PL177435B1 - Sposób pakietowego przesyłania danych w ruchomej sieci radiokomunikacyjnej - Google Patents

Sposób pakietowego przesyłania danych w ruchomej sieci radiokomunikacyjnej

Info

Publication number
PL177435B1
PL177435B1 PL95315665A PL31566595A PL177435B1 PL 177435 B1 PL177435 B1 PL 177435B1 PL 95315665 A PL95315665 A PL 95315665A PL 31566595 A PL31566595 A PL 31566595A PL 177435 B1 PL177435 B1 PL 177435B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
channel
mobile
mobile station
data
transmitted
Prior art date
Application number
PL95315665A
Other languages
English (en)
Other versions
PL315665A1 (en
Inventor
Frieder Pernice
Ansgar Bergmann
Original Assignee
Deutsche Telekom Mobil
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=6509126&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=PL177435(B1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Deutsche Telekom Mobil filed Critical Deutsche Telekom Mobil
Publication of PL315665A1 publication Critical patent/PL315665A1/xx
Publication of PL177435B1 publication Critical patent/PL177435B1/pl

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/26Network addressing or numbering for mobility support
    • 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
    • H04W72/0466Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource the resource being a scrambling code
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W40/00Communication routing or communication path finding
    • H04W40/02Communication route or path selection, e.g. power-based or shortest path routing
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Databases & Information Systems (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)
  • Cash Registers Or Receiving Machines (AREA)

Abstract

1. Sposób pakietowego przesylania danych w ruchomej sieci radiokomunikacyjnej, skonfiguro- wanej jako siec przelaczeniowa ze stacjami ru- chomymi 1 stacjami bazowymi, znam ienny tym, ze podczas nawiazywania lacznosci radiowej do pakietowego przesylania danych przydziela sie kazdej z ruchomych stacji numer identyfikacyjny, który jest wazny dla pakietowego przesylania danych, tworzy sie wspólny kanal sterujacy do- stepny dla wszystkich stacji ruchomych, którym przydzielono numery identyfikacyjne, i nastepnie w kanale uzytkowym przesyla sie pakiety danych, które w przyporzadkowanym kanale sterujacym, poprzez wykorzystanie numerów identyfikacyj- nych, identyfikuje sie jako zawierajace pakiet danych dla konkretnej stacji ruchomej. PL PL PL PL PL PL PL PL PL

