RU2420929C2 - Динамическое распределение ресурсов, планирование и сигнализация для услуги связи с переменной скоростью передачи данных в системе lte - Google Patents

Динамическое распределение ресурсов, планирование и сигнализация для услуги связи с переменной скоростью передачи данных в системе lte Download PDF

Info

Publication number
RU2420929C2
RU2420929C2 RU2009110217/09A RU2009110217A RU2420929C2 RU 2420929 C2 RU2420929 C2 RU 2420929C2 RU 2009110217/09 A RU2009110217/09 A RU 2009110217/09A RU 2009110217 A RU2009110217 A RU 2009110217A RU 2420929 C2 RU2420929 C2 RU 2420929C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
resource allocation
resources
wtru
option
uplink
Prior art date
Application number
RU2009110217/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009110217A (ru
Inventor
Цзинь ВАН (US)
Цзинь ВАН
Мохаммед САММОУР (CA)
Мохаммед САММОУР
Арти ЧАНДРА (US)
Арти ЧАНДРА
Original Assignee
Интердиджитал Текнолоджи Корпорейшн
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=39107334&utm_source=***_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2420929(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Интердиджитал Текнолоджи Корпорейшн filed Critical Интердиджитал Текнолоджи Корпорейшн
Publication of RU2009110217A publication Critical patent/RU2009110217A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2420929C2 publication Critical patent/RU2420929C2/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
    • H04W72/231Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal the control data signalling from the layers above the physical layer, e.g. RRC or MAC-CE signalling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L47/00Traffic control in data switching networks
    • H04L47/10Flow control; Congestion control
    • H04L47/15Flow control; Congestion control in relation to multipoint traffic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/713Spread spectrum techniques using frequency hopping
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1822Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems involving configuration of automatic repeat request [ARQ] with parallel processes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • H04L1/1896ARQ related signaling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L47/00Traffic control in data switching networks
    • H04L47/70Admission control; Resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L47/00Traffic control in data switching networks
    • H04L47/70Admission control; Resource allocation
    • H04L47/76Admission control; Resource allocation using dynamic resource allocation, e.g. in-call renegotiation requested by the user or requested by the network in response to changing network conditions
    • H04L47/762Admission control; Resource allocation using dynamic resource allocation, e.g. in-call renegotiation requested by the user or requested by the network in response to changing network conditions triggered by the network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L47/00Traffic control in data switching networks
    • H04L47/70Admission control; Resource allocation
    • H04L47/82Miscellaneous aspects
    • H04L47/824Applicable to portable or mobile terminals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0058Allocation criteria
    • H04L5/0064Rate requirement of the data, e.g. scalable bandwidth, data priority
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0096Indication of changes in allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • H04W72/232Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal the control data signalling from the physical layer, e.g. DCI signalling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • H04W72/543Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria based on requested quality, e.g. QoS
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/56Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria
    • H04W72/563Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria of the wireless resources

