ES2626960T3 - Asignación dinámica de recursos, programación y señalización para un servicio de velocidad variable de datos en evolución a largo plazo (LTE) - Google Patents

Asignación dinámica de recursos, programación y señalización para un servicio de velocidad variable de datos en evolución a largo plazo (LTE) Download PDF

Info

Publication number
ES2626960T3
ES2626960T3 ES14177571.8T ES14177571T ES2626960T3 ES 2626960 T3 ES2626960 T3 ES 2626960T3 ES 14177571 T ES14177571 T ES 14177571T ES 2626960 T3 ES2626960 T3 ES 2626960T3
Authority
ES
Spain
Prior art keywords
allocation
resources
wtru
resource
data
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Active
Application number
ES14177571.8T
Other languages
English (en)
Inventor
Jin Wang
Sammour Mohammed
Arty Chandra
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
InterDigital Technology Corp
Original Assignee
InterDigital Technology Corp
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=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=ES2626960(T3) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by InterDigital Technology Corp filed Critical InterDigital Technology Corp
Application granted granted Critical
Publication of ES2626960T3 publication Critical patent/ES2626960T3/es
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • 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) or 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
    • H04L5/0058Allocation 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
    • H04L5/0091Signalling for the administration of the divided path, e.g. signalling of configuration information
    • 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
    • H04L5/0091Signalling for the administration of the divided path, e.g. signalling of configuration information
    • 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
    • H04W72/50Allocation 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

Landscapes

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

Abstract

Un circuito integrado, IC, para su uso en un dispositivo transceptor, que comprende: circuitería configurada para recibir una primera asignación de recursos para comunicaciones; en donde la primera asignación de recursos tiene una duración indeterminada; circuitería configurada para comunicar conforme a la primera asignación de recursos; circuitería configurada para recibir información de control indicativa de una segunda asignación de recursos, y caracterizado por que comprende además: circuitería configurada para comunicar conforme a la segunda asignación de recursos para una subtrama (1-i) y comunicar conforme a la primera asignación de recursos tras esa subtrama, en donde la segunda asignación de recursos invalida la primera asignación de recursos durante dicha subtrama.

