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JP2010022025A - 過負荷状況下でのデータ通信システム内の通信リソースの効率的な使用のための方法および装置 - Google Patents

過負荷状況下でのデータ通信システム内の通信リソースの効率的な使用のための方法および装置 Download PDF

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Abstract

【課題】過負荷状況下でのデータ通信システム内の通信リソースの効率的な使用のための方法および装置
【解決手段】データの通信のための通信システム(1400)において、方法および装置は、データの通信のためにユーザ(1407)のための接続を開く要求を検出し、オープン接続を選択し、選択されたオープン接続を解放し、ユーザ(1407)に、選択されたオープン接続を解放することに基づいて解放されたリソースに対応する通信リソースを割当てる。一実施の形態に従って、選択されたオープン接続はアイドルオープン状態にある。
【選択図】 図13

Description

開示した実施の形態はデータ通信の分野に関する。特に、開示した実施の形態は、過負荷状況下でのデータ通信システムにおいて通信リソースの効率的な使用のための方法および装置に関する。
データの通信のための通信システムは多くの異なる要因によりその容量に到達しているかもしれない。通信システムは、アクセスネットワーク、パケット交換データネットワーク、および多数のアクセス端末を持つことが出来る。アクセス端末およびアクセスネットワークは多数の通信プロトコルに準拠しながら、データの通信のための接続を確率し維持する。アクセス端末とアクセスネットワークとの間の接続は、無線リンクを介して行なってもよい。データの流れは、アクセス端末からアクセスネットワークへ、またはアクセスネットワークからアクセス端末へまたはその両方の場合がある。アクセス端末は、ラップトップパーソナルコンピュータのような計算装置に接続することもできるし、あるいはパーソナルデジタルアシスタントのような内蔵型のデータ装置であってもよい。携帯電話のような子局もアクセス端末であってよい。アクセス端末とアクセスネットワークは、アクセスネットワークを起源とする順方向リンクおよびアクセス端末を起源とする逆方向リンクを介して通信することができる。
アクセスネットワークは、採用される技術のタイプに応じていくつかの要因によりその容量に到達するかもしれない。一般に、ユーザの数およびデータ通信に対するユーザの要望に応じて、アクセスネットワークはその容量に到達するかもしれない。データの流れに対するユーザの要望の強さはアプリケーションおよび通信されるデータのタイプに依存する。アプリケーションは、データファイルのダウンロード、インターネットのウエブブラウジング、オーディオ/ビデオストリーミング、商取引のようなトランザクション志向のアプリケーション、ゲームに興じる等を含むことができる。データのタイプは文献、画像、オーディオ/ビデオ等を含むことができる。過密状態または過負荷状態において、アクセスネットワークへのアクセスを試みようとしている新しいユーザは利用可能なリソースの欠如によりアクセスが否定されるかもしれない。そのような阻止スキームは音声ネットワークに対しては適当かもしれないが、データネットワークにおいては、ユーザは、全く接続されないよりも遅いデータの流れに従った接続を持つことを好むかもしれない。
一般にこの目的を達成するために並びにその他の目的を達成するために、過負荷条件下の通信システムにおいて、通信リソースの効率的な使用のための技術の必要性が存在し、この技術は通信リソースの使用が過密レベルに到達したとしてもユーザのネットワークへのアクセスを可能にする。
データの通信のための通信システムにおいて、方法と装置は、過負荷条件およびデータの通信のためにユーザに対してコネクションをオープンするための要求を検出し、オープンコネクションを選択し、選択されたオープンコネクションを解放し、ユーザに、選択されたオープンコネクションを解放することに基づいて解放されたリソースに対応する通信リソースを割当てる。
無線データ通信システムの種々のブロック図。 無線データ通信システムにおける順方向チャネル構造を示す概略図。 無線データ通信システムにおける逆方向チャネル構造を示す概略図。 無線データ通信システムにおいて、大気中インターフェースを介するための通信プロトコルスタックを示す概略図。 無線データ通信システムにおけるアクセスネットワークおよびアクセス端末におけるセッション構成プロトコルの動作状態を示す概略図。 大気中リンク管理プロトコルに従うアクセスネットワークおよびアクセス端末において動作状態を示す概略図。 アイドル状態プロトコルの種々の状態を示す概略図。 接続状態プロトコルの種々の状態を示す概略図。 解放状態において接続を維持するためのフローチャート。 リソースの割当てのためにアクセスネットワークにおいて、リソースマネージャによる使用のためのフローチャート。 過負荷条件下で効率的なリソース管理のためのリソースマネージャによる使用のためのフローチャート。 利用可能な空きリソースが無いとき、ユーザに通信リソースを割当てるためのフローチャート。 アクセスネットワークにおける接続を制御し管理するためのコントローラのブロック図。
この発明の特徴、目的および利点は、全体を通して同一部に同符号を付した図面とともに以下に述べる詳細な記載からより明白になるであろう。
過負荷条件下での通信リソースの効率的な使用のための新規で改良された方法および装置が記載される。ここに記載される1つ以上の例示実施の形態はデジタル無線通信システムとの関連で述べられる。この背景内での使用は都合がよいけれども、この発明の異なる実施の形態は異なる環境または異なる構成に組み込むことができる。一般に、ここに記載された種々のシステムは、ソフトウエア制御されたプロセッサ、集積回路またはディスクリートロジックを用いて形成することができる。アプリケーション全体を通して参照されるかもしれないデータ、命令、コマンド、情報、信号、記号、およびチップは、有利に、電圧、電流、電磁波、磁界、磁性粒子、光学界、光学粒子またはそれらの組合せにより表される。さらに、各ブロック図に示されるブロックはハードウエアまたは方法ステップを表すことができる。
図1は一実施の形態に従う通信システム100を図解する。アクセス端末104A−Cはデータの通信のためにアクセスネットワーク101との無線接続を確率し維持する。データ通信は、ホストデータネットワーク102上に設けた状態であってもよい。アクセス端末104A−Cとアクセスネットワーク101との間の無線接続はそれぞれデータリンク111−113を介した状態であってもよい。各リンクは順方向リンクと逆方向リンクを含めても良い。アクセス端末104A−Cとアクセスネットワーク101は、それぞれの端末からデータが送信されるかまたはそれぞれの端末においてデータが受信されるかに応じて、送信器ユニット、または受信器ユニットまたは同時に両方として動作してもよい。一実施の形態において、通信システム100におけるデータ通信は参照することによりここに組み込まれる符号分割多重アクセス2000高データレートパケットインターフェース仕様に従うようにしてもよい。この仕様のコピーは、ワールドワイドウエブのwww.3gpp2.orgをアクセスすることにより得ることができる。
図2は順方向リンク上のデータ通信のために使用してもよい一実施の形態に従う順方向チャネル構造200を図解する。順方向リンク通信は、アクセスネットワーク101から始まる。順方向チャネル構造200は、パイロットチャネル201、媒体アクセス制御(MAC)チャネル202、トラヒックチャネル203およびコントロールチャネル204を含んでも良い。MACチャネル202は逆方向活動チャネル206および逆方向電力制御チャネル207を含んでも良い。逆方向活動チャネル206は逆方向リンク上の活動レベルを示すために使用される。逆方向電力制御チャネル207はアクセス端末104が逆方向リンク上で送信することができる電力を制御するために使用される。