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в системах беспроводной связи передачи данных в реальном времени с переменной скоростью. Технический результат состоит в поддержке приложений RTS с изменяющимися скоростями передачи данных. Для этого пользовательское оборудование сообщает об изменении скорости передачи данных для графика восходящей линии связи, развитому узлу базовой станции с использованием сигнализации на уровне 1, 2 или 3. Получив сообщение, узел базовой станции динамически распределяет физические ресурсы путем добавления или удаления радиоблоков, присвоенных на текущий момент времени потоку данных, и сообщает о новом присваивании ресурсов пользовательскому оборудованию. В альтернативном варианте таблицы запоминаемые в узле базовой станции и оборудовании, описывают отображения скоростей передачи данных в физические ресурсы при некоторых канальных условиях, а пользовательское оборудование использует такую таблицу для локального присваивания физических ресурсов в соответствии с изменениями скоростей передачи данных по линии связи. 2 н. и 16 з.п ф-лы, 7 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к системам беспроводной связи. В частности, настоящее изобретение касается способа и устройства для динамического распределения ресурсов, планирования и сигнализации для услуги связи с переменной скоростью передачи данных в системе LTE (проект «Долгосрочное развитие»).
Уровень техники
Системы беспроводной связи на сегодняшний день хорошо известны. Разработаны стандарты связи для обеспечения возможностей глобального соединения для беспроводных сетей и достижения целей функционирования исходя из, например, пропускной способности, времени ожидания и зоны обслуживания. Одним из современных широко используемых стандартов является Универсальная система мобильной связи (UMTS), разработанная как часть систем радиосвязи третьего поколения (3G) и поддерживаемая Проектом партнерства третьего поколения (3GPP).
Типовая архитектура системы UMTS согласно действующим спецификациям 3GPP представлена на фиг.1. Архитектура сети UMTS включает в себя базовую сеть (CN), соединенную с наземной сетью радиодоступа (UTRAN) через lu-интерфейс. Сеть UTRAN сконфигурирована для предоставления пользователям услуг беспроводной связи через приемопередающие блоки беспроводной связи (WTRU), называемые в стандарте 3GPP пользовательским оборудованием (UE), через Uu-радиоинтерфейс. Например, общепринятым радиоинтерфейсом, определенным в стандарте UMTS, является широкополосный множественный доступ с кодовым разделением каналов (W-CDMA). Сеть UTRAN имеет один или несколько контроллеров (RNC) радиосети и базовые станции, называемые в стандарте 3GPP узлами В, которые в совокупности покрывают географическую область обслуживания беспроводной связью с использованием множества UE. К каждому контроллеру RNC через Iub-интерфейс подсоединен один или несколько узлов В. Контроллеры RNC в сети UTRAN осуществляют связь через Iur-интерфейс.
Uu-радиоинтерфейс системы 3GPP использует транспортные каналы (TrCH) для пересылки пакета более высокого уровня, содержащего пользовательские данные и сигнализацию между оборудованием UE и узлами В. При осуществлении связи в стандарте 3GPP данные TrCH переносятся одним или несколькими физическими каналами, определенными как взаимоисключающие физические радиоресурсы либо совместно используемые физические радиоресурсы в случае совместно используемых каналов.
Для повышения надежности передачи данных реализуется автоматический запрос на повторение (ARQ) или гибридный ARQ (HARQ). В запросах HARQ и ARQ используются механизм обратной связи, обеспечивающий передачу исходному отправителю положительного подтверждения (ACK) или отрицательного подтверждения (NACK), которые указывают передатчику соответственно на успешный или неудачный прием пакета данных, так что передатчик может повторно передать неудачно переданный пакет. В запросе HARQ для дополнительного повышения надежности также используются коды с исправлением ошибок, например, турбокоды.
Развитый универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA) и система LTE для UTRAN является частью текущих разработок, предпринимаемых в проекте 3GPP для достижения высокой скорости передачи данных, малого времени ожидания, пропускной способности и области обслуживания, оптимизированных применительно к передаче пакетов в системах UMTS. В этой связи стандарт LTE разрабатывается со значительными изменениями по сравнению с существующей архитектурой радиоинтерфейса и радиосети 3GPP, что требует создания усовершенствованных узлов В (eNB), которые представляют собой базовые станции (узлы В), сконфигурированные для LTE. Например, для стандарта LTE было предложено заменить канальный доступ типа множественного доступа с кодовым разделением каналов, который в настоящее время используется в UMTS, на множественный доступ с ортогональным частотным разделением каналов (OFDMA) и множественный доступ с частотным разделением каналов (FDMA) в качестве технологий радиоинтерфейса соответственно для передач по нисходящей и восходящей линиям связи. Стандарт LTE разрабатывается для использования запроса HARQ с одним процессом HARQ, выделяемым каждому потоку данных, и включения поддержки на физическом уровне для системы с множеством входов и множеством выходов (MIMO).
Системы LTE разрабатываются также для всецело пакетной коммутации, как для речевого трафика, так и для трафика данных. Это приводит к множеству проблем при проектировании систем LTE для поддержки услуги Протокола передачи речи через Интернет (VoIP), которая не поддерживается в современных системах UMTS. Приложения VoIP обеспечивают непрерывный трафик речевых данных, где скорость передачи данных изменяется во времени из-за перемежающейся речевой активности. Приложения с переменной скоростью передачи данных типа VoIP создают специфические проблемы для распределения физических ресурсов, как будет описано ниже.
Узлы eNB в системе LTE ответственны за присваивание физических радиоресурсов как для связи по восходящей линии (UL) от пользовательского оборудования UE к узлу eNB, так и для связи по нисходящей линии (DL) от eNB к UE. Распределение радиоресурсов в системах LTE включает присваивание частотно-временных (FT) ресурсов в UL или DL для конкретного потока данных. В частности, согласно текущим предложениям LTE частотно-временные ресурсы распределяются в соответствии с блоками поднесущих или субканалов в одном или нескольких таймслотах, которые обычно называют радиоблоками. Количество физических ресурсов, присвоенных потоку данных, например, количество радиоблоков, обычно выбирают так, чтобы поддерживать необходимую скорость передачи данных для данного приложения или чтобы удовлетворялись другие требования к качеству обслуживания (QoS), например приоритетность.
Предложено, чтобы распределение физических ресурсов для связи по линиям DL и UL через радиоинтрфейс E-UTRA в системе LTE могло действовать либо в течение заранее определенной длительности, что известно как непостоянное присваивание, либо в течение неопределенной длительности, что известно как постоянное присваивание. Поскольку сообщения о присваивании, передаваемые узлом eNB, могут иметь своим адресатом предписанное приемное оборудование UE, а также любые UE, привязанные в данный момент к ресурсам, заданным указанным присваиванием, узел eNB может выполнить групповую передачу указанного сообщения о присваивании, с тем чтобы структура канала управления позволяла упомянутым UE декодировать сообщения канала управления, предназначенные другим UE.
Для приложений, которые требуют спорадических ресурсов, как, например, трафик web-браузера гипертекстового транспортного протокола (HTTP), физические ресурсы используются наилучшим образом, если их присваивают по мере необходимости. В этом случае ресурсы присваиваются однозначным образом, о чем сигнализирует канал управления уровня 1 (L1), где L1 включает в себя физический уровень (PHY). Для приложений, где требуется периодическое или непрерывное распределение ресурсов, например для приложения VoIP, можно избежать выполнения периодической или непрерывной сигнализации о присвоенных физических ресурсах, если использовать постоянное распределение. Согласно сути постоянного распределения присваивания радиоресурсов действуют, пока не будет в явном виде выполнено их открепление. Целью постоянного планирования является снижение непроизводительных издержек канала управления особенно для трафика VoIP, где уровень L2 включает в себя уровень управления доступом к среде передачи (MAC). Постоянные и непостоянные присваивания, осуществляемые каналом управления уровня L1, могут поддерживаться с использованием, например, постоянного флага или идентификатора (ID) сообщения, чтобы различать два типа присваивания в сообщении о присваивании, переданном узлом eNB.
На фиг.2 и 3 показаны примеры постоянного распределения частотно-временных ресурсов в системе LTE, где каждый субкадр физического уровня содержит четырехкратные перемежения для поддержки повторных передач HARQ для данных с отрицательным подтверждением. Каждое перемежение используют для передачи конкретного потока данных более высокого уровня, так что одно и то же перемежение в следующем субкадре используется для повторной передачи тех пакетов, которые были переданы неудачно. В каждом перемежении фиксированный набор частотно-временных (FT) ресурсов присваивается трафику управления в виде канала управления, который может включать в себя общий канал управления уровня L1 (CCH) и канал синхронизации.
На фиг.2 показан пример постоянного распределения и открепления ресурсов. В субкадре 1 первый набор частотно-временных ресурсов (FT1), включающий в себя один или нессколько радиоблоков, распределяют для оборудования UE1 через канал управления. Если предположить, что передача данных на UE1 завершается после (i-1) субкадров, узел eNB посылает на UE1 и UE2 управляющее сообщение в субкадре i, чтобы открепить ресурсы FT1 от UE1 и распределить их для UE2. Канал управления может быть использован в промежуточных субкадрах между субкадрами 1 и i для присваивания других FT ресурсов. На фиг.3 показан пример постоянного распределения и расширения, где узел eNB присваивает оборудованию UE1 дополнительные физические ресурсы FT2 в субкадре i для поддержки в оборудовании UE1 более высоких скоростей передачи данных.
Отличительной особенностью многих услуг связи в реальном времени, таких как услуги речевой связи, является переменная скорость передачи данных. В случае услуг речевой связи беседа характеризуется наличием периодов речи, за которыми следуют периоды молчания, что требует постоянного изменения скоростей передачи данных. Например, типовой адаптивный многоскоростной (AMR) канал для услуги речевой связи поддерживает восемь скоростей кодирования от 4,75 Кбит/c до 12,2 Кбит/с, а типовой адаптивный многоскоростной широкополосный (AMR-WB) канал поддерживает девять скоростей кодирования от 6,6 Кбит/с до 23,85 Кбит/с.
Существующие в настоящее время технологии для постоянного планирования ресурсов не предусматривают изменение скоростей передачи данных. При стандартном постоянном распределении физические ресурсы распределяют для поддержки либо максимальной скорости передачи данных для потока данных, либо некоторой достаточно большой фиксированной скорости передачи данных, поддерживаемой физическим каналом. Соответственно физические ресурсы тратятся зря, поскольку такое распределение ресурсов не позволяет адаптироваться к изменениям требуемых скоростей передачи данных, являющимся, например, результатом перемежающейся речевой активности.
Чтобы поддерживать переменные скорости передачи данных, узел eNB должен быть обеспечен сигнализацией об изменяющихся скоростях передачи данных для трафика как по линии UL, так и по линии DL. В системах LTE узел eNB может легко контролировать изменения скорости передачи данных по DL, которые берут свое начало из eNB, и выполнить эффективное присваивание ресурсов для DL. Однако в существующих системах UMTS и предложениях для систем LTE не предусмотрено, каким образом узел eNB должен контролировать изменения скорости передачи данных для трафика UL, берущего свое начало из UE, так чтобы узел eNB мог соответствующим образом присвоить нужное количество физических ресурсов UL в динамическом режиме и эффективным образом. Вдобавок в существующих предложениях по системам LTE не поддерживаются операции с конфигурацией высокого уровня для услуги связи VoIP.
Заявители установили, что имеется потребность в системах LTE для поддержки динамического распределения ресурсов в сочетании с постоянным распределением ресурсов наряду с эффективным планированием и управляющей сигнализацией, чтобы поддерживать приложения RTS с изменяющимися скоростями передачи данных, такие как приложения VoIP. Таким образом, заявители разработали способ и устройство для решения указанных проблем в системах LTE.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Предложены способ и устройство для распределения радиоресурсов, планирования и сигнализации для приложений с переменной скоростью передачи данных и услугами связи в реальном времени (RTS), где настоящее изобретение предпочтительно используется в системах LTE (проект «Долгосрочное развитие») и высокоскоростного пакетного доступа (HSPA).
В первом предпочтительном варианте информация высокого уровня, включая канал радиодоступа (RAB), ID логического канала или потока данных и ID процесса HARQ, передается только во время этапа конфигурации потока данных RTS. Порядковые номера для потока данных RTS присваивают на уровне управления линией радиосвязи (RLC), так что переупорядочивание пакетов в приемнике обрабатывается на более высоких уровнях.
Согласно второму предпочтительному варианту развитому узлу В (eNB) сообщаются переменные скорости передачи данных для трафика RTS восходящей линии связи (UL) путем сообщения только об изменении скорости передачи данных относительно текущей скорости передачи данных для услуги RTS с использованием сигнализации уровня 1, уровня 2 или уровня 3.
В третьем предпочтительном варианте узел eNB динамически распределяет радиоблоки для потоков данных RTS в линии беспроводной связи в ответ на сигнализацию по восходящей линии связи об изменении скорости передачи данных, так что если скорость передачи данных уменьшается, то поднабор присвоенных на текущий момент радиоблоков открепляется или перераспределяется по другим услугам или другим UE, а если скорость передачи данных увеличилась, то потоку данных RTS присваивают дополнительные радиоблоки. Узел eNB сигнализирует оборудованию UE о новом распределении физических ресурсов путем сигнализации только об изменении в присваивании радиоблоков.
В четвертом предпочтительном варианте как узел eNB, так и оборудование UE запоминают таблицу, отображающую требования к радиоресурсам, для различных скоростей передачи данных RTS и канальных условий, так что оборудование UE использует эту таблицу для динамического присваивания ресурсов, когда для потока данных RTS поступает сигнал об изменении скорости передачи данных.
Более подробные пояснения по изобретению можно получить из последующего описания предпочтительного варианта его осуществления, приведенного в качестве примера вместе с сопроводительными чертежами.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Фиг.1 - блок-схема системной архитектуры стандартной сети UMTS;
фиг.2 - схема, демонстрирующая пример постоянного распределения и открепления присваиваний в частотно-временной области;
фиг.3 - схема, демонстрирующая пример постоянного распределения и расширения присваиваний в частотно-временной области;
фиг.4 - блок-схема способа для конфигурации высокого уровня для услуг связи в реальном времени (RTS) согласно первому варианту настоящего изобретения;
фиг.5 -блок-схема способа сигнализации о переменных скоростях передачи данных для трафика восходящей линии связи согласно второму варианту настоящего изобретения;
фиг.6 - блок-схема способа динамического распределения и сигнализации для радиоресурсов в развитом узле В (eNB) для услуг RTS с переменными скоростями передачи данных согласно третьему варианту настоящего изобретения;
фиг.7 - блок-схема способа динамического распределения и сигнализации для радиоресурсов в пользовательском оборудовании (UE) для RTS с переменными скоростями передачи данных согласно четвертому варианту настоящего изобретения.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Далее термин «беспроводный приемопередающий блок (WTRU)» включает в себя, но не только: пользовательское оборудование (UE), мобильную станцию, стационарный или мобильный абонентский блок, пейджер или устройство любого другого типа, способное функционировать в беспроводной среде. Упоминаемый далее термин «базовая станция» (причем не только узел В) включает в себя: развитый узел В (eNB), контроллер сайта, точку доступа или интерфейсное устройство любого другого типа в беспроводной среде. Базовая станция является разновидностью WTRU.
Хотя система LTE (проект «Долгосрочное развитие») Проекта партнерства третьего поколения (3GPP) используется в последующем описании в качестве примера, настоящее изобретение можно применить в системах беспроводной связи, включая, но не только, системы высокоскоростного пакетного доступа (HSPA) и развитого HSPA (HSPA+). Вдобавок для описания изобретения в качестве примера используются услуги связи в реальном времени (RTS), такие как передача речи посредством протокола Интернет (VoIP). Однако настоящее изобретение предназначено для поддержки любых приложений с перемежающейся передачей или переменной скоростью передачи данных и также может быть использовано для адаптации распределения ресурсов применительно к повторным передачам. Далее для потока данных понятия «канал радиодоступа (RAB)» или «логический канал» могут использоваться как взаимозаменяемые.
Согласно первому предпочтительному варианту информация высокого уровня для потока данных RTS, включая идентификацию (ID) потока данных или ID, все равно что канала радиодоступа (RAB) или логического канала, и ID процесса гибридного автоматического запроса на повторение (HARQ), передаются от узла eNB на более высокие уровни принимающего UE во время этапа конфигурации до передачи потока данных. Процесс HARQ предпочтительно назначается для всего потока данных. Соответственно ID потока данных и ID процесса HARQ предпочтительно передавать только один раз в начале потока данных, а не на пакетной основе. Обратимся, например, к фиг.2, где ID потока данных и ID процесса HARQ для пользовательского оборудования UE1 посылаются в субкадре 1 вместе с присваиванием частотно-временных (FT) ресурсов FT1 оборудованию UE1. Аналогичным образом ID потока данных и ID процесса HARQ для другого пользовательского оборудования UE2 посылают в субкадре i вместе с присваиванием частотно-временных (FT) ресурсов FT1 оборудованию UE2 вслед за завершением использования ресурсов FT1 оборудованием UE1.
Вдобавок порядковые номера пакетов предпочтительно присваивают на более высоких уровнях управления линией радиосвязи (RLC), так что порядковые номера не используются на более низких уровнях, таких как физический (PHY) уровень и уровень управления доступом к среде передачи (MAC). Соответственно переупорядочивание принятых пакетов обрабатывается на уровне RLC или выше, например, протоколом уровня 3 (L3), таким как Протокол управления радиоресурсами (RRC).