Description

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
DESCRIPCION
Asignacion dinamica de recursos, programacion y senalizacion para un servicio de velocidad variable de datos en evolucion a largo plazo (LTE)
CAMPO DE LA INVENCION
La presente invencion esta relacionada con sistemas de comunicaciones inalambricas. Mas en particular, la presente invencion esta relacionada con un metodo y un aparato para la asignacion dinamica de recursos, la programacion y la senalizacion para un servicio de velocidad de datos variable en sistemas de evolucion a largo plazo (LTE).
ANTECEDENTES
Los sistemas de comunicaciones inalambricas son bien conocidos en la tecnica. Se han desarrollado estandares de comunicaciones con el fin de proporcionar una conectividad global a los sistemas inalambricos y conseguir objetivos de rendimiento en terminos de, por ejemplo, tasa de rendimiento, latencia y cobertura. Un estandar actual de uso extendido, denominado Sistemas Universales de Telecomunicaciones Moviles (UMTS), fue desarrollado como parte de los Sistemas de Radio de Tercera Generacion (3G) y es mantenido por el Proyecto de Asociacion de Tercera Generation (3GPP).
En la figura 1 se representa una arquitectura tlpica del sistema UMTS de acuerdo con las especificaciones actuales del 3GPP. La arquitectura de la red UMTS incluye una Red Basica (CN) interconectada con una Red de Acceso Radio Terrestre de UMTS (UTRAN) a traves de un interfaz lu. La UTRAN esta configurada para proporcionar servicios de telecomunicaciones inalambricas a los usuarios a traves de unidades inalambricas de transmision y reception (WTRU), denominadas equipos de usuario (UE) en el estandar del 3GPP, a traves de un interfaz radio Uu. Por ejemplo, un interfaz aereo utilizado comunmente definido en el estandar UMTS es el acceso multiple por division de codigo de banda ancha (W-CDMA). La UTRAN tiene uno o mas controladores de la red radio (RNC) y estaciones base, denominadas Nodos Bs por el 3GPP, que proporciona colectivamente la cobertura geografica de las comunicaciones inalambricas con los UE. Hay conectado uno o mas Nodos Bs a cada RNC, a traves de un interfaz lub. Los RNC dentro de una UTRAN se comunican a traves de un interfaz lur.
El interfaz radio Uu de un sistema 3GPP utiliza Canales de Transporte (TrCh) para la transferencia de paquetes de capas superiores que contienen datos de usuario y senalizacion entre los UE y los Nodos Bs. En las comunicaciones 3GPP, los datos de TrCh son transportados por uno o mas canales flsicos definidos por los recursos radio flsicos mutuamente exclusivos, o recursos radio flsicos compartidos en el caso de canales compartidos.
Para mejorar la fiabilidad de la transmision de datos, se implementa la petition repetitiva automatica (ARQ) o la ARQ hlbrida (HARQ). La HARQ y la ARQ emplean un mecanismo para enviar una information retroactiva al remitente en forma de un acuse confirmativo (ACK) o un acuse negativo (NACK) que indican respectivamente una recepcion con o sin exito de un paquete de datos a un transmisor, de manera que el transmisor puede retransmitir un paquete que ha fallado. La hArQ utiliza tambien codigos de correction de errores, tales como los turbo-codigos, para una fiabilidad anadida.
El acceso evolucionado a la radio terrestre universal (E-UTRA) y la evolucion a largo plazo (LTE) de UTRAN son parte de un esfuerzo actual conducido por el 3GPP hacia la consecution de altas velocidades de datos, baja latencia, capacidad del sistema optimizada para los paquetes y cobertura de los sistemas UMTS. A este respecto, la LTE esta siendo disenada con cambios significativos, cambios al interfaz radio 3GPP y arquitectura de red radio existentes, que requieren Nodos Bs evolucionados (eNBs), que son estaciones base (Nodo Bs) configuradas para la LTE. Por ejemplo, se ha propuesto que la LTE sustituya al acceso al canal por acceso multiple por division de codigos (CDMA), utilizado actualmente en UMTS, por un acceso multiple por division de frecuencias ortogonal (OFD- MA) y un acceso multiple por division de frecuencias (FDMA) como tecnologlas para el interfaz aereo en transmisiones por enlace descendente y enlace ascendente, respectivamente. La LTE esta siendo disenada para utilizar la HARQ con un proceso HARQ asignado a cada flujo de datos e incluir un soporte flsico de capas para la entrada multiple-salida multiple (MIMO).
Los sistemas de LTE estan disenados tambien para ser conmutados totalmente en paquetes tanto para el trafico de voz como para el de datos. Esto conduce a multiples retos en el diseno de los sistemas LTE para dar soporte al servicio del protocolo de voz por Internet (VoIP), que no esta soportado en los sistemas UMTS actuales. Las aplicaciones de VoIP proporcionan un trafico continuo de datos, de forma que las velocidades de datos varlan con el tiempo debido a la actividad intermitente de la voz. Las aplicaciones de velocidades de datos variables, como la VoIP proporcionan retos especlficos para la asignacion flsica de recursos, como se describe a continuation.
Los eNBs en la LTE son responsables de la asignacion de recursos flsicos de radio, tanto para las comunicaciones por el enlace ascendente (UL) desde un UE al eNB, como para las comunicaciones por enlace descendente (DL) desde el eNB a un UE. La asignacion de recursos radio en los sistemas LTE implica la asignacion de recursos de frecuencia-tiempo (FT) en un UL o DL para un flujo de datos particular. Especlficamente, de acuerdo con las
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
propuestas actuales de la LTE, los recursos FT se asignan de acuerdo con bloques de sub-portadoras o sub-canales de frecuencia en una o mas ventanas de tiempo, denominadas generalmente como bloques de radio. La cantidad de recursos flsicos asignados a un flujo de datos, por ejemplo un cierto numero de bloques de radio, se elige tlpicamente de manera que de soporte a la velocidad de datos requerida de la aplicacion, o posiblemente otros requisitos de calidad de servicio (QoS), tal como la prioridad.
Se ha propuesto que la asignacion de recursos flsicos para las comunicaciones UL y DL sobre un interfaz aereo E- UTRA en la LTE pueda hacerse valida durante una duracion de tiempo predeterminada, conocida como asignacion no persistente, o bien una duracion de tiempo indeterminada, conocida como asignacion persistente. Como los mensajes de asignacion transmitidos por el eNB pueden tener como objetivo tanto el receptor UE de destino de la asignacion, as! como cualquier UE asignado actualmente a los recursos especificados por la asignacion, el eNB puede transmitir por multidifusion el mensaje de asignacion, de forma que la estructura del canal de control permita a los UE descodificar los mensajes del canal de control cuyo objetivo son otros UE.
Para aplicaciones que requieren recursos esporadicos, tal como el trafico de un navegador de la Web con el protocolo de transporte de hipertexto (HTTP), los recursos flsicos se utilizan mejor si estan asignados en base a la necesidad. En este caso, los recursos estan expllcitamente asignados y senalizados por el canal de control de la capa 1 (L1), donde L1 incluye la capa flsica (PHY). Para aplicaciones que requieren asignacion periodica o continua de recursos, tales como la VoIP, se puede evitar la asignacion periodica o continua de senalizacion de recursos flsicos asignados utilizando la asignacion persistente. De acuerdo con la asignacion persistente, las asignaciones de recursos radio son validas siempre que no se haga una desasignacion expllcita. El objetivo de la programacion persistente es reducir la sobrecarga del canal de control de L1 y de la capa 2 (L2), especialmente para el trafico VoIP, donde L2 incluye la capa de control de acceso al medio (MAC). Las asignaciones persistentes y no persistentes por el canal de control de la L1 pueden ser soportadas utilizando, por ejemplo, un senalizador persistente o un identificador de mensaje para distinguir entre los dos tipos de asignacion en un mensaje de asignacion transmitido por el eNB.
Las figuras 2 y 3 ilustran ejemplos de asignacion persistente de recursos frecuencia-tiempo en la LTE, donde cada sub-trama de capa flsica comprende cuatro interfaces de tiempo para dar soporte a las retransmisiones HARQ de datos cuyo acuse es negativo. Cada interfaz es utilizado para la transmision de un flujo de datos de una capa particular mas alta, de forma que se utiliza el mismo interfaz en una sub-trama subsiguiente para la retransmision de paquetes que fueron transmitidos sin exito. Se asigna un conjunto fijo de recursos frecuencia-tiempo (FT) en cada interfaz, para controlar el trafico como un canal de control, que puede incluir el canal comun de control (CCCH) de L1 y el canal de sincronismo.
La figura 2 muestra un ejemplo de asignacion y desasignacion persistentes. En la sub-trama 1, se asigna al UE1 un primer conjunto de recursos de frecuencia-tiempo (FT1), incluyendo uno o mas bloques de radio, a traves del canal de control. Suponiendo que la transmision de datos al UE1 se completa tras i-1 sub-tramas, el eNB envla en la sub- trama i un mensaje de control al UE1 y a UE2 con el fin de desasignar los recursos FT1 del UE1 y asignarlos a UE2. Se puede utilizar el canal de control en las sub-tramas intermedias entre las sub-tramas 1 e i para la asignacion de otros recursos FT. La figura 3 muestra un ejemplo de asignacion y expansion persistentes, donde eNB asigna recursos flsicos adicionales FT2 al UE1 en la sub-trama i, para dar soporte a velocidades de datos mas altas para el UE1.
Una caracterlstica de muchos servicios de tiempo real (RTS), tales como los servicios de voz, es la velocidad variable de los datos. En el caso de servicios de voz, una conversation se caracteriza por periodos de habla seguidos de periodos de silencio, requiriendo as! alternativamente velocidades de datos que varlan constantemente. Por ejemplo, un canal tlpico de velocidad multiple adaptable (AMR) para el servicio de voz, da soporte hasta ocho velocidades codificables desde 4,75 Kbps hasta 12,2 Kbps y un canal tlpico de velocidad multiple adaptable de banda ancha (AMR-WB) da soporte a nueve velocidades codificables desde 6,6 Kbps hasta 23,85 Kbps.
Las tecnicas actuales para la programacion persistente de recursos, no estan disenadas para acomodar variaciones de las velocidades de datos. Bajo una asignacion persistente convencional, los recursos flsicos se asignan para dar soporte a la velocidad maxima de datos de un flujo de datos, o bien para alguna velocidad de datos fija suficientemente grande soportada por el canal flsico. Consecuentemente, se desperdician los recursos flsicos porque la asignacion de recursos no es capaz de adaptarse a los cambios de las velocidades de datos requeridas, por ejemplo de la actividad intermitente de la voz.
Con el fin de dar soporte a velocidades de datos variables, un eNB debe ser senalizado para velocidades de datos cambiantes tanto para el trafico UL como para el DL. En los sistemas LTE, un eNB puede supervisar facilmente variaciones de la velocidad de datos del DL que se originan en el eNB y hacen una asignacion eficiente de recursos del DL. Sin embargo, los sistemas y propuestas de UMTS actuales para los sistemas LTE no proporcionan al eNB una manera de supervisar las variaciones de las velocidades de datos para el trafico UL que se origina en un UE, de manera que el eNB pueda asignar consecuentemente la cantidad apropiada de recursos flsicos de UL de una manera dinamica y eficiente. Ademas, las propuestas actuales de los sistemas LTE no dan soporte a las operaciones de configuration de alto nivel para el servicio de VoIP.
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
Los inventores han identificado una necesidad en los sistemas LTE de dar soporte a la asignacion dinamica de recursos en combinacion con la asignacion persistente de recursos, junto con una programacion y una senalizacion de control eficaces, con el fin de dar soporte a las aplicaciones RTS con velocidades de datos cambiantes, tales como la VoIP. Por tanto, los inventores han desarrollado un metodo y un aparato para resolver estos problemas en los sistemas LTE.
El documento WO 2006/019267-A describe un metodo de programacion de recursos de enlace ascendente en un sistema de comunicacion inalambrica que soporta VoIP.
El documento “3GPP TSG-RAN WG LTE1 Ad Hoc, R1-060173 “Consideraciones para soporte de senalizacion de control de Servicio en tiempo real”” aborda la senalizacion de control para servicios en tiempo real (RTS).
El documento “Algoritmo rTPS extendido para servicios de VoIP en sistemas IEEE802.16”, Howon Lee y otros, Comunicaciones, 2006, ICC '06. Conferencia Internacional de IEEE, IEEE, Pl, 1 de Junio de 2006 (2006-06-01), paginas 2060-2065” se refiere a un algoritmo de programacion de enlace ascendente (rTPS extendido) para el servicio de VoIP en sistemas IEEE802.16.
El documento “IEEE C802.16e-04/522, “rTPS extendido para servicios de VoIP”, Howon Lee y otros, 4 de noviembre de 2004 (2004-11-04) se refiere a programacion de enlace ascendente para servicios de VoIP.
SUMARIO
Se proporciona un metodo y un aparato para la asignacion de recursos de radio, la programacion y la senalizacion para la velocidad variable de datos y aplicaciones de tiempo real (RTS), donde la presente invencion se utiliza preferiblemente en sistemas de evolucion a largo plazo (LTE) y de acceso de paquetes a alta velocidad (HSPA).
En una primera realizacion preferida, la informacion de alto nivel que incluye identidad (ID) de portadora de acceso a radio (RAB), de canal logico o de flujo de datos e identificador (ID) de proceso de HARQ son transmitidos solamente durante una etapa de configuracion de un flujo de datos de RTS. Los numeros de secuencia para el flujo de datos de RTS son asignados a la capa de control de enlace de radio (RLC) de manera que la reordenacion de paquetes en un receptor es tratada en capas superiores.
De acuerdo con un a segunda realizacion preferida, las velocidades de datos variable para el trafico de RTS de enlace ascendente (UL) son reportadas hasta un Nodo B evolucionado (eNB) reportando solamente el cambio en la velocidad de datos relativa a una velocidad de datos actual para un servicio de RTS que utiliza senalizacion en la capa 1, la capa 2 o la capa 3.
En una tercera realizacion preferida, un eNB asigna dinamicamente bloques de radio para flujos de datos de RTS en un enlace inalambrico en respuesta a la senalizacion de enlace ascendente de un cambio en la velocidad de datos, de manera que si la velocidad de datos disminuye entonces un subconjunto de los bloques de radio asignados actualmente son desasignados o reasignados a otros servicios de equipos de usuarios (UE), y si la velocidad de datos aumenta, se asignan bloques de radio adicionales al flujo de datos de RTS. El eNB senala la nueva asignacion de recursos flsicos al UE senalando unicamente el cambio en la asignacion de bloques de radio.
En una cuarta realizacion preferida, ambos, el eNB y el UE almacenan una tabla que mapea o correlaciona los requisitos de recursos de radio para diferentes velocidades de datos de RTS y condiciones de canal, de manera que el UE utiliza la tabla para la asignacion dinamica de recursos cuando un cambio en la velocidad de datos es senalada para un flujo de datos de RTS.
Se puede obtener una comprension mas detallada de la invencion a partir de la siguiente description de un modo de realizacion preferido, ofrecido a modo de ejemplo y para ser comprendido conjuntamente con los dibujos que se acompanan.
BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS
La figura 1 es un diagrama de bloques de la arquitectura del sistema de una red UMTS convencional.
La figura 2 es un diagrama que ilustra un ejemplo de la asignacion persistente y desasignacion en el dominio de tiempo-frecuencia.
La figura 3 es un diagrama de flujo que muestra un ejemplo de asignacion persistente y expansion en el dominio de tiempo-frecuencia.
La figura 4 es un diagrama de flujo de un metodo para la configuracion de alto nivel de servicios de tiempo real (RTS), de acuerdo con una primera realizacion de la presente invencion.
La figura 5 es un diagrama de flujo de un metodo para la senalizacion de velocidades de datos variables en el trafico del enlace ascendente, de acuerdo con una segunda realizacion de la presente invencion.
La figura 6 es un diagrama de flujo de un metodo para la asignacion dinamica y la senalizacion de recursos de radio en un nodo B (eNB) evolucionado para un RTS con velocidad de datos variable, de acuerdo con una tercera realizacion de la presente invencion.
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
La figura 7 es un diagrama de flujo de un metodo para la asignacion dinamica y senalizacion de recursos de radio en un equipo de usuario (UE) para un RTS con velocidades de datos variables, de acuerdo con una cuarta realization de la presente invention.
DESCRIPCION DETALLADA DE LAS REALIZACIONES PREFERIDAS
De aqul en adelante, una unidad inalambrica de transmision/recepcion (WTRU) incluye, aunque no esta limitado a ello, un equipo de usuario (UE), una estacion movil, una unidad fija o movil de abonado, un buscapersonas, o cualquier otro tipo de dispositivo capaz de funcionar en un entorno inalambrico. Cuando de aqul en adelante se hace referencia a una estacion base, esta incluye, aunque no esta limitada a ello, un Nodo-B, un Nodo B evolucionado (eNB), un controlador del lugar, un punto de acceso o cualquier otro tipo de dispositivo de interfaz en un entorno inalambrico. Una estacion base es un tipo de WTRU.
Aunque se utiliza la evolution a largo plazo (LTE) del Proyecto de Asociacion de tercera Generation (3GPP) a modo de ejemplo en la description siguiente, la presente invencion es aplicable a sistemas de comunicaciones inalambricas que incluyen, aunque no estan limitados a ello, sistemas de acceso a paquetes a alta velocidad (HSPA) y sistemas de evolucion del HSPa (HSPA+). Ademas, los servicios de tiempo real (RTS), tales como el de voz sobre el protocolo de Internet (VoIP) se utilizan a modo de ejemplo para describir la invencion. Sin embargo, la presente invencion esta destinada a dar soporte a cualquier aplicacion de datos transmitidos intermitentemente o variable, y puede ser utilizada tambien para adaptar la asignacion de recursos para las retransmisiones. En lo que sigue, se puede utilizar de manera intercambiable un portador de acceso a radio (RAB) o canal logico con el flujo de datos.
De acuerdo con una primera realizacion, se transmite information de alta nivel para un flujo de datos de RTS que incluye un identificador (ID) del flujo de datos, o equivalentemente un portador de acceso a radio (RAB) o un ID de canal logico, y un proceso hlbrido de petition automatica de repetition (HARQ), desde un eNB hacia capas mas altas de un UE receptor durante una etapa de configuration anterior a la transmision del flujo de datos. Preferiblemente, se asigna un proceso HARQ a un flujo de datos completo. Consecuentemente, el ID del flujo de datos y el ID del proceso HARQ se transmiten preferiblemente solamente una vez en el inicio del flujo de datos y no en base a paquetes. Por ejemplo, haciendo referencia a la figura 2, se envla un ID de un flujo de datos y un ID de un proceso hArQ para un equipo de usuario UE1 en una sub-trama 1 en conexion con la asignacion de recursos FT1 de frecuencia-tiempo (FT) al UEi. De forma similar, se envla un ID de un flujo de datos y un ID de un proceso HARQ para otro equipo de usuario UE2 en la sub-trama i con relation a la asignacion de recursos FT1 de frecuencia-tiempo (FT) a UE2 tras la termination del uso de FT 1 por UE1.
Ademas, los numeros de secuencia de paquetes se asignan preferiblemente en capas mas altas del control del radioenlace (RLC), de forma que los numeros de secuencia no se utilizan en capas mas bajas, tales como la capa flsica (PHY) y la de control de acceso al medio (MAC). Consecuentemente, la reordenacion de paquetes recibidos se maneja en la capa RLC o por encima de ella, por ejemplo, por un protocolo de la capa 3 (L3) tal como el control de recursos de radio (RRC).