図3は、一実施の形態に従って、逆方向リンク上のデータ通信のために使用してよい逆方向チャネル構造300を図解する。逆方向リンク通信はアクセス端末104から始まる。逆方向チャネル構造300はアクセスチャネル350およびトラヒックチャネル301を含む。アクセスチャネル350はパイロットチャネル351およびデータチャネル353を含む。トラヒックチャネル301はパイロットチャネル304、MACチャネル303、アクノレジメント(ACK)チャネル340、およびデータチャネル302を含む。MACチャネル303は逆方向リンクデータレートインジケータチャネル306およびデータレート制御チャネル305を含む。ACKチャネル340は一単位のデータがアクセス端末104において、成功裏に復号されたかどうかを通信するために使用される。逆方向レートインジケータチャネル306はアクセス端末104が現在送信しているレートを示すために使用される。データレート制御チャネル305は順方向リンク200を介してアクセス端末が受信することができる、および/または受信を所望するデータレートを示す。
図4は、一実施の形態に従って、アクセス端末104とアクセスネットワーク101との間の大気中インターフェースを介した通信プロトコルスタックを図解する。順方向チャネル200と逆方向チャネル300の動作は通信プロトコルスタック400に従ってもよい。通信プロトコルスタック400は、物理層401、MACチャネル層402、セキュリティ層403、接続層404、セッション層405、ストリーム層406、およびアプリケーション層407を含んでも良い。物理層401は、順方向チャネル200および逆方向チャネル300のためのチャネル構造要件、周波数要件、電力出力要件、変調要件、および符号化要件を供給する。MACチャネル層402は物理層401を介して受信および送信するために使用されるプロシージャを定義する。セキュリティ層403は立証サービスおよび暗号化サービスを供給する。接続層404は、大気中リンクデータ接続確立サービスおよびメインテナンスサービスを提供する。セッション層405はプロトコルネゴシエーション、コンフィグレーション、およびセッションステートメインテナンス機能性を提供する。ストリーム層406は異なったアプリケーションの多重化を提供する。アプリケーション層407はアクセスネットワークとアクセス端末との間でシグナリングおよびユーザデータを運ぶためのデフォルトシグナリングおよびデフォルトパケットアプリケーションを提供する。
図5は、一実施の形態に従って、セッション層プロトコル405に従ってアクセスネットワーク101およびアクセス端末104における動作状態を図解する。データフローのための接続をセットアップすることができる前に、アクセス端末104とアクセスネットワーク101との間でセッションを確立する必要がある。セッション層プロトコル405はアクセス端末104とアクセスネットワーク101を制御し、アクセス端末104とアクセスネットワーク101がネゴシエートし、セッションを構成することを可能にする。セッション層プロトコル405は一実施の形態に従って、アクセス端末104とアクセスネットワーク101との間でセッションを開き、閉じ、管理するという制御観点を提供する。セッションが開かれると、アクセス端末104とアクセスネットワーク101は、制御情報およびユーザデータの交換のための接続を設定することができる。
セッション層プロトコル405の動作状態601はアクセスネットワーク101とセッションを開始し、確立し、閉じるためのアクセス端末に関する。セッションオペレーティングステート601は、インアクティブステート(inactive state)、アドレスマネージメントプロトコル(AMP)セットアップステート603およびオープンステート604を含んでよい。セッション層プロトコル405のオペレーティングステート651はアクセス端末104とセッションを確立し、閉じるアクセスネットワーク101に関する。セッションオペレーティングステート651はAMPセットアップステート652、オープンステート653およびクローズステート654を含む。
アクセス端末104は、一実施の形態に従って、インアクティブステート602において開始し、アクセスネットワーク101はAMPセットアップステート652において開始する。インアクティブステート602において、アクセスネットワーク101とアクセス端末104は互いに通信しない。セッションを起動するために、アクセス端末104はAMPセットアップステート603に入る。AMPセットアップステート603において、アクセス端末104とアクセスネットワーク101はAMPに従っていくつかのメッセージを交換する。アクセスネットワーク101はユニキャスト(Unicast)アクセス端末識別子(UATI)をアクセス端末101に割当てる。ネゴシエーションとコンフィグレーションの成功する完了は遷移をそれぞれアクセス端末104の動作状態604およびアクセスネットワーク101の動作状態653に生じさせる。セッションが閉じれば、アクセスネットワーク101とアクセス端末104はそれぞれクローズステート654およびインアクティブステート602に入る。クローズステート654において、アクセスネットワーク101はアクセス端末104からのセッションクローズメッセージを待つ。セッションクローズメッセージを受信するかまたはタイマーが満了すると、アクセスネットワーク101はAMPセットアップステート652に遷移する。一実施の形態に従って、アクセスネットワーク101は、アクセス端末104A−Cとのセッションを維持するために割当てられたいくつかのプロセッサまたは1つのプロセッサ内のいくつかのプロセスをもつようにしてもよい。
セッションを確立することは、データの通信のために接続を確立する前に要求される。接続の確立と維持は、接続層プロトコル404により制御される。アクセス端末104とアクセスネットワーク101はセッションを確立したかもしれないが、データの通信のための接続を持たないかもしれない。さらに、一実施の形態に従って、アクセス端末104とアクセスネットワーク101は1つのセッションの間に数回接続をオープンおよびクローズしてもよい。アクセス端末104がアクセスネットワーク101により提供される被覆領域を離れるとき、またはアクセス端末104が通信を入手できない長期の間セッションを閉じるようにしてもよい。アクセス端末104が利用できないことはアクセスネットワーク101により検出することができる。
接続層プロトコル404は、一実施の形態に従って、大気中リンク接続の状態を処理するいくつかのサブプロトコルから構成するようにしてもよい。そのようなサブプロトコルは大気中リンク管理(ALM)プロトコル、初期化状態プロトコル、アイドル状態プロトコル、および接続状態プロトコルを含んでも良い。ALMプロトコルはアクセス端末104およびアクセスネットワーク101における全体の接続状態を維持する。ALMプロトコルはその現在の状態に応じて他のプロトコルを活性化する。初期化プロトコルは、アクセスネットワークを取得するプロセスにおいて、アクセス端末に関連する行動を実行する。アイドル状態プロトコルは、アクセスネットワークを取得したが、オープン接続を持たないアクセス端末に関連する行動を実行する。接続状態プロトコルはオープン接続を有するアクセス端末に関連するプロシージャを供給する。
図6は一実施の形態に従って、大気中リンク管理プロトコルのアクセスネットワーク101およびアクセス端末104における動作状態を図解する。大気中リンク管理プロトコルはその関連する動作状態を介して、アクセス端末104によるアクセスネットワーク191の初期取得を管理し、そして、アクセスネットワーク101とアクセス端末104との間の接続の確立、維持、および終了を管理する。アイドル状態プロトコルおよび接続状態プロトコルは、接続をオープンまたはクローズするためにアクセス端末104およびアクセスネットワーク101のための機構を供給する。図6は、一実施の形態に従って、アクセスネットワーク101に関連する大気中リンク管理プロトコル状態700およびアクセス端末104に関連する大気中リンク管理プロトコル状態750を描写する。