Description

Przedmiotem wynalazku jest sposób pakietowego przesyłania danych w ruchomej sieci radiokomunikacyjnej.
Pakietowe przesyłanie danych, które przykładowo oferuje Deutsche Telekom jako usługę Datex-P, ma tę zaletę, że wymagana pojemność kanału dla przesyłania danych jest potrzebna tylko wtedy, gdy rzeczywiście przesyłane są dane. Mimo to podczas przesyłania pakietów danych i podczas przerw leżących pomiędzy nimi, istnieje pseudostałe połączenie między uczestnikami, tak że nie występuje konieczność nawiązywania nowego połączenia dla każdego przesyłanego bloku danych.
Poza sieciami stałymi, jak na przykład zwykła sieć telefoniczna, znane są ruchome sieci radiokomunikacyjne, w których można nawiązywać połączenia radiokomunikacyjne pomiędzy stacjami ruchomymi i stacjami bazowymi obsługującymi określony obszar lokalny (komórkę), przy czym na każdej częstotliwości dostępnych jest wiele szczelin czasowych. Taką znaną ruchomą siecią radiokomunikacyjną jest „European Digital Cellular Telecommunication System”, opisany w Specyfikacji Technicznej ETSI-SMG, GSM 05.01, wersja 4.0.1, październik 1992, wydanej przez European Telecommunications Standards Institute. System ten znany jest pod skrótem GSM (globalny system dla łączności przenośnej).
Z niemieckiego opisu patentowego nr 38 28 601 znane są rozwiązania do przyspieszania nawiązywania połączenia w sieci przełączemiowej, które polegają na tym, że połączenie można nawiązać również w trybie połączenia nieciągłego, przy czym podaje się również symbol tego trybu połączenia. W urządzeniach sterujących siecią zastosowane są przyrządy do identyfikacji symbolu, zaś urządzenie sterujące może utworzyć połączenie tylko w odpowiedzi na żądanie przesyłania danych ze zidentyfikowanego łącza, zaś w trybie nieciągłego połączenia możliwy jest stan zatrzymania nawiązanego połączenia, w którym dostępne jest połączenie dla przesyłania innych danych. To rozwiązanie, typowe dla sieci stałej, nie nadają się jednak do pracy w obrębie ruchomej sieci radiokomunikacyjnej.
Z opracowania D. J. Goodmana „Trends in Cellular and Cordless Communications” (Tendencje w komunikacji komórkowej i bezprzewodowej) w IEEE Communications Magazine, czerwiec 1991, strony od 31 do 40, znane jest ponadto rozwiązanie ruchomej sieci radiokomunikacyjnej na bazie pakietowego przesyłania danych.
Zastosowane sterowanie różni się znacznie od używanego w istniejących ruchomych sieciach radiokomunikacyjnych, przy czym w szczególności w nagłówku pakietu
177 435 przesyła się również wielkość charakterystyczną, identyfikującą rodzaj przesyłanej informacji.
Istotą sposobu pakietowego przesyłania danych w ruchomej sieci radiokomunikacyjnej według wynalazku, skonfigurowanej jako sieć przełączeniowa ze stacjami ruchomymi i stacjami bazowymi jest to, że podczas nawiązywania łączności radiowej do pakietowego przesyłania danych przydziela się każdej z ruchomych stacji numer identyfikacyjny, który jest ważny dla pakietowego przesyłania danych, tworzy się wspólny kanał sterujący dostępny dla wszystkich stacji ruchomych, którym przydzielono numery identyfikacyjne, i następnie w kanale użytkowym przesyła się pakiety danych, które w przyporządkowanym kanale sterującym, poprzez wykorzystanie numerów identyfikacyjnych, identyfikuje się jako zawierające pakiet danych dla konkretnej stacji ruchomej.
Korzystnie w ruchomej sieci radiokomunikacyjnej, zgodnej z globalnym standardem systemu łączności przenośnej GSM, przy przesyłaniu ze stacji ruchomej do stacji bazowej stosuje się jako kanały sterujące, w systemie wielokrotnego dostępu ALOHA, kanały o dostępie bezpośrednim RACH i szczeliny czasowe ustalonych ramek kanału specjalizowanego.
Korzystnie przesyła się pakiety danych w blokach, przy czym każdy blok przesyła się w czterech szczelinach czasowych w obrębie wieloramki.
Korzystnie ze stacji ruchomej w szczelinach czasowych ustalonych ramek kanału specjalizowanego oprócz kolejnych informacji sterujących przesyła się numer identyfikacyjny, a w pozostałych szczelinach czasowych ramek kanału specjalizowanego przesyła się dane, przy czym zawsze przyporządkowuje się jednej stacji ruchomej cztery parzyste i cztery nieparzyste szczeliny czasowe.
Korzystnie w ruchomej sieci radiokomunikacyjnej, zgodnej z globalnym standardem systemu łączności przenośnej GSM, przy przesyłaniu ze stacji bazowej do stacji ruchomej stosuje się jako kanał sterujący szczelinę czasową ustalonych ramek specjalizowanego kanału.
Korzystnie szczeliny czasowe, które tworzą wspólny kanał sterujący, zawierają komunikaty o wywołaniu, które dotyczą stacji ruchomych, dla których przeznaczone są dane przesyłane w kolejnej szczelinie czasowej, lub dowolnych innych stacji ruchomych, które mogą przesyłać dane w kolejnych blokach.
Korzystnie w szczelinach czasowych ustalonych ramek specjalizowanego kanału prócz informacji sterujących przesyła się komunikat o wywołaniu dla uczestniczącej stacji ruchomej, a w pozostałych szczelinach czasowych ramek kanału specjalizowanego przesyła się dane, przy czym stacji ruchomej aktywowanej dla pakietowego przesyłania danych przyporządkowuje się cztery parzyste i cztery nieparzyste szczeliny czasowe.
Korzystnie numer identyfikacyjny zawiera siedem miejsc binarnych.
Korzystnie numer identyfikacyjny przesyła się jako zaszyfrowany.
Korzystnie pakiety danych przesyła się wraz z kodem stosowanym dla kanałów sterujących.
Korzystnie przy błędnym odbiorze bloku danych, ustalonym przez analizę bitów parzystości, stację wysyłającą wzywa się do ponownego przesłania pakietu danych za pomocą komunikatu o błędzie.
Korzystnie komunikat o błędzie tworzy się przez ustaloną wartość jednego bitu w oktecie zawierającym numer identyfikacyjny.
Korzystnie przed przesłaniem ze stacji bazowej do stacji ruchomej nie dokonuje się regulacji mocy nadawczej, zależnie od poziomu natężenia sygnału odebranego.