На фиг.4 представлена блок-схема способа 400 для конфигурации RTS высокого уровня согласно первому варианту настоящего изобретения. На шаге 405 узел eNB посылает ID потока данных (или эквивалентный ему ID логического канала или RAB) и ID процесса HARQ как части сообщения о конфигурации для потока данных RTS перед передачей пакетов потока данных, например, вместе с присваиванием FT1 оборудованию UE1 в субкадре 1 по фиг.2. На шаге 410 узел eNB не вводит поле ID потока данных и ID процесса в пакетах потока данных для более высоких уровней, но порядковые номера пакетов включаются в заголовок управления RLC, например, для пакетов, передаваемых в субкадрах с 2 по i-1 для связи UE1 по фиг.2, которая заканчивается. Имеет место результирующая экономия при сигнализации более высокого уровня, поскольку более высокие уровни получили, например, ID потока данных и ID процесса HARQ для осуществления связи, относящейся к UE1 в субкадре 1, которые затем доступны для использования при обработке пакетов данных для связи UE1, принимаемых в субкадрах с 2 по i-1 без повторной сигнализации, содержащей информацию о ID. Кроме того, экономия при сигнализации реализуется посредством исключения сигнализации о порядковых номерах на более низких уровнях. При реализации способа 400 передатчик сконфигурирован для передачи ID потока данных и процесса HARQ в сообщении о конфигурации и передачи порядковых номеров пакетов в заголовке управления RLC.
Согласно второму варианту настоящего изобретения оборудование UE предпочтительно передает сигнальную информацию на узел eNB, касающуюся переменных скоростей передачи данных в передачах по восходящей линии связи (UL). Это предпочтительно выполняется путем сообщения об изменении скорости передачи данных относительно текущей скорости передачи данных. Потоку данных RTS первоначально присваивается некоторое количество физических ресурсов для поддержки текущей скорости передачи данных с использованием, например, постоянного присваивания. Когда оборудование UE обнаруживает новую скорость передачи данных, оно предпочтительно сигнализирует узлу eNB о различии между текущей скоростью передачи данных и новой скоростью передачи данных. Благодаря передаче сигналов только о различии в скорости передачи данных количество непроизводительно расходуемых бит минимизируется.
Например, для сообщения о действительной скорости передачи данных, когда, как в услуге по протоколу VoIP, используется 9 скоростей кодека, для соответствующего сообщения потребуется 4 бита. Если имеется больше скоростей кодека, то используют больше бит для соответствующего сообщения. При использовании в сообщении только изменения в скорости передачи данных количество бит для такого сообщения уменьшается с 4 до 3, поскольку максимальное изменение в скорости передачи данных от минимальной до максимальной составляет только 8. Для сообщения о возможных изменениях скорости передачи данных для конкретной услуги RTS предпочтительно использовать минимальное количество бит.
Сигнализацию об изменении скорости передачи данных потока данных RTS через линию UL можно обеспечить, используя сигнализацию уровня 1 (L1), уровня 2 (L2) или уровня 3 (L3), где уровень L1 включает в себя физический (PHY) уровень, уровень 2 включает в себя уровень управления доступом к среде передачи (MAC) и уровень управления линией радиосвязи (RLC), а уровень 3 включает в себя уровень управления радиоресурсами (RRC). В альтернативном варианте сигнализация об изменении скорости передачи данных может выполняться на более высоких уровнях.
Сигнализацию L1 об изменениях скорости передачи данных трафика UL предпочтительно выполнять с использованием сигнализации управления L1, так чтобы биты, сообщающие о переменной скорости передачи данных, можно было мультиплексировать с другими сигналами L1 линии UL, включая гибридный автоматический запрос на повторение (HARQ), подтверждение (ACK), отрицательное подтверждение (NAK) и индикатор качества канала (CQI). В альтернативном варианте можно использовать пустой канал UL. Пустой канал UL предпочтительно используется оборудованием UE, которому необходимо срочно сообщить об изменении скорости узлу eNB, так чтобы узел eNB поскорее присвоил RTS новые ресурсы UL. В другом альтернативном варианте указание об изменении скорости передачи данных может быть послано с использованием синхронного канала произвольного доступа (RACH), где RACH имеет преимущество в смысле малых задержек доступа.
Сигнализация об изменении скорости передачи данных трафика UL на уровне L2 предпочтительно выполняется путем введения бит, сообщающих об изменении скорости, в заголовок MAC пакета, запланированного для передачи по линии UL. В альтернативном варианте указание об изменении скорости может быть скомбинировано с любым пакетом L2 линии UL, если временные характеристики такого комбинированного пакета не приводят к превышению допустимой задержки. В альтернативном варианте указание об изменении скорости может быть послано посредством блока данных пакета (PDU) управления MAC, где PDU управления MAC может содержать только указание об изменении скорости передачи данных или может содержать другую информацию для других целей управления. В другом альтернативном варианте указание об изменении скорости может быть включено в периодический отчет о состоянии RLC от оборудования UE для узла eNB. При передаче сигналов на уровне L3 сигнализацию об изменении скорости передачи данных можно выполнить путем включения указания об изменении скорости в сигнализацию RRC.
Когда узел eNB обнаруживает изменение скорости передачи данных, о котором сообщило оборудование UE, узел eNB динамически перераспределяет физические ресурсы, присвоенные соответственно услуге RTS этого UE. Например, если скорость передачи данных уменьшилась, то тогда узел eNB может перераспределить некоторые из ресурсов, изначально присвоенных оборудованию UE во время постоянного присваивания, другим UE. Узел eNB может присвоить оборудованию UE дополнительные ресурсы в случае увеличения скорости передачи данных.
Предпочтительно, чтобы динамическое распределение, выполняемое узлом eNB, заместило начальное распределение ресурсов, определенное постоянным присваиванием. Узел eNB может задать временной интервал, в течение которого динамическое распределение замещает исходное распределение при сигнализации о динамическом распределении ресурсов оборудованию UE. Если длительность указанного временного интервала не задана, то тогда можно положить, что упомянутое динамическое распределение используется только раз. Динамическое распределение со стороны узла eNB для замещения постоянного распределения ресурсов не только применимо к услугам связи с переменной скоростью передачи данных, но также может быть использовано для перераспределения ресурсов для повторных передач.
На фиг.5 представлена блок-схема способа 500 для сигнализации о переменных скоростях передачи данных для трафика RTS линии UL согласно второму варианту настоящего изобретения. Оборудование UE на шаге 505 сигнализирует узлу eNB о переменных скоростях передачи данных трафика RTS линии UL, сообщая об изменении скорости передачи данных относительно текущей скорости передачи данных, с использованием минимального количества бит. Указанное сообщение может быть предоставлено с использованием сигнализации уровня L1, L2 или L3, как было описано выше. На шаге 510 узел eNB устанавливает количество физических ресурсов, присвоенных оборудованию UE для RTS, в соответствии с сообщенным изменением скорости передачи данных. В отличие от известного уровня техники, проиллюстрированного фиг.2 и 3, распределение ресурсов FT для оборудования UE1, выполненное в субкадре 1, не обязательно остается постоянным вплоть до субкадра i, а может динамически изменяться согласно шагу 510 в субкадре, предшествующем субкадру i. При реализации способа 500 компонента приемопередатчика может быть сконфигурирована для передачи сигналов, отражающих изменение скорости передачи данных, а компонента распределения ресурсов может быть сконфигурирована для распределения физических ресурсов.
Согласно третьему варианту настоящего изобретения радиоресурсы линий DL и UL, присвоенные потоку данных RTS, динамически распределяются для эффективного использования физических ресурсов, присвоенных услугам связи с переменными скоростями передачи данных. Как правило, максимальное количество радиоресурсов, необходимых для RTS, первоначально присваивают путем постоянного распределения, чтобы поддерживать максимальную скорость передачи данных для RTS. В иллюстративных целях положим, что набор из N радиоблоков первоначально распределен на основе постоянного планирования. Узел eNB предпочтительно выполняет динамическое распределение только поднабора из N радиоблоков для потока данных RTS, когда требуются более низкие скорости передачи данных. При более высоких скоростях передачи данных узел eNB распределяет более широкий набор радиоблоков и может распределить новые радиоблоки вдобавок к исходному набору из N радиоблоков, если это требуется. Если поддерживается распределение субполос, когда радиоресурсы распределяются согласно частям радиоблока, то тогда предпочтительно адаптировать динамическое распределение ресурсов согласно структуре субполос.
Предпочтительно, чтобы узел eNB передавал на целевое оборудование UE сигнал только об изменении распределения радиоресурсов, являющемся результатом их динамического распределения, чтобы сократить издержки на сигнализацию. В одном варианте блоки радиоресурсов, присвоенные RTS, индексируются, так что радиоблоки могут быть расположены в порядке возрастания или убывания согласно номеру индекса. Соответственно узел eNB сигнализирует только о количестве радиоблоков для динамического распределения, так что оборудование UE использует соответствующим образом сообщенное количество радиоблоков в порядке номеров, начиная с радиоблока либо с минимальным, либо с максимальным номером индекса. Например, для потока данных RTS оборудованию UE во время постоянного планирования присвоены радиоблоки с индексами 2, 3, 5 и 8 (то есть N=4). В ответ на уменьшение скорости передачи данных узел eNB сообщает, что оборудованию UE динамически распределены только 3 радиоблока. На основе этого сообщения от eNB оборудование UE узнает о том, что новое распределение ресурсов состоит из радиоблоков 2, 3 и 5, начиная с минимального индекса. В альтернативном варианте может быть обеспечена сигнализация о положительной или отрицательной разности между исходным распределением N блоков и их необходимым количеством. Когда требуется больше блоков, могут быть предусмотрены параметры по умолчанию, или для дополнительных блоков может быть обеспечена сигнализация с идентификацией этих блоков.
Узел eNB предпочтительно сигнализирует оборудованию UE о новом распределении радиоресурсов в виде поля управляющей сигнализации уровня L1 или L2 для быстрого динамического распределения ресурсов линии DL или UL, или в сигнализации RRC на уровне L3 в случае медленно изменяющегося распределения ресурсов. При использовании управляющей сигнализации уровня L1 или L2 в узел eNB предпочтительно передается сообщение ACK или NAK физического уровня для повышения надежности сигнализации о распределении ресурсов. Вдобавок в качестве составной части сигнализации о распределении радиоресурсов может быть предоставлена информация, включающая в себя, но не только, длительность действия нового распределения радиоресурсов, период повторения, схему очередности, конфигурацию радиоресурсов и схему скачкообразной перестройки частоты, когда это необходимо.
На фиг.6 представлена блок-схема способа 600 для динамического распределения и сигнализации о радиоресурсах в узле eNB для услуг RTS с переменными скоростями передачи данных согласно третьему варианту настоящего изобретения. На шаге 605 узел eNB уведомляют об изменении скорости передачи данных для потока данных RTS по беспроводной линии связи между узлом eNB и оборудованием UE, причем услуге RTS на данный момент присвоено N радиоблоков. На шаге 610 узел eNB динамически распределяет радиоблоки оборудованию UE для потока данных RTS в ответ на изменение скорости передачи данных, так что если скорость передачи данных уменьшилась, то тогда присваивается поднабор из N радиоблоков, а если скорость передачи данных увеличилась, то тогда присваивают дополнительные радиоблоки. На шаге 615 узел eNB сигнализирует оборудованию UE о новом распределении радиоблоков, передавая сигнал только об изменении в присваивании радиоблоков. В отличие от распределения ресурсов в известном уровне техники, показанном на фиг.2 и 4, распределение FT ресурсов для оборудования UE1, выполненное в субкадре 1, нет необходимости сохранять вплоть до субкадра i, а оно может быть динамически изменено согласно шагу 615 еще до субкадра i. При реализации способа 600 компонента определения скорости передачи данных может быть сконфигурирована для обнаружения изменения скорости передачи данных, связанной с потоком данных, а компонента распределения ресурсов может быть сконфигурирована для распределения физических ресурсов и может быть связана с передатчиком для передачи сигналов о распределении ресурсов на оборудование UE.
Согласно четвертому варианту настоящего изобретения для эффективного распределения радиоресурсов и сигнализации о ресурсах линии UL используют таблицу, связывающую скорости передачи данных с характеристиками радиоресурсов. Как узел eNB, так и оборудование UE предпочтительно запоминают таблицу с предварительно вычисленными значениями, которая связывает количество блоков радиоресурсов или (при использовании субполос) требуемые для RTS скорости передачи данных для некоторого диапазона канальных условий, например, со схемой модуляции и кодирования (MCS). Когда оборудование UE идентифицирует новую скорость передачи данных для текущего потока данных RTS по линии UL, оно предпочтительно вычисляет необходимые радиоресурсы при определенных канальных условиях UL на основе записи в таблице для этой скорости передачи данных. Соответственно оборудование UE не должно поддерживать связь с узлом eNB для коррекции своего варианта присваивания ресурсов, в связи с чем уменьшаются непроизводительные издержки, связанные с управляющей сигнализацией на узел eNB.
В предпочтительном варианте узел eNB передает предварительно распределенную таблицу оборудованию UE, причем эта таблица идентифицирует конкретные радиоресурсы, такие как радиоблоки или субполосы, которые необходимы для различных скоростей передачи данных для некоторого диапазона канальных условий. Например, к радиоблокам можно обращаться по номерам индексов, как было описано выше. Оборудование UE динамически распределяет ресурсы линии UL в ответ на изменение скорости передачи данных потока данных RTS путем поиска соответствующих ресурсов в таблице и сигнализирует узлу eNB о присвоенном наборе ресурсов. Оборудование UE может ожидать сообщения от узла eNB, санкционирующее указанное присваивание, прежде чем использовать вновь присвоенные ресурсы UL. Узел eNB предпочтительно посылает сообщение о санкционировании нового присваивания радиоресурсов, когда распределены дополнительные ресурсы, для адаптации к увеличенной скорости передачи данных. Санкционирующее сообщение от узла eNB не обязательно, когда радиоресурсы откреплены в связи с уменьшением скорости передачи данных.
На фиг.7 представлена блок-схема способа 700 для динамического распределения и сигнализации о радиоресурсах в пользовательском оборудовании (UE) для услуг RTS с переменными скоростями передачи данных согласно четвертому варианту настоящего изобретения. На шаге 705 оборудование UE получает от узла eNB таблицу, которая отображает требуемые радиоресурсы или характеристики ресурсов в скорости передачи данных RTS при заранее определенных канальных условиях. На шаге 710 оборудование UE обнаруживает изменение скорости передачи данных потока данных RTS линии UL и определяет из упомянутой таблицы соответствующее распределение радиоресурсов. На шаге 715 оборудование UE сигнализирует о найденном распределении радиоресурсов узлу eNB и ожидает от узла eNB санкционирующего сигнала, прежде чем использовать выделенные радиоресурсы. В отличие от известного уровня техники, показанного на фиг.2 и 3, распределение FT ресурсов для оборудования UE1, выполненное в субкадре 1, нет необходимости сохранять вплоть до субкадра i, а можно динамически изменить в субкадре, предшествующем субкадру i. При реализации способа 700 приемопередатчик используют для получения таблицы от узла eNB и сигнализации узлу eNB о распределениях радиоресурсов, а компонента определения скорости передачи данных сконфигурирована для обнаружения изменений скорости передачи данных.
ВАРИАНТЫ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Вариант 1. Базовая станция, сконфигурированная для осуществления беспроводной связи в системе беспроводной связи.
Вариант 2. Базовая станция по варианту 1, содержащая компоненту распределения ресурсов, сконфигурированную для распределения в течение выбранного периода набора физических ресурсов беспроводной линии для потока данных с переменной скоростью передачи данных с помощью беспроводного приемопередающего блока (WRTU) согласно текущей скорости передачи данных, связанной с упомянутым потоком данных.
Вариант 3. Базовая станция по варианту 2, дополнительно содержащая компоненту обнаружения скорости передачи данных, сконфигурированную для обнаружения новой скорости передачи данных, связанной с потоком данных.
Вариант 4. Базовая станция по любому из вариантов 2-3, где указанная компонента распределения ресурсов сконфигурирована для динамического распределения нового набора физических ресурсов для потока данных согласно новой скорости передачи данных в течение указанного выбранного периода.
Вариант 5. Базовая станция по любому из вариантов 3-4, в которой компонента обнаружения скорости передачи данных сконфигурирована в приемнике для обнаружения новой скорости передачи данных на основе сигнализации, принятой от блока WRTU в течение выбранного периода.
Вариант 6. Базовая станция по варианту 5, в которой компонента распределения ресурсов связана с передатчиком, сконфигурированным для сигнализации блоков WRTU о распределениях ресурсов.
Вариант 7. Базовая станция по варианту 6, в которой передатчик сконфигурирован для сигнализации о распределениях ресурсов с использованием одной из сигнализаций: уровня 1, уровня 2 или уровня 3.
Вариант 8. Базовая станция по любому из вариантов 6-7, в которой передатчик дополнительно сконфигурирован для сигнализации по меньшей мере об одном из: длительность, период повторения, схема очередности, конфигурация радиоресурсов и схема скачкообразной перестройки частоты, связанные с распределениями ресурсов для блоков WRTU.
Вариант 9. Базовая станция по любому из вариантов 3-8, в которой компонента обнаружения скорости передачи данных сконфигурирована для обнаружения новой скорости передачи данных на основе приема от блока WRTU сигнала, указывающего величину изменения скорости передачи данных.
Вариант 10. Базовая станция по любому из вариантов 3-9, в которой компонента обнаружения скорости передачи данных сконфигурирована для обнаружения новой скорости передачи данных на основе приема от блока WRTU сигнала, указывающего увеличение или уменьшение требуемого распределения ресурсов.
Вариант 11. Базовая станция по варианту 10, в которой компонента распределения ресурсов сконфигурирована для сигнализации о новом наборе распределенных физических ресурсов для блока WRTU после приема от блока WRTU сигнала, указывающего на увеличение требуемого распределения ресурсов.
Вариант 12. Базовая станция по любому из вариантов 10-11, в которой компонента распределения ресурсов сконфигурирована так, чтобы не сигнализировать о новом наборе распределенных физических ресурсов для блока WRTU после приема от блока WRTU сигнала, указывающего на уменьшение требуемого распределения ресурсов.
Вариант 13. Базовая станция по любому из вариантов 2-12, в которой компонента распределения ресурсов сконфигурирована для передачи сигнала с таблицей, которая отображает ресурсы, при сигнализации о наборе распределенных физических ресурсов.
Вариант 14. Базовая станция по любому из вариантов 10-13, в которой компонента распределения ресурсов сконфигурирована для сигнализации о санкционировании нового набора распределенных физических ресурсов для блока WRTU после приема от блока WRTU сигнала, указывающего на увеличение требуемого распределения ресурсов, после чего блок WRTU использует новый набор распределенных физических ресурсов, определенный этим блоком WRTU.
Вариант 15. Базовая станция по любому из вариантов 3-14, в которой компонента обнаружения скорости передачи данных сконфигурирована для обнаружения новой скорости передачи данных на основе контроля потока данных в течение выбранного периода, а компонента распределения ресурсов связана с передатчиком, который сконфигурирован для сигнализации блокам WRTU о распределениях ресурсов.