アクセスネットワーク101のための大気中リンク管理プロトコル状態700は、アイドル状態701および接続状態702を含んでも良い。大気中リンク管理プロトコル状態700はまたアクセスネットワーク101のための(図示しない)初期化状態を含んでも良い。初期化状態の単一のインスタンスはすべてのアクセス端末に仕えるであろう。アクセス端末104のための大気中リンク管理プロトコル状態750は、初期化状態751、アイドル状態752、および接続状態753を含んでもよい。初期化状態751の期間、アクセス端末104は、アクセスネットワーク101のようなアクセスネットワークを取得する。アクセスネットワークを取得するために、アクセス端末104は最初にアクセスネットワーク101のようなアクセスネットワークを選択する。第2に、アクセス端末104は選択されたアクセスネットワークから送信されたパイロットチャネルを取得し、第3にアクセス端末104は選択されたアクセスネットワークと同期を取る。アクセスネットワーク101が取得されると、アクセス端末104はアイドル状態752に入り、そしてアクセスネットワーク101はアイドル状態701に入る。アクセスネットワーク101とアクセス端末104はアイドル状態701、752の期間、接続を持たない。接続は、アクセスネットワーク101によるアイドル状態において、またはアクセス端末104によるアイドル状態752において開くことができる。
アクセスネットワーク101とアクセス端末104との間の接続は、一実施の形態に従って、アクセスネットワーク101とアクセス端末104の両方により開きまたは閉じることができる。接続が開かれると、大気中リンク管理プロトコルは接続状態にある。接続はアクセスネットワーク101とアクセス端末104のいずれか1つにより閉じることができる。接続はまた、アクセスネットワーク101とアクセス端末104との間の通信の損失によっても閉じることができる。
図7は、一実施の形態に従って、アクセスネットワーク101に関連するアイドル状態701において、およびアクセス端末104に関連するアイドル状態752において、実行されるアイドル状態プロトコルの種々の状態を図解する。アクセスネットワーク101におけるアイドル状態752におけるプロトコルの状態は、インアクティブ状態851、モニタ状態852、スリープ状態853、および接続セットアップ状態854を含んでも良い。アクセス端末104におけるアイドル状態701におけるプロトコルの状態は、インアクティブ状態801、モニタ状態803、スリープ状態802、および接続セットアップ状態854を含んでも良い。アクセス端末104における電力を節約するために、アクセス端末104とアクセスネットワーク101はスリープ状態802、853を維持する。一実施の形態に従って、アクセスネットワーク101はスリープ期間の間メッセージをアクセス端末104に送信しない、そして、アクセス端末104はスリープ期間の間メッセージを受信することを期待しない。アクセスネットワーク101は一実施の形態に従って、ページメッセージを送信することにより接続セットアップを開始することができ、そして、アクセス端末104は接続要求メッセージに応答する。あるいは、アクセス端末104は、接続要求メッセージを送信することにより接続セットアップを開始することができる。接続セットアップは、それぞれアクセスネットワーク104の接続セットアップ状態854およびアクセス端末104の接続セットアップ状態804において生じる。接続が否定されないなら、アクセス端末104とアクセスネットワーク101は、接続をセットアップするためにさらなるメッセージを交換する。このメッセージは、トラヒック−チャネル−割当てメッセージ、ACKメッセージ、およびトラヒック−チャネル−完了メッセージを含んでも良い。接続の確立が成功すると、アクセス端末104は(図6に示す)接続された状態753となり、そして、アクセスネットワーク101は(図6に示す)接続された状態702となる。
図8は一実施の形態に従って、アクセスネットワーク101に関連する接続された状態702において、およびアクセス端末104に関連する接続された状態753において、実行される接続状態プロトコルの種々の状態を図解する。アクセス端末104のプロトコル753の状態はインアクティブ状態951およびオープン状態952を含んでいてよい。アクセスネットワーク101のプロトコル702の状態は、インアクティブ状態901、オープン状態902、およびクローズ状態903を含んでいてよい。接続セットアップが成功すると、アクセス端末104は、インアクティブ状態951からオープン状態952に移動する。同様に、接続セットアップが成功すると、アクセスネットワーク101は、インアクティブ状態901からオープン状態902に移動する。アクセス端末104とアクセスネットワーク101は、オープン状態952および902にあるとき、データを通信することができる。アクセス端末104は、アクセスネットワーク101にデータを通信するために逆方向トラヒックチャネル301を使用することができる。アクセスネットワーク101は、アクセス端末104とデータ通信するために順方向トラヒックチャネル203を使用することができる。アクセス端末104において、オープン状態を終了するために、アクセス端末104は、接続クローズメッセージをアクセスネットワーク101に送信することができる。アクセスネットワーク101は接続クローズメッセージを送信することにより、オープン状態を閉じることを開始することができる。アクセスネットワーク101は、接続クローズメッセージを送信した後、クローズ状態903に移動する。アクセス端末104は、アクセスネットワーク101から接続クローズメッセージを受信した後、接続クローズメッセージをアクセスネットワーク101に送信し、インアクティブ状態951に移動する。アクセスネットワーク101は、アクセス端末104から接続クローズメッセージを受信した後、クローズ状態903からインアクティブ状態901に移動する。
アクセス端末104とアクセスネットワーク101は、オープン状態952、902の期間、データを送受信するためにセットアップフェーズの期間に割当てられた通信リソースを使用することができる。一実施の形態に従って、接続は、オープン状態902、952の期間、ビジーオープン状態にあってもよいし、アイドルオープン状態にあってもよい。接続がビジーオープン状態にあるとき、データ交換は、アクセスネットワーク101とアクセス端末104との間で、順方向リンクを介してまたは逆方向リンクを介してまたは両方を介して生じる。交換すべきデータが無いとき、接続はアイドルオープン状態に遷移する。アクセスネットワーク101またはアクセス端末104からの送信に対してデータが利用可能になると、接続の状態がアイドルオープン状態からビジーオープン状態に遷移する。
図9は、一実施の形態に従って、アクセス端末104におけるオープン状態952およびアクセスネットワーク101におけるオープン状態902のようなオープン状態において、接続を維持するために使用可能なフローチャート1000を図解する。フローチャート1000はアクセスネットワーク101内の接続コントローラ(図示せず)を介して実施可能である。ステップ1001において、アクセスネットワーク101とアクセス端末104はデータを送受信するためにビジーオープン状態において、オープン接続を有する。データパケットはより小さなデータ単位に分解してもよい。この場合、データ単位は無線リンク上で送信される。一実施の形態に従って、アクセスネットワーク101内のコントローラは、ステップ1002において、オープン接続を介して送信されるべきまたは受信されるべき何らかのデータ単位または何らかのさらなるデータパケットがあるかどうか判断する。データ単位を送信または受信しないなら、ステップ1003において、オープン接続の状態がビジーオープン状態からアイドルオープン状態に変化する。他方、送信すべきまたは受信すべきさらなるデータ単位またはデータパケットがあるなら、制御フロー1000はステップ1001に戻る。一実施の形態に従って、アイドルオープン状態におけるオープン接続は関連する無活動タイマーを持つことが出来る。タイマーが満了する前に、送信または受信のために何らかのデータが利用可能になるなら、制御フロー1000はデータを送受信するためにステップ1001に戻る。この時点において、活動タイマーを停止させることができる。タイマーがステップ1004で満了するなら、オープン接続は、接続された状態プロトコルに従って閉じられ、そしてその接続に割当てられたリソースは、恐らく将来入力される接続要求に割当てるために解放される。
