JP2004254301A - 移動無線システムにおけるサービス品質の管理方法 - Google Patents

移動無線システムにおけるサービス品質の管理方法 Download PDF

Info

Publication number
JP2004254301A
JP2004254301A JP2004019236A JP2004019236A JP2004254301A JP 2004254301 A JP2004254301 A JP 2004254301A JP 2004019236 A JP2004019236 A JP 2004019236A JP 2004019236 A JP2004019236 A JP 2004019236A JP 2004254301 A JP2004254301 A JP 2004254301A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
service
parameter
quality
transport
network element
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.)
Granted
Application number
JP2004019236A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2004254301A5 (ja
JP4565849B2 (ja
Inventor
Nicolas Drevon
ニコラ・ドレボン
Anne Gabriel
アンヌ・ガブリエル
Pascal Treillard
パスカル・トレイヤール
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.)
Evolium SAS
Original Assignee
Evolium SAS
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Evolium SAS filed Critical Evolium SAS
Publication of JP2004254301A publication Critical patent/JP2004254301A/ja
Publication of JP2004254301A5 publication Critical patent/JP2004254301A5/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP4565849B2 publication Critical patent/JP4565849B2/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00—Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/04—Interfaces between hierarchically different network devices
    • H04W92/12—Interfaces between hierarchically different network devices between access points and access point controllers
    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00—Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16—Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • H04W28/26—Resource reservation

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)
  • Telephonic Communication Services (AREA)
  • Communication Control (AREA)

Abstract

【課題】UTRANの関与するネットワークエレメントが、サービス品質管理の実施に必要なトランスポートサービス品質の制約を決定することを可能にする、移動無線ネットワークにおけるサービス品質の管理方法を提供する。
【解決手段】この方法は、第一のネットワークエレメントが、第二のネットワークエレメントに、無線ネットワーク層の信号プロトコルにより、トランスポートネットワーク層のためのサービス品質を示す少なくとも一つのパラメータを知らせるステップと、第二のネットワークエレメントが、トランスポートネットワーク層に関連するサービス品質の管理のために、前記少なくとも一つのパラメータを用いるステップとを含む。
【選択図】 図1