Вариант 16. Базовая станция по любому из вариантов 2-15, в которой компонента распределения ресурсов сконфигурирована для сигнализации блоков WRTU о распределениях ресурсов исходя из количества блоков.
Вариант 17. Базовая станция по варианту 16, в которой компонента распределения ресурсов сконфигурирована для сигнализации о пересмотренном наборе распределенных физических ресурсов путем сигнализации, несущей информацию, относящуюся к количеству блоков в пересмотренном наборе распределенных физических ресурсов.
Вариант 18. Базовая станция по любому из вариантов 2-17, в которой физические ресурсы включают в себя частотно-временные ресурсы.
Вариант 19. Базовая станция по любому из вариантов 2-18, в которой физические ресурсы включают в себя радиоблоки, содержащие блоки частотных поднесущих и таймслоты.
Вариант 20. Базовая станция по любому из предшествующих вариантов, в которой поток данных является частью услуги связи в реальном времени.
Вариант 21. Базовая станция по варианту 20, в которой услуга связи в реальном времени является услугой связи Протокола передачи речи по Интернет (VoIP).
Вариант 22. Базовая станция по любому из предшествующих вариантов, сконфигурированная в виде развитого узла В (eNB) в системе беспроводной связи LTE (проект «Долгосрочное развитие») 3GPP.
Вариант 23. Базовая станция по варианту 22, в которой блок WRTU сконфигурирован в виде пользовательского оборудования (UE).
Вариант 24. Базовая станция, сконфигурированная с иерархией уровней, включающей в себя самый низкий физический уровень, уровень управления доступом к среде передачи (MAC) и более высокие уровни для осуществления беспроводной связи в системе беспроводной связи.
Вариант 25. Базовая станция по варианту 24, содержащая компоненту распределения ресурсов, сконфигурированную для распределения в течение выбранного периода набора физических ресурсов беспроводной линии связи для потока данных с помощью беспроводного приемопередающего блока (WRTU) согласно текущей скорости передачи данных, связанной с потоком данных.
Вариант 26. Базовая станция по варианту 25, дополнительно содержащая передатчик, сконфигурированный для сигнализации блокам WRTU о распределении ресурсов в выбранном формате временных кадров.
Вариант 27. Базовая станция по варианту 26, в которой передатчик сконфигурирован для сигнализации блокам WRTU о распределениях ресурсов в выбранном формате временных кадров, так что распределение ресурсов для потока данных передается вместе с идентификацией (ID) потока данных на более высоком уровне перед передачей пакетов данных, связанных с потоком данных.
Вариант 28. Базовая станция по варианту 27, в которой передатчик дополнительно сконфигурирован для передачи пакетов данных, связанных с потоком данных, с порядковыми номерами пакетов на более высоких уровнях без ID потока данных.
Вариант 29. Базовая станция по варианту 26, в которой передатчик сконфигурирован для сигнализации блокам WRTU о распределениях ресурсов в выбранном формате временных кадров, так что распределение ресурсов для потока данных передается вместе с идентификацией (ID) потока данных и ID процесса гибридного автоматического запроса на повторение (HARQ) на более высоком уровне перед передачей пакетов данных, связанных с потоком данных.
Вариант 30. Базовая станция по варианту 29, в которой передатчик дополнительно сконфигурирован для передачи пакетов данных, связанных с потоком данных, вместе с порядковыми номерами пакетов на более высоких уровнях без ID потока данных или ID процесса HARQ.
Вариант 31. Базовая станция по любому из вариантов 26-30, в которой передатчик сконфигурирован для передачи пакетов данных, связанных с потоками данных, так что порядковые номера пакетов исключаются из сигнализации физического уровня и уровня MAC.
Вариант 32. Базовая станция по любому из вариантов 25-31, сконфигурированная в виде развитого узла В (eNB) в системе беспроводной связи LTE (проект «Долгосрочное развитие») 3GPP, где блок WRTU сконфигурирован в виде пользовательского оборудования (UE).
Вариант 33. Беспроводный приемопередающий блок (WRTU), сконфигурированный для осуществления беспроводной связи в системе беспроводной связи.
Вариант 34. Блок WRTU по варианту 33, содержащий компоненту приемопередатчика, сконфигурированную для использования базовой станцией избирательно распределенных наборов физических ресурсов беспроводной линии для потока данных с переменной скоростью передачи данных.
Вариант 35. Блок WRTU по варианту 24, в котором указанная компонента приемопередатчика сконфигурирована для получения нового динамически распределенного набора физических ресурсов, отражающего изменение скорости в потоке данных при использовании распределенного набора физических ресурсов.
Вариант 36. Блок WRTU по любому из вариантов 34-35, дополнительно содержащий компоненту обнаружения скорости передачи данных, сконфигурированную для обнаружения новой скорости передачи данных, связанной с потоком данных при использовании распределенного набора физических ресурсов.
Вариант 37. Блок WRTU по варианту 36, в котором указанная компонента приемопередатчика сконфигурирована для передачи на базовую станцию сигнала, указывающего на обнаруженное изменение скорости в потоке данных.
Вариант 38. Блок WRTU по варианту 37, в котором указанная компонента приемопередатчика сконфигурирована для передачи на базовую станцию сигнала, отражающего величину обнаруженного изменения скорости, в виде сигнала, указывающего обнаруженное изменение скорости в потоке данных.
Вариант 39. Блок WRTU по варианту 38, в котором указанная компонента приемопередатчика дополнительно сконфигурирована для использования нового динамически распределенного набора физических ресурсов, о котором получен сигнал от базовой станции и который создан в ответ на сигнал блока WTRU, отражающий величину обнаруженного изменении скорости.
Вариант 40. Блок WRTU по любому из вариантов 36-39, в котором компонента обнаружения скорости передачи данных сконфигурирована для определения нового распределенного набора физических ресурсов в ответ на обнаружение новой скорости передачи данных, связанной с потоком данных.
Вариант 41. Блок WRTU по варианту 40, в котором компонента приемопередатчика сконфигурирована для передачи на базовую станцию сигнала, указывающего определенный новый распределенный набор физических ресурсов в виде сигнала, указывающего обнаруженное изменение скорости в потоке данных.
Вариант 42. Блок WRTU по любому из вариантов 35-41, в котором указанная компонента приемопередатчика конфигурирована для передачи на базовую станцию сигнала, указывающего на увеличение или уменьшение физических ресурсов между определенным новым распределенным набором физических ресурсов и используемым распределенным набором физических ресурсов в виде сигнала, указывающего обнаруженное изменение скорости в потоке данных.
Вариант 43. Блок WRTU по варианту 42, в котором указанная компонента приемопередатчика сконфигурирована для использования определенного нового распределенного набора физических ресурсов после определения уменьшения физических ресурсов.
Вариант 44. Блок WRTU по любому из вариантов 42-43, в котором указанная компонента приемопередатчика дополнительно сконфигурирована для использования определенного нового распределенного набора физических ресурсов после приема базовой станцией сигнала, указывающего на его получение, когда определено увеличение физических ресурсов.
Вариант 45. Блок WRTU по любому из вариантов 34-44, в котором указанная компонента приемопередатчика сконфигурирована для приема от базовой станции сигнализации, отражающей избирательно распределенные наборы физических ресурсов для беспроводной линии для потока данных с переменной скоростью передачи данных исходя из количества блоков ресурсов.
Вариант 46. Блок WRTU, сконфигурированный для приема сигнала, отражающего пересмотренное количество блоков ресурсов, на которых базируется новый динамически распределенный набор физических ресурсов, отражающих изменение скорости в потоке данных.
Вариант 47. Блок WRTU по любому из вариантов 33-46, сконфигурированный в виде оборудования UE в системе беспроводной связи LTE (проект «Долгосрочное развитие»).
Вариант 48. Блок WRTU по любому из вариантов 24-46, в котором базовая станция сконфигурирована в виде развитого узла В (eNB).
Вариант 49. Беспроводный приемопередающий блок (WTRU), сконфигурированный с иерархией уровней, включающей в себя самый низкий физический уровень, уровень управления доступом к среде передачи (MAC) и более высокие уровни, для осуществления беспроводной связи в системе беспроводной связи.
Вариант 50. Блок WRTU по варианту 49, содержащий компоненту приемопередатчика, сконфигурированную для использования базовой станцией избирательно распределенных наборов физических ресурсов для беспроводной линии для потока данных с переменной скоростью передачи данных.
Вариант 51. Блок WRTU по варианту 50, в котором указанная компонента приемопередатчика сконфигурирована для приема от базовой станции в выбранном формате временных кадров сигналов, указывающих распределение ресурсов, так что распределение ресурсов для потока данных принимается вместе с идентификацией (ID) потока данных на более высоком уровне перед приемом пакетов данных, связанных с указанным потоком данных.
Вариант 52. Блок WRTU по варианту 51, в котором указанная компонента приемопередатчика дополнительно сконфигурирована для приема пакетов данных, связанных с потоком данных, с порядковыми номерами пакетов на более высоких уровнях без ID потока данных.
Вариант 53. Блок WRTU по любому из вариантов 50-52, в котором указанная компонента приемопередатчика сконфигурирована для приема сигналов, указывающих распределение ресурсов в выбранном формате временных кадров, так что распределение ресурсов для потока данных принимают вместе с идентификацией (ID) потока данных и ID процесса гибридного автоматического запроса на повторение (HARQ) на более высоком уровне перед приемом пакетов данных, связанных с указанным потоком данных.
Вариант 54. Блок WRTU по варианту 52, в котором указанная компонента приемопередатчика сконфигурирована для последующего приема пакетов данных, связанных с потоком данных, с порядковыми номерами пакетов на более высоких уровнях без ID потока данных или ID процесса HARQ.
Вариант 55. Блок WRTU по варианту 54, в котором указанная компонента приемопередатчика сконфигурирована для приема пакетов данных, связанных с потоками данных, так что порядковые номера пакетов исключаются из сигнализации на физическом уровне и уровне MAC.
Вариант 56. Блок WRTU по любому из вариантов 50-55, сконфигурированный в виде оборудования UE в системе беспроводной связи LTE (проект «Долгосрочное развитие»), где базовая станция сконфигурирована в виде развитого узла В (eNB).
Вариант 57. Способ динамического распределения ресурсов и сигнализации в системе беспроводной связи.
Вариант 58. Способ по варианту 57, содержащий распределение первого набора физических ресурсов беспроводной линии для потока данных с переменной скоростью передачи данных в соответствии с текущей скоростью передачи данных, связанной с указанным потоком данных.
Вариант 59. Способ по варианту 58, дополнительно содержащий обнаружение новой скорости передачи данных, связанной с указанным потоком данных.
Вариант 60. Способ по варианту 59, дополнительно содержащий динамическое распределение нового набора физических ресурсов для потока данных в соответствии с новой скоростью передачи данных.
Вариант 61. Способ по варианту 60, дополнительно содержащий сигнализацию о новом наборе физических ресурсов.
Вариант 62. Способ по любому из вариантов 58-61, в котором беспроводная линия находится между блоком WTRU и по меньшей мере одним другим блоком WTRU.
Вариант 63. Способ по варианту 62, в котором сигнализация о новом наборе физических ресурсов выполняется по меньшей мере для одного другого блока WTRU.
Вариант 64. Способ по любому из вариантов 61-63, в котором сигнализация о новом наборе физических ресурсов осуществляется в рамках сигнализации уровня 1 или уровня 2.
Вариант 65. Способ по любому из вариантов 61-63, в котором сигнализация о новом наборе физических ресурсов осуществляется в рамках сигнализации управления радиоресурсами уровня 3.
Вариант 66. Способ по любому из вариантов 60-65, дополнительно содержащий сигнализацию по меньшей мере об одном из: длительность, период повторения, схема очередности, конфигурация радиоресурсов и/или схема скачкообразной перестройки частоты, связанные с новым набором физических ресурсов.
Вариант 67. Способ по любому из вариантов 61-66, дополнительно содержащий прием либо подтверждения (ACK), либо отрицательного подтверждения (NAK) в ответ на сигнализацию о новом наборе физических ресурсов.
Вариант 68. Способ по любому из вариантов 61-67, в котором сигнализация о новом наборе физических ресурсов осуществляется путем сигнализации об изменении между новым набором физических ресурсов и первым набором физических ресурсов.
Вариант 69. Способ по варианту 68, в котором физические ресурсы включают в себя радиоблоки, а динамическое распределение нового набора физических ресурсов осуществляется путем добавления или удаления радиоблоков из первого набора физических ресурсов.
Вариант 70. Способ по варианту 69, в котором удаление блоков происходит тогда, когда новая скорость передачи данных меньше текущей скорости передачи данных.
Вариант 71. Способ по любому из вариантов 69-70, в котором добавление блоков происходит тогда, когда новая скорость передачи данных больше текущей скорости передачи данных.
Вариант 72. Способ по любому из вариантов 69-71, в котором каждый радиоблок имеет соответствующий порядковый номер и в котором сигнализация о новом наборе физических ресурсов основана на номерах индексов.
Вариант 73. Способ по варианту 72, в котором динамическое распределение нового набора физических ресурсов привязано к минимальному номеру индекса, связанного с радиоблоками в первом наборе физических ресурсов.
Вариант 74. Способ по любому из вариантов 69-73, в котором сигнализация о новом наборе физических ресурсов включает в себя количество радиоблоков в новом наборе физических ресурсов.
Вариант 75. Способ по любому из вариантов 58-74, в котором распределение первого набора физических ресурсов осуществляется согласно постоянному присваиванию.
Вариант 76. Способ по любому из вариантов 59-75, дополнительно содержащий прием новой скорости передачи данных по меньшей мере от одного другого блока WTRU.
Вариант 77. Способ по любому из вариантов 67-76, в котором новую скорость передачи данных принимают в виде относительного изменения скорости передачи данных между новой скоростью передачи данных и текущей скоростью передачи данных.
Вариант 78. Способ по любому из вариантов 58-77, в котором физические ресурсы включают в себя частотно-временные ресурсы.
Вариант 79. Способ по варианту 78, в котором физические ресурсы включают в себя радиоблоки, содержащие блоки частотных поднесущих и таймслоты.
Вариант 80. Способ по любому из вариантов 58-79, в котором поток данных является частью услуги связи в реальном времени.
Вариант 81. Способ по варианту 80, в котором услугой связи в реальном времени является услуга связи по протоколу передачи речи через Интернет (VoIP).
Вариант 82. Способ по любому из вариантов 58-81, дополнительно содержащий сигнализацию о ID потока данных и ID гибридного автоматического запроса на повторение (HARQ) во время этапа конфигурации для потока данных.
Вариант 83. Способ по варианту 82, в котором этапом конфигурации является канал управления в первом субкадре.
Вариант 84. Способ по варианту 83, дополнительно содержащий присваивание порядковых номеров пакетам потока данных на уровне управления линией радиосвязи (RLC).
Вариант 85. Способ динамического распределения ресурсов и сигнализации в системе беспроводной связи.
Вариант 86. Способ по варианту 85, содержащий запоминание заранее определенной таблицы, отображающей требуемые физические ресурсы или характеристики физических ресурсов в диапазон скоростей передачи данных для услуги связи в реальном времени (RTS) при заранее определенных канальных условиях.
Вариант 87. Способ по варианту 86, дополнительно содержащий обнаружение новой скорости передачи данных, связанной с потоком данных.
Вариант 88. Способ по варианту 87, дополнительно содержащий динамическое распределение нового набора физических ресурсов для потока данных согласно упомянутой таблице и новой скорости передачи данных.
Вариант 89. Способ по варианту 88, дополнительно содержащий сигнализацию о новом наборе физических ресурсов.
Вариант 90. Способ по варианту 89, в котором сигнализация о новом наборе физических ресурсов осуществляется для второго блока WTRU.
Вариант 91. Способ по варианту 90, дополнительно содержащий прием санкционирующего сигнала от второго блока WTRU.
Вариант 92. Способ по варианту 91, дополнительно содержащий ожидание использования нового набора физических ресурсов, пока не будет принят санкционирующий сигнал.
Вариант 93. Способ по любому из вариантов 80-92, сконфигурированный для осуществления в пользовательском оборудовании (UE) в системе LTE (проект «Долгосрочное развитие»), где второй блок WTRU сконфигурирован в виде развитого узла В (eNB).
Вариант 94. Способ по любому из вариантов 86-93, в котором требуемые физические ресурсы включают в себя радиоблоки, а характеристики требуемых физических ресурсов включают в себя количество радиоблоков.
Вариант 95. Способ по любому из вариантов 86-94, в котором заранее определенные канальные условия включают в себя схему модуляции и кодирования (MCS).
Хотя признаки и элементы настоящего изобретения описаны в предпочтительных вариантах в виде их конкретных комбинаций, каждый признак или элемент можно использовать автономно без других признаков и элементов предпочтительных вариантов либо в различных комбинациях вместе с или без других признаков и элементов настоящего изобретения. Способы или блок-схемы, предусмотренные в настоящем изобретении, можно реализовать в компьютерной программе, программном обеспечении или программно-аппаратными средствами, материально воплощенными на считываемом компьютером носителе для выполнения компьютером общего назначения или процессором. Примеры считываемых компьютером носителей включают в себя память только для считывания (ROM), память с произвольной выборкой (RAM), регистр, кэш-память, полупроводниковые запоминающие устройства, магнитные носители, такие как внутренние жесткие диски и съемные диски, магнитооптические носители и оптические носители, такие как компакт-диски (CD-ROM) и цифровые универсальные диски (DVD).
Подходящие процессоры включают в себя, например: процессор общего назначения, специализированный процессор, стандартный процессор, цифровой процессор сигналов (DSP), множество микропроцессоров, один или несколько микропроцессоров вместе с ядром DSP, контроллер, микроконтроллер, прикладные специализированные интегральные схемы (ASIC), схемы вентильных матриц, программируемые пользователем (FPGA), любая интегральная схема и/или конечный автомат.
Процессор вместе с программным обеспечением может быть использован для реализации RF приемопередатчика с целью применения в беспроводном приемопередающем блоке (WTRU), пользовательском оборудовании, терминале, базовой станции, контроллере радиосети или любом хост-компьютере. Блок WTRU можно использовать в сочетании с модулями, реализованными аппаратными и/или программными средствами, такими как: камера, модуль видеокамеры, видеофон, спикерфон, устройство вибросигнализации, динамик, микрофон, телевизионный приемопередатчик, головной телефон, клавиатура, модуль Bluetooth®, радиоблок с частотной модуляцией (FM), блок отображения на жидкокристаллическом дисплее (LCD), блок отображения на органических светоизлучающих диодах (OLED), цифровой музыкальный плеер, медиаплеер, модуль игрового видеоплеера, Интернет-браузер и/или модуль беспроводной локальной сети (WLAN).