一実施の形態に従って、新しい接続を確立するために、アクセスネットワーク101におけるリソースマネージャはリソースの利用可能性を決定する。接続のセットアップがアクセス端末104またはアクセスネットワーク101により開始されると、接続要求はリソースの欠落により否定されるかもしれない。リソースの欠落は、多くの異なる理由の中で、オープン状態において多数の接続を持つことにより作られる可能性がある。オープン接続はアイドルオープン状態であり得る。接続がアイドルオープン状態にあるとき、割当てられたリソースは利用されていない。なぜなら、割当てられたリソースは、アクセス端末104とアクセスネットワーク101との間のデータのフローに対して使用されていないからである。
図10は、一実施の形態に従って、アクセスネットワーク101において、リソースマネージャにより使用されるフローチャート1100を図解する。ステップ1101において、リソースマネージャは通常動作モードにいることができる。通常、いくつかのオープン接続が同時に存在する。いくつかのオープン接続がビジーオープン状態にいることができ、他はアイドルオープン状態にいることができる。一実施の形態に従って、アイドル状態にあるオープン接続はそれぞれの無活動タイマーを実行している。新しい接続を開くための要求が到来すると、リソースマネージャはステップ1102において、割当てのためにいずれかのリソースが利用可能かどうかチェックする。利用可能なリソースが無いとき、リソースマネージャはステップ1103において、その接続要求を否定し、制御フローはステップ1101に戻る。他方、一実施の形態において、利用可能なリソースがあれば、リソースマネージャはステップ1104において接続を開くための要求を受け入れ、そして接続セットアップルーチンにおいて、リソースを新しい接続に割当てる。従って、制御フローはリソースマネージャがステップ1101に戻るために戻る。
図11は、一実施の形態に従って、過負荷状況下で、効率的なリソース管理のためにリソースマネージャにより使用されるためのフローチャート1200を図解する。フローチャート1200は一実施の形態に従って、アクセスネットワーク101において実施可能である。ステップ1201において、リソースマネージャは通常動作状態にある。通常動作状態において、アクセスネットワーク101は、ビジーオープン状態およびアイドルオープン状態において、リソースをいくつかの接続に割当てた状態になっているかもしれない。新しい接続をセットアップするための要求が検出されると、リソースマネージャはステップ1202において、なんらかの利用可能なリソースをチェックする。利用可能なリソースが検出されるなら、リソースマネージャはステップ1207において、利用可能なリソースを新しい接続に割当てる。その次に、制御フロー1200はステップ1201に移動する。ステップ1202において、利用可能なリソースが検出されないなら、制御フローはステップ1203に移動し、何らかの接続がアイドルオープン状態にあるかどうかチェックする。1つ以上のオープン接続がアイドルオープン状態にあってもよい。アイドルオープン状態にある各オープン接続は、関連する無活動タイマーを有するであろう。リソースマネージャはステップ1205において、アイドルオープン状態にある接続の少なくとも1つを解放することを決定することができる。ステップ1206において、アイドル状態にある選択されたオープン接続に割当てられたリソースは解放され、そしてステップ1207において、解放されたリソースは新しい接続に割当てられる。
一実施の形態に従って、アイドル状態にある2以上の接続がステップ1203において検出されると、リソースマネージャは、アイドル状態にある検出された接続のいづれかを解放するためにランダムな選択に基づいて決定してもよい。あるいは、一実施の形態に従って、コントローラは、選択のためのいくつかの基準を使用することができる。例えば、最も長いアイドル時間を有した接続または所定の期間より長いアイドル時間を有した接続のグループから選択された1つの接続が解放のために選択するようにしてもよい。さらに一実施の形態に従って、アイドル状態にある接続は、接続がビジーおよびアイドルオープン状態にあった結合された期間である期間に基づいて解放のために選択するようにしてもよい。一実施の形態に従って解放のためにアイドル状態にある接続するための選択の基準は、解放時間の前の所定時間に大量のデータを転送するために使用した接続を選択すること、または解放時間前の所定期間に少なくとも所定量のデータを転送するために使用した接続のグループから選択された接続を含むようにしてもよい。この所定の期間は接続がオープン状態にあった以来の期間であってよい。データ量は種々の実施の形態に従って、順方向リンク、または逆方向リンクまたは両方の集合を介して送信されたデータ量であってよい。
一実施の形態に従って、アイドルオープン状態にある接続が検出されず、すべての接続がビジーオープン状態にあるなら、リソースマネージャはステップ1204において、解放のためにビジーオープン状態にある接続の1つを選択する。一実施の形態に従って、ステップ1206において、選択された状態に割当てられたリソースが解放され、ステップ1207において、解放されたリソースは新しい接続に割当てられる。一実施の形態に従って、リソースマネージャは、ステップ1204において接続を解放するためのランダムな選択に基づいて、ビジー状態にあるすべての接続から選択するようにしてもよい。一実施の形態に従って、リソースマネージャはその選択のためにいくつかの基準を使用することができる。例えば、ビジーオープン状態にある最も長い時間を有した接続、または所定の期間より長いビジーオープン時間を有した接続のグループから選択された接続が解放のために選択されるようにしてもよい。さらに、一実施の形態に従って、ビジーオープン状態にある接続は、接続された状態プロトコルのオープン状態に接続があった期間に基づいて解放のために選択されるようにしてもよい。接続がオープン状態にあってよい期間は、一実施の形態に従って、接続がビジーオープン状態およびアイドルオープン状態にあった結合された期間に基づいて決定される。解放のためにビジーオープン状態にある接続を選択するための基準は、一実施の形態に従って、所定の期間に、最大量のデータ送信した接続を選択することを含んでよい。所定の期間は、一実施の形態に従って、解放時間の前のある期間であってよい。接続は、所定の時間に所定のデータ量以上に送信した接続のグループから選択するようにしてもよい。所定の期間は、接続がセットアップされてからの時間であってよい。データ量は、種々の実施の形態に従って、順方向リンク、または逆方向リンク、または両方の集合を介して送信されるデータであってよい。
あるいは、ステップ1203において、ビジーオープン状態またはアイドルオープン状態にある、何らかの接続は、一実施の形態に従って、ランダム選択に基づいて、またはここに記載した他の基準と同様の基準に基づいて解放のために選択されるようにしてもよい。