Description

本発明は、一般に、移動無線システムに関する。
本発明は、特に、UMTS(Universal Mobile Telecommunication System)タイプの第三世代の移動無線システムに適用可能である。
一般に、移動無線システムは規格化の対象とされており、さらに詳細な情報については、対応する規格化組織により発行されている対応規格を参照することができる。
これらのシステムの一般的なアーキテクチャを図1に示した。これは、主に、無線アクセスネットワーク1、すなわちRAN(Radio Access Network)と、コアネットワーク4、すなわちCN(Core Network)とを含む。
RANは、基地局2および基地局コントローラ3等のネットワークエレメントを含む。RANは、インターフェース6を介して移動端末5と通信する一方で、インターフェース7を介してCN4と通信する。CN4は、外部ネットワークに接続される(特に図示せず)。RANの内部では、基地局が、インターフェース8を介して基地局コントローラと通信する。
UMTSタイプのシステムでは、RANは、UTRAN(UMTS Terrestrial Radio Access Network)と呼ばれ、基地局は「ノードB」、基地局コントローラは、RNC(Radio Network Controller)、移動端末は、UE(User Equipment)と呼ばれる。インターフェース6は、「Uuインターフェース」、インターフェース7は、「Iuインターフェース」、インターフェース8は、「Iubインターフェース」とそれぞれ呼ばれ、「Iurインターフェース」とも呼ばれるRNC間のインターフェース9が、さらに導入されている。インターフェース6は、また、無線インターフェースとも呼ばれ、インターフェース7、8、9は、地上インターフェースとも呼ばれる。
所定のノードBに対して、このノードを制御するRNCは、CRNC(Controlling Radio Network Controller)とも呼ばれる。CRNCは、制御する各ノードBに対して無線リソースの割り当ておよび負荷制御の役割を果たす。かくして、図2は、ノードBの集合を制御するCRNCと、これらのノードBによってカバーされるセル(特に図示せず)とを示している。
所定のUEに関する所定の呼の場合、考慮された通信を制御する役割をする、SRNC(Serving Radio Network Controller)が存在する。UEに接続されるが、SRNCにより制御されないノードBは、RNCを介してSRNCと通信し、RNCは、DRNC(Drift RNC)とも呼ばれ、Iurインターフェースを介してSRNCを制御する。こうした状況は、(限定的ではないが)特に、マクロダイバーシチ(soft handover)伝送の場合に生じる。そのため、図3は、UEを制御し、Iuインターフェースを介してCNと通信するSRNCと、DRNCにより制御されるセル(特に図示せず)に対して設定される無線リンクのためにUEを制御する、DRNCとを示している。
一般に、このようなシステムは、サービス品質(QoS、Quality of Service)要求が互いに非常に異なりうるトラフィックをサポート可能でなければならない。UMTS等のシステムにおけるサービス品質のアーキテクチャは、3GPP(3rd Generation Partnership Project)が発表した技術仕様書3GPP TS 23.107に特に規定されている。このサービス品質アーキテクチャは、サービス品質属性により特徴づけられる媒体サービスに基づいている。特に、「無線アクセス媒体」すなわちRAB(Radio Access Bearer)サービス、「無線媒体」すなわちRB(Radio Bearer)サービス、および「Iu媒体」サービスといったさまざまな媒体サービスがある。また、特に、トラフィック分類(traffic class)、最大ビットレート(maximum bit rate)、保証ビットレート(guaranteed bit rate)、転送遅延(transfer delay)、トラフィック優先制御(traffic handling priority」といった様々なサービス品質属性がある。さらに、それぞれ会話型(conversational)、ストリーミング型(streaming)、対話型(interactive)、または背景型(background)の用途にそれぞれ適用される4つのトラフィック分類がある。トラフィック分類以外のサービス品質属性は、さらに、同一トラフィック分類の様々なサービスのタイプに対して異なる場合がある。たとえば「会話型」トラフィック分類の場合、電話タイプのサービスに対する転送遅延は、テレビ電話タイプのサービスに対する伝送遅延よりも少なく、このテレビ電話タイプのサービスに対する伝送遅延は、それ自体、たとえば「対話型」トラフィック分類に対するWebブラウジング(Web browsing)サービスに対する転送遅延よりも少ない。一般に、転送遅延は、会話型またはストリーミング型のトラフィック分類の場合のみ特定され、トラフィック優先制御は、対話型分類に対してのみ特定される。
一般に、地上インターフェースにおける通信プロトコルに対して一定のモデルが定義されており、地上インターフェースにおけるトランスポートで使用される技術とは無関係に無線アクセスに関連する動作に対応する、無線ネットワーク層(Radio Network Layer)と、地上インターフェースにおけるトランスポートで使用される技術に応じてトランスポートに関連する動作に対応する、トランスポートネットワーク層(Transport Network layer)とを区別する。一般に、UEにより送信または受信されるトラフィックに対応するデータ(またはユーザデータ)と、システムの動作に必要な信号に対応するデータとの2種類のデータ通信が、これらのプロトコルに応じて通信可能である。同様に、無線ネットワーク層に関連する信号と、トランスポートネットワーク層に関連する信号との2種類の信号とがある。
無線ネットワーク層に関連する信号は、特に、アプリケーションプロトコルとも呼ばれる次のプロトコルに対応する。すなわち、Iuインターフェースに対して、例えば3GPPが発表した技術仕様書3GPP TS25.413に特に規定されたRANAP(Radio Network Application Part)プロトコルと、Iubインターフェースに対して、例えば3GPPが発表した技術仕様書3GPP TS25.433に特に規定されたNBAP(Node B Application Part)プロトコルと、Iurインターフェースに対して、例えば3GPPが発表した技術仕様書3GPP TS25.423に特に規定されたRNSAP(Radio Network subsystem Application Part)プロトコルとである。
RANAPプロトコルは、無線アクセス媒体(RAB、Radio Access Bearer)の設定に関する信号を含む。NBAPプロトコルは、SRNCにより制御されるセルのための無線リンクの設定に関する信号を含む。RNSAPプロトコルは、DRNCにより制御されるセルのための無線リンク設定に関する信号を含む。
一般に、このようなシステムにおけるサービス品質の管理は、地上インターフェースにおけるトランスポートのために使用される技術とは無関係な無線アクセスに関連するサービス品質の管理と、地上インターフェースにおけるトランスポートのために使用される技術に応じるトランスポートに関連するサービス品質の管理とを含む。
無線アクセスに関連するサービス品質の管理は、例えばUMTS等のCDMA(Code Division Multiple Access)タイプのシステムを代表し、無線許可制御、トランスポートチャンネルにおける適切なトランスポートフォーマットの選択などのメカニズムを含む。一般に、上記のアプリケーションプロトコルで定義された信号交換により、UTRANの関与するネットワークエレメントは、このような無線アクセスに関連するサービス品質の管理メカニズムの実施に必要なサービス品質の制約を決定することができる。無線アクセスに関連するサービス品質管理メカニズムの実施によって影響されるUTRANの主なネットワークエレメントは、SRNCの役割を果たすRNCである。実際、(RANAPプロトコルに従って)CNにより知らされるサービス品質パラメータから、SRNCは、どのタイプのサービスが必要であるか決定可能であり、従って、必要な場合には一つまたは複数のDRNCを介して、これらのサービス品質パラメータを、ノードBとUEとの間の無線リンクの設定に使用可能なパラメータに翻訳し、次いで、これらのパラメータを、関与するネットワークエレメント、すなわち(NBAPプロトコルによる場合は)ノードBに、(RNSAPプロトコルによる場合は)DRNCに知らせることができる。
一般に、地上インターフェースでのトランスポートは、パケットモードを用い、これらのインターフェースで利用可能な伝送リソースの使用を最適化する。パケットモードは、当初、リアルタイムでないサービス(遅延および/または厳密な優先順位の制約のないサービス)のために設計され、その後、例えばサービス品質管理メカニズムを含む付加的なメカニズムが導入されて、パケットモードが、例えば音声サービス等のリアルタイムサービス(遅延および/または厳密な優先順位の制約を有するサービス)をさらにサポートできるようにした。例えばUMTSの場合、パケットサービスのためのリアルタイム概念の導入が、「soft handover」の問題に対しても必要であり、この問題は、移動体が接続されるセルを制御する様々なノードBにデータ送信時刻を提供することをRNCに課すものである。こうした送信時刻は、無線フレームの番号として与えられ、従って、RNCとノードBとの間のデータ伝送のために許可される最大遅延を限定する。例えば、パワー制御および無線許可制御の有効性を理由として、この最大遅延値を過度に大きくすることはできない。