Korzystnie pakiety danych przesyła się na tej samej nośnej, która przenosi również kanał rozsyłania.
Korzystnie przy nawiązywaniu połączenia wychodzącego ze stacji ruchomej wysyła się ze stacji ruchomej informację, ze ma nastąpić pakietowe przesyłanie danych, oraz liczbę bloków będących do dyspozycji, z których każdy składa się z wielu szczelin czasowych.
Korzystnie wysyła się informację o żądaniu pakietowego przesyłania danych i liczbę bloków danych bezpośrednio z żądaniem kanału.
Korzystnie informację o żądaniu pakietowego przesyłania danych i liczbę bloków danych wysyła się, gdy po zażądaniu kanału stacja bazowa udzieliła natychmiastowego dostępu.
177 435
Korzystnie przyporządkowuje się autonomicznie kanał sterujący SDCCH i wysyła się komunikat warstwy przełączającej (L3) modelu odniesienia ISO-OSI, który wskazuje koniec przesyłania i własność jednokierunkowości kanału.
Korzystnie do pakietowego przesyłania danych stosuje się kanał radiofoniczny.
Rozwiązanie według wynalazku umożliwia pakietowe przesyłania danych w ruchomej sieci radiokomunikacyjnej ze stacjami ruchomymi i bazowymi. Ponadto rozwiązanie według wynalazku ma tę zaletę, że można szeroko stosować istniejące urządzenia obecnych ruchomych sieci radiokomunikacyjnych również do pakietowego przesyłania danych. Istnieje też możliwość rozbudowy sposobu według wynalazku dla poszczególnych wymagań, na przykład definiując długość pakietu albo maksymalny czas opóźnienia, potrzebny dla wysłania pakietu danych.
Sposób pakietowego przesyłania danych, według wynalazku, objaśniono w oparciu o przykład wykonania przedstawiony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia strukturę wieloramki z 26 szczelinami czasowymi, którą stosuje się do przesyłania pakietów danych w kierunku od stacji bazowej do stacji ruchomej, a fig. 2 - strukturę wieloramki z 26 szczelinami czasowymi, do przesyłania pakietów danych w kierunku od stacji ruchomej do stacji bazowej.
Do połączenia radiowego pomiędzy stacją ruchomą a stacją bazową do dyspozycji jest w zasadzie większa liczba częstotliwości. Każdą z tych częstotliwości moduluje się sygnałem multipleksowania czasowego, który jest podzielony na szczeliny czasowe o okresie trwania 156,25 bita. Osiem szczelin czasowych tworzy ramkę, których 26 albo 51 tworzy z kolei wieloramkę. 51 albo 26 multiramek tworzy superramkę, których 2048 tworzy z kolei hiperramkę. Kanał fizyczny jest zdefiniowany jako sekwencja ramek, numer szczeliny czasowej i sekwencja skoków częstotliwości.
Kanały logiczne służą albo do przesyłania danych użytkowych (kanały komunikacyjne TCH) albo do przesyłania informacji sterujących (kanały sterujące - CCH) - co poniżej nazywa się również sygnalizacją. Odpowiednio do ilości danych i szczególnego zadania kanały komunikacyjne i kanały sterujące podzielone są na większą liczbę typów, które w poniższym opisie są tylko wspominane, jeśli jest to potrzebne ' dla wyjaśnienia przedmiotu wynalazku.
Usługa oferowana za pomocą sposobu według wynalazku nazywana jest w dalszej części ogólną pakietową usługą radiofoniczną (GPRS). Żądanie tej usługi może wyjść od stacji ruchomej albo od uczestnika stałej zdalnej sieci komunikacyjnej. Celem może być zarówno inna stacja ruchoma, albo uczestnik stałej zdalnej sieci radiokomunikacyjnej. Dla wyjaśnienia przedmiotu wynalazku rozważa się tylko trasę pomiędzy stacją ruchomą a stacją bazową, albo w przeciwnym kierunku. Stan sieci, podczas którego po nawiązaniu połączenia możliwe jest pakietowe przesyłanie danych, zwany jest połączeniem pseudo-stałym.
Do przesyłania pakietów danych w opisanym przykładzie wykonania wykorzystuje się zwykłe kanały komunikacyjne TCH jako kanały usługi GPRS. Liczba kanałów przygotowanych dla usługi GPRS może być przy tym ustalona lub zmienna według potrzeby. Do przesyłania w kierunku od stacji ruchomej do stacji bazowej (uplink) służą dwa różne kanały. Jednego kanału używa się jako kanału sterującego R (fig. 1) i stanowi on zmodyfikowany kanał sterujący z dostępem swobodnym (RACH). W wieloramce przedstawionej na fig. 1 wszystkie parzyste szczeliny czasowe TS, mianowicie szczeliny 0, 2, ... 24 używa się jako kanały R. Zarówno typ impulsu, jak i kodowanie są przy tym określone względem niezmodyfikowanego kanału RACH.
Kanał R zawiera 7 bitów na jeden numer identyfikacyjny K, który może przyjmować wartości od 0 do 127. Kolejny bit stanowi żądanie pojemności ze stacji ruchomej do bazowej, jeśli ma wartość 0, w przypadku wartości 1 stanowi komunikat o błędzie, jeśli przy przesyłaniu danych w przeciwnym kierunku rozpoznano błąd. Na każdą wieloramkę przypada 13 szczelin czasowych usługi GPRS-RACH.
Na każdy komunikat zastosowane są cztery szczeliny czasowe. Rozdzielanie komunikatów na szczeliny czasowe (przeplatanie) i kodowanie następuje w taki sam sposób, jak sygnalizowanie w kanałach sterujących. W przykładzie przedstawionym na fig. 1 trzy komunikaty, o czterech szczelinach czasowych każdy, są następująco rozdzielone na wieloramkę:
177 435
M1=TS 1, 3, 5, 7
M2 = TS 9,11,13,15
M3 = TS 17,19,21,23
Szczelina czasowa TS 25 pozostaje przy tym wolna. Inne przeplatanie do podwyższenia jakości przesyłania można wybrać pojedynczo, zależnie od okoliczności.
Przy przesyłaniu w kierunku od stacji bazowej do stacji ruchomej (downlink) wieloramki mają strukturę przedstawioną na fig. 2. Wszystkie cztery parzyste szczeliny czasowe TS 0 do TS 22 zawierają wspólny kanał sterujący (CCCH), który został zmieniony w porównaniu z kanałem w systemie GSM i w dalszej części określany jest jako kanał wywołania PA. W przedstawionej wieloramce dostępne są trzy kanały sterujące PA1, PA2 i PA3. Każdy z nich zawiera informacje w celu przydzielenia stacji ruchomej czterech szczelin czasowych Ml albo M2 albo M3, w których następuje pakietowe przesyłanie danych. Przeplatanie i kodowanie komunikatów kanałów PA odpowiadają tym stosowanym w zwykłym sygnalizowaniu w kanałach sterujących.