La figura 4 es un diagrama de flujo de un metodo 400 para la configuracion de alto nivel del RTS, de acuerdo con el primer modo de realizacion de la presente invencion. En el paso 405, un eNB envla un ID de flujo de datos (o equivalentemente un ID de RAB o de un canal logico) y un ID de un proceso HARQ como parte de un mensaje de configuracion para un flujo de datos de RTS, antes de la transmision de paquetes del flujo de datos, por ejemplo con relacion a la asignacion de FT1 al UE1 en la sub-trama 1 de la figura 2. En el paso 410, el eNB no incluye campos de ID del flujo de datos ni del ID del proceso en los paquetes del flujo de datos de las capas mas altas, pero se incluyen numeros de secuencia de los paquetes en una cabecera de control RLC, por ejemplo, para paquetes transmitidos en las sub-tramas 2 a i-1 para la comunicacion del UE1 de la figura 2 que termina. Hay un ahorro resultante en la senalizacion de capas mas altas desde que se reciben las capas mas altas, por ejemplo el ID del flujo de datos y el ID del proceso HARQ para la comunicacion relativa a UE1 en la sub-trama 1, que estan disponibles despues para el uso en el proceso de paquetes de datos para la comunicacion del UE1, que son recibidos en las sub-tramas 2 a i-1 sin senalizacion repetitiva de la informacion del ID. Se consigue un ahorro adicional de la senalizacion por medio de la elimination de la senalizacion del numero de secuencia en las capas mas bajas. Al implementar el metodo 400, se configura un transmisor para transmitir los ID de un flujo de datos y de un proceso HARQ en un mensaje de configuracion y para transmitir numeros de secuencia de paquetes en una cabecera de control RLC.
De acuerdo con una segunda realizacion de la presente invencion, un UE senaliza preferiblemente la informacion a un eNB concerniente a velocidades de datos variables en las comunicaciones por enlace ascendente (UL). Esto se hace preferiblemente mediante un informe de un cambio en los datos relativo a una velocidad de datos actual. A un flujo de datos RTS se le asigna inicialmente una cierta cantidad de recursos flsicos, con el fin de dar soporte a una velocidad de datos actual, por ejemplo una asignacion persistente. Cuando el UE detecta una nueva velocidad de datos, el UE senaliza preferiblemente al eNB la diferencia entre la velocidad de datos actual y la nueva velocidad de datos. Al senalizar solamente la diferencia en la velocidad de los datos, se minimiza el numero de bits adicionales.
A modo de ejemplo, se requiere un informe de 4 bits para informar sobre la velocidad actual de los datos, cuando se utilizan 9 velocidades en el codificador/descodificador (codec) en un servicio VoIP. Se utilizan mas bits en el informe si hay disponibles mas velocidades en el codec. Cuando solamente se informa sobre el cambio de la velocidad de
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
datos, el numero de bits del informe se reduce de 4 a 3, debido a que el cambio mayor de la velocidad de datos desde la velocidad mas baja a la velocidad mas alta es solamente 8. Preferiblemente, se utiliza el mlnimo numero de bits en el informe para informar sobre las posibles variaciones de la velocidad de datos para un servicio RTS en particular.
El cambio en la velocidad de datos de un flujo de datos RTS sobre el UL puede ser senalizado utilizando la senalizacion de la capa 1 (L1), la capa 2 (L2) o la capa 3 (L3), donde L1 incluye la capa flsica (PHY), la capa 2 incluye el control de acceso al medio (MAC) y las capas de control del radio enlace (RLC) y la capa 3 incluyen la capa de control de recursos de radio (RCC). Alternativamente, el cambio en la velocidad de datos puede ser senalizado en las capas mas altas.
La senalizacion de cambios de la L1 en la velocidad de datos del trafico UL se hace preferiblemente utilizando la senalizacion de control de L1, de forma que los bits del informe de la velocidad de datos variable pueden ser multiplexados con otras senales L1 del UL que incluyan peticiones de repeticion automatica hlbrida (HARQ), acuse (ACK), acuse negativo (NACK) e indicador de la calidad del canal (CQI). Alternativamente, se puede utilizar un canal estrecho del UL. El canal estrecho del UL lo utiliza preferiblemente el UE que necesita informar sobre un cambio de la velocidad al eNB de una manera acelerada, de forma que el eNB asigna con mas prontitud nuevos recursos del UL al RTS. En otra alternativa, se puede enviar una indicacion de cambio de la velocidad de datos utilizando un canal slncrono de acceso aleatorio (RACH), donde el RACH tiene el beneficio de pequenos retardos de acceso.
La senalizacion de los cambios de la velocidad de los datos del trafico del UL en L2, se hace preferiblemente incluyendo bits de un informe en una cabecera MAC de un paquete programado para la transmision sobre el UL. Alternativamente, se puede llevar a cuestas una indicacion de cambio de la velocidad con cualquier paquete L2 del UL, si el tiempo del paquete que va a cuestas esta dentro de un retardo razonable. Alternativamente, se puede enviar una indicacion de cambio de la velocidad por medio de una unidad de datos de un paquete (PDU) de control MAC, donde la PDU del control MAC puede contener exclusivamente la indicacion de cambio de la velocidad de datos o puede contener otra informacion para otros fines de control. En otra alternativa, se puede incluir una indicacion de cambio de la velocidad en un informe de estado RLC periodico desde el UE al eNB. Utilizando la senalizacion de L3, se puede senalizar un cambio en la velocidad de datos incluyendo una indicacion del cambio de la velocidad en una senalizacion RRC.
Cuando el eNB detecta el cambio de la velocidad de datos informado por un UE, el eNB reasigna dinamicamente los recursos flsicos asignados al RTS de ese UE de manera consecuente. Por ejemplo, si disminuye la velocidad de datos, el eNB puede reasignar algunos de los recursos originalmente asignados al UE durante la asignacion persistente a otros UE. El eNB puede asignar recursos adicionales al UE en el caso de un aumento en la velocidad de datos.
Preferiblemente, la asignacion dinamica por medio del eNB invalida la asignacion inicial de recursos por asignacion persistente. El eNB puede especificar una duracion de tiempo durante la cual la asignacion dinamica invalida la asignacion original cuando se senaliza la asignacion dinamica de recursos al UE. Si no se especifica la duracion, puede suponerse que la asignacion dinamica solamente se utiliza una vez. La asignacion dinamica por el eNB para invalidar la asignacion persistente de recursos no solamente es aplicable a servicios de datos de velocidad variable, sino que tambien puede utilizarse para reasignar recursos para las retransmisiones.
La figura 5 es un diagrama de flujo de un metodo 500 para senalizar velocidades de datos variables para el trafico RTS del UL, de acuerdo con la segunda realizacion de la presente invention. Un UE senaliza velocidades de datos variables para el trafico RTS del UL a un eNB, informando del cambio en la velocidad de datos con respecto a una velocidad de datos actual, utilizando un numero mlnimo de bits, en el paso 505. El informe pude ser hecho utilizando la senalizacion de L1, L2 o L3, como se ha descrito anteriormente. En el paso 510, el eNB ajusta la cantidad de recursos flsicos asignados al UE para el RTS, de acuerdo con el cambio informado de la velocidad de datos. Como contraste con la tecnica anterior de las figuras 2 y 3, la asignacion de recursos FT para el UE1 hecha en la sub-trama 1, no permanece necesariamente fija hasta la sub-trama i, sino que puede ser cambiada dinamicamente por el paso 510 antes de una sub-trama i. Al implementar el metodo 500, se puede configurar un componente del transceptor para transmitir senales que reflejen un cambio en la velocidad de datos, y se puede configurar un componente de asignacion de recursos para asignar recursos flsicos.
De acuerdo con una tercera realizacion de la presente invencion, los recursos de radio del DL y del UL asignados a un flujo de datos de RTS son asignados dinamicamente con el fin de utilizar eficientemente los recursos flsicos asignados a servicios de velocidades de datos variables. Tlpicamente, la cantidad maxima de recursos de radio requeridos para un RTS son asignados inicialmente por asignacion persistente, con el fin de dar soporte a la velocidad de datos maxima para el RTS. Para fines ilustrativos, se supone que hay asignados inicialmente N bloques de radio mediante programacion persistente. El eNB asigna preferiblemente de manera dinamica solamente un subconjunto de los N bloques de radio al flujo de datos del RTS, cuando se requieren velocidades de datos mas bajas. Bajo velocidades de datos mas altas, el eNB asigna un conjunto mayor de bloques de radio, y puede asignar nuevos bloques de radio ademas del conjunto original de N bloques de radio, si se desea. Si se admite la asignacion de sub-bandas, donde los recursos de radio se asignan de acuerdo con fracciones de un bloque de radio, la
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
asignacion dinamica de recursos se adapta preferiblemente al nivel de subdivision de las sub-bandas.
Preferiblemente, el eNB solamente senaliza al UE objetivo el cambio de asignacion de los recursos de radio resultantes de la asignacion dinamica de recursos, con el fin de reducir la sobrecarga de senalizacion. En una realizacion se indexan los bloques de recursos de radio asignados al RTS, de forma que los bloques de radio pueden ser dispuestos en orden creciente o decreciente, de acuerdo con el numero del Indice. Consecuentemente, el eNB senaliza solamente el numero de bloques de radio para la asignacion dinamica, de forma que el UE utiliza consecuentemente el numero de bloques de radio del informe con el orden del numero del Indice, comenzando con el bloque de radio con numero de Indice mas bajo o bien mas alto. A modo de ejemplo, los bloques de radio indexados como 2, 3, 5 y 8 son asignados a un UE (es decir, N=4) para un flujo de datos de rTs durante la programacion persistente. Como respuesta a una disminucion de la velocidad de datos, el eNB informa que solamente se han asignado 3 bloques de radio al UE. Basandose en el informe del eNB y comenzando con el Indice mas bajo, el UE sabe que la nueva asignacion de recursos son los bloques 2, 3 y 5. Alternativamente, puede senalizarse una diferencia positiva o negativa entre la asignacion original de N bloques y el numero necesario. Cuando se requieren mas bloques, se pueden proporcionar los parametros predeterminados, o bien se puede senalizar la identification del bloque para los bloques adicionales.
El eNB senaliza preferiblemente una nueva asignacion de recursos de radio a un UE como campo en la senalizacion de control de L1 o L2 para una rapida asignacion dinamica de recursos en DL o UL o bien para la senalizacion RRC en L3 en el caso de una asignacion de recursos que varle lentamente. Cuando se utiliza la senalizacion de control de L1 o L2, se transmite preferiblemente un ACK o NACK de la capa flsica con vuelta al eNB, para mejorar la fiabilidad de la senalizacion de la asignacion de recursos. Ademas, se puede proporcionar information que incluya, aunque no limitandose a ello, la duration de una nueva asignacion de recursos de radio, el periodo de repetition, el modelo de secuencia, el recurso de radio y el modelo de saltos de frecuencia, como parte de la senalizacion de la asignacion de recursos de radio, cuando se desee.
La figura 6 es un diagrama de flujo de un metodo 600 para la asignacion dinamica y senalizacion de recursos de radio en un eNB para un RTS con velocidades de datos variables, de acuerdo con la tercera realizacion de la presente invention. En el paso 605, se notifica a un eNB de un cambio en la velocidad de datos para el flujo de datos de un RTS sobre un enlace inalambrico, entre el eNB y un UE, de manera que se asignan actualmente N bloques de radio al RTS. En el paso 610, el eNB asigna dinamicamente bloques de radio al UE para el flujo de datos del RTS, como respuesta a un cambio en la velocidad de datos tal que la velocidad de datos disminuye, despues se asigna un subconjunto de N bloques de datos, y si la velocidad de datos aumenta, se asignan bloques de radio adicionales. En el paso 615, el eNB senaliza al UE la nueva asignacion de recursos de radio, senalizando solamente el cambio en la asignacion de bloques de radio. Como contraste a la tecnica anterior de las figuras 2 y 3, la asignacion de recursos FT para el UE1 hecha en la sub-trama 1 no permanece necesariamente fija hasta la sub- trama i, sino que puede ser cambiada dinamicamente por el paso 615 antes de la sub-trama i. Al implementar el metodo 600, se puede configurar un componente de detection de la velocidad de datos para detectar los cambios de la velocidad de datos asociada con un flujo de datos, y se puede configurar un componente de asignacion de recursos para asignar recursos flsicos y se asocia con un transmisor, con el fin de senalizar las asignaciones de recursos a un UE.
De acuerdo con una cuarta realizacion de la presente invencion, se utiliza una tabla que relaciona las velocidades de datos con caracterlsticas de recursos de radio para una asignacion eficiente de los recursos de radio y la senalizacion de recursos en el UL. Tanto el eNB como el UE almacenan preferiblemente una tabla pre-calculada que relaciona el numero de bloques de recursos de radio, o sub-bandas cuando es aplicable, que se requieren para las velocidades de datos del rTs en una gama de condiciones del canal de acuerdo, por ejemplo, con el esquema de modulation y codification (MCS). Cuando se identifica una nueva velocidad de datos en el UE para un flujo de datos de RTS actual sobre el UL, el UE calcula preferiblemente los recursos de radio necesarios bajo determinadas condiciones del canal del UL, basandose en el elemento de la tabla para esa velocidad de datos. Consecuentemente, el UE no tiene que comunicarse con el eNB para adaptar su asignacion de recursos, y se reduce la senalizacion al eNB del control de la sobrecarga.
En una realizacion preferida, el eNB senaliza una tabla pre-asignada al UE, donde la tabla identifica recursos de radio especlficos, tales como bloques de radio o sub-bandas, que son requeridos para diversas velocidades de datos del RTS en una gama de condiciones del canal. Por ejemplo, los bloques de radio pueden ser referidos por un numero de un Indice, como se ha descrito anteriormente. El UE asigna dinamicamente recursos del UL como respuesta a un cambio en la velocidad de datos de un flujo de datos del RTS, consultando los correspondientes recursos en la tabla, y senaliza al eNB el conjunto de recursos asignados. El UE puede esperar un mensaje de aprobacion desde el eNB antes de utilizar los recursos de UL nuevamente asignados. El eNB envla preferiblemente una aprobacion de una nueva asignacion de recursos de radio cuando se asignan recursos adicionales para acomodar un aumento en la velocidad de datos. El mensaje de aprobacion desde el eNB es optimo cuando se desasignan recursos de radio cuando disminuye la velocidad de datos.
La figura 7 es un diagrama de flujo de un metodo 700 para la asignacion dinamica y la senalizacion de recursos de radio en un equipo de usuario (UE) para un RTS con velocidades de datos variables, de acuerdo con la cuarta
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
realizacion de la presente invencion. En el paso 705, un UE recibe una tabla desde el eNB que establece la correspondencia entre los recursos de radio requeridos o las caracteristicas de los recursos, con las velocidades de datos del RTS, bajo condiciones predeterminadas del canal. En el paso 710, el UE detecta un cambio en la velocidad de datos de un flujo de datos del RTS en el UL, y determina la correspondiente asignacion de recursos de radio a partir de la tabla. En el paso 715, el UE senaliza al eNB la asignacion de recursos radio determinada y espera una senal de aprobacion desde el eNB antes de utilizar determinados recursos de radio. Como contraste, con la tecnica anterior de las figuras 2 y 3, la asignacion de recursos FT para el UE-i hecha en la sub-trama 1, no permanece necesariamente fija hasta la sub-trama i, sino que puede ser dinamicamente cambiada en una sub-trama anterior a la sub-trama i. Al implementar el metodo 700, se utiliza un transceptor para recibir la tabla desde el eNB y senaliza al eNB las asignaciones de recursos de radio, y se configura un componente de deteccion de la velocidad de datos para detectar cambios en la velocidad de datos.
Ejemplos
Ejemplo 1. Una estacion base configurada para llevar a cabo comunicaciones inalambricas en un sistema de comunicaciones inalambricas.
Ejemplo 2. La estacion base del ejemplo 1, que comprende un componente de asignacion de recursos configurado para asignar, durante un periodo seleccionado, un conjunto de recursos fisicos de un enlace inalambrico a un flujo de datos de velocidad de datos variable con una unidad de transmision/recepcion inalambrica (WTRU) de acuerdo con una velocidad de datos actual asociada al flujo de datos.
Ejemplo 3. La estacion base del ejemplo 2, que comprende ademas un componente de deteccion de velocidad de datos configurado para detectar una velocidad de datos nueva asociada al flujo de datos.
Ejemplo 4. La estacion base segun cualquiera de los ejemplos 2-3, en donde dicho componente de asignacion de recursos esta configurado para asignar dinamicamente un conjunto nuevo de recursos fisicos al flujo de datos de acuerdo con la velocidad de datos nueva durante dicho periodo seleccionado.
Ejemplo 5. La estacion base segun cualquiera de los ejemplos 3-4, en donde el componente de deteccion de velocidad de datos esta configurado en un receptor para detectar una velocidad de datos nueva sobre la base de senalizacion recibida desde la WTRU durante el periodo seleccionado.
Ejemplo 6. La estacion base del ejemplo 5, en donde el componente de asignacion de recursos esta asociado a un transmisor que esta configurado para senalizar asignaciones de recursos a WTRUs.
Ejemplo 7. La estacion base del ejemplo 6, en donde el transmisor esta configurado para senalizar asignaciones de recursos usando una de la senalizacion de capa 1, de capa 2 o de capa 3.
Ejemplo 8. La estacion base segun cualquiera de los ejemplos 6-7, en donde el transmisor esta configurado ademas para senalizar a WTRUs por lo menos uno de una duracion, un periodo de repeticion, un patron de secuencia, un patron de recursos de radiocomunicaciones y un patron de saltos de frecuencia asociado a asignaciones de recursos.
Ejemplo 9. La estacion base segun cualquiera de los ejemplos 3 a 8, en donde el componente de deteccion de velocidad de datos esta configurado para detectar una velocidad de datos nueva sobre la base de la recepcion de una senal indicativa de la magnitud de cambio en la velocidad de datos, desde la WTRU.
Ejemplo 10. La estacion base segun cualquiera de los ejemplos 3 a 9, en donde el componente de deteccion de velocidad de datos esta configurado para detectar una velocidad de datos nueva sobre la base de la recepcion de una senal indicativa de un aumento o reduccion en la asignacion de recursos requerida, desde la WTRU.
Ejemplo 11. La estacion base del ejemplo 10, en donde el componente de asignacion de recursos esta configurado para senalizar un conjunto nuevo de recursos fisicos asignados, a la WTRU, despues de recibir una senal indicativa de un aumento en la asignacion de recursos requerida, desde la WTRU.
Ejemplo 12. La estacion base segun cualquiera de los ejemplos 10-11, en donde el componente de asignacion de recursos esta configurado para no senalizar un conjunto nuevo de recursos fisicos asignados, a la WTRU, despues de recibir una senal indicativa de una reduccion en la asignacion de recursos requerida, desde la WTRU.
Ejemplo 13. La estacion base segun cualquiera de los ejemplos 2 a 12, en donde el componente de asignacion de recursos esta configurado para senalizar una tabla que establece correspondencias de recursos cuando se senaliza un conjunto de recursos fisicos asignados.
Ejemplo 14. La estacion base segun cualquiera de los ejemplos 10 a 13, en donde el componente de asignacion de recursos esta configurado para senalizar la aprobacion de un conjunto nuevo de recursos fisicos asignados, a la WTRU, despues de recibir una senal indicativa de un aumento en la asignacion de recursos requerida, desde la
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
WTRU, con lo cual, a continuacion la WTRU usa el conjunto nuevo de recursos flsicos asignados determinados por la WTRU.
Ejemplo 15. La estacion base segun cualquiera de los ejemplos 3 a 14, en donde el componente de deteccion de velocidad de datos esta configurado para detectar una velocidad de datos nueva sobre la base de la monitorizacion del flujo de datos durante el periodo seleccionado, y el componente de asignacion de recursos esta asociado a un transmisor que esta configurado para senalizar asignaciones de recursos a WTRUs.