概説するならば、一実施の形態に従って、データの通信のための通信システムにおいて、方法と装置は、過負荷状況下で、通信リソースの効率的な割当てを提供する。図12は、利用可能な空きのリソースが無いとき、ユーザに通信リソースを割当てるための、一実施の形態に従うフローチャートを描写する。ステップ1301において、ユーザがデータを通信するための接続を開く要求が検出される。ステップ1302において、オープン接続が選択される。ステップ1303において、選択されたオープン接続が解放される。ステップ1304において、選択されたオープン接続を解放することに基づいて解放されるリソースに対応する通信リソースがユーザに割当てられる。選択されたオープン接続は、一実施の形態に従ってアイドルオープン状態またはビジーオープン状態にあってもよい。それゆえ、選択されたオープン接続は、一実施の形態に従ってアイドルオープン状態にあり、そして、選択されたオープン接続は、他の実施の形態に従って、ビジーオープン状態にある。
1302において、オープン接続が通信システム内のアイドルオープン状態にあるかどうかを判断する必要があるかもしれない。すべての接続の中で、オープン接続がアイドルオープン状態にあると判断されるなら、解放のための選択されたオープン接続はアイドルオープン状態にある決定されたオープン接続である。2以上のオープン接続がアイドルオープン状態にあるなら、最長のアイドルオープン接続時間を有するオープン接続がアイドルオープン状態にある2以上のオープン接続から決定される。解放のための選択されたオープン接続は、一実施の形態に従って、最長のアイドルオープン状態接続を有する決定されたオープン接続である。
あるいはまたはさらに、一実施の形態に従って、オープン接続は、所定の期間に送信されるデータ量に基づいてアイドルオープン状態にある2以上のオープン接続から決定される。選択されたオープン接続は、所定の期間に最大量のデータを送信した接続であってよい。所定の時間は接続期間であってよい。データ量は、順方向リンクまたは逆方向リンク、または両方の集合を介して送信されたデータであってよい。
あるいは、またはさらに最長の結合されたアイドルオープン状態接続時間およびビジーオープン状態接続時間を有するオープン接続は、アイドルオープン状態にある2以上のオープン接続から決定される。選択されたオープン接続は、最長の結合されたアイドルオープン状態接続時間およびビジーオープン状態接続時間を有した決定されたオープン接続であってよい。
あるいはまたはさらに、オープン接続の選択は、一実施の形態に従って、アイドルオープン状態にある2以上のオープン接続からのランダムな選択に基づいていてよい。
ステップ1302において、オープン接続がビジーオープン状態にあり、オープン接続がアイドルオープン状態にないかを判断する必要があるかもしれない。選択されたオープン接続は一実施の形態に従って、ビジーオープン状態にあるオープン接続である。
あるいはまたはさらに、一実施の形態に従って、最長ビジーオープン状態接続時間を有するオープン接続は2以上のオープン接続から決定される。選択されたオープン接続は最長ビジーオープン状態接続時間を有した2以上のオープン接続から決定された接続であってよい。
あるいはまたはさらに、オープン接続は、所定の期間にわたって送信されたデータ量に
基づいて2以上のビジーオープン接続から決定される。選択されたオープン接続は、所定の期間に最大データ量を送信するために使用される決定されたオープン接続である。接続のための所定の期間は、接続がオープンであった期間であってよい。所定の期間は、前記所定の期間にそのデータ量を送信するために使用される2以上のオープン接続からそのオープン接続を決定する直前の期間であってよい。
あるいはまたはさらに、一実施の形態に従って、オープン接続は、最長の結合されたアイドルオープン状態接続時間およびビジーオープン状態接続時間を有した2以上のオープン接続から決定される。選択されたオープン接続は、最長の結合されたオープン状態接続時間およびビジーオープン状態接続時間を有した決定された接続である。
ステップ1302において、少なくともオープン接続がビジーオープン状態にあり、すくなくともオープン接続がアイドルオープン状態にあるかどうか判断する必要があるかもしれない。一実施の形態に従う選択されたオープン接続は決定されたオープン接続の1つであってよい。オープン接続のリストがビジーオープン状態にある2以上のオープン接続と、アイドルオープン状態にある2以上のオープン接続を含むなら、オープン接続は、最長のアイドルオープン状態接続時間を有する2以上のオープン接続から決定される。選択されたオープン接続は、最長のアイドルオープン接続時間を有する決定されたオープン接続である。
あるいはまたはさらに、一実施の形態に従って、オープン接続は、最長のビジーオープン状態接続時間を有する2以上のオープン接続から決定される。選択されたオープン接続は、最長のビジーオープン状態接続時間を有する決定されたオープン接続である。あるいはまたはさらに、オープン接続は、2以上のオープン接続から決定される。決定されたオープン接続は、所定の期間に所定のデータ量を送信するために使用される。選択されたオープン接続は、所定の期間に所定のデータ量を送信するために使用される決定されたオープン接続である。所定のデータ量は、ビジーオープン状態およびアイドルオープン状態にある2以上のオープン接続のユーザによって送信されるデータの最大量であってよい。期間は接続期間または、所定の期間に所定のデータ量を送信するために使用される2以上のオープン接続からオープン接続を決定する直前の期間であってよい。
さらにまたはあるいは、一実施の形態に従って、オープン接続は2以上のオープン接続から決定される。決定されたオープン接続は、所定の期間に所定のデータレートでデータを送信するために使用される。選択されたオープン接続は、所定の期間に所定のデータレートでデータを送信するために使用される2以上のオープン接続からの決定されたオープン接続である。所定のデータレートは、2以上のオープン接続のユーザにより使用される最高のデータレートである。所定の期間は、所定の期間に所定のデータレートでデータを送信するために使用される2以上のオープン接続からオープン接続を決定する直前の期間であってよい。
あるいはまたはさらに、一実施の形態に従って、オープン接続は、最長の結合されたアイドルオープン状態接続時間およびビジーオープン接続時間を有する2以上のオープン接続から決定される。選択されたオープン接続は、最長の結合されたオープン状態接続時間およびビジーオープン状態接続時間を有する決定された接続である。
図13は、アクセスネットワーク101における接続を制御するための実施の形態に従うコントローラ1400の一般的なブロック図である。コントローラ1400は、接続マネージャ1401およびチャネルリソースマネージャ1402を含んでいてよい。接続マネージャ1401は、多数の独立した接続コントローラ1403A−Nの割当て/割当て解除を制御する。接続コントローラ1403はアクセス端末104とアクセスネットワーク101との間の接続の種々の観点を制御する。制御観点は、アクセス端末1407A−Nとデータネットワーク1404との間のデータパケットの流れを制御することを含む。他の制御観点は、移動度管理、ソフトハンドオフ、ハードハンドオフ、および無線リンクプロトコルを含んでいてよい。チャネルリソースマネージャ1402は、多数のチャネルリソース1405A−Nを制御する。チャネルリソース1405は、データキューイング(queuing)機能、変調機能、復調機能および復号機能を含んでいてよい。順方向において、チャネルリソース1405はスケジューラー1406とインターフェースしてもよい。スケジューラー1406はどの接続をサービスするかを決定し、アクセス端末1407A−N内の1つのアクセス端末に時分割ベースで送信されるリソース1405からのデータ単位をスケジュールする。オープン接続は、接続コントローラ1403からの1つの接続コントローラと、リソース1405からの1つのチャネルリソースが接続に割当てられる、アクセス端末104とデータネットワーク1404との間の接続として見ても良い。一実施の形態に従って、チャネルリソースマネージャ1402は、リソース1405内の各チャネルリソースの(破線で示された)割当て/割当て解除を制御し、接続マネージャは接続コントローラ1403内の各接続コントローラの(破線で示されるように)割当て/割当て解除を制御する。接続のための要求が受信されると、接続マネージャ1401は接続コントローラ1403を接続に割当てる。この時点において、割当てられた接続コントローラは接続の制御する観点を引き継ぐ。接続コントローラ1403はチャネルリソースを接続に割当てるためにチャネルリソースマネージャ1402と通信する。リソースが割当てられると、接続コントローラは、アクセス端末1405A−Nからデータネットワーク1404に接続経路を構築するために選択されたリソースと直接通信する。各チャネルリソース1405A−Nにより実行される機能は、順方向無線リンクを介してアクセス端末に送信するためにデータを変調し、逆方向リンクを介して受信されたデータを復調/復号することを含んでよい。留意すべきは、接続マネージャ1401の物理ロケーションおよびチャネルリソースマネージャ1402は実装に応じて変化してもよい。