W komunikatach kanałów PA zawarte są po dwa komunikaty o wywołaniu P1, P2 po osiem bitów każdy, z których jeden służy do przydzielania stacji ruchomej kolejnych czterech szczelin czasowych M, a za pomocą drugiego komunikatu o wywołaniu P2 można wywołać inną stację ruchomą.
Jak już wspomniano, dane przesyła się w szczelinach czasowych Ml, M2, M3, przy czym dla każdego komunikatu stosuje się cztery szczeliny czasowe. Przeplatanie i kodowanie następują znowu tak, jak przy sygnalizowaniu. Na każdą wieloramkę stosuje się trzy komunikaty o czterech szczelinach czasowych każdy, mianowicie komunikat Ml w szczelinach czasowych 1, 3, 5, 7, komunikat M2 w szczelinach czasowych 9, 11, 13, 15 i komunikat M3 w szczelinach czasowych 17, 19, 21, 23. Szczeliny czasowe 24 i 25 pozostają wolne.
Kanał usługi GPRS utworzony przez szczeliny czasowe M pracuje bez szyfrowania, jednak uczestnicy są anonimowi, ponieważ numery identyfikacyjne K przydziela się jako zaszyfrowane. Ponadto kanał usługi GPRS stosuje zwykłe wolne skoki częstotliwości (SFH). Zastosowanie regulacji mocy nadawczej sprawia problem w kanale usługi GPRS, ponieważ przy pakietowym przesyłaniu danych kanał przeciwny z reguły nie jest równocześnie dostępny.
W dalszej części omówione są różne procedury zmiany stanu pracy na inny. Rozróżnia się przy tym trzy stany pracy, mianowicie gotowość do pracy, połączenie pseudostałe i przesyłanie pakietu danych. Podczas gotowości do pracy stacja ruchoma dla usługi GPRS znajduje się, tak jak zwykła stacja ruchoma, na kanale rozsyłania (BCCH).
Jeśli stacja ruchoma chce zmienić tryb na usługę GPRS, tworzy kanał RACH i zmienia kanał na samodzielny specjalizowany kanał sterujący (SDCCH). Następnie następuje sprawdzenie tożsamości i ustawienie trybu szyfrowania w znany sposób. Później żąda się kanału usługi GPRS, gdzie stacja bazowa przydziela stacji ruchomej numer identyfikacyjny, który przesyła się do stacji ruchomej w postaci zaszyfrowanej. Ponadto przydziela się kanał usługi GPRS, co znowu przeprowadza się jak zwykłe przydzielenie kanału komunikacyjnego (TCH). Po tej procedurze stacja ruchoma, która jest teraz jeszcze nieaktywna, znajduje się na kanale usługi GPRS.
Jeśli inny uczestnik chce się połączyć ze stacją ruchomą przez kanał usługi GPRS, następuje w zwykły sposób wywołanie stacji ruchomej i kanału RACH. Potem następuje zmiana na kanał SDCCH, sprawdzenie tożsamości i ustawienie trybu szyfrowania. Następuje teraz przydzielenie numeru identyfikacyjnego oraz kanału, jak w przypadku opisanym wyżej.
Stacja ruchoma, która jest nieaktywna na kanale usługi GPRS, znajduje się więc w pseudo-stałym połączeniu ze stacją bazową, chce wysłać komunikat kanału usługi GPRS. W tym celu w jednej ze szczelin czasowych R (fig. 1) wprowadza się kanał RACH. Sieć albo stacja bazowa ustala przesunięcie czasowe i przydziela wraz z kanałem PA (fig. 2) cztery szczeliny czasowe. W razie potrzeby można również przesłać dane o kontroli mocy nadawczej. Dwa komunikaty o wywołaniu P1 i P2 w kanale PA stosuje się tylko jeśli do innych stacji ruchomych przeznaczonych do usługi GPRS, które znajdują się na tym samym kanale usługi GPRS, mają być przesłane dane lub trzeba poprawić błędy przesyłania.
Jeśli istnieje komunikat usługi GPRS dla stacji ruchomej, stacja ruchoma jest wzywana m 435 poprzez wywołanie P1 komunikatu kanałów PA. W konsekwencji tego, w połączeniu downlink przypisuje się tej stacji ruchomej te same cztery szczeliny czasowe, co przyjętej powyżej stacji ruchomej w połączeniu uplink. Sterowanie przesunięciem czasowym i kontrola mocy nadawczej nie są przy tym wymagane.
Jeśli istnieje zwykłe wywołanie telefoniczne dla stacji ruchomej, następuje telefonowanie poprzez wywołanie P2 komunikatu kanału PA. W konsekwencji wzywana stacja ruchoma zmienia kanał na kanał BCCH, przeprowadza tam przejście na kanał RACH, po czym następują kolejne kroki, jak przy zwykłym nawiązywaniu ruchomego połączenia telefonicznego.
W przykładzie wykonania nie jest przewidziane potwierdzenie właściwie odebranych komunikatów M. Jeśli jednak stacja ruchoma niepoprawnie odebrała komunikat M, jest to ustalane przy analizie bitów parzystości. Poprzez przejście na kanałach RACH, w którym ósmy bit jest ustawiony na „1”, stację bazową informuje się wtedy, że ostatni komunikat trzeba powtórzyć. To samo postępowanie przeprowadza się przy przesyłaniu ze stacji ruchomej do stacji bazowej, przy czym komunikat o błędzie jest wysyłany poprzez wywołanie P2 przez ustawienie ósmego bitu na „1”.
Zakończenie pseudo-stałego połączenia ze strony stacji ruchomych może następować także w ten sposób, że stacja ruchoma zgłasza się na zwykłych kanałach RACH, SDCCH i ogłasza zakończenie - w razie potrzeby z podaniem liczby charakterystycznej i kanału. Jeśli uczestnik sieci stałej zakończy połączenie, stacja bazowa wzywa stację ruchomą poprzez wywołanie P2, po czym ta ostatnia zgłasza się poprzez kanały RACH, SDCCH, gdzie stacja bazowa stacji ruchomej ogłasza zakończenie.
Jeśli stacja ruchoma nie odbiera już dobrze komunikatów PA oraz M lub ustala przez porównanie, że inne stacje bazowe mają lepsze możliwości połączeniowe, zgłasza się sama z nową stacją bazową z podaniem numeru identyfikacyjnego, starej stacji bazowej i starego kanału usługi GPRS jako danych o rozmowie. Za połączenie jest więc odpowiedzialna stacja ruchoma.
Stacja ruchoma na kanałach BCCH, RACH może alternatywnie przejść na kanał SDCCH, gdzie następuje zwykłe, przesłanie wartości pomiarowych. Stacja bazowa przeprowadza wówczas połączenie.
Inna alternatywa polega na tym, że stacja bazowa przywołuje stacje ruchome, w przypadku których może nastąpić połączenie, do przekazania utworzonych komunikatów, gdy wymagana pojemność kanału w kierunku uplink jest dostępna. Stacja bazowa przeprowadza wówczas połączenie.
177 435
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 70 egz
Cena 2,00 zł