UTRANで使用されているトランスポート技術の一つは、セルと呼ばれる固定サイズの小型パケットの非同期時分割多重化に基づいた、ATM(Asynchronous Transfer Mode)技術である。ATM技術は規格化の対象とされており、さらに詳しい情報については、対応する規格化組織が発行する対応規格を参照されたい。ここでは、単に、ATMネットワークが、ATM層と呼ばれる層と、ATM層とユーザとの間のATMアダプテーション層(ATM Adaptation Layer)と呼ばれる層とを用いて、モデル化可能であることに言及するに留める。ATM層は、接続指向であり、受信元と受信先との間の論理接続でセルの伝送を行う。この論理接続は、仮想チャネルすなわちVC(Virtual Channel)とも呼ばれる。UTRAN内部でトランスポートにATM技術を適用するために、AAL2層と呼ばれる特別な層であるAAL層が、ユーザデータ用に使用される。UEがUTRANと通信する場合、対応する論理接続、すなわちAAL2接続が、UTRANの関与する一つまたは複数の地上インターフェースで設定される。ATM技術の場合、トランスポートサービス品質を管理するメカニズムは、例えば、接続許可制御(保証されたサービス品質を尊重しながら、新しいAAL2接続要求を受けるのに伝送リソースが十分であるかどうか決定する)と、仮想チャネルVCの内部で、たとえば優先順位に応じてAAL2接続を多重化するための待ち行列化手段(schedulling)とを含む。
例えばIP(Internet Protocol)技術等のトランスポートネットワークでは、ATM以外の技術を使用できる。IP技術は同じく規格化の対象とされており、さらに詳しい情報については、対応する規格化組織が発行する対応規格を参照することができる。同様に、IP技術の場合、トランスポートサービス品質管理を可能にするメカニズムを設けることができる。
本発明は、特にトランスポートに関連するサービス品質の管理に関し、また、特に、UTRANにおける関与するネットワークエレメントが、このサービス品質管理の実施に必要なサービス品質の制約を決定することができるメカニズムに関する。こうした知識がない場合、あるいは知識が不十分な場合、サービス品質管理を最適化できず、その結果、ユーザにとって許容できないサービス品質の劣化が生じる可能性がある。
SRNCは、RANAPプロトコルに従ってCNから知らされるRAB(Radio Access Bearer)パラメータから、ダウンリンク方向でIubインターフェースによりノードBに(またはIurインターフェースによりDRNCに)、このUE用のユーザデータを伝送するために、どのタイプのサービスがUEに必要であるか、従って、トランスポートネットワークでどのサービス品質を使用すべきか決定できる。
しかしながら、問題は、アップリンク方向でIubインターフェースにより(またはアップリンク方向でIurインターフェースにより、および/またはダウンリンク方向でIubインターフェースにより)UEにユーザデータを伝送するために、ノードB(またはDRNC)が、トランスポートネットワークでどのサービス品質を使用すべきかを知ることにある。
この問題を解決するための第一の解決方法は、次の通りである。ATM技術を使用するトランスポートネットワークの場合、トランスポートネットワーク層に関する信号は、ALCAP(Access Link Control Application Part)プロトコルを含む。これは、例えば、ITU(International Telecommunication Union)が発行する技術仕様書ITU−T Q.2360−1およびITU−T Q.2360−2に規定されている通りであり、また、規格3GPPの連続バージョン、すなわち、それぞれバージョンR99(技術仕様書ITU−T Q.2360−1)およびバージョンR4、次いでR5(ITU−T Q.2360−2)に対応する。技術仕様書ITU−T Q.2360−2は、サービスのタイプに応じて、「stringent」、「tolerant」、および「stringent bi−level」といった3つの値の一つを取ることができる、「AAL type 2 Requested type path」と呼ばれるサービス品質パラメータを規定している。このパラメータは、CRNC(またはSRNC)によりノードB(またはDRNC)に伝送され、ノードB(またはDRNC)は、これらの3個の値により規定された限度内で、アップリンク方向にIubインターフェースにより(またはアップリンク伝送方向およびダウンリンク伝送方向にIurインターフェースにより)、ユーザデータ伝送に適用可能なサービス品質の制約を決定することができる。
しかし、この第一の解決方法は、規格3GPPのバージョンR4にしか適用できない。この第一の解決方法は、トランスポートネットワークがIP技術を使用する場合、バージョンR99の場合にも、バージョンR5の場合にも適用不能である。例えば現行規格では、IP技術を用いるトランスポートネットワークの場合、トランスポートネットワーク層に関連する信号は、ノードB(またはDRNC)が、アップリンク方向にIubインターフェースにより(またはアップリンク伝送方向にIurインターフェースにより、および/またはダウンリンク伝送方向にIubインターフェースにより)、ユーザデータを伝送するために、トランスポートネットワークでどのサービス品質を使用すべきか分からないように構成されている。さらに、上記のような、「AAL type Requested type path」パラメータに対する3つの値は、必ずしも、利用可能である各種サービスの十分な区別を可能にしないので、必ずしもサービス品質管理メカニズムの実施を最適化することができない。
この問題を解決する第二の解決方法は、次の通りである。規格のバージョンR99に対して、規格化された解決方法がない場合、ノードB(またはDRNC)における「所有」メカニズムを使用して、各タイプのサービスに対して、Iub(またはIur)インターフェースでトランスポートの優先順位を構成することが可能である。たとえば、ノードB(またはDRNC)は、ALCAPプロトコルに従ってCRNC(またはSRNC)から伝送されるパラメータにより、どの接続が音声サービスに結合されるか決定し、こうした音声サービスに高いトランスポートサービス品質を割り当て、またその逆に、他のタイプのサービス(たとえばWebブラウジング(Web browsing」、ftp、専用信号、テレビ電話など)に結合される接続に、低いトランスポートサービス品質を割り当てることができる。
だが、この第二の解決方法を適用できるのは、ノードB(またはDRNC)およびCRNC(またはSRNC)が、同一のメーカーによるものである場合に限られる。第二の解決方法は、これらのネットワークエレメントが異なるメーカーによるものである場合は、適用不能である。
本発明は、この問題を解消するために別の方法を用いる。本発明は、特に、次のような考え方に基づいている。上記の技術仕様書3GPP TS 23.107に特に規定されたような、転送遅延(transfer delay)、および/またはトラフィック優先制御(traffic handling priority)等を示すパラメータのような、幾つかのサービス品質パラメータは、このようなネットワークの内部で、サービス品質、例えば、トランスポートサービス品質を保証するのに非常に重要である。ところで、このようなパラメータは、既に、無線アクセスに関連するサービス品質管理に使用されている。しかし、現行規格では、前述のように、無線アクセスに関連するサービス品質管理のためにこのようなサービス品質パラメータを知ることが、依然として、主にSRNCレベルに特定されている。実際、先に述べたように、SRNCは、(RANAPプロトコルに従って)CNにより知らされたRAB(Radio Access Bearer)パラメータから、どのタイプのサービスがUEに必要であるか決定することができる。その場合、SRNCは、これらのパラメータを、必要であれば一つまたは複数のDRNCを介して、ノードBとUEとの間の無線リンクの設定に使用可能なパラメータに翻訳し、次いで、ノードB(NBAPプロトコルによる)、DRNC(RNSAPプロトコルによる)など、関与するネットワークエレメントにこれらのパラメータを知らせる。こうしたパラメータは、ノードBとUEとの間で無線リンクを設定するために、トランスポートフォーマットパラメータまたはTFCS(Transport Format Combination Set)といったパラメータを含み、また、必要であれば、共通または共有トランスポートチャンネルでDRNCによる多重化のために、トラフィック分類(traffic class)およびトラフィック優先制御(traffic handling priority)等のパラメータを含む。
しかし、現行規格では、このようなトランスポートフォーマットパラメータの信号が、一般に、トランスポートネットワーク層のためのサービス品質の制約を示すことはできず、また、トラフィック分類およびトラフィック優先制御のこのような信号は、Iurインターフェースでのみ(Iubインターフェースでは実施不能)で実施され、共通または共有トランスポートチャンネルの場合のみ(専用チャンネルの場合は実施不能)実施される。しかも、このような信号は、少なくとも転送遅延という観点から、トランスポートネットワーク層に対してサービス品質の制約を示すことができない。特に、このような信号は、様々な「会話型」分類の中で、短い転送遅延を必要とするサービス(特に電話サービス)と、もっと長い転送遅延を許容できるサービス(たとえばテレビ電話サービスなど)とを区別することができない。