すべてのチャネルリソースがオープン接続により使用され、接続のための要求が検出されるとき、チャネルリソースマネージャ1402は接続の1つおよび解放のために関連した割当てられたリソースを選択してもよく、そして、新しい接続のデータフローに関連する機能を実行するために解放されたリソースを割当てても良い。一実施の形態に従って、選択されたオープン接続はアイドルオープン状態またはビジーオープン状態にあってもよい。より多くの接続がオープン状態にあるなら、接続は、ここに記載した基準に基づいて選択するようにしてもよい。
接続が解放されると、接続に割当てられたチャネルリソース1405および接続制御リソース1403は解放される。
過負荷状態に到達したとき、すなわち割当てのための利用可能なチャネルリソースがこれ以上ないとき、または利用可能なチャネルリソースが制限されているとき、チャネルリソースマネージャ1402はいくつかの技術を採用することができる。一実施の形態に従って、方法は、システムインストレーション中に構成される、あらかじめ設定された数の、チャネルあたりの最大接続を確立することを含んでも良い。そのような数のあらかじめ設定された数の接続に到達すると、チャネルリソースマネージャ1402はチャネルが過負荷状態にあるまたは制限に到達したと見なすことができる。代わりの方法またはさらに、一実施の形態に従って、逆方向リンクの負荷を監視するようにしてもよい。負荷があるしきい値を越えると、チャネルは過負荷であると見なすことができる。一実施の形態において、これは逆方向リンクビジーデータビットを監視することにより達成することができる。ビジーデータビットが所定の時間窓に対して設定される時間の一部分がしきい値を越えると、チャネルは過負荷であると見なすことができる。しきい値はあらかじめ決定するようにしてもよい。過負荷状態またはチャネルリソースの制限された利用可能性は他の要因に基づいて決定するようにしてもよい。例えば、逆方向リンクパイロットチャネル、補足チャネル、データレート制御チャネル、または逆方向リンク電力制御サブチャネルのようなオーバーヘッド上の活動レベルは過負荷条件を決定することができる。さらに、またはあるいは、過負荷条件は電力制御チャネルの利用、または順方向リンク信号の電力レベル上のヘッドルーム(headroom)の欠落に基づいて決定することができる。
ここに記載したアルゴリズムに従って解放のための接続を決定するために、チャネルリソースマネージャ1402は、接続時間(接続が開いた期間)、順方向に送信されたデータバイトの量、逆方向に送信されたデータバイトの量、およびアイドルタイム(順方向または逆方向にデータが無いとき)のような達成度の尺度を推定するようにしてもよい。これらは、チャネルリソース1405において、収集することができ、周期的にチャネルリソースマネージャ1402に更新することができる。さらに、またはあるいは、解放のための接続はユーザに対するサービス程度に基づいて選択するようにしてもよい。低いサービス程度を有する候補は高いサービス程度を有する候補に有線して解放のために選択するようにしてもよい。
ここでは、アクセス端末(AT)と呼ばれるHDR加入者局は移動性または固定であってよく、1つ以上のHDR基地局と通信するようにしてもよい。アクセス端末は、データパケットを送受信する。アクセスネットワークは複数のアクセス端末の間でデータパケットを送信するようにしてもよい。アクセスネットワークは、企業イントラネットまたはインターネットのようなアクセスネットワーク以外のさらなるネットワークにさらに接続してもよく、各アクセス端末と外部ネットワークとの間でデータを送信するようにしてもよい。アクセス端末は、例えば光ファイバまたは同軸ケーブルを用いて無線チャネルまたは有線チャネルを介して通信する何らかのデータ装置であってよい。アクセス端末はさらに、PCカード、コンパクトフラッシュ(登録商標)、外部モデムまたは内部モデム、無線電話または有線電話のような多数のタイプの装置のいずれかであってよい。
当業者は、情報および信号は、さまざまな異なる科学技術および技法を用いて表してもよいことを理解するであろう。例えば、上述した記述全体を通して参照されるかもしれないデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、記号、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁界、磁性粒子、光学界、または光学粒子またはそれらの組合せにより表すことができる。当業者はさらに、ここに開示した実施の形態に関連して記載した種々の実例となる論理ブロック、モジュール、回路、およびアルゴリズムステップは、電子ハードウエア、コンピュータソフトウエアまたは両方の組合せで実施できることを理解するであろう。このハードウエアとソフトウエアの互換性を明瞭に説明するために、種々の実例となる部品、ブロック、モジュール、回路、およびステップが一般にそれらの機能性の観点から上に記載された。そのような機能性がハードウエアまたはソフトウエアとして実現されるかは特定のアプリケーションおよび全体のシステムに課せられた設計制約に依存する。熟達した職人は、各特定のアプリケーションに対して記載した機能性を変形した方法で実施することができるが、そのような実施の判断は、この発明の範囲を逸脱するものとして解釈されるべきでない。
ここに開示された実施の形態に関連して記載された種々の実例となる論理ブロック、モジュール、および回路は、汎用プロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)または他のプログラマブル論理装置、ディスクリートゲートまたはトランジスタロジック、ディスクリートハードウエアコンポーネント、またはここに記載した機能を実行するように設計されたいずれかの組合せを用いて実施または実行することができる。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサであってよいが、別の方法では、プロセッサは、いずれかの一般的なプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、またはステートマシンであってよい。プロセッサはまた、計算装置の組合せとしても実施できる。例えば、DSPとマイクロプロセッサの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと協力した1つ以上のマイクロプロセッサまたはいずれかの他のそのような構成として実施することもできる。
ここに開示された実施の形態に関連して記載された方法またはアルゴリズムのステップ
は、ハードウエアにおいて、プロセッサにより実行されるソフトウエアモジュールにおいて、または両者の組合せにおいて直接具現化することができる。ソフトウエアモジュールは、RAMメモリ、フラッシュメモリ、ROMメモリ、EPROMメモリ、EEPROMメモリ、レジスタ、ハードディスク、脱着可能ディスク、CD−ROM、または技術的に知られているその他のいずれかの形態の記憶媒体に存在することができる。例示記憶媒体は、プロセッサに接続される。そのようなプロセッサは記憶媒体から情報を読み出し、記憶媒体に情報を書き込むことができる。別の方法では、記憶媒体は、プロセッサに集積可能である。プロセッサと記憶媒体はASICに存在してもよい。ASICはユーザ端末に存在してもよい。別の方法では、プロセッサと記憶媒体はユーザ端末内のディスクリートコンポーネントとして存在してもよい。