Claims (19)

  1. Zastrzeżenia patentowe
    1. Sposób pakietowego przesyłania danych w ruchomej sieci radiokomunikacyjnej, skonfigurowanej jako sieć przełączeniowa ze stacjami ruchomymi i stacjami bazowymi, znamienny tym, że podczas nawiązywania łączności radiowej do pakietowego przesyłania danych przydziela się każdej z ruchomych stacji numer identyfikacyjny, który jest ważny dla pakietowego przesyłania danych, tworzy się wspólny kanał sterujący dostępny dla wszystkich stacji ruchomych, którym przydzielono numery identyfikacyjne, i ' następnie w kanale użytkowym przesyła się pakiety danych, które w przyporządkowanym kanale sterującym, poprzez wykorzystanie numerów identyfikacyjnych, identyfikuje się jako zawierające pakiet danych dla konkretnej stacji ruchomej.
  2. 2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że w ruchomej sieci radiokomunikacyjnej, zgodnej z globalnym standardem systemu łączności przenośnej GSM, przy przesyłaniu ze stacji ruchomej do stacji bazowej stosuje się jako kanały sterujące, w systemie wielokrotnego dostępu ALOHA, kanały o dostępie bezpośrednim RACH i szczeliny czasowe ustalonych ramek kanału specjalizowanego.
  3. 3. Sposób według zastrz. 2, znamienny tym, że przesyła się pakiety danych w blokach, przy czym każdy blok przesyła się w czterech szczelinach czasowych w obrębie wieloramki.
  4. 4. 'Sposób według zastrz. 3, znamienny tym, że ze stacji ruchomej w szczelinach czasowych ustalonych ramek kanału specjalizowanego oprócz kolejnych informacji sterujących przesyła się numer identyfikacyjny, a w pozostałych szczelinach czasowych ramek kanału specjalizowanego przesyła się dane, przy czym zawsze przyporządkowuje się jednej stacji ruchomej cztery parzyste i cztery nieparzyste szczeliny czasowe.
  5. 5. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że w ruchomej sieci radiokomunikacyjnej, zgodnej z globalnym standardem systemu łączności przenośnej GSM, przy przesyłaniu ze stacji bazowej do stacji ruchomej stosuje się jako kanał sterujący szczelinę czasową ustalonych ramek specjalizowanego kanału.
  6. 6. Sposób według zastrz. 5, znamienny tym, że szczeliny czasowe, które tworzą wspólny kanał sterujący, zawierają komunikaty o wywołaniu, które dotyczą, stacji ruchomych, dla których przeznaczone są dane przesyłane w kolejnej szczelinie czasowej, lub dowolnych innych stacji ruchomych, które mogą przesyłać dane w kolejnych blokach.
  7. 7. Sposób według zastrz. 5 albo 6, znamienny tym, że w szczelinach czasowych ustalonych ramek specjalizowanego kanału prócz informacji sterujących przesyła się komunikat o wywołaniu dla uczestniczącej stacji ruchomej, a w pozostałych szczelinach czasowych ramek kanału specjalizowanego przesyła się dane, przy czym stacji ruchomej aktywowanej dla pakietowego przesyłania danych przyporządkowuje się cztery parzyste i cztery nieparzyste szczeliny czasowe.
  8. 8. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że numer identyfikacyjny zawiera siedem miejsc binarnych.
  9. 9. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że numer identyfikacyjny przesyła się jako zaszyfrowany.
  10. 10. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że pakiety danych przesyła się wraz z kodem stosowanym dla kanałów sterujących.
  11. 11. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że przy błędnym odbiorze bloku danych, ustalonym przez analizę bitów parzystości, stację wysyłającą wzywa się do ponownego przesłania pakietu danych za pomocą komunikatu o błędzie.
  12. 12. Sposób według zastrz. 11, znamienny tym, że komunikat o błędzie tworzy się przez ustaloną wartość jednego bitu w oktecie zawierającym numer identyfikacyjny.
    177 435
  13. 13. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że przed przesłaniem ze stacji bazowej do stacji ruchomej nie dokonuje się regulacji mocy nadawczej, zależnie od poziomu natężenia sygnału odebranego.
  14. 14. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, ze pakiety danych przesyła się na tej samej nośnej, która przenosi również kanał rozsyłania.
  15. 15. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że przy nawiązywaniu połączenia wychodzącego ze stacji ruchomej wysyła się ze stacji ruchomej informację, że ma nastąpić pakietowe przesyłanie danych, oraz liczbę bloków będących do dyspozycji, z których każdy składa się z wielu szczelin czasowych.
  16. 16. Sposób według zastrz. 15, znamienny tym, że wysyła się informację o żądaniu pakietowego przesyłania danych i liczbę bloków danych bezpośrednio z żądaniem kanału.
  17. 17. Sposób według zastrz. 15, znamienny tym, że informację o żądaniu pakietowego przesyłania danych i liczbę bloków danych wysyła się, gdy po zażądaniu kanału stacja bazowa udzieliła natychmiastowego dostępu.
  18. 18. Sposób według zastrz. 15, znamienny tym, że przyporządkowuje się autonomicznie kanał sterujący SDCCH i wysyła się komunikat warstwy przełączającej (L3) modelu odniesienia ISO-OSI, który wskazuje koniec przesyłania i własność jednokierunkowości kanału.
  19. 19. Sposób według zastrz. 15, znamienny tym, że do pakietowego przesyłania danych stosuje się kanał radiofoniczny.
PL95315665A 1994-02-02 1995-02-01 Sposób pakietowego przesyłania danych w ruchomej sieci radiokomunikacyjnej PL177435B1 (pl)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE4402903A DE4402903A1 (de) 1994-02-02 1994-02-02 Verfahren zur paketweisen Datenübertragung in einem Mobilfunknetz
PCT/DE1995/000121 WO1995021508A1 (de) 1994-02-02 1995-02-01 Verfahren zur paketweisen datenübertragung in einem mobilfunknetz