Claims (18)

1. Беспроводный приемопередающий блок (WTRU), содержащий:
средство для приема заранее определенного распределения ресурсов для связи по восходящей линии;
средство для передачи по восходящей линии связи согласно указанному заранее определенному распределению ресурсов;
средство для приема управляющей информации, указывающей второе распределение ресурсов для связи по восходящей линии, отличное от указанного заранее определенного распределения ресурсов; и
средство для передачи по восходящей линии связи согласно второму распределению ресурсов в течение отдельного временного интервала и передачи по восходящей линии связи при указанном предварительно определенном распределении по истечении указанного отдельного временного интервала.
2. Блок WTRU по п.1, в котором управляющую информацию принимают в виде управляющей информации L1/L2.
3. Блок WTRU по п.2, котором управляющую информацию L1/L2 принимают в формате множественного доступа с ортогональным частотным разделением каналов (OFDMA).
4. Блок WTRU по любому из пп.1-3, в котором указанным отдельным временным интервалом является один субкадр.
5. Блок WTRU по любому из пп.1-3, также содержащий:
средство для приема управляющей информации, указывающей третье распределение ресурсов для связи по восходящей линии, отличное от указанного заранее определенного распределения ресурсов; и
средство для передачи по восходящей линии связи согласно третьему распределению ресурсов в течение заданного временного интервала и передачи по восходящей линии связи при указанном предварительно определенном распределении по истечении указанного заданного временного интервала.
6. Блок WTRU по любому из пп.1-3, в котором блок WTRU функционирует в системе реального времени (RTS).
7. Блок WTRU по любому из пп.1-3, в котором блок WTRU функционирует в среде протокола (IP) передачи речи по Интернету (VOIP).
8. Блок WTRU по любому из пп.1-3, в котором блок WTRU является блоком WTRU с развитым универсальным наземным радиодоступом (е-UTRA).
9. Блок WTRU по любому из пп.1-3, в котором данные восходящей линии связи передают в формате широкополосного множественного доступа с кодовым разделением каналов (WCDMA).
10. Способ динамического распределения ресурсов, содержащий:
прием заранее определенного распределения ресурсов для связи по восходящей линии;
передачу по восходящей линии связи согласно заранее определенному распределению ресурсов;
прием управляющей информации, указывающей второе распределение ресурсов для связи по восходящей линии, отличное от указанного заранее определенного распределения ресурсов; и
передачу по восходящей линии связи согласно второму распределению ресурсов в течение отдельного временного интервала и передачи по восходящей линии связи при указанном предварительно определенном распределении по истечении указанного отдельного временного интервала.
11. Способ по п.10, в котором управляющую информацию принимают в виде управляющей информации L1/L2.
12. Способ по п.11, в котором управляющую информацию L1/L2 принимают в формате множественного доступа с ортогональным частотным разделением каналов (OFDMA).
13. Способ по любому из пп.10-12, в котором отдельным временным интервалом является один субкадр.
14. Способ по любому из пп.10-12, также содержащий:
прием управляющей информации, указывающей третье распределение ресурсов для связи по восходящей линии, отличное от указанного заранее определенного распределения ресурсов; и
передачу по восходящей линии связи согласно третьему распределению ресурсов в течение заданного временного интервала и передачу по восходящей линии связи при указанном предварительно определенном распределении по истечении указанного заданного временного интервала.
15. Способ по любому из пп.10-12, в котором динамическое распределение ресурсов осуществляется в системе реального времени (RTS).
16. Способ по любому из пп.10-12, в котором динамическое распределение ресурсов осуществляется в среде протокола (IP) передачи речи по Интернету (VOIP).
17. Способ по любому из пп.10-12, в котором динамическое распределение ресурсов осуществляется в среде с развитым универсальным наземным радиодоступом (e-UTRA).
18. Способ по любому из пп.10-12, в котором данные восходящей линии связи передают в формате широкополосного множественного доступа с кодовым разделением каналов (WCDMA).
RU2009110217/09A 2006-08-21 2007-08-20 Динамическое распределение ресурсов, планирование и сигнализация для услуги связи с переменной скоростью передачи данных в системе lte RU2420929C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US83911006P 2006-08-21 2006-08-21
US60/839,110 2006-08-21