国際公開第01/86974号パンフレット 米国特許出願公開第2002/093925号明細書 技術仕様書3GPP TS34.108 技術仕様書3GPP TS23.107 技術仕様書3GPP TS25.413 技術仕様書3GPP TS25.433 技術仕様書3GPP TS25.423 技術仕様書ITU−T Q.2360−1 技術仕様書ITU−T Q.2360−2 技術仕様書3GPP TS25.402 技術仕様書3GPP TS25.425 技術仕様書3GPP TS25.427 技術仕様書3GPP TS 25.435
本発明は、特に、こうした問題の全部または一部を解消し、かつ/または、前述の様々な不都合の全部または一部を回避することを目的とする。本発明は、また、UTRANの関与するネットワークエレメントが、このサービス品質の管理に必要なトランスポートサービス品質の制約を決定することを可能にする様々なメカニズムを提案することを目的とする。一般に、本発明は、これらのシステムにおけるサービス品質の管理を改善および/または簡略化することを目的とする。
本発明の一つの態様は、移動無線ネットワークにおけるサービス品質の管理方法にあって、地上インターフェースにおける通信プロトコルが、無線ネットワーク層と、トランスポートネットワーク層とを含み、サービス品質の管理が、無線ネットワーク層に関連するサービス品質の管理と、トランスポートネットワーク層に関連するサービス品質の管理とを含んでおり、前記方法は、
第一のネットワークエレメントが、第二のネットワークエレメントに、無線ネットワーク層の信号プロトコルにより、トランスポートサービス品質、すなわちトランスポートネットワーク層のためのサービス品質を示す少なくとも一つのパラメータを知らせるステップと、
第二のネットワークエレメントが、トランスポートサービス品質の管理のために前記少なくとも一つのパラメータを用いるステップとを含む。
別の特徴によれば、前記第一のネットワークエレメントが、CRNC(Controlling Radio Network Controller)である。
別の特徴によれば、前記第二のネットワークエレメントが、ノードB、すなわち基地局である。
別の特徴によれば、前記無線ネットワーク層の信号プロトコルが、CRNCとノードBとの間のIubインターフェースに適用可能なNBAP信号プロトコルである。
別の特徴によれば、前記第二のネットワークエレメントが、アップリンク伝送のために、CRNCとノードBとの間のIubインターフェースで、前記少なくとも一つのトランスポートサービス品質の管理パラメータを使用する。
別の特徴によれば、前記第一のネットワークエレメントが、SRNC(Serving Radio Network Controller)である。
別の特徴によれば、前記第二のネットワークエレメントが、DRNC(Drift Radio Network Controller)である。
別の特徴によれば、前記無線ネットワーク層の信号プロトコルが、SRNCとDRNCとの間のIubインターフェースに適用可能なRNSAP信号プロトコルである。
別の特徴によれば、前記第二のネットワークエレメントが、アップリンク伝送のためにSRNCとDRNCとの間のIurインターフェースで、および/またはダウンリンク伝送のためにDRNCとノードBとの間のIubインターフェースで、前記少なくとも一つのトランスポートサービス品質の管理パラメータを使用する。
別の特徴によれば、前記トランスポートサービス品質を示す少なくとも一つのパラメータが、トランスポートサービス品質レベルを示すように構成された特定のパラメータに対応する。
別の特徴によれば、トランスポートサービス品質を示す少なくとも一つのパラメータが、トランスポートサービス品質のパラメータとして同様に使用可能な、少なくとも一つのRAB(Radio Access Bearer)パラメータに対応する。
別の特徴によれば、前記トランスポートサービス品質パラメータとして同様に使用可能な少なくとも一つのRAB(Radio Access Bearer)パラメータが、転送遅延である。
別の特徴によれば、前記トランスポートサービス品質パラメータとして同様に使用可能な少なくとも一つのRAB(Radio Access Bearer)パラメータが、トラフィック優先制御である。
別の特徴によれば、前記トランスポートサービス品質パラメータとして同様に使用可能な少なくとも一つのRAB(Radio Access Bearer)パラメータが、トラフィック分類である。
別の特徴によれば、前記トランスポートサービス品質パラメータとして同様に使用可能な少なくとも一つのRAB(Radio Access Bearer)パラメータが、RANAPプロトコルからNBAPプロトコルへ、またはRANAPプロトコルからRNSAPプロトコルへ、コピーまたは翻訳される。
別の特徴によれば、前記トランスポートサービス品質を示す少なくとも一つのパラメータが、トランスポートサービス品質レベルに、またはトランスポートサービス品質パラメータとして同様に使用可能な少なくとも一つのRAB(Radio Access Bearer)パラメータに、結合可能な少なくとも一つのパラメータである。
別の特徴によれば、前記トランスポートサービス品質レベルに、またはトランスポートサービス品質パラメータとして同様に使用可能な少なくとも一つのRAB(Radio Access Bearer)パラメータに、結合可能な前記少なくとも一つのパラメータが、時間調整パラメータであり、この時間調整パラメータの最低値は、転送遅延および/またはトラフィック優先制御の制約が最も大きい接続に割り当てられ、この時間調整パラメータの最高値は、転送遅延および/またはトラフィック優先制御の制約が最も大きい接続に割り当てられる。
別の特徴によれば、前記時間調整パラメータが、TOAWS(Time Of Arrival Window Start)パラメータである。
別の特徴によれば、トランスポートサービス品質レベルに、またはトランスポートサービス品質パラメータとして同様に使用可能な少なくとも一つのRAB(Radio Access Bearer)パラメータに、結合可能な前記少なくとも一つのパラメータが、一つの接続に割り当てられる専用チャンネル(DCH、Dedicated Channel)数を示す少なくとも一つのパラメータを含み、数の多い専用チャンネルが、転送遅延および/またはトラフィック優先制御の制約の多い接続に割り当てられ、数の少ない専用チャンネルが、転送遅延および/またはトラフィック優先制御の制約の少ない接続に割り当てられる。
本発明の別の目的は、このような方法の実施手段を含むネットワークエレメントにある。
別の特徴によれば、前記ネットワークエレメントがCRNCである。
別の特徴によれば、前記ネットワークエレメントがSRNCである。
別の特徴によれば、前記ネットワークエレメントがDRNCである。
別の特徴によれば、前記ネットワークエレメントがノードBである。
本発明の他の目的および特徴は、添付図面に関してなされた実施形態の以下の説明を読めば明らかになるであろう。
以下、本発明の様々な実施形態について説明する。
第一の実施形態では、NBAPプロトコルに従ってCRNCからノードBに(またはRNSAPプロトコルに従ってSRNCからDRNCに)伝送される一つまたは複数の信号メッセージに、一つまたは複数の新しいパラメータを導入可能である。こうした一つまたは複数の新しいパラメータによって、CRNC(またはSRNC)は、一定のタイプのサービス(例えば、遅延および/または優先制御の制約が多いサービスタイプ)に高レベルのトランスポートサービス品質を割り当て、他のタイプのサービス(特に、遅延および/または優先制御の制約がそれほど厳しくないサービスタイプ)に低いレベルのトランスポートサービス品質を割り当てることができる。例えば、高レベルのトランスポートサービス品質を音声サービスに割り当て、低レベルのトランスポートサービス品質を他のタイプのサービスに割り当て可能である。同様に、サービスタイプの十分な区別、すなわち、サービス品質の最適管理を可能にするのに十分な数の、中間レベルのサービス品質を設けることができる。例えば、この一つまたは複数の新しいパラメータは、NBAPプロトコルに従ってCRNCからノードBに(またはRNSAPプロトコルに従ってSRNCからDRNCに)伝送されるメッセージ「Radio Link Setup Request」等のメッセージで伝送可能である。
第二の実施形態では、サービスタイプごとにトランスポートサービス品質パラメータの値を示すように構成された一つまたは複数の新しいパラメータを、NBAPプロトコルに従ってCRNCからノードBに(またはRNSAPプロトコルに従ってSRNCからDRNCに)伝送される一つまたは複数の信号メッセージに導入可能である。例えば、こうした一つまたは複数の新しいパラメータは、RANAPプロトコルに従ってSRNCに伝送されるRAB(Radio Access Bearer)パラメータから得られることができる。RANAPプロトコルは、CNからSRNCへの次のようなRABパラメータの伝送を含む。すなわち、トラフィック分類(traffic class)、「会話型」またはストリーミング型分類のサービスのための転送遅延(transferdelay)、「対話型」分類サービスのための優先制御(traffic handling priority)である。