Ejemplo 16. La estacion base segun cualquiera de los ejemplos 2 a 15, en donde el componente de asignacion de recursos esta configurado para senalizar asignaciones de recursos a WTRUs en terminos de un numero de bloques.
Ejemplo 17. La estacion base del ejemplo 16, donde el componente de asignacion de recursos esta configurado para senalizar un conjunto revisado de recursos flsicos asignados, mediante la senalizacion de informacion relacionada con el numero de bloques en el conjunto revisado de recursos flsicos asignados.
Ejemplo 18. La estacion base segun cualquiera de los ejemplos 2 a 17, en donde los recursos flsicos incluyen recursos de frecuencia-tiempo.
Ejemplo 19. La estacion base segun cualquiera de los ejemplos 2 a 18, en donde los recursos flsicos incluyen bloques de radiocomunicaciones que comprenden bloques de subportadoras de frecuencia e intervalos de tiempo.
Ejemplo 20. La estacion base segun cualquiera de los ejemplos anteriores, en donde el flujo de datos es parte de un servicio de tiempo real.
Ejemplo 21. La estacion base del ejemplo 20, en donde el servicio de tiempo real es un servicio de Protocolo de Voz por Internet (VoIP).
Ejemplo 22. La estacion base segun cualquiera de los ejemplos anteriores, configurada como un Nodo B evolucionado (eNB) en un sistema de comunicaciones inalambricas de evolucion a largo plazo (LTE) 3GPP.
Ejemplo 23. La estacion base del ejemplo 22, en donde la WTRU esta configurada como un Equipo de Usuario (UE).
Ejemplo 24. Una estacion base configurada con una jerarqula de capas que incluyen una capa flsica inferior, una capa de control de acceso al medio (MAC) y capas superiores para llevar a cabo comunicaciones inalambricas en un sistema de comunicaciones inalambricas.
Ejemplo 25. La estacion base del ejemplo 24, que comprende un componente de asignacion de recursos configurado para asignar, durante un periodo seleccionado, un conjunto de recursos flsicos de un enlace inalambrico a un flujo de datos con una unidad de transmision/recepcion inalambrica (WTRU) de acuerdo con una velocidad de datos actual asociada al flujo de datos.
Ejemplo 26. La estacion base del ejemplo 25, que comprende ademas un transmisor configurado para senalizar asignaciones de recursos a WTRUs en un formato seleccionado de tramas de tiempo.
Ejemplo 27. La estacion base del ejemplo 26, en donde el transmisor esta configurado para senalizar asignaciones de recursos a WTRUs en un formato seleccionado de tramas de tiempo, de tal manera que una asignacion de recursos para un flujo de datos se transmite en relacion con una identificacion (ID) de flujo de datos en una capa superior con antelacion a la transmision de paquetes de datos asociados al flujo de datos.
Ejemplo 28. La estacion base del ejemplo 27, en donde el transmisor esta configurado ademas para transmitir paquetes de datos asociados al flujo de datos con numeros de secuencia de paquetes en capas superiores sin la ID del flujo de datos.
Ejemplo 29. La estacion base del ejemplo 26, en donde el transmisor esta configurado para senalizar asignaciones de recursos a WTRUs en un formato seleccionado de tramas de tiempo, de tal manera que una asignacion de recursos para un flujo de datos se transmite en relacion con una identificacion (ID) de flujo de datos y una ID de proceso de peticion de repeticion automatica hlbrida (HARQ) en una capa superior con antelacion a la transmision de paquetes de datos asociados al flujo de datos.
Ejemplo 30. La estacion base del ejemplo 29, en donde el transmisor esta configurado ademas para transmitir paquetes de datos asociados al flujo de datos con numeros de secuencia de paquetes en capas superiores sin la ID de flujo de datos o la ID del proceso de HARQ.
Ejemplo 31. La estacion base segun cualquiera de los ejemplos 26 a 30, en donde el transmisor esta configurado para transmitir paquetes de datos asociados a flujos de datos, de tal manera que, de la senalizacion de la capa flsica y de la capa mAc, se excluyen numeros de secuencia de paquetes.
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
Ejemplo 32. La estacion base segun cualquiera de los ejemplos 25 a 31, configurada como un Nodo B evolucionado (eNB) en un sistema de comunicaciones inalambricas de evolucion a largo plazo (LTE) 3GPP, en donde la WTRU esta configurada como un Equipo de Usuario (UE).
Ejemplo 33. Una unidad de transmision/recepcion inalambrica (WTRU) configurada para llevar a cabo comunicaciones inalambricas en un sistema de comunicaciones inalambricas.
Ejemplo 34. La WTRU del ejemplo 33, que comprende un componente de transceptor configurado para utilizar conjuntos selectivamente asignados de recursos flsicos de un enlace inalambrico para un flujo de datos de velocidad de datos variable con una estacion base.
Ejemplo 35. La WTRU del ejemplo 24, en donde dicho componente de transceptor esta configurado para aceptar un conjunto dinamicamente asignado, nuevo, de recursos flsicos, que refleja un cambio de velocidad en el flujo de datos, mientras se esta usando un conjunto asignado de recursos flsicos.
Ejemplo 36. La WTRU segun cualquiera de los ejemplos 34-35, que comprende ademas un componente de deteccion de velocidad de datos configurado para detectar una velocidad de datos nueva asociada al flujo de datos mientras se esta usando un conjunto asignado de recursos flsicos.
Ejemplo 37. La WTRU del ejemplo 36, en donde dicho componente de transceptor esta configurado para transmitir una senal indicativa de un cambio de velocidad detectado, en el flujo de datos, a la estacion base.
Ejemplo 38. La WTRU del ejemplo 37, en donde dicho componente de transceptor esta configurado para transmitir una senal que refleja una magnitud de un cambio de velocidad detectado a la estacion base, como senal indicativa de un cambio de velocidad detectado, en el flujo de datos.
Ejemplo 39. La WTRU del ejemplo 38, en donde dicho componente de transceptor esta configurado ademas para usar un conjunto dinamicamente asignado, nuevo, de recursos flsicos, senalizado desde la estacion base, que se genera como respuesta a la senal de la WTRU que refleja una magnitud de un cambio de velocidad detectado.
Ejemplo 40. La WTRU segun cualquiera de los ejemplos 36 a 39, en donde el componente de deteccion de velocidad de datos esta configurado para determinar un nuevo conjunto asignado de recursos flsicos como respuesta a la deteccion de una nueva velocidad de datos asociada al flujo de datos.
Ejemplo 41. La WTRU del ejemplo 40, en donde dicho componente de transceptor esta configurado para transmitir una senal indicativa del nuevo conjunto asignado, determinado, de recursos flsicos a la estacion base, como senal indicativa de un cambio de velocidad detectado, en el flujo de datos.
Ejemplo 42. La WTRU segun cualquiera de los ejemplos 35 a 41, en donde dicho componente de transceptor esta configurado para transmitir una senal a la estacion base indicando un aumento o una reduction de recursos flsicos entre el nuevo conjunto asignado, determinado, de recursos flsicos y el conjunto asignado de recursos flsicos que se esta usando, como senal indicativa de un cambio de velocidad detectado, en el flujo de datos.
Ejemplo 43. La WTRU del ejemplo 42, en donde dicho componente de transceptor esta configurado para usar el nuevo conjunto asignado, determinado, de recursos flsicos al producirse la determination de una reduccion en los recursos flsicos.
Ejemplo 44. La WTRU segun cualquiera de los ejemplos 42-43, en donde dicho componente de transceptor esta configurado ademas para usar el nuevo conjunto asignado, determinado, de recursos flsicos despues de recibir una senal que indica aceptacion por la estacion base cuando se determina un aumento en los recursos flsicos.
Ejemplo 45. La WTRU segun cualquiera de los ejemplos 34 a 44, en donde dicho componente de transceptor esta configurado para recibir, desde la estacion base, serialization que refleja los conjuntos selectivamente asignados de recursos flsicos para el enlace inalambrico para el flujo de datos de velocidad de datos variable en terminos de un numero de bloques de recursos.
Ejemplo 46. La WTRU esta configurada para recibir una senal que refleja un numero revisado de bloques de recursos en el cual fundamentar el nuevo conjunto dinamicamente asignado de recursos flsicos que refleja un cambio de velocidad en el flujo de datos.
Ejemplo 47. La WTRU segun cualquiera de los ejemplos 33 a 46, configurada como un UE en un sistema de comunicaciones inalambricas de evolucion a largo plazo (LTE).
Ejemplo 48. La WTRU segun cualquiera de los ejemplos 24 a 46, en donde la estacion base esta configurada como un Nodo B evolucionado (eNB).
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
Ejemplo 49. Una unidad de transmision/recepcion inalambrica (WTRU) configurada con una jerarqula de capas que incluyen una capa flsica inferior, una capa de control de acceso al medio (MAC) y capas superiores para llevar a cabo comunicaciones inalambricas en un sistema de comunicaciones inalambricas.
Ejemplo 50. La WTRU del ejemplo 49, que comprende un componente de transceptor configurado para utilizar conjuntos selectivamente asignados de recursos flsicos para un enlace inalambrico para un flujo de datos de velocidad de datos variable con una estacion base.
Ejemplo 51. La WTRU del ejemplo 50, en donde dicho componente de transceptor esta configurado para recibir senales indicativas de una asignacion de recursos desde una estacion base en un formato seleccionado de tramas de tiempo, de tal manera que se recibe una asignacion de recursos para un flujo de datos en relacion con una identification (ID) de flujo de datos en una capa superior con antelacion a la reception de paquetes de datos asociados al flujo de datos.
Ejemplo 52. La WTRU del ejemplo 51, en donde dicho componente de transceptor esta configurado ademas para recibir paquetes de datos asociados al flujo de datos con numeros de secuencia de paquetes en capas superiores sin la iD del flujo de datos.
Ejemplo 53. La WTRU segun cualquiera de los ejemplos 50 a 52, en donde dicho componente de transceptor esta configurado para recibir senales indicativas de una asignacion de recursos en un formato seleccionado de tramas de tiempo, de tal manera que una asignacion de recursos para un flujo de datos se recibe en relacion con una identificacion (ID) de flujo de datos y una ID de proceso de petition de repetition automatica hlbrida (HARQ) en una capa superior con antelacion a la recepcion de paquetes de datos asociados al flujo de datos.
Ejemplo 54. La WTRU del ejemplo 52, en donde dicho componente de transceptor esta configurado para, a continuation, recibir paquetes de datos asociados al flujo de datos con numeros de secuencia de paquetes en capas superiores sin la ID de flujo de datos o la ID de proceso de ARQ.
Ejemplo 55. La WTRU del ejemplo 54, en donde dicho componente de transceptor esta configurado para recibir paquetes de datos asociados a flujos de datos, de tal manera que, de la serialization de capa flsica y de capa MAC, se excluyen numeros de secuencia de paquetes.
Ejemplo 56. La WTRU segun cualquiera de los ejemplos 50 a 55, configurada como un UE en un sistema de comunicaciones inalambricas de evolution a largo plazo (LTE), en donde la estacion base esta configurada como un Nodo B evolucionado (eNB).
Ejemplo 57. Un metodo para asignacion dinamica de recursos y senalizacion en un sistema de comunicaciones inalambricas.
Ejemplo 58. El metodo del ejemplo 57, que comprende asignar un primer conjunto de recursos flsicos de un enlace inalambrico a un flujo de datos de velocidad de datos variable de acuerdo con una velocidad de datos actual asociada al flujo de datos.
Ejemplo 59. El metodo del Ejemplo 58, que comprende ademas detectar una velocidad de datos nueva asociada al flujo de datos.
Ejemplo 60. El metodo del ejemplo 59, que comprende ademas asignar dinamicamente un conjunto nuevo de recursos flsicos al flujo de datos de acuerdo con la velocidad de datos nueva.
Ejemplo 61. El metodo del ejemplo 60, que comprende ademas senalizar el conjunto nuevo de recursos flsicos.
Ejemplo 62. El metodo segun cualquiera de los ejemplos 58 a 61, en donde el enlace inalambrico es entre una WTRU y por lo menos otra WTRU.
Ejemplo 63. El metodo del ejemplo 62, en donde la senalizacion del conjunto nuevo de recursos flsicos es para la por lo menos otra WTRU.
Ejemplo 64. El metodo segun cualquiera de los ejemplos 61 a 63, en donde la senalizacion del conjunto nuevo de recursos flsicos se encuentra en la senalizacion de capa 1 o capa 2.
Ejemplo 65. El metodo segun cualquiera de los ejemplos 61 a 63, en donde la senalizacion del conjunto nuevo de recursos flsicos se encuentra en la senalizacion de control de recursos de radiocomunicaciones de la capa 3.
Ejemplo 66. El metodo segun cualquiera de los ejemplos 60 a 65, que comprende ademas senalizar por lo menos uno de una duration, un periodo de repeticion, un patron de secuencia, un patron de recursos de
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
radiocomunicaciones y un patron de saltos de frecuencia asociado al conjunto nuevo de recursos flsicos.
Ejemplo 67. El metodo segun cualquiera de los ejemplos 61 a 66, que comprende ademas recibir uno de un acuse de recibo (ACK) o un acuse de recibo negativo (NAK) como respuesta a la serialization del conjunto nuevo de recursos flsicos.
Ejemplo 68. El metodo segun cualquiera de los ejemplos 61 a 67, en donde la senalizacion del conjunto nuevo de recursos flsicos se produce mediante la senalizacion de un cambio desde el primer conjunto de recursos flsicos al conjunto nuevo de recursos flsicos.
Ejemplo 69. El metodo del ejemplo 68, en donde los recursos flsicos incluyen bloques de radiocomunicaciones y la asignacion dinamica del conjunto nuevo de recursos flsicos se produce anadiendo o eliminando bloques de radiocomunicaciones del primer conjunto de recursos flsicos.
Ejemplo 70. El metodo del ejemplo 69, en donde la elimination de bloques se produce cuando la velocidad de datos nueva es menor que la velocidad de datos actual.
Ejemplo 71. El metodo segun cualquiera de los ejemplos 69-70, en donde la adicion de bloques se produce cuando la velocidad de datos nueva es mayor que la velocidad de datos actual.
Ejemplo 72. El metodo segun cualquiera de los ejemplos 69 a 71, en donde cada bloque de radiocomunicaciones tiene un numero de Indice asociado y en donde la senalizacion del conjunto nuevo de recursos flsicos se basa en los numeros de Indice.
Ejemplo 73. El metodo del ejemplo 72, en donde la asignacion dinamica del conjunto nuevo de recursos flsicos es relativa a un numero de Indice inferior asociado a bloques de radiocomunicaciones en el primer conjunto de recursos flsicos.
Ejemplo 74. El metodo segun cualquiera de los ejemplos 69 a 73, en donde la senalizacion del conjunto nuevo de recursos flsicos incluye un numero de bloques de radiocomunicaciones en el conjunto nuevo de recursos flsicos.
Ejemplo 75. El metodo segun cualquiera de los ejemplos 58 a 74, en donde la asignacion del primer conjunto de recursos flsicos se produce de acuerdo con una asignacion persistente.
Ejemplo 76. El metodo segun cualquiera de los ejemplos 59 a 75, que comprende ademas recibir la velocidad de datos nueva desde por lo menos otra WTRU.
Ejemplo 77. Metodo segun cualquiera de los ejemplos 67 a 76, en donde la velocidad de datos nueva se recibe como un cambio relativo en la velocidad de datos entre la velocidad de datos nueva y la velocidad de datos actual.
Ejemplo 78. El metodo segun cualquiera de los ejemplos 58 a 77, en donde los recursos flsicos incluyen recursos de frecuencia-tiempo.
Ejemplo 79. El metodo del ejemplo 78, en donde los recursos flsicos incluyen bloques de radiocomunicaciones que comprenden bloques de subportadoras de frecuencia e intervalos de tiempo.
Ejemplo 80. El metodo segun cualquiera de los ejemplos 58 a 79, en donde el flujo de datos es parte de un servicio de tiempo real.
Ejemplo 81. El metodo de los ejemplos 80, en donde el servicio de tiempo real es un servicio de Protocolo de Voz por Internet (VoIP).
Ejemplo 82. El metodo segun cualquiera de los ejemplos 58 a 81, que comprende ademas senalizar una ID de flujo de datos y una ID de petition de repetition automatica hlbrida (HARQ) durante una fase de configuration para el flujo de datos.
Ejemplo 83. El metodo del ejemplo 82, en donde la fase de configuracion es un canal de control en una primera subtrama.
Ejemplo 84. El metodo del ejemplo 83, que comprende ademas asignar numeros de secuencia a paquetes de un flujo de datos en una capa de control de enlace de radiocomunicaciones (RLC).
Ejemplo 85. Un metodo para asignacion dinamica de recursos y senalizacion en un sistema de comunicaciones inalambricas.
Ejemplo 86. El metodo del ejemplo 85, que comprende almacenar una tabla predeterminada que establece
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
correspondencias de recursos flsicos o caracterlsticas de recursos flsicos requeridos con un intervalo de velocidades de datos de servicio de tiempo real (RTS) bajo condiciones predeterminadas de los canales.
Ejemplo 87. El metodo del ejemplo 86, que comprende ademas detectar una velocidad de datos nueva asociada a un flujo de datos.
Ejemplo 88. El metodo del ejemplo 87, que comprende ademas asignar dinamicamente un conjunto nuevo de recursos flsicos al flujo de datos de acuerdo con la tabla y la velocidad de datos nueva.
Ejemplo 89. El metodo del ejemplo 88, que comprende ademas senalizar el conjunto nuevo de recursos flsicos.
Ejemplo 90. El metodo del ejemplo 89, en donde la senalizacion del conjunto nuevo de recursos flsicos es para una segunda WTRU.
Ejemplo 91. El metodo del ejemplo 90, que comprende ademas recibir una senal de aprobacion desde la segunda WTRU.
Ejemplo 92. El metodo del ejemplo 91, que comprende ademas esperar a usar el conjunto nuevo de recursos flsicos hasta que se reciba la senal de aprobacion.
Ejemplo 93. El metodo segun cualquiera de los ejemplos 80 a 92, configurado para funcionar en un Equipo de Usuario (UE) en un sistema de evolucion a largo plazo (LTE), en donde la segunda WTRU esta configurada como un Nodo B evolucionado (eNB).
Ejemplo 94. El metodo segun cualquiera de los ejemplos 86 a 93, en donde los recursos flsicos requeridos incluyen bloques de radiocomunicaciones y las caracterlsticas de recursos flsicos requeridos incluyen un numero de bloques de radiocomunicaciones.
Ejemplo 95. El metodo segun cualquiera de los ejemplos 86 a 94, en donde las condiciones predeterminadas de los canales incluyen un esquema de modulacion y codificacion (MCS).
Aunque las caracterlsticas y elementos de la presente invencion se describen en los ejemplos preferidos en combinaciones particulares, cada caracterlstica o elemento se puede usar de forma individual sin las otras caracterlsticas y elementos de los ejemplos preferidos o en varias combinaciones con o sin otras caracterlsticas y elementos de la presente invencion. Los metodos o diagramas de flujo proporcionados en la presente invencion se pueden implementar en un programa de ordenador, software, o microprograma materializado de forma tangible en un soporte de almacenamiento legible por ordenador, para su ejecucion mediante un ordenador de proposito general o un procesador. Los ejemplos de soportes de almacenamiento legibles por ordenador incluyen una memoria de solo lectura (ROM), una memoria de acceso aleatorio (RAM), un registro, memoria cache, dispositivos de memoria de semiconductores, soportes magneticos tales como discos duros internos y discos extralbles, soportes magneto- opticos, y soportes opticos tales como discos CD-ROM, y discos versatiles digitales (DVDs).
Los procesadores adecuados incluyen, a tltulo de ejemplo, un procesador de proposito general, un procesador de proposito especlfico, un procesador convencional, un procesador de senal digital (DSP), una pluralidad de microprocesadores, uno o mas microprocesadores en asociacion con un nucleo DSP, un controlador, un microcontrolador, Circuitos Integrados de Aplicacion Especlfica (ASICs), circuitos de Matrices de Puertas Programables in Situ (FPGAs), cualquier circuito integrado, y/o una maquina de estados.