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009110217A RU2009110217A (ru) 2010-09-27
RU2420929C2 true RU2420929C2 (ru) 2011-06-10

Family

ID=39107334

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009110217/09A RU2420929C2 (ru) 2006-08-21 2007-08-20 Динамическое распределение ресурсов, планирование и сигнализация для услуги связи с переменной скоростью передачи данных в системе lte

Country Status (20)

Country Link
US (5) US9391805B2 (ru)
EP (8) EP3941145A1 (ru)
JP (7) JP5275233B2 (ru)
KR (6) KR101523458B1 (ru)
CN (6) CN103826305B (ru)
AR (1) AR062459A1 (ru)
AT (1) ATE490652T1 (ru)
AU (1) AU2007288265B2 (ru)
BR (1) BRPI0714628B1 (ru)
CA (1) CA2661145C (ru)
DE (1) DE602007010952D1 (ru)
DK (7) DK2381729T3 (ru)
ES (6) ES2747950T3 (ru)
HU (1) HUE056224T2 (ru)
IL (1) IL197134A (ru)
MX (1) MX2009001886A (ru)
PL (6) PL2271165T3 (ru)
RU (1) RU2420929C2 (ru)
TW (4) TWI489832B (ru)
WO (1) WO2008024321A2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2743955C1 (ru) * 2018-01-12 2021-03-01 Панасоник Интеллекчуал Проперти Корпорейшн Оф Америка Базовая станция, терминал и способ связи
RU2744476C1 (ru) * 2018-02-26 2021-03-10 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Указание неудачного приема с помощью унаследованного сообщения

Families Citing this family (119)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1922893B1 (en) * 2005-07-21 2013-02-20 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Srb enhancement on hs-dsch during cell change
WO2007050896A1 (en) * 2005-10-27 2007-05-03 Qualcomm Incorporated A method and apparatus for transmitting and receiving rlab over f-ssch in wireless communication system
KR100934656B1 (ko) 2006-02-06 2009-12-31 엘지전자 주식회사 다중 반송파 시스템에서의 무선 자원 할당 방법
WO2007125910A1 (ja) * 2006-04-25 2007-11-08 Panasonic Corporation 無線通信端末装置、無線通信基地局装置及び無線通信方法
DK2381729T3 (da) * 2006-08-21 2014-11-03 Interdigital Tech Corp Dynamisk ressourceallokeringsplanlægning og signalering for en variabel datahastighedsservice i LTE
EP2080302A4 (en) 2006-10-02 2014-04-02 Lg Electronics Inc TRANSMISSION OF A MULTIPLEX AGE CONTROL SIGNAL
US8275385B2 (en) 2006-10-27 2012-09-25 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and arrangement for allocating radio resources in a communication system
EP4236145A3 (en) 2006-10-31 2023-10-11 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Method and apparatus for error control in telecommunications systems
EP1919160A1 (en) * 2006-11-06 2008-05-07 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for session negotiation in a mobile communication system
CN101682558B (zh) * 2006-12-07 2013-07-17 Lg电子株式会社 在无线通信***中传递数据的方法
KR101342365B1 (ko) * 2006-12-07 2013-12-16 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 데이터 전달 방법
WO2008069617A2 (en) * 2006-12-07 2008-06-12 Lg Electronics Inc. Method and transmitter for transmitting and method of receiving status report and structure of status data blocks in a mobile communication system
WO2008084957A1 (en) * 2007-01-08 2008-07-17 Lg Electronics Inc. Method for receiving common channel in wireless communication and terminal thereof
US8347174B2 (en) * 2007-01-09 2013-01-01 Lg Electronics Inc. Method of transmitting and receiving data in a wireless communication system including error detection code decoded using equipment identifiers and group identifiers
US8155069B2 (en) * 2007-01-09 2012-04-10 Lg Electronics Inc. Method of transmitting and receiving scheduling information in a wireless communication system
EP2119082A4 (en) * 2007-01-09 2013-07-31 Lg Electronics Inc PREVIOUS CONTROL OF DATA RETRANSMISSION IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM
EP2103003A4 (en) * 2007-01-09 2013-07-31 Lg Electronics Inc METHOD FOR COMMUNICATING ROUTE QUALITY INFORMATION VIA UPLINK COMMON CHANNEL IN WIRELESS COMMUNICATION
CN101578783A (zh) * 2007-01-10 2009-11-11 Lg电子株式会社 用于在移动通信中构造数据格式的方法及其终端
RU2414065C1 (ru) 2007-01-10 2011-03-10 ЭлДжи ЭЛЕКТРОНИКС ИНК. Способ создания формата данных в мобильной связи и терминал для его осуществления
KR101384078B1 (ko) 2007-01-10 2014-04-09 삼성전자주식회사 무선통신 시스템에서 애크/내크 채널 자원을 할당하고시그널링하는 방법 및 장치
KR101211758B1 (ko) * 2007-01-10 2012-12-12 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템의 블록 데이터 생성 방법
WO2008093424A1 (ja) * 2007-02-01 2008-08-07 Fujitsu Limited 無線通信システムにおける無線リソースの割り当て方法及び同システムにおける無線基地局
GB2446197A (en) 2007-02-05 2008-08-06 Nec Corp Frequency-hopping method and mobile communication system
KR101426958B1 (ko) * 2007-02-06 2014-08-06 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 데이터 송수신 방법
KR101049138B1 (ko) 2007-03-19 2011-07-15 엘지전자 주식회사 이동 통신 시스템에서, 수신확인신호 수신 방법
EP2127245B1 (en) 2007-03-19 2015-12-23 LG Electronics Inc. A resource allocation method and a method for transmitting/receiving resource allocation information in mobile communication system
KR101364926B1 (ko) * 2007-03-23 2014-02-21 삼성전자주식회사 이동통신시스템의 스케줄링 방법 및 장치
US8249608B2 (en) * 2007-05-02 2012-08-21 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for allocating resources in a mobile communication system
US8830915B2 (en) * 2007-05-10 2014-09-09 Lg Electronics Inc. Methods of performing data communication in wireless communication system
KR100913090B1 (ko) 2007-06-13 2009-08-21 엘지전자 주식회사 통신 시스템에서 확산 신호를 송신하는 방법
KR100908063B1 (ko) 2007-06-13 2009-07-15 엘지전자 주식회사 이동 통신 시스템에서 확산신호를 송신하는 방법
US8331947B2 (en) * 2007-06-15 2012-12-11 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for allocating and acquiring ACK/NACK resources in a mobile communication system
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
WO2008156314A2 (en) 2007-06-20 2008-12-24 Lg Electronics Inc. Effective system information reception method
KR100900289B1 (ko) 2007-06-21 2009-05-29 엘지전자 주식회사 직교 주파수 분할 다중화 시스템에서 제어 채널을 송수신하는 방법
WO2009013386A1 (en) * 2007-07-26 2009-01-29 Nokia Corporation Scheduling of voice over ip data
WO2009022826A1 (en) * 2007-08-10 2009-02-19 Lg Electronics Inc. Method for controlling harq operation in dynamic radio resource allocation
WO2009022836A2 (en) * 2007-08-10 2009-02-19 Lg Electronics Inc. A random access method for multimedia broadcast multicast service(mbms)
KR101490253B1 (ko) 2007-08-10 2015-02-05 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 제어정보 전송 및 수신 방법
KR101392697B1 (ko) 2007-08-10 2014-05-19 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서의 보안 오류 검출방법 및 장치
US8854982B2 (en) 2007-08-30 2014-10-07 Rockstar Consortium Us Lp Method and apparatus for managing the interconnection between network domains
KR100937432B1 (ko) * 2007-09-13 2010-01-18 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 무선자원 할당 방법
KR101591824B1 (ko) 2007-09-18 2016-02-04 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 폴링 과정 수행 방법
KR101396062B1 (ko) * 2007-09-18 2014-05-26 엘지전자 주식회사 헤더 지시자를 이용한 효율적인 데이터 블록 전송방법
US8687565B2 (en) 2007-09-20 2014-04-01 Lg Electronics Inc. Method of effectively transmitting radio resource allocation request in mobile communication system
US8767637B2 (en) * 2007-11-05 2014-07-01 Apple Inc. Methods and systems for resource allocation
KR101457121B1 (ko) * 2007-11-26 2014-11-03 삼성전자주식회사 광대역 무선통신 시스템에서 자가 복구가능한 고정 할당장치 및 방법
US8265016B2 (en) * 2008-01-11 2012-09-11 Sharp Laboratories Of America, Inc. Systems and methods for reducing the power used to transmit channel quality information (CQI) during persistent scheduling
US8532032B2 (en) 2008-03-18 2013-09-10 Blackberry Limited Dynamic scheduling overwriting of semi-persistent allocation in an uplink
US8155067B2 (en) 2008-03-24 2012-04-10 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for signaling the release of a persistent resource
EP2106187B1 (en) * 2008-03-27 2012-02-15 Nokia Corporation Apparatus and method for scheduling packets
FI20085250A0 (fi) 2008-03-27 2008-03-27 Nokia Corp Laite ja menetelmä skeduloimiseksi
ATE501610T1 (de) * 2008-04-28 2011-03-15 Alcatel Lucent Ressourcenzuweisungsverfahren, -netzwerkelement und -computerprogrammprodukt dafür
US8155063B2 (en) * 2008-04-28 2012-04-10 Apple Inc. Apparatus and methods for transmission and reception of data in multi-antenna systems
US8300544B2 (en) * 2008-07-11 2012-10-30 Broadcom Corporation Wireless subscriber uplink (UL) grant size selection
CN101674151B (zh) * 2008-09-09 2014-06-11 株式会社Ntt都科摩 资源分配方法、基站和移动通信终端
US8971241B2 (en) * 2008-09-30 2015-03-03 Qualcolmm Incorporated Techniques for supporting relay operation in wireless communication systems
US9203564B2 (en) * 2008-10-20 2015-12-01 Qualcomm Incorporated Data transmission via a relay station in a wireless communication system
US8160600B2 (en) * 2008-11-04 2012-04-17 Motorola Solutions, Inc. Method and apparatus for resource allocation
KR101004841B1 (ko) 2008-11-25 2010-12-28 삼성전기주식회사 무선 네트워크의 전송 기간 할당 방법
US8340038B2 (en) * 2009-01-09 2012-12-25 Ntt Docomo, Inc. Method for time frequency spreading in a femtocell network for interference reduction
US8767846B2 (en) * 2009-04-30 2014-07-01 Qualcomm Incorporated Joint layer 3 signalling coding for multicarrier operation
KR101643258B1 (ko) * 2009-05-18 2016-07-27 삼성전자 주식회사 Lte 시스템에서 자원 할당 방법
CN102076093B (zh) * 2009-11-24 2014-09-10 中兴通讯股份有限公司 下行业务接纳控制方法及装置
US20110128919A1 (en) * 2009-11-30 2011-06-02 Samsung Electronics Co. Ltd. Device and method for selecting transceiver in mobile communication system
US8509166B2 (en) * 2010-01-28 2013-08-13 Tti Inventions D Llc System and method for resource allocation of a LTE network integrated with femtocells
US9036567B2 (en) 2010-02-03 2015-05-19 Qualcomm Incorporated Logical channel mapping for increased utilization of transmission resources
KR101721015B1 (ko) 2010-06-21 2017-03-29 삼성전자주식회사 이동 통신 시스템에서 블라인드 스케쥴링 장치 및 방법
CN101867553B (zh) * 2010-06-21 2013-05-08 重庆邮电大学 一种利用时域预编码器的lte***及预编码方法
US8611295B2 (en) 2010-06-21 2013-12-17 Qualcomm Incorporated Adaptive resource partitioning information (ARPI) transition behavior in heterogeneous networks
JP5482898B2 (ja) 2010-07-09 2014-05-07 日本電気株式会社 通信装置およびリソース導出方法
US8929872B2 (en) 2010-09-16 2015-01-06 Qualcomm Incorporated Management of paging channel monitoring
US8724573B2 (en) * 2011-01-04 2014-05-13 Nec Laboratories America, Inc. Resource allocation in 4G MIMO cellular uplinks
US9154363B2 (en) 2011-05-13 2015-10-06 Qualcomm Incorporated Systems and methods for wireless communication of packets having a plurality of formats
US9515925B2 (en) 2011-05-19 2016-12-06 Qualcomm Incorporated Apparatus and methods for media access control header compression
US8611916B2 (en) 2011-07-26 2013-12-17 Hitachi, Ltd. Reference signal design for distributed antenna systems
TW201320692A (zh) * 2011-08-10 2013-05-16 Ind Tech Res Inst 資料傳送方法及使用此方法的基地台及用戶端設備
DE102011084740A1 (de) * 2011-10-19 2013-04-25 Robert Bosch Gmbh Verfahren zum Verarbeiten eines Datenpakets
KR20140142231A (ko) 2012-03-26 2014-12-11 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 무선 자원의 동적 자원 변경을 위한 harq 수행 방법 및 이를 위한 장치
KR101345424B1 (ko) * 2012-06-01 2013-12-30 에스케이텔레콤 주식회사 기지국장치 및 기지국장치의 동작 방법, 단말장치
US8937970B2 (en) * 2012-11-14 2015-01-20 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Resource allocation for minimum satisfaction guarantees in multi-service and multi-antenna networks
KR101413351B1 (ko) 2013-01-21 2014-06-27 엘지전자 주식회사 인트라 밴드 비연속적인 상향링크 반송파 집성에서 기준 감도 저하를 방지하기 위해 감소된 개수의 전송 리소스 블록으로 상향링크 신호를 송신하는 방법 및 단말
US9602426B2 (en) * 2013-06-21 2017-03-21 Microsoft Technology Licensing, Llc Dynamic allocation of resources while considering resource reservations
KR102235176B1 (ko) 2013-06-26 2021-04-02 엘지전자 주식회사 무선 자원의 용도 변경을 지원하는 무선 통신 시스템에서 불연속 수신 지원 방법 및 이를 위한 장치
CN105264806B (zh) * 2013-11-28 2019-01-11 华为技术有限公司 一种数据报文的传输方法和设备
US9408206B2 (en) * 2013-12-08 2016-08-02 Alcatel Lucent Resource allocation in support of voice over internet protocol (VoIP) in a orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) system
CN104883237B (zh) 2014-02-28 2018-03-09 中兴通讯股份有限公司 一种数据传输方法、装置及***
US10420054B2 (en) 2014-03-28 2019-09-17 Qualcomm Incorporated Wireless communications in a system that supports a first subframe type having a first symbol duration and a second subframe type having a second symbol duration
US9813189B2 (en) * 2014-09-09 2017-11-07 Mediatek Inc. Rate indication and link adaptation for variable data rates in long range wireless networks
CN104602355B (zh) * 2015-02-13 2018-01-26 哈尔滨工业大学 Lte***中混合业务调度方法
WO2016164028A1 (en) 2015-04-09 2016-10-13 Nokia Solutions And Networks Oy Frequency hopping method for machine type communication
CN104837205B (zh) * 2015-04-16 2019-03-08 长安大学 一种车路通信下行无线资源分配算法
US10410155B2 (en) 2015-05-01 2019-09-10 Microsoft Technology Licensing, Llc Automatic demand-driven resource scaling for relational database-as-a-service
CN106941728A (zh) * 2016-01-04 2017-07-11 普天信息技术有限公司 一种上行动态调度方法及装置
EP3190825B1 (en) * 2016-01-07 2019-07-17 Acer Incorporated Data rate control method and related apparatuses using the same
US10873970B2 (en) * 2016-04-26 2020-12-22 Lg Electronics Inc. Downlink signal receiving method and user equipment, and downlink signal transmitting method and base station
KR101854522B1 (ko) 2016-06-15 2018-05-03 연세대학교 산학협력단 스케줄링 방법 및 장치
US10505697B2 (en) 2016-11-03 2019-12-10 At&T Intellectual Property I, L.P. Facilitating a mobile device specific physical downlink shared channel resource element mapping indicator
US10263661B2 (en) * 2016-12-23 2019-04-16 Sierra Nevada Corporation Extended range communications for ultra-wideband network nodes
US10523498B2 (en) 2016-12-23 2019-12-31 Sierra Nevada Corporation Multi-broker messaging and telemedicine database replication
CN108243438B (zh) * 2016-12-26 2021-10-15 华为技术有限公司 一种通道配置的方法以及基站
US10616897B1 (en) 2017-02-23 2020-04-07 Sprint Communications Company L.P. Wireless access point to control wireless user data exchanges through wireless relays
US10034233B1 (en) 2017-02-24 2018-07-24 Sprint Communications Company L.P. Selecting a communication session type based on a hop count
US10250340B1 (en) 2017-02-27 2019-04-02 Sprint Communications Company L.P. Wireless relay directional testing
US10091777B1 (en) * 2017-03-31 2018-10-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Facilitating physical downlink shared channel resource element mapping indicator
WO2019035555A1 (ko) 2017-08-14 2019-02-21 한국전자통신연구원 통신 시스템에서 스케줄링 정보 송수신 방법
KR102298009B1 (ko) * 2018-03-30 2021-09-06 주식회사 케이티 상향링크 데이터 채널을 전송하는 방법 및 장치
CN115720373B (zh) * 2018-04-13 2023-10-20 华为技术有限公司 一种激活频域资源的方法、设备及***
CN110381543B (zh) * 2018-04-13 2022-11-11 华为技术有限公司 一种激活频域资源的方法、设备及***
FI3811666T3 (fi) * 2018-06-21 2023-09-20 Zte Corp Tekniikoita siirtonopeuden säätämiseksi
WO2020031460A1 (ja) 2018-08-09 2020-02-13 Jx金属株式会社 スパッタリングターゲット、磁性膜および垂直磁気記録媒体
JP7203233B2 (ja) 2019-08-29 2023-01-12 京セラ株式会社 電磁場制御用部材
US11856451B2 (en) 2020-03-02 2023-12-26 Qualcomm Incorporated Avoiding packet data convergence protocol holes for bearer in dual connectivity mode across multiple radio access technologies
CN112804760B (zh) * 2021-04-14 2021-07-27 网络通信与安全紫金山实验室 针对周期性数据流的规划调度方法、***、设备和介质
US11811671B2 (en) * 2021-07-02 2023-11-07 Qualcomm Incorporated Techniques for reducing a feedback time for communications over multiple wireless connections
DE102022125829B3 (de) 2022-10-06 2024-01-04 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. Verfahren zum Steuern eines Roboters und Roboter
CN117858262B (zh) * 2024-03-07 2024-05-14 成都爱瑞无线科技有限公司 基站资源调度优化方法、装置、基站、设备、介质及产品