好適実施の形態の上述の記載は当業者がこの発明を製作または使用することを可能にするために提供される。これらの実施の形態に対する種々の変更は当業者には容易に明白であろう、そしてここに定義される包括的原理は発明力の使用なしに他の実施の形態に適用可能である。従って、この発明は、ここに示した実施の形態に限定されることを意図したものではなく、ここに開示した原理と新規な特徴に一致する最も広い範囲が許容されるべきである。

Claims (50)

  1. データの通信のための通信システムにおいて、下記を具備する方法:
    ユーザのための接続を、データ通信のために開くための要求を検出する;
    オープン接続を選択する;
    前記選択したオープン接続を解放する;
    前記選択されたオープン接続を前記解放することに基づいて解放されたリソースに対応する通信リソースを、前記ユーザに割当てる。
  2. 前記選択されたオープン接続はアイドルオープン状態である、請求項1に記載の方法。
  3. 前記選択されたオープン接続は、ビジーオープン状態にある、請求項1に記載の方法。
  4. 下記をさらに具備する、請求項1に記載の方法:
    オープン接続が前記通信システム内のアイドルオープン状態であるかどうか判断する;
    前記選択されたオープン接続は、前記アイドルオープン状態にある前記決定されたオープン接続である。
  5. 下記をさらに具備する、請求項1に記載の方法:
    2以上のオープン接続がアイドルオープン状態にあるかどうか判断する;
    前記アイドルオープン状態にある2以上のオープン接続から、最長のアイドルオープン状態接続時間を有したオープン接続を決定する;前記選択されたオープン接続は前記最長のアイドルオープン状態接続を有する前記決定されたオープン接続である。
  6. 下記をさらに具備する、請求項1に記載の方法:
    2以上のオープン接続がアイドルオープン状態にあるかどうか判断する;
    前記アイドル状態にある前記2以上のオープン接続から、所定の期間に所定のデータ量を送信するために使用されるオープン接続を決定する;前記選択されたオープン接続は前記所定の期間に前記所定のデータ量を送信するために使用される前記決定されたオープン接続である。
  7. 前記所定のデータ量は前記アイドルオープン状態にある2以上のオープン接続のユーザ群の一人のユーザにより送信される最長のデータ量である、請求項6に記載の方法。
  8. 下記をさらに具備する、請求項1に記載の方法:
    2以上のオープン接続がアイドルオープン状態にあるかどうか判断する;
    前記アイドル状態にある前記2以上のオープン接続から、所定の期間に所定のデータレートでデータを送信するために使用されるオープン接続を決定する;前記選択されたオープン接続は、前記所定の期間に前記所定のデータレートで送信するために使用される前記決定されたオープン接続である。
  9. 前記所定のデータレートは、前記アイドルオープン状態にある前記2以上のオープン接続のユーザ群の一人のユーザにより使用される最高のデータレートである、請求項8に記載の方法。
  10. 前記所定の期間は、前記アイドルオープン状態にある前記2以上のオープン接続のユーザ群の一人のユーザが前記アイドルオープン状態に移動する前の期間である、請求項8に記載の方法。
  11. 下記をさらに具備する、請求項1に記載の方法:
    2以上のオープン接続がアイドルオープン状態にあるかどうか判断する、前記選択は、前記アイドルオープン状態にある前記2以上のオープン接続からのランダムな選択に基づく。
  12. 下記をさらに具備する、請求項1に記載の方法:
    2以上のオープン接続がアイドルオープン状態にあるかどうか判断する;
    最長の組み合わされたアイドルオープン状態接続時間およびビジーオープン状態接続時間を有する、前記アイドルオープン状態にある前記2以上のオープン接続から1つのオープン接続を決定する;前記選択されたオープン接続は、前記最長の組み合わされたアイドルオープン状態接続時間およびビジーオープン状態接続時間を有する前記決定されたオープン接続である。
  13. オープン接続がビジーオープン状態にあり、アイドルオープン状態にあるオープン接続は無いかどうか判断することをさらに具備し、前記選択されたオープン接続は前記ビジーオープン状態にある前記オープン接続である、請求項1に記載の方法。
  14. 下記をさらに具備する、請求項1に記載の方法:
    2以上のオープン接続がビジーオープン状態にあり、アイドルオープン状態にあるオープン接続は無いかどうか判断する;
    最長のビジーオープン状態接続時間を有する前記2以上のオープン接続から一つのオープン接続を決定する;前記選択されたオープン接続は、前記最長のオープン状態接続時間を有する前記2以上のオープン接続からの前記決定された接続である。
  15. 下記をさらに具備する請求項1に記載の方法:
    2以上のオープン接続がビジーオープン状態にあり、アイドルオープン状態にあるオープン接続は無いかどうか判断する;
    所定の期間に所定のデータ量を送信するために使用される前記2以上のオープン接続から1つのオープン接続を決定する;前記選択されたオープン接続は、前記所定の期間に前記所定のデータ量を送信するために使用される前記決定されたオープン接続である。
  16. 前記所定のデータ量は、前記ビジーオープン状態にある前記2以上のオープン接続のユーザ群の一人のユーザにより送信される最大データ量である、請求項15に記載の方法。
  17. 前記所定の期間は、前記ビジーオープン状態にある前記2以上のオープン接続のユーザ群の一人のユーザが前記ビジーオープン状態に移動した後の期間である、請求項15に記載の方法。
  18. 前記所定の期間は、前記所定の期間に前記所定のデータ量を送信するために使用される前記2以上のオープン接続から前記オープン接続を前記決定する直前の期間である、請求項15に記載の方法。
  19. 下記をさらに具備する、請求項1に記載の方法:
    2以上のオープン接続がビジーオープン状態にあり、アイドルオープン状態にあるオープン接続は無いかどうか判断する;
    所定の期間に所定のデータレートでデータを送信するために使用される前記ビジーオープン状態にある前記2以上のオープン接続から1つのオープン接続を決定する;前記選択されたオープン接続は、前記所定の期間に前記所定のデータレートでデータを転送するために使用される前記決定されたオープン接続である。
  20. 前記所定のデータレートは、前記ビジーオープン状態にある前記2以上のオープン接続のユーザ群の一人のユーザにより使用される最高のデータレートである、請求項19に記載の方法。
  21. 前記所定の期間は、前記所定期間に、前記所定のデータレートでデータを送信するために使用される前記ビジーオープン状態における前記2以上のオープン接続から前記オープン接続の前記決定の直前の期間である、請求項19に記載の方法。
  22. 下記をさらに具備する、請求項1に記載の方法:
    2以上のオープン接続がビジーオープン状態にあり、アイドルオープン状態にあるオープン接続が無いかどうか判断する;
    最長の組み合わされたアイドルオープン状態接続時間およびビジーオープン状態接続時間を有した前記2以上のオープン接続から一つのオープン接続を決定する;前記選択されたオープン接続は、前記最長の組み合わされたアイドルオープン状態接続時間およびビジーオープン状態接続時間を有する前記決定された接続である。
  23. さらに下記を具備する、請求項1に記載の方法:
    前記通信システム内のビジーオープン状態にある少なくとも1つのオープン接続と、アイドルオープン状態にある少なくとも1つのオープン接続を決定する;前記選択されたオープン接続は前記少なくとも1つのオープン接続の1つである。