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL315665A1 PL315665A1 (en) 1996-11-25
PL177435B1 true PL177435B1 (pl) 1999-11-30

Family

ID=6509126

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL95315665A PL177435B1 (pl) 1994-02-02 1995-02-01 Sposób pakietowego przesyłania danych w ruchomej sieci radiokomunikacyjnej

Country Status (20)

Country Link
US (1) US5956329A (pl)
EP (1) EP0742989B1 (pl)
JP (1) JP4348442B2 (pl)
KR (1) KR100385323B1 (pl)
CN (1) CN1079628C (pl)
AT (1) ATE156961T1 (pl)
AU (1) AU690965B2 (pl)
BG (1) BG62465B1 (pl)
BR (1) BR9506708A (pl)
CA (1) CA2182589C (pl)
CZ (1) CZ287521B6 (pl)
DE (2) DE4402903A1 (pl)
DK (1) DK0742989T3 (pl)
ES (1) ES2109093T3 (pl)
GR (1) GR3025374T3 (pl)
PL (1) PL177435B1 (pl)
RU (1) RU2128406C1 (pl)
SK (1) SK284296B6 (pl)
UA (1) UA41979C2 (pl)
WO (1) WO1995021508A1 (pl)

Families Citing this family (49)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7936664B2 (en) 1991-03-26 2011-05-03 Nokia Corporation Multi-carrier radio link protocol supervision in a radio communication system
US7298701B2 (en) * 2002-10-31 2007-11-20 Nokia Corporation Apparatus, and associated method, for requesting data retransmission in a packet radio communication system
DE19524659C1 (de) * 1995-07-06 1996-10-31 Siemens Ag Verfahren zur Übertragung von Datenpaketen gemäß einem Paketdatendienst in einem für Sprach- und Datenübertragung vorgesehenen zellularen Mobilfunknetz
US5729531A (en) * 1995-10-18 1998-03-17 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Bandwidth allocation
DE59611313D1 (de) * 1995-10-23 2006-01-26 Siemens Ag Verfahren und Anordnung zur Übertragung von Daten zwischen einem zellular aufgebauten Mobilfunknetz und einer Funkteilnehmerstation
DE19549009C2 (de) * 1995-12-28 1998-08-13 Siemens Ag Verfahren und Funkstation zum Übertragen von Informationen über ein GSM-Mobilfunknetz
DE19605223A1 (de) * 1996-02-13 1997-08-14 Sel Alcatel Ag Verfahren zum Betreiben einer Breitband-Verbindung zwischen einem Mobilfunk-Endgerät und einer netzseitigen Mobilfunkeinrichtung sowie Mobilfunk-Endgerät, netzseitige Mobilfunkeinrichtung und Mobilfunksystem
DE19638814A1 (de) * 1996-09-20 1998-03-26 Bosch Gmbh Robert Verfahren zur drahtlosen Übertragung von digitalen Daten
UA53669C2 (uk) 1996-11-18 2003-02-17 Сіменс Акцієнгезельшафт Спосіб та система базової станції для конфігурування радіоінтерфейсу між мобільною станцією та базовою станцією мобільної радіосистеми пакетної передачі даних з часовим мультиплексуванням
DE19707261C1 (de) 1997-02-24 1998-04-23 Siemens Ag Verfahren und Basisstationssystem zum Rufen von Mobilstationen fü eine Paketdatenübertragung
EP0990351B1 (de) 1997-06-17 2003-03-26 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren, mobilstation und basisstation zur signalübertragung
DE19734935A1 (de) * 1997-08-12 1999-03-04 Siemens Ag Verfahren, Mobilstation und Basisstation zur paketorientierten Übertragung von Informationen
DE19746691B4 (de) 1997-10-22 2005-09-22 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Übertragungsstation, Mobileinheiten und Verfahren zur Übertragung von Daten für ein drahtloses paketorientiertes Kommunikationssystem
DE19753697B4 (de) * 1997-12-03 2006-04-27 Siemens Ag Verfahren und Funkstation zur Datenübertragung in einem Kommunikationssystem
EP1088406B1 (de) * 1998-06-17 2004-04-14 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren und system zur regelung der übertragungsleistung einer mobilstation eines mobilfunksystems
DE19940753C2 (de) * 1999-08-27 2001-09-06 Siemens Ag Verfahren zum Zuweisen von Übertragungsressourcen der Aufwärtsrichtung einer Funkübertragung
KR100606064B1 (ko) * 2000-01-15 2006-07-26 삼성전자주식회사 이동통신시스템의 부가채널 할당 장치 및 방법
KR100387034B1 (ko) 2000-02-01 2003-06-11 삼성전자주식회사 무선통신 시스템의 패킷데이타 서비스를 위한스케듈링장치 및 방법