Family Cites Families (78)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2720574B1 (fr) 1994-05-25 1996-06-21 Alcatel Mobile Comm France Station de contrôle pour une cellule sectorisée d'un réseau de radiocommunication.
JPH10150386A (ja) * 1996-11-15 1998-06-02 Canon Inc 無線通信システム
US6335922B1 (en) 1997-02-11 2002-01-01 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for forward link rate scheduling
US6574211B2 (en) 1997-11-03 2003-06-03 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for high rate packet data transmission
KR100619598B1 (ko) 1998-10-01 2006-12-01 엘지전자 주식회사 이동통신시스템에서의 신호 포맷방법
US6229795B1 (en) * 1999-01-13 2001-05-08 Qualcomm Incorporated System for allocating resources in a communication system
EP1033846A1 (en) 1999-03-01 2000-09-06 Alcatel Process for controlling uplink packet transmission in a wireless communication network
KR100317678B1 (ko) 1999-04-08 2001-12-22 이상철 무선 채널 설정 방법
CN1113494C (zh) * 1999-10-09 2003-07-02 华为技术有限公司 一种无线资源分配方法
US6501785B1 (en) * 1999-11-17 2002-12-31 At&T Corp. Dynamic frequency hopping
US6940831B1 (en) 1999-11-29 2005-09-06 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd Wireless communications system
US6748220B1 (en) 2000-05-05 2004-06-08 Nortel Networks Limited Resource allocation in wireless networks
GB0016086D0 (en) * 2000-07-01 2000-08-23 Ericsson Telefon Ab L M Data transmission in a telecommunications network
JP2002057699A (ja) * 2000-08-11 2002-02-22 Nec Corp パケット伝送方式、パケット伝送方法及び記録媒体
US6804520B1 (en) * 2000-11-01 2004-10-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Temporary service interruption for high speed data transfer
US20020114311A1 (en) * 2001-02-16 2002-08-22 Sara Mazur Continuous allocation of real-time traffic in a telecommunication system
US7164654B2 (en) * 2001-03-09 2007-01-16 Denso Corporation ARQ parameter retransmission control for variable data rate channels
ITMI20010721A1 (it) * 2001-04-04 2002-10-04 Siemens Inf & Comm Networks Metodo per offrire servizi a pacchetto su risorse radio condivise da piu' utenti in un sistema di tipo tdd-cdma
US6807426B2 (en) * 2001-04-12 2004-10-19 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for scheduling transmissions in a communication system
DE10132273A1 (de) * 2001-07-04 2003-01-23 Siemens Ag Verfahren zum Übertragen von Multicast-Nachrichten in einem Funksystem sowie entsprechend ausgestaltetes Funksystem und entsprechend ausgestalteter Sender und Empfänger
RU2207723C1 (ru) 2001-10-01 2003-06-27 Военный университет связи Способ распределения ресурсов в системе электросвязи с множественным доступом
JP4184969B2 (ja) * 2001-11-17 2008-11-19 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド 移動通信システムにおけるハンドオーバーのための信号測定装置及び方法
US7130311B2 (en) * 2001-12-28 2006-10-31 Nortel Networks Limited Adaptive data rate control for mobile data transfer
CN1231074C (zh) * 2001-12-29 2005-12-07 厦门雅迅网络股份有限公司 一种为移动台动态分配无线信道资源的方法
US6795419B2 (en) * 2002-03-13 2004-09-21 Nokia Corporation Wireless telecommunications system using multislot channel allocation for multimedia broadcast/multicast service
US6842618B2 (en) 2002-03-14 2005-01-11 Interdigital Technology Corporation Method and system for performing call admission control in the uplink for third generation wireless communication systems
CN1453944A (zh) * 2002-04-27 2003-11-05 桦光电讯股份有限公司 一种连接ip网络的被动式光纤网络及其连接方法
CN1205823C (zh) * 2002-04-28 2005-06-08 武汉汉网高技术有限公司 基于码分多址扩频技术的分组数据传输方法及其设备
EP1506656B1 (en) 2002-05-08 2012-01-11 Nokia Corporation Dynamic allocation of a radio resource
US7539165B2 (en) 2002-05-24 2009-05-26 Antti Toskala Method and apparatus for distributed signaling for uplink rate control
CA2486995A1 (en) * 2002-05-29 2003-12-11 Interdigital Technology Corporation Packet switched connections using dedicated channels
US8175610B2 (en) 2002-06-07 2012-05-08 Nokia Corporation Apparatus, and an associated method, for facilitating airlink resource management in a radio communication system
TWI246260B (en) * 2002-11-15 2005-12-21 Interdigital Tech Corp Wireless transmit/receive units having multiple receivers and methods
DE20318138U1 (de) * 2002-11-26 2004-04-15 Interdigital Technology Corporation, Wilmington Drahtlose Sende-/Empfangs-Einheit
JP4315910B2 (ja) 2003-01-23 2009-08-19 富士通株式会社 通信資源管理装置及び制御チャネル割当方法
US7110771B2 (en) 2003-04-17 2006-09-19 Interdigital Technology Corporation Method for implementing fast-dynamic channel allocation call admission control for radio link reconfiguration in radio resource management
CA2516865A1 (en) * 2003-02-27 2004-09-10 Interdigital Technology Corporation Method for implementing fast-dynamic channel allocation radio resource management procedures
CN100596042C (zh) * 2003-04-07 2010-03-24 华为技术有限公司 一种上行码分和时分资源的分配方法
US7263365B2 (en) * 2003-04-14 2007-08-28 Motorola, Inc. Reception method and apparatus
AU2003901931A0 (en) * 2003-04-23 2003-05-15 Thiss Pty Ltd Radio network assignment and access system
US7403503B2 (en) 2003-07-09 2008-07-22 Interdigital Technology Corporation Resource allocation in wireless communication systems
GB2405289B (en) 2003-08-20 2006-10-25 Ipwireless Inc Method,base station,remote station and system for HSDPA communication
ATE431059T1 (de) * 2003-08-25 2009-05-15 Interdigital Tech Corp Erweiterte aufwärtsstreckenbetrieb bei soft- weiterreichung
US8687607B2 (en) * 2003-10-08 2014-04-01 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for feedback reporting in a wireless communications system
US20050078629A1 (en) * 2003-10-14 2005-04-14 Hao Bi Channel allocation extension in wireless communications networks and methods
KR20050038977A (ko) 2003-10-23 2005-04-29 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 자원 할당 정보 송수신 시스템 및방법
US7701854B2 (en) 2003-11-17 2010-04-20 International Business Machines Corporation Differentiated handling of SIP messages for VoIP call control
US7222196B2 (en) * 2003-12-22 2007-05-22 Nokia Corporation Apparatus, and associated method, for facilitating communication of packet data in a packet radio communication system using interactions between mid-stack and upper-level layers
BRPI0507089B1 (pt) * 2004-01-26 2018-07-03 Samsung Electronics Co., Ltd. Método de definição de dados de detecção de transportadora virtual em comunicações de redes sem fios, método de transmissão de dados para detecção de transportadora virtual em comunicações de redes sem fios para uma pluralidade de quadros modulados, aparelho para comunicações em redes sem fios, e mídia de gravação
WO2005089003A1 (en) 2004-02-11 2005-09-22 Nokia Corporation Scheduling with hidden rate request
US8165009B2 (en) * 2004-03-31 2012-04-24 Rockstar Bidco, LP Adaptive scheduling of voice traffic in a multi-carrier communication environment
CN1564483A (zh) * 2004-04-07 2005-01-12 中兴通讯股份有限公司 一种td_scdma的动态信道分配方法
US7546132B2 (en) * 2004-04-19 2009-06-09 Lg Electronics, Inc. Communication of point to multipoint service information in wireless communication system
US7584397B2 (en) * 2004-06-10 2009-09-01 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for dynamically adjusting data transmission parameters and controlling H-ARQ processes
CN100493248C (zh) * 2004-07-09 2009-05-27 北京三星通信技术研究有限公司 适应非对称上下行业务分布的动态信道分配方法
KR100856248B1 (ko) 2004-08-17 2008-09-03 삼성전자주식회사 아이피 망을 기반으로 하는 음성 서비스에서 상향링크스케줄링 방법
KR100981514B1 (ko) 2004-12-30 2010-09-10 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 접속 통신 시스템에서 부분 채널 정보 피드백을 이용한 적응 부채널 및 비트 할당 방법
KR100617835B1 (ko) 2005-01-05 2006-08-28 삼성전자주식회사 통신 시스템에서 채널 품질 정보 송수신 장치 및 방법
CN101103594B (zh) 2005-01-11 2010-09-29 株式会社Ntt都科摩 传送速度控制方法、移动台及无线线路控制台
JP2006197269A (ja) 2005-01-13 2006-07-27 Ntt Docomo Inc 伝送速度制御方法、移動局及び無線基地局
US7724656B2 (en) 2005-01-14 2010-05-25 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Uplink congestion detection and control between nodes in a radio access network
WO2006077907A1 (ja) 2005-01-20 2006-07-27 Nec Corporation 無線リソース割り当てシステム、無線制御局及びそれらに用いる無線リソース割り当て方法並びにそのプログラム
US8095141B2 (en) 2005-03-09 2012-01-10 Qualcomm Incorporated Use of supplemental assignments
DE602005011101D1 (de) * 2005-04-01 2009-01-02 Panasonic Corp Zeitliche Planung von Endgeräten in einem Funkkommunikationssystem
RU2388162C2 (ru) * 2005-04-26 2010-04-27 Нокиа Корпорейшн Фиксированное распределение канала hs-dsch или e-dch для передачи речи по протоколу ip (или hs-dsch без hs-scch/e-dch без е-dpcch)
KR100703303B1 (ko) * 2005-04-28 2007-04-03 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 확장 실시간 폴링 서비스의 상향링크 자원 할당 요청 방법
KR101084134B1 (ko) * 2005-05-03 2011-11-17 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서, 제어 정보 전송 방법
US8611284B2 (en) * 2005-05-31 2013-12-17 Qualcomm Incorporated Use of supplemental assignments to decrement resources
US7558294B2 (en) 2005-07-27 2009-07-07 Intellon Corporation Time synchronization in a network
US8737420B2 (en) 2005-07-27 2014-05-27 Sigma Designs Israel S.D.I. Ltd. Bandwidth management in a powerline network
US8391254B2 (en) * 2005-10-06 2013-03-05 Samsung Electronics Co., Ltd Channel configuration and bandwidth allocation in multi-hop cellular communication networks
US20090022098A1 (en) 2005-10-21 2009-01-22 Robert Novak Multiplexing schemes for ofdma
US7684806B2 (en) * 2005-11-21 2010-03-23 Intel Corporation Device, system and method of point to multipoint communication
CN1777333B (zh) * 2005-12-22 2010-12-29 北京邮电大学 一种通信***中的随机接入方法
US7912471B2 (en) * 2006-01-04 2011-03-22 Wireless Technology Solutions Llc Initial connection establishment in a wireless communication system
US20070217362A1 (en) * 2006-03-20 2007-09-20 Nokia Corporation Amended control for resource allocation in a radio access network
DK2381729T3 (da) * 2006-08-21 2014-11-03 Interdigital Tech Corp Dynamisk ressourceallokeringsplanlægning og signalering for en variabel datahastighedsservice i LTE
EP2074732A4 (en) 2006-10-27 2012-05-09 Ericsson Telefon Ab L M METHOD AND ARRANGEMENT FOR EFFICIENTLY USING RADIO RESOURCES IN A COMMUNICATION NETWORK