例えば、この一つまたは複数の新しいパラメータは、RANAPプロトコルからNBAPプロトコルにコピー(または翻訳)可能な、「traffic class」、「transfer delay」、および「traffic handling priority」)といった一つまたは複数のパラメータに対応可能であり、あるいは、RANAPプロトコルからRNSAPプロトコルにコピー(または翻訳)可能な、「transfer delay」および「traffic handling priority」といった一つまたは複数のパラメータに対応可能である(「traffic class」パラメータは、既に、RANAPプロトコルからRNSAPプロトコルにコピーされている)。
例えば、この一つまたは複数の新しいパラメータは、NBAPプロトコルに従ってCRNCからノードBに(またはRNSAPプロトコルに従ってSRNCからDRNCに)伝送されるメッセージ「Radio Link Setup Request」等のメッセージで伝送可能である。
第三の実施形態では、ノードB(またはDRNC)が、NBAPプロトコル(またはRNSAPプロトコル)に従ってノードB(またはDRNC)に伝えられる既存の一つまたは複数のパラメータを使用可能であり、一定のサービスタイプ(例えば、遅延および/または優先制御の制約が厳しいサービスタイプ)に高レベルのトランスポートサービス品質を割り当て、他のサービスタイプ(特に、遅延および/または優先制御がそれほど厳しくないサービスタイプ)にそれよりも低いレベルのトランスポートサービス品質を割り当てることができる。
このような既存のパラメータで考えられる第一の例は、例えば技術仕様書3GPP TS25.402で規定されているTOAWS(Time Of Arrival Window Start)パラメータである。地上インターフェースでユーザデータを転送する場合、例えば技術仕様書3GPP TS25.425、3GPP TS25.427、および3GPP TS 25.435で規定されているような、「Frame Protocol」と呼ばれる特別なプロトコルが使用される。これらのプロトコルは、フレームフォーマットに従ったデータ構造と、例えばTOAWSパラメータを含む時間調整機能および同期機能とを提供している。より詳しくは、RNCから伝送されるフレームがノードBに到着する時刻が入っている受信窓を規定する。受信窓は、窓の終了時(TOAWE、Time Of Arrival Window End)に対して規定される窓の開始時(TOAWS、Time Of Arrival Window Start)により規定される。窓の終了時は、それ自体が、到着限界時刻(LTOA、Latest Time Of Arrival)に対して規定される。フレームの到着時刻がTOAWSの前にあるか、またはTOAWEの後にある場合、ノードBはRNCに時間調整を要求する。その目的は、ノードBが、所定の時刻に無線インターフェースで再送するのに適切な時間内に、すなわち、このような再送前に必要な処理を実施可能にするのに十分に早く、しかしながら待ち時間がないように早すぎることなく、フレームを受信することにある。こうした受信窓は、無線リンク設定ごとにノードBに構成される。かくして、SRNC(またはCRNC)はノードB(またはDRNC)に、例えば「Radio Link Setup Request」メッセージ等の、NBAPプロトコル(またはRNSAPプロトコル)に従って様々なメッセージで、TOAWEおよびTOAWSの値を知らせる。
本発明の一つの態様によれば、このようにして、CRNC(またはSRNC)は、例えば、高レベルのトランスポートサービス品質を有する接続に最も小さいTOAWS値を割り当てることができ、その場合、ノードB(またはDRNC)は、トランスポートサービス品質の管理のためにこれらのTOAWS値を使用可能である。換言すれば、TOAWSパラメータ等の時間調整パラメータは、トランスポートサービス品質のレベルか、またはトランスポートサービス品質パラメータとして使用可能な少なくとも一つのRABパラメータに結合可能である場合、トランスポートサービス品質を示すものとみなすことができる。CRNC(またはSRNC)は、たとえば、高レベルのトランスポートサービス品質を有する接続(例えば音声サービス用の接続等)に、10msのTOAWS値を割り当て、あるいは、もっと低いレベルのトランスポートサービス品質を有する接続に、それよりも高いTOAWS値を割り当てて、例えばNBAP(またはRNSAP)の「Radio Link Setup Request」メッセージで、この値をノードB(またはDRNC)に知らせることができる。ノードB(またはDRNC)は、その場合、最小TOAWS値を有する接続に高レベルのトランスポートサービス品質を割り当て、あるいは、もっと高いTOAWS値を有する接続に、もっと低いトランスポートサービス品質レベルを割り当てる。
このような既存のパラメータの第二の例は、一つの接続に割り当てられる専用チャンネル(またはDCH、Dedicated Channel)の数である。知られているように、CRNC(またはSRNC)は、高レベルのトランスポートサービス品質を有する接続(例えば音声サービス用の接続等)に複数のDCHチャンネルを割り当て、あるいは、それよりも低いレベルのトランスポートサービス品質を有する他のタイプの接続に、1個のDCHチャンネルを割り当てることができる。たとえば、AMR(Adaptive Multi−Rate)符号化を使用する音声の場合、分類Aと呼ばれるビット用に1個、分類Bと呼ばれるビット用に1個、分類Cと呼ばれるビット用に1個の、3個の異なるトランスポートチャンネルを一般に使用している。この3つのビット分類は、ビットの異なる重要性レベルに対応している。また、たとえば技術仕様書3GPP TS34.108を参照することができる。CRNC(またはSRNC)は、例えば、NBAP(またはRNSAP)の「Radio Link Setup Request」)メッセージで、ノードB(またはDRNC)にこの専用チャンネル数を知らせることができる。
本発明の一つの特徴によれば、ノードB(またはDRNC)は、その場合、例えば、割り当てられた3個のDCHチャンネルを有する音声サービス用の接続等の接続に、高レベルのトランスポートサービス品質を割り当て、あるいは、割り当てられた単独DCHチャンネルを有する接続に、それよりも低いトランスポートサービス品質レベルを割り当てることができる。言い換えると、一つの接続に割り当てられた専用チャンネル数等のパラメータは、また、トランスポートサービス品質レベルか、または、トランスポートサービス品質パラメータとして使用可能な少なくとも一つのRABパラメータに結合可能である限り、同様にトランスポートサービス品質を示すパラメータとみなすことができる。
別の例によれば、SRNCは、音声サービス用の接続に、「会話型」のトラフィック分類を割り当てるとともに、3個のDCHチャンネルを割り当て、「会話型」分類の他のタイプのサービス(たとえばテレビ電話)用の接続に、「会話型」トラフィック分類を割り当てるとともに、単独のDCHチャンネルを割り当て、他の接続に別のトラフィック分類を割り当てる。例えば「Radio Link Setup Request」メッセージで、例えばDRNCに、これらのパラメータを知らせる。その場合、DRNCは、割り当てられた3個のDCHチャンネルを有する「会話型」分類の接続に、高レベルのトランスポートサービス品質を割り当て、他の接続に、それよりも低いレベルのトランスポートサービス品質を割り当てることができる。
これらの様々な実施形態に共通に、CRNC(またはSRNC)が、遅延および/または優先制御の制約が多いサービスタイプに結合される無線リンクを設定するたびに、ノードB(またはDRNC)に、NBAPプロトコル(またはRNSAPプロトコル)により、この特定の無線リンクに結合されるトランスポート接続が、高レベルの(例えば遅延および/または優先制御の制約が多い)トランスポートサービス品質を有することを知らせる。その反対に、CRNC(またはSRNC)が、それよりも低いレベルの(特に遅延および/または優先制御の制約が少ない)トランスポートサービス品質を有するサービスタイプに結合される無線リンクを設定するたびに、ノードB(またはDRNC)に、NBAPプロトコル(またはRNSAPプロトコル)により、この特定の無線リンクに結合されるトランスポート接続が、それよりも低いレベルの(特に遅延および/または優先制御の制約が少ない)トランスポートサービス品質を有することを知らせる。
この情報を用いて、ノードB(またはDRNC)は、アップリンク方向にIubインターフェースで(またはアップリンク方向にIurインターフェースで、および/またはダウンリンク方向にIubインターフェースで)、トランスポートサービス品質の管理メカニズムを実施し、CRNC(またはSRNC)により示されたトランスポートサービス品質の制約、例えば遅延および/または優先制御の制約を満たすようにすることができる。その結果、音声サービス用の遅延の制約を満たすことが可能になる。
本発明は、また、本発明による方法の実施手段を含むネットワークエレメント(例えばCRNC、SRNC、DRNC、またはノードB)を目的とする。
このような手段の特定の実施形態は、当業者にとって特に難しいものではないので、本明細書では、こうした手段の各機能についてこれ以上詳しく説明しない。
例えばUMTS等の移動無線システムの一般的なアーキテクチャを示す図である。 CRNC、SRNC、DRNC等、RNCの考えられる様々な役割を示す図である。 CRNC、SRNC、DRNC等、RNCの考えられる様々な役割を示す図である。
符号の説明
1 無線アクセスネットワーク
2 基地局
3 基地局コントローラ
4 コアネットワーク
5 移動端末
6 Uuインターフェース
7 luインターフェース
8 lubインターフェース
9 lurインターフェース