EP1133109A1 (en) * 2000-03-07 2001-09-12 Lucent Technologies Inc. Radio telecommunications system with use of timeslots
CA2313314A1 (en) * 2000-06-30 2001-12-30 Soma Networks, Inc. Control channel for a wireless digital subscriber line system
US7120134B2 (en) 2001-02-15 2006-10-10 Qualcomm, Incorporated Reverse link channel architecture for a wireless communication system
WO2003005657A1 (en) * 2001-07-05 2003-01-16 Samsung Electronics Co., Ltd Apparatus and method for transmitting a voice frame in an all-ip-based mobile communication system
KR100790131B1 (ko) * 2001-08-24 2008-01-02 삼성전자주식회사 패킷 통신시스템에서 매체 접속 제어 계층 엔터티들 간의 시그널링 방법
EP1895684B1 (en) * 2001-09-29 2012-05-16 LG Electronics, Inc. Method for transferring and/or receiving data in communication system and apparatus thereof
KR100594140B1 (ko) * 2002-04-13 2006-06-28 삼성전자주식회사 무선통신시스템의 패킷 데이터 서비스 방법
US7684329B2 (en) * 2002-05-06 2010-03-23 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for augmenting physical layer ARQ in a wireless data communication system
DE10237330A1 (de) * 2002-08-14 2004-02-26 Siemens Ag Verbesserungen in einem Funk-Kommunikationssystem
US7492743B2 (en) * 2002-09-30 2009-02-17 Intel Corporation Assigning training sequences based on spatial channels in a wireless communications system
US7606192B2 (en) * 2002-09-30 2009-10-20 Intel Corporation Transmitting signals on a channel used for traffic and access in a communications system
US7729316B2 (en) * 2002-09-30 2010-06-01 Intel Corporation Receiving signals on a channel used for traffic and access in a communications system
JP4013729B2 (ja) * 2002-10-24 2007-11-28 日本電気株式会社 移動通信システム、移動局、基地局及びそれらに用いるパケット通信方法
JP4147906B2 (ja) * 2002-11-08 2008-09-10 日本電気株式会社 移動無線通信システム、基地局及びそれらに用いる移動無線通信方法
JP4021396B2 (ja) * 2003-09-25 2007-12-12 株式会社ケンウッド 移動体通信システム、移動体通信方法、基地局及び移動機
US8233431B2 (en) * 2004-08-13 2012-07-31 Nokia Corporation WCDMA uplink HARQ operation during the reconfiguration of the TTI length
FR2875033B1 (fr) * 2004-09-09 2015-12-11 Olivier Cohen Procede d'identification de donnees relatives a des individus pour la realisation de chainage de ces donnees
US8958368B2 (en) 2004-11-15 2015-02-17 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting and receiving downlink control information in a mobile communication system supporting uplink packet data service
KR100663278B1 (ko) * 2004-11-15 2007-01-02 삼성전자주식회사 상향링크 패킷 데이터 서비스를 지원하는이동통신시스템에서 하향링크 제어정보의 송수신 방법 및장치
EP1803236B1 (en) 2005-01-06 2014-04-30 LG Electronics Inc. Improvements to high speed uplink packet access scheme
US8675631B2 (en) * 2005-03-10 2014-03-18 Qualcomm Incorporated Method and system for achieving faster device operation by logical separation of control information
WO2007129482A1 (ja) 2006-04-06 2007-11-15 Sony Corporation ブリッジ、プロセッサユニット、情報処理装置およびアクセス制御方法
RU2430410C2 (ru) * 2007-01-19 2011-09-27 ЭлДжи ЭЛЕКТРОНИКС ИНК. Способ защиты контента и способ обработки информации
JP5001693B2 (ja) * 2007-03-22 2012-08-15 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信システムで使用される基地局装置及び方法
RU2427092C2 (ru) * 2007-03-22 2011-08-20 Фудзицу Лимитед Базовая станция, мобильная станция, система связи и способ переупорядочивания
EP2477367B1 (en) * 2007-03-22 2014-06-18 Fujitsu Limited Base station, mobile station, communication system, and reordering method thereof
CN101282162B (zh) * 2007-04-05 2012-10-10 电信科学技术研究院 发送控制信令的方法和装置
KR101407056B1 (ko) * 2009-06-30 2014-06-13 노키아 솔루션스 앤드 네트웍스 오와이 피어 투 피어 통신을 위한 페이징 메시지들을 전송하기 위한 장치 및 방법들
US8688806B2 (en) * 2010-06-11 2014-04-01 Tellabs Operations, Inc. Procedure, apparatus, system, and computer program for collecting data used for analytics
US10186416B2 (en) 2014-05-15 2019-01-22 Excelitas Technologies Corp. Apparatus and a method for operating a variable pressure sealed beam lamp
CN104243497A (zh) * 2014-10-11 2014-12-24 江阴润玛电子材料股份有限公司 通过随机分段加密进行安全通信的方法