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2743955C1 (ru) * 2018-01-12 2021-03-01 Панасоник Интеллекчуал Проперти Корпорейшн Оф Америка Базовая станция, терминал и способ связи
US11997708B2 (en) 2018-01-12 2024-05-28 Panasonic Intellectual Property Corporation Of America Base station, terminal, and communication method
RU2744476C1 (ru) * 2018-02-26 2021-03-10 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Указание неудачного приема с помощью унаследованного сообщения
US11018808B2 (en) 2018-02-26 2021-05-25 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Reception failure indication by legacy message

Also Published As

Publication number Publication date
ES2523815T3 (es) 2014-12-01
KR20090074233A (ko) 2009-07-06
JP5275199B2 (ja) 2013-08-28
JP2014222911A (ja) 2014-11-27
US11818744B2 (en) 2023-11-14
CA2661145A1 (en) 2008-02-28
KR101235564B1 (ko) 2013-02-22
JP2010502106A (ja) 2010-01-21
EP3565360A1 (en) 2019-11-06
DK2381728T3 (da) 2013-10-07
EP2271165A2 (en) 2011-01-05
PL3200537T3 (pl) 2020-01-31
CN103826313A (zh) 2014-05-28
EP3941145A1 (en) 2022-01-19
ES2434027T3 (es) 2013-12-13
US10548159B2 (en) 2020-01-28
AU2007288265B2 (en) 2011-04-14
TW200816745A (en) 2008-04-01
US20160323906A1 (en) 2016-11-03
IL197134A (en) 2014-02-27
JP2013229905A (ja) 2013-11-07
EP3565360B1 (en) 2021-08-11
PL2381729T3 (pl) 2015-01-30
TWI489832B (zh) 2015-06-21
EP2381728B1 (en) 2013-08-07
EP2271165A3 (en) 2012-03-21
AU2007288265A1 (en) 2008-02-28
JP2017153093A (ja) 2017-08-31
KR101399563B1 (ko) 2014-06-19
US20080045272A1 (en) 2008-02-21
RU2009110217A (ru) 2010-09-27
TWI530140B (zh) 2016-04-11
BRPI0714628B1 (pt) 2020-03-31
CN103826305B (zh) 2017-12-08
JP5820027B2 (ja) 2015-11-24
KR20140053324A (ko) 2014-05-07
EP2800435B1 (en) 2017-03-08
CN103826307B (zh) 2017-09-01
EP2060144A2 (en) 2009-05-20
EP2060144B1 (en) 2010-12-01
CN103825843A (zh) 2014-05-28
KR20130016425A (ko) 2013-02-14
AR062459A1 (es) 2008-11-12
PL2800435T3 (pl) 2017-08-31
KR101494250B1 (ko) 2015-02-17
DK2271165T3 (da) 2013-10-14
CN103826305A (zh) 2014-05-28
DE602007010952D1 (de) 2011-01-13
DK3200537T3 (da) 2019-09-30
CN103825843B (zh) 2018-01-09
ATE490652T1 (de) 2010-12-15
CN101543125B (zh) 2014-03-12
IL197134A0 (en) 2009-12-24
EP2381728A3 (en) 2012-03-21
ES2356790T3 (es) 2011-04-13
CN103826304B (zh) 2018-01-09
ES2433643T3 (es) 2013-12-12
KR20130124587A (ko) 2013-11-14
BRPI0714628A2 (pt) 2013-05-07
JP6111305B2 (ja) 2017-04-05
CN103826304A (zh) 2014-05-28
TW201419808A (zh) 2014-05-16
JP2012023761A (ja) 2012-02-02
EP2381729A3 (en) 2012-03-21
ES2626960T3 (es) 2017-07-26
DK3565360T3 (da) 2021-10-11
JP5576535B2 (ja) 2014-08-20
US20240032085A1 (en) 2024-01-25
EP2800435A3 (en) 2014-12-10
CN101543125A (zh) 2009-09-23
US9743422B2 (en) 2017-08-22
JP5275233B2 (ja) 2013-08-28
EP2381729B1 (en) 2014-08-06
EP3200537A1 (en) 2017-08-02
CN103826313B (zh) 2017-11-24
KR101300880B1 (ko) 2013-08-27
EP2271165B1 (en) 2013-08-07
US20180020465A1 (en) 2018-01-18
WO2008024321A2 (en) 2008-02-28
JP2016021780A (ja) 2016-02-04
WO2008024321A3 (en) 2008-05-29
US9391805B2 (en) 2016-07-12
KR20090053918A (ko) 2009-05-28
CA2661145C (en) 2014-12-23
PL2271165T3 (pl) 2014-01-31
TW201031158A (en) 2010-08-16
MX2009001886A (es) 2009-03-31
CN103826307A (zh) 2014-05-28
PL2381728T3 (pl) 2014-01-31
TWI511507B (zh) 2015-12-01
DK2800435T3 (en) 2017-05-08
EP2381728A2 (en) 2011-10-26
KR101523480B1 (ko) 2015-05-28
HUE056224T2 (hu) 2022-02-28
JP5373872B2 (ja) 2013-12-18
TWI458305B (zh) 2014-10-21
JP2010035197A (ja) 2010-02-12
KR101523458B1 (ko) 2015-05-27
EP2800435A2 (en) 2014-11-05
US20200163102A1 (en) 2020-05-21
DK2381729T3 (da) 2014-11-03
PL2060144T3 (pl) 2011-04-29
EP2381729A2 (en) 2011-10-26
ES2747950T3 (es) 2020-03-12
KR20110017461A (ko) 2011-02-21
TW201132073A (en) 2011-09-16
DK2060144T3 (da) 2011-02-21
EP3200537B1 (en) 2019-06-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2420929C2 (ru) Динамическое распределение ресурсов, планирование и сигнализация для услуги связи с переменной скоростью передачи данных в системе lte