Claims (24)

  1. 移動無線ネットワークにおけるサービス品質の管理方法であって、地上インターフェースにおける通信プロトコルが、無線ネットワーク層と、トランスポートネットワーク層とを含み、サービス品質の管理が、無線ネットワーク層に関連するサービス品質の管理と、トランスポートネットワーク層に関連するサービス品質の管理とを含んでおり、前記方法が、
    第一のネットワークエレメントが、第二のネットワークエレメントに、無線ネットワーク層の信号プロトコルにより、トランスポートサービス品質、すなわちトランスポートネットワーク層のためのサービス品質を示す少なくとも一つのパラメータを知らせるステップと、
    第二のネットワークエレメントが、トランスポートサービス品質の管理のために前記少なくとも一つのパラメータを用いるステップとを含む、方法。
  2. 前記第一のネットワークエレメントが、CRNC(Controlling Radio Network Controller)である、請求項1に記載の方法。
  3. 前記第二のネットワークエレメントが、ノードB、すなわち基地局である、請求項2に記載の方法。
  4. 前記無線ネットワーク層の信号プロトコルが、CRNCとノードBとの間のIubインターフェースに適用可能なNBAP(Node B Application Part Protocol)信号プロトコルである、請求項2または3に記載の方法。
  5. 前記第二のネットワークエレメントが、アップリンク伝送のために、CRNCとノードBとの間のIubインターフェースで前記少なくとも一つのトランスポートサービス品質の管理パラメータを使用する、請求項2から4のいずれか一項に記載の方法。
  6. 前記第一のネットワークエレメントが、SRNC(Serving Radio Network Controller)である、請求項1に記載の方法。
  7. 前記第二のネットワークエレメントが、DRNC(Drift Radio Network Controller)である、請求項6に記載の方法。
  8. 前記無線ネットワーク層の信号プロトコルが、SRNCとDRNCとの間のIurインターフェースに適用可能なRNSAP(Radio Network Subsystem Application Part)信号プロトコルである、請求項6または7に記載の方法。
  9. 前記第二のネットワークエレメントが、アップリンク伝送のためにSRNCとDRNCとの間のIurインターフェースlurで、および/または、ダウンリンク伝送のためにDRNCとノードBとの間のIubインターフェースで、前記少なくとも一つのトランスポートサービス品質の管理パラメータを使用する、請求項6から8のいずれか一項に記載の方法。
  10. 前記トランスポートサービス品質を示す少なくとも一つのパラメータが、トランスポートサービス品質レベルを示すように構成された特定のパラメータである、請求項1から9のいずれか一項に記載の方法。
  11. 前記トランスポートサービス品質を示す少なくとも一つのパラメータが、トランスポートサービス品質のパラメータとして同様に使用可能な少なくとも一つのRAB(Radio Access Bearer)パラメータである、請求項1から9のいずれか一項に記載の方法。
  12. 前記トランスポートサービス品質パラメータとして同様に使用可能な少なくとも一つのRAB(Radio Access Bearer)パラメータが、転送遅延である、請求項11に記載の方法。
  13. 前記トランスポートサービス品質パラメータとして同様に使用可能な少なくとも一つのRAB(Radio Access Bearer)パラメータが、トラフィック優先制御である、請求項11に記載の方法。
  14. 前記トランスポートサービス品質パラメータとして同様に使用可能な少なくとも一つのRAB(Radio Access Bearer)パラメータが、トラフィック分類である、請求項11に記載の方法。
  15. 前記トランスポートサービス品質パラメータとして同様に使用可能な少なくとも一つのRAB(Radio Access Bearer)パラメータが、RANAPプロトコルからNBAPプロトコルへ、またはRANAPプロトコルからRNSAPプロトコルへ、コピーまたは翻訳される、請求項11から14のいずれか一項に記載の方法。
  16. 前記トランスポートサービス品質を示す少なくとも一つのパラメータが、トランスポートサービス品質レベルに、またはトランスポートサービス品質パラメータとして同様に使用可能な少なくとも一つのRAB(Radio Access Bearer)パラメータに、結合可能な少なくとも一つのパラメータである、請求項1から9のいずれか一項に記載の方法。
  17. トランスポートサービス品質レベルに、またはトランスポートサービス品質パラメータとして同様に使用可能な少なくとも一つのRAB(Radio Access Bearer)パラメータに、結合可能な前記少なくとも一つのパラメータが、時間調整パラメータであり、該時間調整パラメータの最低値は、転送遅延および/またはトラフィック優先制御の制約が最も多い接続に割り当てられ、該時間調整パラメータの最高値は、転送遅延および/またはトラフィック優先制御の制約が最も多い接続に割り当てられる、請求項16に記載の方法。
  18. 前記時間調整パラメータが、TOAWS(Time Of Arrival Window Start)パラメータである、請求項17に記載の方法。
  19. トランスポートサービス品質レベルに、またはトランスポートサービス品質パラメータとして同様に使用可能な少なくとも一つのRAB(Radio Access Beare」)パラメータに、結合可能な前記少なくとも一つのパラメータが、一つの接続に割り当てられる専用チャンネル(DCH、Dedicated Channel)数を示す少なくとも一つのパラメータを含み、数の多い専用チャンネルが、転送遅延および/またはトラフィック優先制御の制約の多い接続に割り当てられ、数の少ない専用チャンネルが、転送遅延および/またはトラフィック優先制御の制約の少ない接続に割り当てられる、請求項16に記載の方法。
  20. 請求項1から19のいずれか一項に記載の方法の実施手段を含む、ネットワークエレメント。
  21. CRNCの形態である、請求項20に記載のネットワークエレメント。
  22. SRNCの形態である、請求項20に記載のネットワークエレメント。
  23. DRNCの形態である、請求項20に記載のネットワークエレメント。
  24. ノードBの形態である、請求項20に記載のネットワークエレメント。
JP2004019236A 2003-01-31 2004-01-28 移動無線システムにおけるサービス品質の管理方法 Expired - Fee Related JP4565849B2 (ja)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0301103A FR2850828B1 (fr) 2003-01-31 2003-01-31 Procede pour la gestion de la qualite de service dans un systeme de radiocommunications mobiles