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1411985A1 (ru) * 1986-06-18 1988-07-23 Войсковая Часть 32103 Система радиосв зи с доступом по запросу
US4748658A (en) * 1986-07-16 1988-05-31 Bell Communications Research, Inc. Architecture for allocating resources in a telecommunications network
US4797947A (en) * 1987-05-01 1989-01-10 Motorola, Inc. Microcellular communications system using macrodiversity
JP2577746B2 (ja) * 1987-08-24 1997-02-05 株式会社日立製作所 通信方法
US5101500A (en) * 1988-05-30 1992-03-31 Kabushiki Kaisha Toshiba Radio telecommunication apparatus
US5142279A (en) * 1989-06-05 1992-08-25 Motorola, Inc. Acknowledge back paging system having the capability of matching variable length data messages to pager addresses
SE519357C2 (sv) * 1991-08-29 2003-02-18 Ericsson Telefon Ab L M Cellindelat radiotelefonkommunikationssystem för mobilradiotelefonstationer av multimodtyp
EP1585353A3 (en) * 1992-01-29 2012-01-25 Fujitsu Toshiba Mobile Communications Limited Method of enabling radio telecommunication apparatus to be used in a radio telecommunication system
FI91699C (fi) * 1992-08-14 1994-07-25 Nokia Telecommunications Oy Menetelmä käyttäjädatan siirtämiseksi pakettimuodossa solukkoradiojärjestelmässä sekä liikkuva asema
US5604744A (en) * 1992-10-05 1997-02-18 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Digital control channels having logical channels for multiple access radiocommunication
US5603081A (en) * 1993-11-01 1997-02-11 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Method for communicating in a wireless communication system
SE500565C2 (sv) * 1992-10-26 1994-07-18 Ericsson Telefon Ab L M Metod att åstadkomma slumpmässig access i ett mobilradiosystem
FI92125C (fi) * 1992-10-30 1994-09-26 Nokia Mobile Phones Ltd Radiopuhelinjärjestelmä
US5521925A (en) * 1993-09-09 1996-05-28 Hughes Aircraft Company Method and apparatus for providing mixed voice and data communication in a time division multiple access radio communication system
CA2152946C (en) * 1993-11-01 2000-02-15 Anthony J. Sammarco Layer 2 protocol in a cellular communication system
US5619503A (en) * 1994-01-11 1997-04-08 Ericsson Inc. Cellular/satellite communications system with improved frequency re-use
FI98426C (fi) * 1994-05-03 1997-06-10 Nokia Mobile Phones Ltd Järjestelmä pakettidatan siirtämiseksi digitaalisen aikajakomonikäyttöön TDMA perustuvan solukkojärjestelmän ilmarajapinnassa
US5481539A (en) * 1994-06-29 1996-01-02 General Electric Company Datagram communication service over a cellular telephone network

Also Published As

Publication number Publication date
GR3025374T3 (en) 1998-02-27
BG100812A (en) 1997-05-30
CA2182589C (en) 2004-07-06
PL315665A1 (en) 1996-11-25
CN1079628C (zh) 2002-02-20
DK0742989T3 (da) 1998-03-30
JPH09510328A (ja) 1997-10-14
BR9506708A (pt) 1997-09-09
JP4348442B2 (ja) 2009-10-21
DE4402903A1 (de) 1995-08-03
EP0742989B1 (de) 1997-08-13
AU1804295A (en) 1995-08-21
UA41979C2 (uk) 2001-10-15
US5956329A (en) 1999-09-21
CZ287521B6 (en) 2000-12-13
EP0742989A1 (de) 1996-11-20
ES2109093T3 (es) 1998-01-01
BG62465B1 (bg) 1999-11-30
ATE156961T1 (de) 1997-08-15
CN1140004A (zh) 1997-01-08
RU2128406C1 (ru) 1999-03-27
AU690965B2 (en) 1998-05-07
SK101396A3 (en) 1998-06-03
CZ230196A3 (en) 1996-12-11
CA2182589A1 (en) 1995-08-10
SK284296B6 (sk) 2005-01-03
DE59500515D1 (de) 1997-09-18
KR100385323B1 (ko) 2003-08-21
WO1995021508A1 (de) 1995-08-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
PL177435B1 (pl) Sposób pakietowego przesyłania danych w ruchomej sieci radiokomunikacyjnej
US5784362A (en) Temporary frame identification for ARQ in a reservation-slotted-ALOHA type of protocol
EP0687078B1 (en) A system for transmitting packet data in radio telephone TDMA systems
FI113223B (fi) Menetelmä, laite ja televerkko törmäysten välttämiseksi radioliikenteessä
US8228947B2 (en) Method and apparatus for communicating protocol data unit in a radio access network
US6430163B1 (en) Allocation of control channel in packet radio network
EP1031192B1 (en) Packet radio telephone services
CN1086899C (zh) 用于语音和数据传输的蜂窝式移动无线电网络中按包数据业务的数据包传输方法
EP0781495B1 (en) Transmission of control messages in digital telephony
US6188767B1 (en) Method of providing group call services in a CDMA communications system
Mitrou et al. Voice and data integration in the air-interface of a microcellular mobile communication system
EP2242216A1 (en) Resource allocation mechanism in packet radio network
KR100995049B1 (ko) 하이브리드 자동 요청 동작에서 자원을 이용하여 데이터를전송하는 방법
GB2345612A (en) Obtaining data messages from a mobile station during downlink transfer
AU4711093A (en) Packet data transfer in a cellular radio system
WO2008016280A2 (en) Bandwidth-efficient control and bitmap signaling using super position coding in wireless communication systems
KR101502922B1 (ko) 통신시스템에서 트래픽 채널을 할당하기 위한 방법 및 장치
CN100373818C (zh) 移动无线电系统中在传输信道上分配信令数据的方法
US20020150119A1 (en) Method for transmitting data in real time and radio communication network therefor
CA2217059C (en) Temporary frame identification for arq in a reservation-slotted-aloha type of protocol
FI95093C (fi) Radiojärjestelmä ja menetelmä datan siirtämiseksi radiojärjestelmässä
CA2296735C (en) Automatic retransmission request