Un procesador en asociacion con software se puede usar para implementar un transceptor de radiofrecuencia para su uso en una unidad de transmision recepcion inalambrica (WTRU), un equipo de usuario, terminal, estacion base, controlador de red de radiocomunicaciones, o cualquier ordenador anfitrion. La WTRU se puede usar conjuntamente con modulos, implementados en hardware y/o software, tales como una camara, un modulo de videocamara, un videotelefono, un altavoz de telefono, un dispositivo de vibracion, un altavoz, un microfono, un transceptor de television, un auricular de manos libres, un teclado, un modulo Bluetooth®, una unidad de radio de frecuencia modulada (FM), una unidad de visualizacion de pantalla de cristal llquido (LCD), una unidad de visualizacion de diodos organicos emisores de luz (OLED), un reproductor musical digital, un reproductor de medios, un modulo reproductor de videojuegos, un navegador de Internet, y/o cualquier modulo de red de area local inalambrica (WLAN).
Otros ejemplos incluyen:
Ejemplo A. Una estacion base configurada para llevar a cabo comunicaciones inalambricas en un sistema de comunicaciones inalambricas que comprende:
un componente de asignacion de recursos configurado para asignar, durante un periodo seleccionado, un conjunto de recursos flsicos de un enlace inalambrico a un flujo de datos de velocidad de datos variable con
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
una unidad de transmision/recepcion inalambrica (WTRU) de acuerdo con una velocidad de datos actual asociada al flujo de datos;
un componente de deteccion de velocidad de datos configurado para detectar una velocidad de datos nueva asociada al flujo de datos; y
dicho componente de asignacion de recursos configurado para asignar dinamicamente un conjunto nuevo de recursos flsicos al flujo de datos de acuerdo con la velocidad de datos nueva durante dicho periodo seleccionado.
Ejemplo B. La estacion base del ejemplo A, en donde el componente de deteccion de velocidad de datos esta configurado en un receptor para detectar una velocidad de datos nueva sobre la base de senalizacion recibida desde la WTRU durante el periodo seleccionado, y el componente de asignacion de recursos esta asociado a un transmisor que esta configurado para senalizar asignaciones de recursos a WTRUs.
Ejemplo C. La estacion base del ejemplo B, en donde el transmisor esta configurado para senalizar asignaciones de recursos usando una de la senalizacion de capa 1, de capa 2 o de capa 3.
Ejemplo D. La estacion base del ejemplo B, en donde el transmisor esta configurado ademas para senalizar a WTRUs por lo menos uno de una duracion, un periodo de repeticion, un patron de secuencia, un patron de recursos de radiocomunicaciones y un patron de saltos de frecuencia asociado a asignaciones de recursos.
Ejemplo E. La estacion base del ejemplo B, en donde el componente de deteccion de velocidad de datos esta configurado para detectar una velocidad de datos nueva sobre la base de la recepcion de una senal indicativa de la magnitud de cambio en la velocidad de datos, desde la WTRU.
Ejemplo F. La estacion base del ejemplo B, en donde el componente de deteccion de velocidad de datos esta configurado para detectar una velocidad de datos nueva sobre la base de la recepcion de una senal indicativa de un aumento o reduccion en la asignacion de recursos requerida, desde la WTRU.
Ejemplo G. La estacion base del ejemplo F, en donde el componente de asignacion de recursos esta configurado para senalizar un conjunto nuevo de recursos flsicos asignados, a la WTRU, despues de recibir una senal indicativa de un aumento en la asignacion de recursos requerida, desde la WTRU, y esta configurado para no senalizar un conjunto nuevo de recursos flsicos asignados, a la WTRU, despues de recibir una senal indicativa de una reduccion en la asignacion de recursos requerida, desde la WTRU.
Ejemplo H. La estacion base del ejemplo F, en donde el componente de asignacion de recursos esta configurado para senalizar una tabla que establece correspondencias de recursos cuando se senaliza un conjunto de recursos flsicos asignados.
Ejemplo I. La estacion base del ejemplo F, en donde el componente de asignacion de recursos esta configurado para senalizar la aprobacion de un conjunto nuevo de recursos flsicos asignados, a la WTRU, despues de recibir una senal indicativa de un aumento en la asignacion de recursos requerida, desde la WTRU, con lo cual, a continuacion la WTRU usa el conjunto nuevo de recursos flsicos asignados determinados por la WTRU.
Ejemplo J. La estacion base del ejemplo A, en donde el componente de deteccion de velocidad de datos esta configurado para detectar una velocidad de datos nueva sobre la base de la monitorizacion del flujo de datos durante el periodo seleccionado, y el componente de asignacion de recursos esta asociado a un transmisor que esta configurado para senalizar asignaciones de recursos a WTRUs.
Ejemplo K. La estacion base del ejemplo A, en donde el componente de asignacion de recursos esta configurado para senalizar asignaciones de recursos a WTRUs en terminos de un numero de bloques y esta configurado para senalizar un conjunto revisado de recursos flsicos asignados, mediante la senalizacion de informacion relacionada con el numero de bloques en el conjunto revisado de recursos flsicos asignados.
Ejemplo L. La estacion base del ejemplo A, en donde los recursos flsicos incluyen recursos de frecuencia-tiempo.
Ejemplo M. La estacion base del ejemplo L, en donde los recursos flsicos incluyen bloques de radiocomunicaciones que comprenden bloques de subportadoras de frecuencia e intervalos de tiempo.
Ejemplo N. La estacion base del ejemplo A, en donde el flujo de datos es parte de un servicio de tiempo real.
Ejemplo O. La estacion base del ejemplo N, en donde el servicio de tiempo real es un servicio de Protocolo de Voz por Internet (VoIP).
Ejemplo P. La estacion base del ejemplo A, configurada como un Nodo B evolucionado (eNB) en un sistema de comunicaciones inalambricas de evolucion a largo plazo (LTE) 3GPP, en donde la WTRU esta configurada como un Equipo de Usuario (UE).
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
Ejemplo Q. Una estacion base configurada con una jerarqula de capas que incluyen una capa flsica inferior, una capa de control de acceso al medio (MAC) y capas superiores para llevar a cabo comunicaciones inalambricas en un sistema de comunicaciones inalambricas, comprendiendo la estacion base:
un componente de asignacion de recursos configurado para asignar, durante un periodo seleccionado, un conjunto de recursos flsicos de un enlace inalambrico a un flujo de datos con una unidad de transmision/recepcion inalambrica (WTRU) de acuerdo con una velocidad de datos actual asociada al flujo de datos; y
un transmisor configurado para senalizar asignaciones de recursos a WTRUs en un formato seleccionado de tramas de tiempo, de tal manera que una asignacion de recursos para un flujo de datos se transmite en relacion con una identificacion (ID) de flujo de datos en una capa superior con antelacion a la transmision de paquetes de datos asociados al flujo de datos y para, a continuacion, transmitir paquetes de datos asociados al flujo de datos con numeros de secuencia de paquetes en capas superiores sin la ID de flujo de datos.
Ejemplo R. La estacion base del ejemplo Q, en donde el transmisor esta configurado para senalizar asignaciones de recursos a WTRUs en un formato seleccionado de tramas de tiempo, de tal manera que una asignacion de recursos para un flujo de datos se transmite en relacion con una identificacion (ID) de flujo de datos y un proceso de peticion de repeticion automatica hlbrida (HARQ) en una capa superior con antelacion a la transmision de paquetes de datos asociados al flujo de datos y a continuacion para transmitir paquetes de datos asociados al flujo de datos con numeros de secuencia de paquetes en capas superiores sin la ID de flujo de datos o la ID del proceso de HARQ.
Ejemplo S. La estacion base del ejemplo R, en donde el transmisor esta configurado para transmitir paquetes de datos asociados a flujos de datos, de tal manera que, de la senalizacion de la capa flsica y de la capa MAC, se excluyen numeros de secuencia de paquetes.
Ejemplo T. La estacion base del ejemplo A, configurada como un Nodo B evolucionado (eNB) en un sistema de comunicaciones inalambricas de evolucion a largo plazo (LTE) 3GPP, en donde la WTRU esta configurada como un Equipo de Usuario (UE).
Ejemplo U. Una unidad de transmision/recepcion inalambrica (WTRU) configurada para llevar a cabo comunicaciones inalambricas en un sistema de comunicaciones inalambricas que comprende:
un componente de transceptor configurado para utilizar conjuntos selectivamente asignados de recursos flsicos de un enlace inalambrico para un flujo de datos de velocidad de datos variable con una estacion base; y
dicho componente de transceptor configurado para aceptar un conjunto nuevo, dinamicamente asignado, de recursos flsicos que refleja un cambio de velocidad en el flujo de datos mientras se esta usando un conjunto asignado de recursos flsicos.
Ejemplo V. La WTRU del ejemplo U, que incluye un componente de detection de velocidad de datos configurado para detectar una velocidad de datos nueva asociada al flujo de datos mientras se esta usando un conjunto asignado de recursos flsicos y en donde dicho componente de transceptor esta configurado para transmitir una senal indicativa de un cambio de velocidad detectado, en el flujo de datos, a la estacion base.
Ejemplo W. La WTRU del ejemplo V, en donde dicho componente de transceptor esta configurado para transmitir una senal que refleja una magnitud de un cambio de velocidad detectado a la estacion base, como senal indicativa de un cambio de velocidad detectado, en el flujo de datos, y esta configurado para usar un conjunto dinamicamente asignado, nuevo, de recursos flsicos, senalizado desde la estacion base, que se genera como respuesta a la senal de la WTRU que refleja una magnitud de un cambio de velocidad detectado.
Ejemplo X. La WTRU del ejemplo V, en donde el componente de deteccion de velocidad de datos esta configurado para determinar un nuevo conjunto asignado de recursos flsicos como respuesta a la deteccion de una nueva velocidad de datos asociada al flujo de datos, y dicho componente de transceptor esta configurado para transmitir una senal indicativa del nuevo conjunto asignado, determinado, de recursos flsicos a la estacion base, como senal indicativa de un cambio de velocidad detectado, en el flujo de datos.
Ejemplo Y. La WTRU del ejemplo X, en donde dicho componente de transceptor esta configurado para transmitir una senal a la estacion base indicando un aumento o una reduction de recursos flsicos entre el nuevo conjunto asignado, determinado, de recursos flsicos y el conjunto asignado de recursos flsicos que se esta usando, como senal indicativa de un cambio de velocidad detectado, en el flujo de datos.
Ejemplo Z. La WTRU del ejemplo X, en donde dicho componente de transceptor esta configurado para usar el nuevo conjunto asignado, determinado, de recursos flsicos al producirse la determination de una reduccion en los recursos flsicos, y para usar el nuevo conjunto asignado, determinado, de recursos flsicos despues de recibir una senal que indica aceptacion por parte de la estacion base cuando se determina un aumento en los recursos flsicos.
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
Ejemplo Z2. La WTRU del ejemplo U, en donde dicho componente de transceptor esta configurado para recibir, desde la estacion base, senalizacion que refleja los conjuntos selectivamente asignados de recursos flsicos para el enlace inalambrico para el flujo de datos de velocidad de datos variable en terminos de un numero de bloques de recursos, y esta configurado para recibir una senal que refleja un numero revisado de bloques de recursos en el cual fundamentar el nuevo conjunto dinamicamente asignado de recursos flsicos que refleja un cambio de velocidad en el flujo de datos.
Ejemplo Z3. La WTRU del ejemplo Z2, configurada como un UE en un sistema de comunicaciones inalambricas de evolucion a largo plazo (LTE), en donde la estacion base esta configurada como un Nodo B evolucionado (eNB).
Ejemplo Z4. Una unidad de transmision/recepcion inalambrica (WTRU) configurada con una jerarqula de capas que incluyen una capa flsica inferior, una capa de control de acceso al medio (MAC) y capas superiores para llevar a cabo comunicaciones inalambricas en un sistema de comunicaciones inalambricas, comprendiendo la WTRU:
un componente de transceptor configurado para utilizar conjuntos selectivamente asignados de recursos flsicos para un enlace inalambrico para un flujo de datos de velocidad de datos variable con una estacion base; y
dicho componente de transceptor configurado para recibir senales indicativas de una asignacion de recursos desde una estacion base en un formato seleccionado de tramas de tiempo, de tal manera que una asignacion de recursos para un flujo de datos se recibe en relacion con una identification (ID) de flujo de datos en una capa superior con antelacion a la reception de paquetes de datos asociados al flujo de datos y para, a continuation, recibir paquetes de datos asociados al flujo de datos con numeros de secuencia de paquetes en capas superiores sin la ID de flujo de datos.
Ejemplo Z5. La WTRU del ejemplo Z4, en donde dicho componente de transceptor esta configurado para recibir senales indicativas de una asignacion de recursos en un formato seleccionado de tramas de tiempo, de tal manera que una asignacion de recursos para un flujo de datos se recibe en relacion con una identificacion (ID) de flujo de datos y una ID del proceso de petition de repetition automatica hlbrida (HARQ) en una capa superior con antelacion a la recepcion de paquetes de datos asociados al flujo de datos, y para, a continuacion, recibir paquetes de datos asociados al flujo de datos con numeros de secuencia de paquetes en capas superiores sin la ID de flujo de datos o la ID de proceso de HARQ.
Ejemplo Z6. La WTRU del ejemplo Z5, en donde dicho componente de transceptor esta configurado para recibir paquetes de datos asociados a flujos de datos, de tal manera que, de la senalizacion de capa flsica y de capa MAC, se excluyen numeros de secuencia de paquetes.
Ejemplo Z7. La WTRU del ejemplo Z4, configurada como un UE en un sistema de comunicaciones inalambricas de evolucion a largo plazo (LTE), en donde la estacion base esta configurada como un Nodo B evolucionado (eNB).
Ejemplo Z8. Un metodo para asignacion dinamica de recursos y senalizacion en un sistema de comunicaciones inalambricas, que comprende:
asignar un primer conjunto de recursos flsicos de un enlace inalambrico a un flujo de datos de velocidad de datos variable de acuerdo con una velocidad de datos actual asociada al flujo de datos; detectar una velocidad de datos nueva asociada al flujo de datos;
asignar dinamicamente un conjunto nuevo de recursos flsicos al flujo de datos de acuerdo con la velocidad de datos nueva; y
senalizar el nuevo conjunto de recursos flsicos.
Ejemplo Z9. El metodo del ejemplo Z8, en donde el enlace inalambrico es entre una WTRU y por lo menos otra WTRU.
Ejemplo Z10. El metodo del ejemplo Z9, en donde la senalizacion del conjunto nuevo de recursos flsicos es para la por lo menos otra WTRU.
Ejemplo Z11. El metodo del ejemplo Z8, en donde la senalizacion del conjunto nuevo de recursos flsicos se encuentra en la senalizacion de capa 1 o capa 2.
Ejemplo Z12. El metodo del ejemplo Z8, en donde la senalizacion del conjunto nuevo de recursos flsicos se encuentra en la senalizacion de control de recursos de radiocomunicaciones de la capa 3.
Ejemplo Z13. El metodo del ejemplo Z8, que comprende ademas senalizar por lo menos uno de una duration, un periodo de repeticion, un patron de secuencia, un patron de recursos de radiocomunicaciones y un patron de saltos de frecuencia asociado al conjunto nuevo de recursos flsicos.
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
Ejemplo Z14. El metodo del ejemplo Z8, que comprende ademas recibir uno de un acuse de recibo (ACK) o un acuse de recibo negativo (NAK) como respuesta a la senalizacion del conjunto nuevo de recursos flsicos.
Ejemplo Z15. El metodo del ejemplo Z8, en donde la senalizacion del conjunto nuevo de recursos flsicos se produce mediante la senalizacion de un cambio desde el primer conjunto de recursos flsicos al conjunto nuevo de recursos flsicos.
Ejemplo Z16. El metodo del ejemplo Z8, en donde los recursos flsicos incluyen bloques de radiocomunicaciones y la asignacion dinamica del conjunto nuevo de recursos flsicos se produce anadiendo o eliminando bloques de radiocomunicaciones del primer conjunto de recursos flsicos.
Ejemplo Z17. El metodo del ejemplo Z16, en donde:
la eliminacion de bloques se produce cuando la velocidad de datos nueva es menor que la velocidad de datos actual, y
la adicion de bloques se produce cuando la velocidad de datos nueva es mayor que la velocidad de datos actual.
Ejemplo Z18. El metodo del ejemplo Z16, en donde cada bloque de radiocomunicaciones tiene un numero de Indice asociado y en donde la senalizacion del conjunto nuevo de recursos flsicos se basa en los numeros de Indice.
Ejemplo Z19. El metodo del ejemplo Z18, en donde:
la asignacion dinamica del conjunto nuevo de recursos flsicos es relativa a un numero de Indice inferior asociado a bloques de radiocomunicaciones en el primer conjunto de recursos flsicos; y la senalizacion del conjunto nuevo de recursos flsicos incluye un numero de bloques de radiocomunicaciones en el conjunto nuevo de recursos flsicos.
Ejemplo Z20. El metodo del ejemplo Z8, en donde la asignacion del primer conjunto de recursos flsicos se produce de acuerdo con una asignacion persistente.
Ejemplo Z21. El metodo del ejemplo Z8, que comprende ademas recibir la velocidad de datos nueva desde por lo menos otra WTRU.
Ejemplo Z22. El metodo del ejemplo Z21, en donde la velocidad de datos nueva se recibe como un cambio relativo en la velocidad de datos entre la velocidad de datos nueva y la velocidad de datos actual.
Ejemplo Z23. El metodo del ejemplo Z8, en donde los recursos flsicos incluyen recursos de frecuencia-tiempo.
Ejemplo Z24. El metodo del ejemplo Z23, en donde los recursos flsicos incluyen bloques de radiocomunicaciones que comprenden bloques de subportadoras de frecuencia e intervalos de tiempo.
Ejemplo Z25. El metodo del ejemplo Z8, en donde el flujo de datos es parte de un servicio de tiempo real.
Ejemplo Z26. El metodo del ejemplo Z25, en donde el servicio de tiempo real es un servicio de Protocolo de Voz por Internet (VoIP).
Ejemplo Z27. El metodo del ejemplo Z8, que comprende ademas senalizar una ID de flujo de datos y una ID de peticion de repeticion automatica hlbrida (HARQ) durante una fase de configuracion para el flujo de datos.
Ejemplo Z28. El metodo de la realizacion del ejemplo Z27, en donde la fase de configuracion es un canal de control en una primera subtrama.
Ejemplo Z29. El metodo del ejemplo Z8, que comprende ademas asignar numeros de secuencia a paquetes de un flujo de datos en una capa de control de enlace de radiocomunicaciones (RLC).
Ejemplo Z30. Un metodo para asignacion dinamica de recursos y senalizacion en un sistema de comunicaciones inalambricas, que comprende:
almacenar una tabla predeterminada que establece correspondencias de recursos flsicos o caracterlsticas de recursos flsicos requeridos con un intervalo de velocidades de datos de servicio en tiempo real (RTS) bajo condiciones predeterminadas de los canales;
detectar una velocidad de datos nueva asociada a un flujo de datos; y
asignar dinamicamente un conjunto nuevo de recursos flsicos al flujo de datos de acuerdo con la tabla y la
velocidad de datos nueva; y
senalizar el conjunto nuevo de recursos flsicos.
Ejemplo Z31. El metodo del ejemplo Z30, en donde la senalizacion del conjunto nuevo de recursos flsicos es para una segunda WTRU, que comprende ademas:
5 recibir una senal de aprobacion desde la segunda WTRU; y
esperar a usar el conjunto nuevo de recursos flsicos hasta que se reciba la senal de aprobacion.
Ejemplo Z32. El metodo del ejemplo Z31, configurado para funcionar en un Equipo de Usuario (UE) en un sistema de evolucion a largo plazo (LTE), en donde la segunda WTRU esta configurada como un Nodo B evolucionado 10 (eNB).
Ejemplo Z33. El metodo del ejemplo Z30, en donde los recursos flsicos requeridos incluyen bloques de radiocomunicaciones y las caracterlsticas de recursos flsicos requeridos incluyen un numero de bloques de radiocomunicaciones.
15
Ejemplo Z34. El metodo del ejemplo Z30, en donde las condiciones predeterminadas de los canales incluyen un esquema de modulacion y codificacion (MCS).