Publications (3)

Publication Number Publication Date
JP2004254301A true JP2004254301A (ja) 2004-09-09
JP2004254301A5 JP2004254301A5 (ja) 2007-02-22
JP4565849B2 JP4565849B2 (ja) 2010-10-20

Family

ID=32605972

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2004019236A Expired - Fee Related JP4565849B2 (ja) 2003-01-31 2004-01-28 移動無線システムにおけるサービス品質の管理方法

Country Status (8)

Country Link
US (1) US9204491B2 (ja)
EP (1) EP1443779B1 (ja)
JP (1) JP4565849B2 (ja)
CN (1) CN100358372C (ja)
AT (1) ATE325509T1 (ja)
DE (1) DE602004000763T2 (ja)
ES (1) ES2262098T3 (ja)
FR (1) FR2850828B1 (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006229381A (ja) * 2005-02-16 2006-08-31 Nec Corp 移動通信システムのトランスポートベアラ設定制御システム及びその方法、無線アクセスネットワーク
JP2012239206A (ja) * 2008-08-01 2012-12-06 Nec Corp 移動通信システム、制御装置、基地局装置、ユーザ端末、システム制御方法、および装置制御方法

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB0410481D0 (en) * 2004-05-11 2004-06-16 Nokia Corp Frame transmission interval
CN100370853C (zh) * 2004-09-21 2008-02-20 华为技术有限公司 一种无线接入网络及其通信方法
US7516226B2 (en) * 2004-09-30 2009-04-07 Agere Systems Inc. Transmit adaptive equalization using ordered sets
JP4643650B2 (ja) * 2004-10-08 2011-03-02 テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) 無線アクセスネットワーク内での輻輳制御
ATE513393T1 (de) * 2005-02-01 2011-07-15 Ericsson Telefon Ab L M Automatische verwaltung der dienstgüteklasse
US8665735B2 (en) * 2007-07-20 2014-03-04 Broadcom Corporation Method and system for quality of service management in a multi-standard mesh of networks
CN102196493B (zh) * 2010-03-02 2015-01-28 中兴通讯股份有限公司 本地小区支持能力的确定方法、系统及c-rnc
US9107096B2 (en) * 2010-09-08 2015-08-11 Nokia Solutions And Networks Oy Radio access parameter tuning
CN102547610B (zh) * 2010-12-31 2016-03-30 华为技术有限公司 消息处理方法、设备及系统
CN102761850A (zh) * 2011-04-25 2012-10-31 鼎桥通信技术有限公司 一种专用过程信令的上报方法
WO2015198101A1 (en) * 2014-06-27 2015-12-30 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Inter-rnc transport channel synchronization
KR101621878B1 (ko) * 2015-01-21 2016-05-17 현대자동차주식회사 차량용 avn 통신 시스템 및 그의 무선 통신 방법

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2001091389A2 (en) * 2000-05-22 2001-11-29 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Policy driven filtering of packet flow in qos connection in umts/gprs network
WO2002067617A1 (en) * 2001-02-21 2002-08-29 Nokia Corporation A communication system comprising a plurality of communication networks
JP2002534923A (ja) * 1999-01-05 2002-10-15 ノキア ネットワークス オサケ ユキチュア パケット無線ネットワークにおけるQoSマッピング情報の搬送
JP2002319970A (ja) * 2001-04-09 2002-10-31 Lucent Technol Inc 通信ネットワーク

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE9801172D0 (sv) * 1998-04-01 1998-04-01 Ericsson Telefon Ab L M Cell selection in a system with different cell capabilities
AU756958B2 (en) * 1998-04-03 2003-01-30 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Flexible radio access and resource allocation in a universal mobile telephone system (UMTS)
EP1091528A3 (en) * 1999-09-28 2003-05-28 AT&T Corp. Systems and methods for mapping quality of service across communications systems
US6795689B1 (en) * 2000-02-22 2004-09-21 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Cell status messaging in a radio communications system
US6941132B2 (en) * 2000-03-20 2005-09-06 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Transport of radio network-originated control information
GB0009226D0 (en) * 2000-04-12 2000-05-31 Nokia Networks Oy Transporting information in a communication system
GB0011058D0 (en) * 2000-05-08 2000-06-28 Nokia Networks Oy Data bearers in a communication system
CN1150698C (zh) * 2000-06-22 2004-05-19 三星电子株式会社 用于选通专用物理控制信道的设备及方法
EP1207711B1 (en) * 2000-11-18 2007-09-26 LG Electronics, Inc. Method for controlling power of TFCI field for DSCH in 3G standard mobile communication system
US6889050B1 (en) * 2000-11-22 2005-05-03 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Variable transmission rate services in a radio access network
US7668176B2 (en) * 2001-01-18 2010-02-23 Alcatel-Lucent Usa Inc. Universal mobile telecommunications system (UMTS) quality of service (QoS) supporting variable QoS negotiation
AU2002348925A1 (en) * 2001-11-26 2003-06-10 Nokia Corporation High-speed aal2 transport service
CN1173500C (zh) * 2001-12-05 2004-10-27 华为技术有限公司 高速下行数据包接入系统对不同服务质量业务的支持方法
US7031254B2 (en) * 2002-01-25 2006-04-18 Lucent Technologies Inc. Rate control system and method for a link within a wireless communications system
US8009607B2 (en) * 2002-04-24 2011-08-30 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for uplink transmission timing in a mobile communications system
US20040203640A1 (en) * 2002-05-10 2004-10-14 Anders Molander Providing RNC internet protocol address to circuit switched domain
US8165061B2 (en) * 2002-06-06 2012-04-24 Thomson Licensing Inter working function (IWF) as logical radio network controller (RNC) for hybrid coupling in an interworking between WLAN and a mobile communications network
WO2004032373A1 (ja) * 2002-09-30 2004-04-15 Fujitsu Limited 送信電力制御方法および送信電力制御装置
US7197314B2 (en) * 2002-12-05 2007-03-27 Nokia Corporation Communication system
EP1437912B1 (en) * 2003-01-04 2010-09-08 Samsung Electronics Co., Ltd. Method for determining data rate of user equipment supporting EUDCH service