  24. 前記少なくとも1つのオープン接続は前記ビジーオープン状態にある2以上のオープン接続と前記アイドルオープン状態にある2以上のオープン接続を含み、
    最長のオープン状態接続時間を有する前記2以上のオープン接続から1つのオープン接続を決定することをさらに含み、前記選択されたオープン接続は前記最長アイドルオープン状態接続時間を有する前記決定されたオープン接続である、請求項23に記載の方法。
  25. 前記少なくとも1つのオープン接続は、前記ビジーオープン状態にある2以上のオープン接続と、前記アイドルオープン状態にある2以上のオープン接続を含み、
    最長のビジーオープン状態接続時間を有する前記2以上のオープン接続から1つのオープン接続を決定することをさらに含み、前記選択されたオープン接続は前記最長のビジーオープン状態接続時間を有する前記決定されたオープン接続である、請求項23に記載の方法。
  26. 前記少なくとも1つのオープン接続は、前記ビジーオープン状態にある2以上のオープン接続と、前記アイドルオープン状態にある2以上のオープン接続を含み、
    所定の期間に所定のデータ量を送信するために使用される前記2以上のオープン接続から1つのオープン接続を決定することをさらに含み、前記選択されたオープン接続は、前記所定の期間に前記所定量のデータを送信するために使用される前記決定されたオープン接続である、請求項23に記載の方法。
  27. 前記所定量のデータは、前記ビジーオープン状態と前記アイドルオープン状態にある前記2以上のオープン接続のユーザ群の一人のユーザにより送信された最大データ量である、請求項26に記載の方法。
  28. 前記期間は、前記所定の期間に前記所定のデータ量を送信するために使用される前記2以上のオープン接続から前記オープン接続を前記決定する直前の期間である、請求項26に記載の方法。
  29. 前記少なくとも1つのオープン接続は、前記ビジーオープン状態にある2以上のオープン接続と前記アイドルオープン状態にある2以上のオープン接続を含み、
    所定の期間に所定のデータレートでデータを送信するために使用される前記2以上のオープン接続から1つのオープン接続を決定することをさらに含み、前記選択されたオープン接続は、前記所定の期間に前記所定のデータレートでデータを送信するために使用される前記2以上のオープン接続からの前記決定されたオープン接続である、請求項23に記載の方法。
  30. 前記所定のデータレートは前記2以上のオープン接続のユーザ群の一人のユーザにより使用される最高のデータレートである、請求項29に記載の方法。
  31. 前記所定の期間は、前記所定の期間に前記所定のデータレートでデータを送信するために使用される前記2以上のオープン接続から前記オープン接続を前記決定する直前の期間である、請求項29に記載の方法。
  32. 前記少なくとも1つのオープン接続は、前記ビジーオープン状態にある2以上のオープン接続と前記アイドルオープン状態にある2以上のオープン接続を含み、
    最長の組み合わされたアイドルオープン接続時間とビジーオープン状態接続時間を有した前記2以上のオープン接続から1つのオープン接続を決定することをさらに含み、前記選択されたオープン接続は、前記最長の組み合わされたアイドルオープン状態接続時間とビジーオープン状態接続時間を有した前記決定された接続である、請求項23に記載の方法。
  33. 前記通信システムにおける負荷状況を検出する工程をさらに具備する、請求項1に記載の方法。
  34. 前記検出は、所定数の既存の接続を検出することを含み、前記負荷状況は既存の接続数に基づく、請求項33に記載の方法。
  35. 前記検出は、逆方向リンクの利用と活動を監視することを含み、前記負荷状況は、前記利用と活動のレベルに基づく、請求項33に記載の方法。
  36. データの通信のための通信システムにおいて、下記を具備する方法:
    前記通信システムの負荷状況を検出する;
    オープン接続を選択する;
    前記負荷状況に基づいて前記選択したオープン接続を解放する。
  37. さらに下記を具備する請求項36に記載の方法:
    ユーザのための接続をデータの通信のために開くための要求を検出する;
    前記ユーザに対して、前記選択されたオープン接続を前記解放することに基づいて解放されたリソースに対応する通信リソースを割当てる。
  38. 所定数の既存の接続を検出することをさらに具備し、前記負荷状況は既存の接続の前記数に基づく、請求項36に記載の方法。
  39. 前記選択されたオープン接続は、アイドルオープン状態である、請求項36に記載の方法。
  40. 前記選択されたオープン接続は、ビジーオープン状態である、請求項36に記載の方法。
  41. 通信システムにおいて、下記を具備する装置:
    前記通信システム内の複数のリソースを管理するリソースマネージャ;
    前記リソースマネージャと通信し、接続に通信リソースを割当てるための要求をする複数の接続コントローラ;
    前記リソースマネージャは、前記複数のリソースの1つを選択し、データの通信のためにユーザの接続を開く要求を検出し、および前記ユーザに、前記選択されたオープン接続の前記解放に基づいて解放されたリソースに対応する通信リソースを割当てるために前記選択されたオープン接続を解放するように構成される。
  42. 前記選択されたオープン接続は、アイドルオープン状態である、請求項41に記載の装置。
  43. 前記選択されたオープン接続は、ビジーオープン状態である、請求項41に記載の装置。
  44. データの通信のための通信システムにおいて、下記を具備する方法:
    データの通信のために、ユーザのための接続を開く要求を検出する;
    オープン接続が前記通信システム内のアイドルオープン状態にあるかどうかを判断する;
    前記アイドルオープン状態接続を選択する;
    前記選択されたアイドルオープン状態接続を解放する;
    前記ユーザに、前記開放に基づいて解放されたリソースに対応する通信リソースを割当てる。
  45. データの通信のための通信システムにおいて、下記を具備する方法:
    データの通信のために、ユーザのための接続を開く要求を検出する;
    前記オープン接続に割当てられたサービス程度に基づいてオープン接続を選択する;
    前記選択したオープン接続を解放する;
    前記ユーザに、前記選択したオープン接続を前記解放したことに基づいて解放されたリソースに対応する通信リソースを割当てる。
  46. 前記選択されたオープン接続は、アイドルオープン状態にある、請求項45に記載の方法。
  47. 前記選択されたオープン接続は、ビジーオープン状態にある、請求項45に記載の方法。
  48. さらに下記を具備する、請求項45に記載の方法:
    オープン接続が前記通信システム内のアイドルオープン状態にあるかどうか判断する;前記選択されたオープン接続は前記アイドルオープン状態にある前記決定されたオープン接続である。
  49. さらに下記を具備する、請求項45に記載の方法:
    2以上のオープン接続がアイドルオープン状態にあるかどうか判断する;
    前記アイドルオープン状態にある前記2以上のオープン接続から、最長のアイドルオープン状態接続時間を有するオープン接続を決定する;前記選択されたオープン接続は、前記最長のアイドルオープン状態接続を有する前記決定されたオープン接続である。
  50. さらに下記を具備する請求項45に記載の方法:
    2以上のオープン接続がアイドルオープン状態にあるかどうか判断する;
    前記アイドルオープン状態にある前記2以上のオープン接続から、所定の期間に所定量のデータを送信するために使用されるオープン接続を決定する、前記選択されたオープン接続は、前記所定期間に前記所定量のデータを送信するために使用される前記決定されたオープン接続である。
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