Claims (19)

  1. 5
    10
    15
    20
    25
    30
    35
    40
    45
    50
    55
    60
    65
    REIVINDICACIONES
    1. Un circuito integrado, IC, para su uso en un dispositivo transceptor, que comprende:
    circuiterla configurada para recibir una primera asignacion de recursos para comunicaciones; en donde la
    primera asignacion de recursos tiene una duracion indeterminada;
    circuiterla configurada para comunicar conforme a la primera asignacion de recursos;
    circuiterla configurada para recibir informacion de control indicativa de una segunda asignacion de recursos, y caracterizado por que comprende ademas:
    circuiterla configurada para comunicar conforme a la segunda asignacion de recursos para una subtrama (1-i) y comunicar conforme a la primera asignacion de recursos tras esa subtrama, en donde la segunda asignacion de recursos invalida la primera asignacion de recursos durante dicha subtrama.
  2. 2. El IC de la reivindicacion 1, en donde la primera asignacion de recursos indica al menos un primer numero de bloques de recursos asignados al dispositivo transceptor, y la segunda asignacion de recursos indica al menos un segundo numero de bloques de recursos asignados al dispositivo transceptor.
  3. 3. El IC de la reivindicacion 2, en donde el primer numero de bloques de recursos indica un primer numero de subcanales asignados al dispositivo transceptor, y el segundo numero de bloques de recursos indica un segundo numero de subcanales asignados al dispositivo transceptor.
  4. 4. El IC de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde la primera asignacion de recursos se utiliza para comunicacion hasta que el dispositivo transceptor recibe una desasignacion de la primera asignacion de recursos.
  5. 5. El IC de una cualquiera de las reivindicaciones 1, 2 o 3, en donde la primera y la segunda asignaciones de recursos son para comunicaciones de enlace ascendente o de enlace descendente.
  6. 6. El IC de una cualquiera de las reivindicacion 1, 2 o 3, en donde la segunda asignacion de recursos es una asignacion dinamica de recursos.
  7. 7. El IC de una cualquiera de las reivindicaciones 1, 2 o 3, en donde la primera asignacion de recursos es una asignacion persistente de recursos.
  8. 8. El IC de una cualquiera de las reivindicaciones 1, 2 o 3, en donde la primera asignacion de recursos soporta un protocolo de voz sobre Internet, VOIP.
  9. 9. El IC de una cualquiera de las reivindicaciones 1, 2 o 3, en donde la primera asignacion y la segunda asignacion de recursos se distinguen por IDs de mensaje diferentes.
  10. 10. El IC de una cualquiera de las reivindicaciones 1, 2 o 3, en donde la circuiterla configurada para recibir informacion de control indicativa de la segunda asignacion de recursos se activa en respuesta al envlo de senalizacion en una cabecera de control de acceso del medio, MAC.
  11. 11. Un circuito integrado, IC, para su uso en un dispositivo transceptor, que comprende:
    circuiterla configurada para enviar a una unidad de transmision/recepcion inalambrica, WTRU, una primera asignacion de recursos para comunicaciones; en donde la primera asignacion de recursos tiene una duracion indeterminada;
    circuiterla configurada para comunicar conforme a la primera asignacion de recursos;
    circuiterla configurada para enviar a la WTRU informacion de control indicativa de una segunda asignacion de recursos, y
    caracterizado por que comprende ademas:
    circuiterla configurada para comunicar conforme a la segunda asignacion de recursos para una subtrama (1-i) y comunicar conforme a la primera asignacion de recursos despues de esa subtrama, en donde la segunda asignacion de recursos invalida la primera asignacion de recursos durante dicha subtrama.
  12. 12. El IC de la reivindicacion 11, en donde la primera asignacion de recursos indica al menos un primer numero de bloques de recursos asignados a la WTRU y la segunda asignacion de recursos indica al menos un segundo numero de bloques de recursos asignados a la WTRu.
  13. 13. El IC de la reivindicacion 12, en donde el primer numero de bloques de recursos indica un primer numero de subcanales asignados a la WTRU y el segundo numero de bloques de recursos indica un segundo numero de subcanales asignados a la WTRU.
  14. 14. El IC de una cualquiera de las reivindicaciones 11, 12 o 13, en donde la primera asignacion de recursos se utiliza para comunicacion hasta que la WTRU recibe una desasignacion de la primera asignacion de recursos.
  15. 15. El IC de una cualquiera de las reivindicaciones 11, 12 o 13, en donde la primera y la segunda asignaciones de recursos son para comunicaciones de enlace ascendente o de enlace descendente.
    5 16. El IC de una cualquiera de las reivindicaciones 11, 12 o 13, en donde la segunda asignacion de recursos es una
    asignacion dinamica de recursos.
  16. 17. El IC de una cualquiera de las reivindicaciones 11, 12 o 13, en donde la primera asignacion de recursos es una asignacion persistente de recursos.
    10
  17. 18. El IC de una cualquiera de las reivindicaciones 11, 12 y 13, en donde la primera asignacion de recursos soporta un protocolo de voz sobre Internet, VOIP.
  18. 19. El IC de una cualquiera de las reivindicaciones 11, 12 o 13, en donde la primera asignacion y la segunda 15 asignacion de recursos se distinguen por IDs de mensaje diferentes.
  19. 20. El IC de una cualquiera de las reivindicaciones 11, 12 o 13, que comprende ademas circuiterla configurada para recibir senalizacion en una cabecera de control de acceso del medio, MAC, desde la WTRU, y en donde la segunda asignacion se envla en respuesta a la senalizacion de la cabecera de MAC.
    20
ES14177571.8T 2006-08-21 2007-08-20 Asignación dinámica de recursos, programación y señalización para un servicio de velocidad variable de datos en evolución a largo plazo (LTE) Active ES2626960T3 (es)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US83911006P 2006-08-21 2006-08-21
US839110P 2006-08-21

Publications (1)

Publication Number Publication Date
ES2626960T3 true ES2626960T3 (es) 2017-07-26

Family

ID=39107334

Family Applications (6)

Application Number Title Priority Date Filing Date
ES07811443T Active ES2356790T3 (es) 2006-08-21 2007-08-20 Asignación dinámica de recursos, programación y señalización para un servicio de velocidad variable de datos en evolución a largo plazo (lte).
ES11174665.7T Active ES2523815T3 (es) 2006-08-21 2007-08-20 Asignación dinámica de recursos, programación y señalización para un servicio de velocidad variable de datos en evolución a largo plazo (LTE)
ES14177571.8T Active ES2626960T3 (es) 2006-08-21 2007-08-20 Asignación dinámica de recursos, programación y señalización para un servicio de velocidad variable de datos en evolución a largo plazo (LTE)
ES10188095T Active ES2433643T3 (es) 2006-08-21 2007-08-20 Asignación dinámica de recursos, programación y señalización para un servicio de velocidad variable de datos en evolución a largo plazo (LTE)
ES11174664T Active ES2434027T3 (es) 2006-08-21 2007-08-20 Asignación dinámica de recursos, programación y señalización para un servicio de velocidad variable de datos en evolución a largo plazo (LTE)
ES17159349T Active ES2747950T3 (es) 2006-08-21 2007-08-20 Asignación dinámica de recursos, programación y señalización para un servicio de velocidad variable de datos en LTE

Family Applications Before (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
ES07811443T Active ES2356790T3 (es) 2006-08-21 2007-08-20 Asignación dinámica de recursos, programación y señalización para un servicio de velocidad variable de datos en evolución a largo plazo (lte).
ES11174665.7T Active ES2523815T3 (es) 2006-08-21 2007-08-20 Asignación dinámica de recursos, programación y señalización para un servicio de velocidad variable de datos en evolución a largo plazo (LTE)

Family Applications After (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
ES10188095T Active ES2433643T3 (es) 2006-08-21 2007-08-20 Asignación dinámica de recursos, programación y señalización para un servicio de velocidad variable de datos en evolución a largo plazo (LTE)
ES11174664T Active ES2434027T3 (es) 2006-08-21 2007-08-20 Asignación dinámica de recursos, programación y señalización para un servicio de velocidad variable de datos en evolución a largo plazo (LTE)
ES17159349T Active ES2747950T3 (es) 2006-08-21 2007-08-20 Asignación dinámica de recursos, programación y señalización para un servicio de velocidad variable de datos en LTE

Country Status (20)

Country Link
US (5) US9391805B2 (es)
EP (8) EP2060144B1 (es)
JP (7) JP5275233B2 (es)
KR (6) KR101300880B1 (es)
CN (6) CN103826305B (es)
AR (1) AR062459A1 (es)
AT (1) ATE490652T1 (es)
AU (1) AU2007288265B2 (es)
BR (1) BRPI0714628B1 (es)
CA (1) CA2661145C (es)
DE (1) DE602007010952D1 (es)
DK (7) DK2271165T3 (es)
ES (6) ES2356790T3 (es)
HU (1) HUE056224T2 (es)
IL (1) IL197134A (es)
MX (1) MX2009001886A (es)
PL (6) PL2271165T3 (es)
RU (1) RU2420929C2 (es)
TW (4) TWI511507B (es)
WO (1) WO2008024321A2 (es)

Families Citing this family (120)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007011301A1 (en) * 2005-07-21 2007-01-25 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Srb enhancement on hs-dsch during cell change
WO2007050834A1 (en) * 2005-10-27 2007-05-03 Qualcomm Incorporated A method and apparatus for processing overlapping ns broadcast and sticky assignments in wireless communication systems
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
KR101300880B1 (ko) * 2006-08-21 2013-08-27 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 Lte에서의 가변 데이터율 서비스를 위한 동적 자원 할당, 스케쥴링 및 시그널링
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
WO2008054313A1 (en) * 2006-10-31 2008-05-08 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Harq in spatial multiplexing mimo system
US20080130590A1 (en) * 2006-11-06 2008-06-05 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for session negotiation in a mobile communication system, and mobile communication system for the same
US9173223B2 (en) * 2006-12-07 2015-10-27 Lg Electronics Inc. Method of transferring data in a wireless communication system
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
WO2008084986A2 (en) * 2007-01-09 2008-07-17 Lg Electronics Inc. Method of transmitting and receiving scheduling information in a wireless communication system
US8194559B2 (en) * 2007-01-09 2012-06-05 Lg Electronics Inc. Method of controlling data retransmission in a wireless communication system
WO2008084985A2 (en) * 2007-01-09 2008-07-17 Lg Electronics Inc. Method of transmitting and receiving data 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
KR101211758B1 (ko) * 2007-01-10 2012-12-12 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템의 블록 데이터 생성 방법
KR101384078B1 (ko) 2007-01-10 2014-04-09 삼성전자주식회사 무선통신 시스템에서 애크/내크 채널 자원을 할당하고시그널링하는 방법 및 장치
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
US8483127B2 (en) * 2007-01-10 2013-07-09 Lg Electronics Inc. Method for constructing data format in mobile communication and terminal thereof
JP4695696B2 (ja) * 2007-02-01 2011-06-08 富士通株式会社 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
ES2902275T3 (es) 2007-03-19 2022-03-25 Lg Electronics Inc Un método de asignación de recursos y un método para transmitir/recibir información de asignación de recursos en un sistema de comunicación móvil
KR101049138B1 (ko) 2007-03-19 2011-07-15 엘지전자 주식회사 이동 통신 시스템에서, 수신확인신호 수신 방법
KR101364926B1 (ko) * 2007-03-23 2014-02-21 삼성전자주식회사 이동통신시스템의 스케줄링 방법 및 장치
WO2008136615A1 (en) * 2007-05-02 2008-11-13 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for allocating resources in a mobile communication system
EP2153546B1 (en) * 2007-05-10 2013-07-10 LG Electronics Inc. Methods of performing data communication in a 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
WO2008153367A1 (en) * 2007-06-15 2008-12-18 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
EP2174474A4 (en) * 2007-07-26 2013-12-04 Nokia Corp SCHEDULING OF VOICE-OVER-IP-DATA
KR101422031B1 (ko) * 2007-08-10 2014-07-23 엘지전자 주식회사 방송 및 멀티캐스트 서비스를 위한 랜덤 억세스 방법
KR101490253B1 (ko) 2007-08-10 2015-02-05 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 제어정보 전송 및 수신 방법
US8594030B2 (en) * 2007-08-10 2013-11-26 Lg Electronics Inc. Method for controlling HARQ operation in dynamic radio resource allocation
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
KR101396062B1 (ko) * 2007-09-18 2014-05-26 엘지전자 주식회사 헤더 지시자를 이용한 효율적인 데이터 블록 전송방법
KR101591824B1 (ko) 2007-09-18 2016-02-04 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 폴링 과정 수행 방법
US8687565B2 (en) 2007-09-20 2014-04-01 Lg Electronics Inc. Method of effectively transmitting radio resource allocation request in mobile communication system
KR101732856B1 (ko) * 2007-11-05 2017-05-04 애플 인크. 자원 배정을 위한 방법들 및 시스템들
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
US8155063B2 (en) * 2008-04-28 2012-04-10 Apple Inc. Apparatus and methods for transmission and reception of data in multi-antenna systems
DE602008005410D1 (de) * 2008-04-28 2011-04-21 Alcatel Lucent Ressourcenzuweisungsverfahren, -netzwerkelement und -computerprogrammprodukt dafür
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
US9294219B2 (en) * 2008-09-30 2016-03-22 Qualcomm 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
US8611295B2 (en) 2010-06-21 2013-12-17 Qualcomm Incorporated Adaptive resource partitioning information (ARPI) transition behavior in heterogeneous networks
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系统及预编码方法
KR101721015B1 (ko) 2010-06-21 2017-03-29 삼성전자주식회사 이동 통신 시스템에서 블라인드 스케쥴링 장치 및 방법
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
US9425925B2 (en) 2012-03-26 2016-08-23 Lg Electronics Inc. Method for operating HARQ to change dynamic resource of wiress resource in wireless communication system, and apparatus therefor
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、装置及系统
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系统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
US10523498B2 (en) 2016-12-23 2019-12-31 Sierra Nevada Corporation Multi-broker messaging and telemedicine database replication
US10263661B2 (en) 2016-12-23 2019-04-16 Sierra Nevada Corporation Extended range communications for ultra-wideband network nodes
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
KR20190018387A (ko) 2017-08-14 2019-02-22 한국전자통신연구원 통신 시스템에서 스케줄링 정보 송수신 방법
MY207842A (en) 2018-01-12 2025-03-21 Panasonic Ip Corp America Base station, terminal, and communication method
EP3759849A1 (en) * 2018-02-26 2021-01-06 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Reception failure indication by legacy message
KR102298009B1 (ko) * 2018-03-30 2021-09-06 주식회사 케이티 상향링크 데이터 채널을 전송하는 방법 및 장치
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、设备及系统
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、设备及系统
WO2019241976A1 (en) * 2018-06-21 2019-12-26 Zte Corporation Techniques to adjust transmission rate
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、系统、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
FR3140729B1 (fr) * 2022-10-11 2024-10-18 Commissariat Energie Atomique Méthode de gestion de ressources radio dans un réseau cellulaire au moyen d’une cartographie hybride de caractéristiques radio
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 (85)

* 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
US7200124B2 (en) * 2001-11-17 2007-04-03 Samsung Electronics Co., Ltd. Signal measurement apparatus and method for handover in a mobile communication system
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
ATE541425T1 (de) 2002-05-08 2012-01-15 Nokia Corp Dynamische zuweisung der radiobetriebsmittel
US7539165B2 (en) 2002-05-24 2009-05-26 Antti Toskala Method and apparatus for distributed signaling for uplink rate control
AU2003253617A1 (en) * 2002-05-29 2003-12-19 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
TWI333755B (en) * 2002-11-15 2010-11-21 Interdigital Tech Corp Wireless transmit/receive units having multiple receivers and methods
DE20318137U1 (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
TWI387361B (zh) * 2003-02-27 2013-02-21 Interdigital Tech Corp 用以實施快速動態頻道配置(f-dca)呼叫允許控制(cac)的基地台(bs)
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
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
KR20050019388A (ko) * 2003-08-19 2005-03-03 엘지전자 주식회사 멀티미디어 방송 및 멀티캐스트 서비스를 위한 패킷데이터와 관련 제어정보를 송수신하는 방법
GB2405289B (en) 2003-08-20 2006-10-25 Ipwireless Inc Method,base station,remote station and system for HSDPA communication
HUE049792T2 (hu) * 2003-08-25 2020-10-28 Signal Trust For Wireless Innovation Javított uplink mûködés puha hívásátadásnál
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
US8146148B2 (en) * 2003-11-19 2012-03-27 Cisco Technology, Inc. Tunneled security groups
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
RU2335090C2 (ru) 2004-01-26 2008-09-27 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Способ и устройство для установления, передачи и приема данных для контроля виртуальной несущей при связи в беспроводной сети
US20070127369A1 (en) 2004-02-11 2007-06-07 Nokia Corporation Scheduling with hidden rate request
CN1961513B (zh) * 2004-03-31 2010-12-08 北方电讯网络有限公司 多载波通信环境中语音业务的自适应调度
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
US7733870B1 (en) * 2004-09-10 2010-06-08 Verizon Services Corp. & Verizon Services Organization Inc. Bandwidth-on-demand systems and methods
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
KR101044031B1 (ko) 2005-01-11 2011-06-23 가부시키가이샤 엔.티.티.도코모 전송 속도 제어 방법, 이동국 및 무선 네트워크 제어국
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
JP4683235B2 (ja) 2005-01-20 2011-05-18 日本電気株式会社 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
JP2007221178A (ja) * 2005-04-01 2007-08-30 Ntt Docomo Inc 送信装置及び送信方法
DE602005011101D1 (de) * 2005-04-01 2009-01-02 Panasonic Corp Zeitliche Planung von Endgeräten in einem Funkkommunikationssystem
EP3197206B2 (en) * 2005-04-26 2022-08-17 Conversant Wireless Licensing S.A.R.L. Fixed hs-dsch or e-dch allocation for voip (or hs-dsch without hs-scch/e-dch without e-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
US9066214B1 (en) * 2005-05-11 2015-06-23 Sprint Spectrum L.P. System and method for scalable bandwidth allocation in a wireless wide area network
US8611284B2 (en) * 2005-05-31 2013-12-17 Qualcomm Incorporated Use of supplemental assignments to decrement resources
JP4567628B2 (ja) * 2005-06-14 2010-10-20 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動局、送信方法及び通信システム
US8737420B2 (en) 2005-07-27 2014-05-27 Sigma Designs Israel S.D.I. Ltd. Bandwidth management in a powerline network
US7558294B2 (en) 2005-07-27 2009-07-07 Intellon Corporation Time synchronization in a 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 一种通信系统中的随机接入方法
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
US7929962B2 (en) * 2006-05-01 2011-04-19 Alcatel-Lucent Usa Inc. Method for controlling radio communications during idle periods in a wireless system
KR101300880B1 (ko) * 2006-08-21 2013-08-27 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 Lte에서의 가변 데이터율 서비스를 위한 동적 자원 할당, 스케쥴링 및 시그널링
CN101529780B (zh) 2006-10-27 2015-05-27 艾利森电话股份有限公司 用于高效利用通信网络中的无线电资源的方法和设备

Also Published As

Publication number Publication date
RU2009110217A (ru) 2010-09-27
TWI530140B (zh) 2016-04-11
US20240032085A1 (en) 2024-01-25
DK2271165T3 (da) 2013-10-14
TWI489832B (zh) 2015-06-21
CN103826307B (zh) 2017-09-01
ES2523815T3 (es) 2014-12-01
EP2381728A2 (en) 2011-10-26
EP2271165A2 (en) 2011-01-05
CN103826307A (zh) 2014-05-28
JP5576535B2 (ja) 2014-08-20
TW200816745A (en) 2008-04-01
EP3941145A1 (en) 2022-01-19
JP2016021780A (ja) 2016-02-04
EP2800435B1 (en) 2017-03-08
DK2060144T3 (da) 2011-02-21
EP2271165B1 (en) 2013-08-07
HUE056224T2 (hu) 2022-02-28
IL197134A0 (en) 2009-12-24
PL2060144T3 (pl) 2011-04-29
PL2381729T3 (pl) 2015-01-30
KR101494250B1 (ko) 2015-02-17
IL197134A (en) 2014-02-27
ES2747950T3 (es) 2020-03-12
BRPI0714628B1 (pt) 2020-03-31
EP2381729A3 (en) 2012-03-21
CN103825843A (zh) 2014-05-28
ES2433643T3 (es) 2013-12-12
ATE490652T1 (de) 2010-12-15
TW201132073A (en) 2011-09-16
ES2434027T3 (es) 2013-12-13
US20200163102A1 (en) 2020-05-21
CA2661145A1 (en) 2008-02-28
EP2271165A3 (en) 2012-03-21
CN103825843B (zh) 2018-01-09
DE602007010952D1 (de) 2011-01-13
KR101399563B1 (ko) 2014-06-19
US20080045272A1 (en) 2008-02-21
US12452179B2 (en) 2025-10-21
JP2012023761A (ja) 2012-02-02
CA2661145C (en) 2014-12-23
ES2356790T3 (es) 2011-04-13
KR101300880B1 (ko) 2013-08-27
RU2420929C2 (ru) 2011-06-10
KR101235564B1 (ko) 2013-02-22
US20180020465A1 (en) 2018-01-18
DK3200537T3 (da) 2019-09-30
JP5373872B2 (ja) 2013-12-18
TWI511507B (zh) 2015-12-01
WO2008024321A2 (en) 2008-02-28
PL3200537T3 (pl) 2020-01-31
EP2381729B1 (en) 2014-08-06
KR101523480B1 (ko) 2015-05-28
CN103826313B (zh) 2017-11-24
US9391805B2 (en) 2016-07-12
KR20130124587A (ko) 2013-11-14
WO2008024321A3 (en) 2008-05-29
JP2013229905A (ja) 2013-11-07
EP2800435A2 (en) 2014-11-05
PL2800435T3 (pl) 2017-08-31
AU2007288265B2 (en) 2011-04-14
JP2014222911A (ja) 2014-11-27
KR101523458B1 (ko) 2015-05-27
TWI458305B (zh) 2014-10-21
EP3200537A1 (en) 2017-08-02
DK3565360T3 (da) 2021-10-11
EP3941145B1 (en) 2026-02-18
CN101543125B (zh) 2014-03-12
EP2381728A3 (en) 2012-03-21
EP2381728B1 (en) 2013-08-07
EP2060144B1 (en) 2010-12-01
DK2381729T3 (da) 2014-11-03
CN103826304B (zh) 2018-01-09
AU2007288265A1 (en) 2008-02-28
DK2381728T3 (da) 2013-10-07
PL2271165T3 (pl) 2014-01-31
US20160323906A1 (en) 2016-11-03
CN103826313A (zh) 2014-05-28
CN103826305A (zh) 2014-05-28
EP3565360A1 (en) 2019-11-06
US10548159B2 (en) 2020-01-28
JP5275199B2 (ja) 2013-08-28
EP2060144A2 (en) 2009-05-20
EP3565360B1 (en) 2021-08-11
EP3200537B1 (en) 2019-06-26
MX2009001886A (es) 2009-03-31
EP2381729A2 (en) 2011-10-26
KR20110017461A (ko) 2011-02-21
JP5820027B2 (ja) 2015-11-24
BRPI0714628A2 (pt) 2013-05-07
KR20090074233A (ko) 2009-07-06
US9743422B2 (en) 2017-08-22
AR062459A1 (es) 2008-11-12
JP2010035197A (ja) 2010-02-12
KR20140053324A (ko) 2014-05-07
KR20090053918A (ko) 2009-05-28
KR20130016425A (ko) 2013-02-14
TW201419808A (zh) 2014-05-16
CN103826305B (zh) 2017-12-08
US11818744B2 (en) 2023-11-14
TW201031158A (en) 2010-08-16
JP5275233B2 (ja) 2013-08-28
JP2017153093A (ja) 2017-08-31
DK2800435T3 (en) 2017-05-08
CN101543125A (zh) 2009-09-23
EP2800435A3 (en) 2014-12-10
CN103826304A (zh) 2014-05-28
JP2010502106A (ja) 2010-01-21
PL2381728T3 (pl) 2014-01-31
JP6111305B2 (ja) 2017-04-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2523815T3 (es) Asignación dinámica de recursos, programación y señalización para un servicio de velocidad variable de datos en evolución a largo plazo (LTE)
HK40066056A (en) Dynamic resource allocation, scheduling and signaling for variable data rate service in lte
HK40016883B (en) Dynamic resource allocation, scheduling and signaling for variable data rate service in lte
HK40016883A (en) Dynamic resource allocation, scheduling and signaling for variable data rate service in lte
HK1152816B (en) Dynamic resource allocation scheduling and signaling for a variable data rate service in lte
HK1152816A1 (en) Dynamic resource allocation scheduling and signaling for a variable data rate service in lte