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002534923A (ja) * 1999-01-05 2002-10-15 ノキア ネットワークス オサケ ユキチュア パケット無線ネットワークにおけるQoSマッピング情報の搬送
WO2001091389A2 (en) * 2000-05-22 2001-11-29 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Policy driven filtering of packet flow in qos connection in umts/gprs network
WO2002067617A1 (en) * 2001-02-21 2002-08-29 Nokia Corporation A communication system comprising a plurality of communication networks
JP2002319970A (ja) * 2001-04-09 2002-10-31 Lucent Technol Inc 通信ネットワーク

Cited By (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006229381A (ja) * 2005-02-16 2006-08-31 Nec Corp 移動通信システムのトランスポートベアラ設定制御システム及びその方法、無線アクセスネットワーク
JP2012239206A (ja) * 2008-08-01 2012-12-06 Nec Corp 移動通信システム、制御装置、基地局装置、ユーザ端末、システム制御方法、および装置制御方法
JP2013009376A (ja) * 2008-08-01 2013-01-10 Nec Corp 移動通信システム、制御装置、基地局装置、ユーザ端末、システム制御方法、および装置制御方法
JP5223922B2 (ja) * 2008-08-01 2013-06-26 日本電気株式会社 移動通信システム、制御装置、基地局装置、システム制御方法、および装置制御方法
JP2013138494A (ja) * 2008-08-01 2013-07-11 Nec Corp 移動通信システム、制御装置、基地局装置、ユーザ端末、システム制御方法、および装置制御方法
KR101450489B1 (ko) 2008-08-01 2014-10-15 닛본 덴끼 가부시끼가이샤 이동 통신 시스템, 제어 디바이스, 기지국 디바이스, 시스템 제어 방법 및 디바이스 제어 방법
KR101497891B1 (ko) * 2008-08-01 2015-03-03 닛본 덴끼 가부시끼가이샤 이동 통신 시스템, 제어 디바이스, 기지국 디바이스, 시스템 제어 방법 및 디바이스 제어 방법
JP2015043613A (ja) * 2008-08-01 2015-03-05 日本電気株式会社 基地局装置、制御装置、端末、およびその方法
US9072029B2 (en) 2008-08-01 2015-06-30 Nec Corporation Mobile communication system, control device, base station device, system control method and device control method
US9113392B2 (en) 2008-08-01 2015-08-18 Nec Corporation Mobile communication system, control device, base station device, system control method and device control method
US9247486B2 (en) 2008-08-01 2016-01-26 Nec Corporation Mobile communication system, control device, base station device, system control method and device control method
US9247485B2 (en) 2008-08-01 2016-01-26 Nec Corporation Mobile communication system, control device, base station device, system control method and device control method
US9307480B2 (en) 2008-08-01 2016-04-05 Nec Corporation Mobile communication system, control device, base station device, system control method and device control method
US9565121B2 (en) 2008-08-01 2017-02-07 Nec Corporation Mobile communication system, control device, base station device, system control method and device control method
US9787541B2 (en) 2008-08-01 2017-10-10 Nec Corporation Mobile communication system, control device, base station device, system control method and device control method
US10404536B2 (en) 2008-08-01 2019-09-03 Nec Corporation Mobile communication system, control device, base station device, system control method and device control method

Also Published As

Publication number Publication date
FR2850828B1 (fr) 2005-04-29
DE602004000763T2 (de) 2007-05-31
ATE325509T1 (de) 2006-06-15
CN1522080A (zh) 2004-08-18
JP4565849B2 (ja) 2010-10-20
CN100358372C (zh) 2007-12-26
FR2850828A1 (fr) 2004-08-06
US9204491B2 (en) 2015-12-01
EP1443779A1 (fr) 2004-08-04
US20040252699A1 (en) 2004-12-16
ES2262098T3 (es) 2006-11-16
EP1443779B1 (fr) 2006-05-03
DE602004000763D1 (de) 2006-06-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6385451B1 (en) Handover between mobile communication networks
RU2385540C2 (ru) ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ (QoS) ДЛЯ ПЕРЕДАЧ В ВОСХОДЯЩЕЙ ЛИНИИ СВЯЗИ ПО ВЫДЕЛЕННЫМ КАНАЛАМ
CN101384022B (zh) Iub/Iur上增强的上行链路专用信道应用协议
CN102724768B (zh) 在移动无线系统中建立连接的方法
KR101087554B1 (ko) Hsdpa 및 hsupa에 대한 흐름 제어 방법
US20080170504A1 (en) Support of guaranteed bit-rate traffic for uplink transmissions
KR20050007893A (ko) 이동통신 시스템에서 보코더 자원 관리 방법
JP2011211758A (ja) 高速のアップリンクデータ伝送のためのデータチャネルの制御情報伝送及び受信方法
CN101019344A (zh) 在使用用于上行链路业务的传送信道在越区切换区域中进行上行链路数据传输的方法和设备
EP1446906B1 (en) Method for multiplexing data streams onto a transport bearer between an originating network node and a receiving network node
US20030161325A1 (en) Transporting information in a communication system
JP4565849B2 (ja) 移動無線システムにおけるサービス品質の管理方法
CN100450268C (zh) 电信系统中的比特率控制手段
JP2008547351A (ja) パケット網を介して音声サービスを支援する移動通信システムにおける音声サービスの送信レートを制御する方法及び装置
CN100508479C (zh) 为移动无线网络的无线接入网确定传输网范围的方法
CN101228746B (zh) 一种发送调度信息的方法、设备及系统
US20060146761A1 (en) Method and apparatus for signaling control information of uplink packet data service in mobile telecommunication system
JP4550897B2 (ja) 通信システムにおける情報の伝送
US20090245272A1 (en) Method and arrangement for improving media transmission quality using robust representation of media frames
EP1684473A1 (en) Method of management of multiple uplink tbfs in gprs systems
EP1919230B1 (en) A method for capacity allocation for packet transfer of streaming traffic in a radio access network
JP2006521047A (ja) 移動無線通信システムにおける電力制御の改善方法

Legal Events

Date Code Title Description
A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20070110

A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20070110

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20090512

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20090811

A602 Written permission of extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A602

Effective date: 20090814

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20091111

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20091215

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20100302

A602 Written permission of extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A602

Effective date: 20100305

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20100615

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20100720

A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20100803

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 4565849

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130813

Year of fee payment: 3

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees