WO1998023106A2 - Verfahren und basisstationssystem zur konfigurierung einer funkschnittstelle zwischen einer mobilstation und einer basisstation eines zeitmultiplex-mobilfunksystems für eine paketdatenübertragung - Google Patents

Verfahren und basisstationssystem zur konfigurierung einer funkschnittstelle zwischen einer mobilstation und einer basisstation eines zeitmultiplex-mobilfunksystems für eine paketdatenübertragung Download PDF

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    • H04W8/26Network addressing or numbering for mobility support

Definitions

  • Method and base station system for configuring a radio interface between a mobile station and a base station of a time-division multiplex mobile radio system for packet data transmission
  • Connection-oriented concepts and concepts based on logical connections can be used to transmit data between two communication terminals.
  • connection-oriented data transmissions physical resources must be made available between the two communication terminals during the entire time of the data transmission.
  • a permanent provision of physical resources is not necessary for data transmission via logical connections.
  • An example of such a data transmission is packet data transmission.
  • packet data transmission There is a logical connection between the two communication terminals during the entire data transmission, but physical resources are only made available during the actual transmission times of the data packets. This method is based on the fact that the data are transmitted in short data packets, between which longer pauses can occur. In the pauses between the data packets, the physical resources are available for other logical connections. With regard to a logical connection, physical resources are saved.
  • German patent DE 44 02 930 AI is particularly suitable for communication systems with limited physical resources.
  • mobile radio systems such as the GSM mobile radio system (Global System for Mobile Communications)
  • the physical resources in the frequency range are Number of frequency channels and time slots - limited and must be used rationally.
  • the GSM mobile radio system is an example of a time-division multiplex mobile radio system, wherein time slots can be divided up among different communication terminals within a frequency channel.
  • the network-side radio station of a mobile radio network is a base station which communicates with mobile stations via a radio interface.
  • the transmission from a mobile station to the base station is called the upward direction, the transmission from the base station to a mobile station is called the downward direction.
  • a channel that is reserved for packet data transmission is formed by at least one time slot per time division multiplex frame. Furthermore denote the carrier frequency and possibly. a frequency hopping sequence the channel.
  • the GSM mobile radio system was originally designed for the transmission of speech, whereby a channel was reserved for the constant transmission of information between the mobile station and base station.
  • a channel was reserved for the constant transmission of information between the mobile station and base station.
  • packet data transmission however, a common channel for packet data transmission is used for several mobile stations.
  • signaling information is also transmitted for which a time slot is provided within the channel at cyclical intervals.
  • logical and physical connections means that although a logical connection exists for a mobile station, no packet data is transmitted over a certain period of time. However, as long as there is no transmission from the mobile station to the base station, measurements of the base station with respect to the transmission ratios from the mobile station are not possible. Previously calculated values lose their validity and must be redetermined when physical channels are reassigned, or the base station must ensure that the Transmission ratios are set so that a secure transmission is possible in any case. The latter leads, for example, to an excessive or even maximum transmission power setting.
  • a method for configuring the radio interface combines a plurality of time slots for signaling within the channel for packet data transmission to form a signaling block.
  • the time slots do not have to belong to consecutive frames.
  • Such a signaling block is particularly important for the downward direction, since it contains information about the configuration of the radio interface for the mobile station, for example the transmission level or the lead time (timing advance).
  • the merging of time slots into a signaling block has the effect that the time until the signaling block is completed on the receiving side is minimal.
  • the mobile stations are therefore quickly supplied with the information required to configure the radio interface.
  • the signaling to several mobile stations is possible via a signaling block.
  • the assignment is advantageously independent of packet data transmission from or to the mobile station.
  • the base station can carry out a continuous measurement to the radio interface.
  • the measurement values for the configuration of the radio interface are immediately available.
  • a plurality of successive time slots for packet data transmission of the channel are also combined to form a packet data block. Since only the information of several time slots results in a packet data block, it is possible to interleave the information of a packet data block and to facilitate reconstruction of the information. The interleaving can also be applied to the signaling data.
  • the configuration data for a mobile station can be transmitted together with the configuration data for other mobile stations in a single time slot for signaling in the downward direction, in this case advantageously in repetition or with coding or error detection, or several non-successive time slots for signaling. In the latter case, nesting provides error protection.
  • Which time slots can be combined to form such a signaling block can be set.
  • the intermediate time slots can be used for neighboring cell measurements.
  • the proportion of time slots for the neighboring cell measurements can be increased further if less configuration data (for example only the lead time) are transmitted or if only a few mobile stations are to be supplied.
  • a cyclic adaptation of the sequence of the summarizing can be provided here. Such an adaptation creates an improved adaptation of the signaling effort to the actual needs of the mobile stations for packet data transmission.
  • a closed control loop can be achieved for the lead time, since mobile stations are assigned time slots for signaling in the upward direction and signaling blocks for the mobile stations arrive with a short delay time in the downward direction. Only the mobile station and the base station are advantageously involved in this control loop. Since for this signaling, in contrast to packet data transmission, no specific assignment between a mobile station and a data block (usually carried out in a base station controller) is necessary, the base station can set the lead time alone. There is no signaling effort between the base station and the base station controller.
  • the configuration for the lead time and the transmission power setting is carried out independently of one another.
  • the lead time is determined according to a closed control loop between the mobile station and the base station, and a longer cycle between two determinations can be provided by suitable selection of the time slots for signaling. In view of the relatively slow movement of the mobile station relative to the signal propagation speed, the lead time need only be determined at intervals of a few seconds.
  • the transmission power is advantageously reduced to Mobile station with the worst transmission links aligned on the common channel.
  • open or closed control loops can be set up independently of a determination of the lead time. If there are strong differences between the transmission powers required for individual mobile stations and if there are several common channels, it is advantageous to assign the mobile stations to the channels according to the transmission power required.
  • the packet data transmission advantageously takes place in both transmission directions, i.e. in upward and downward direction, independently of each other.
  • a mobile station can consequently send data in the upward direction or receive data from the network in the downward direction.
  • Packet data transmission in both directions can also be provided for a mobile station.
  • the separation in the upward and downward direction enables great flexibility in the use of the radio resources and, of course, also in the design of the mobile stations, which may only transmit or receive.
  • the mobile stations are in addition to their names within the mobile radio system for the packet data transmission
  • Short codes called. Via the time slots for signaling in the downward direction, the mobile stations are assigned one or more time slots for signaling in the upward direction by means of indicator messages containing short identifiers and time slot designations.
  • the short identifiers enable an improved use of resources between the network and the mobile stations via the radio interface, since they are independent of addresses known to the network for the mobile stations.
  • a mobile station advantageously closes a signaling slot within one time slot Message sent to the base station.
  • This completed message contains, for example, receive values (RXLEV, RXQUAL) from the mobile station for signals from the base station, which enables an immediate transmission power setting of the base station in the event of a packet data transmission in the downward direction.
  • receive values RXLEV, RXQUAL
  • the base station determines the lead time or the reception level of the base stations in relation to the respective mobile station from transmissions for signaling in the upward direction.
  • the determined value or control values for the lead time and the transmission power are transmitted to the mobile station in the downward direction, whereupon the latter can also make the necessary settings for configuring the radio interface.
  • the configuration is further accelerated if the determination of the lead time and / or the reception level of the base station is additionally carried out from the time slots for packet data transmission.
  • the setting time of the configuration can also be influenced by assigning short codes to mobile stations. If several short codes are assigned to a mobile station, for example, the response time is reduced. It is also possible to keep the delay times short by selecting certain short identifiers at the end of a macro frame. Limiting the number of short identifiers also leads to a faster reusability of a time slot for signaling for a mobile station and to a shortening of the delay time.
  • the number of short identifiers is advantageously set in accordance with the transmission conditions and the number of mobile stations provided for the packet data service.
  • the signaling advantageously takes place simultaneously for several mobile stations.
  • the signaling in the downward direction can also take place within packet data, so that, for example, the transmission power setting can be adapted continuously without using time slots for signaling, and additional time slots for neighboring cell measurement are available.
  • the signaling can also be reduced by the selection of certain transmission block types. If, in contrast to so-called access bursts, normal transmission blocks (normal bursts) are used, it is possible to determine the reception power by averaging over a larger number of bits, which increases the measurement accuracy or requires a smaller number of repeated measurement values for setting the transmission power. Such longer transmission blocks are advantageously used for setting the transmission power if there are already valid values for the lead time.
  • FIG. 1 shows a block diagram of a time-division multiplex mobile radio system for packet data transmission
  • the time-division multiplex mobile radio system according to FIG. 1 is, for example, a GSM mobile radio network GSM, which contains at least one base station system BSS with a control device BSC and a base station BS. Mobile stations MS are located in the radio area of the one base station BS shown.
  • the base station system BSS establishes the connection to other facilities of the GSM mobile radio network GSM.
  • the control device BSC can be implemented in a base station controller, in the base station BS or as an independent unit.
  • a mobile switching center MSC and a unit for realizing interworking functions IWF.
  • the interaction of the mobile switching center MSC and interworking functions IWF results in a packet switching center, which is also referred to as a GSN (GPRS support node).
  • GSN GPRS support node
  • This packet switching center is connected to an MSC for voice switching, alternatively it could be implemented as a separate unit.
  • the GSM mobile radio network GSM can be connected to other communication networks.
  • a further communication terminal KEG can be connected to the GSM mobile radio network or is itself part of this GSM mobile radio network GSM.
  • the GSM cellular network GSM should be used for packet data transmission in parallel to the known voice transmission.
  • the device for implementing interworking functions IWF can establish the coupling of the GSM mobile radio network GSM with data transmission networks and thus to the further communication terminal KEG.
  • the radio interface between the mobile stations MS and a base station BS is characterized by a frequency and at least one time slot ts.
  • a frequency and at least one time slot ts According to FIG. 2, for example, eight time slots ts (tsO to t ⁇ 7) become one Frame R summarized.
  • This time slot ts is used in the following as a GPRS-K channel for packet data transmission in the sense of the GPRS service (General Packet Radio Services).
  • a mobile station MS If a mobile station MS is to use this service, then according to the GSM terminology it carries out an arbitrary access (random access) with a short so-called access burst and changes to a dedicated control channel. This is followed by authentication and setting the context with regard to a logical connection (standby state). If the further communication terminal KEG is to communicate with a mobile station MS via the packet data service, a call (paging) and the described arbitrary access take place on the network side.
  • a call paging
  • the mobile station MS In the event that the mobile station MS is to send or receive data packets (ready state), a further arbitrary access takes place when there is a logical connection.
  • the mobile station MS is also assigned a short identifier id and the corresponding GPRS channel GPRS-K.
  • the timing advance ta and the reception level pb are determined in the base station BS.
  • the mobile station MS is then assigned four successive time slots T as a packet data block TCH in the upward direction. If necessary, an indication of the transmission power control is also transmitted.
  • a macro frame comprising 52 frames R. This applies to both the upward and downward direction. Furthermore, two such macro frames in turn form a higher order frame. A macro frame lasts 240 ms.
  • the information of a packet data block TCH with four time slots T is nested.
  • the assignment of packet data blocks TCH to different mobile stations MS takes place flexibly in the upward and downward direction on one or more mobile stations MS. Different data rates can be realized with this. Access to the GPRS channel can be decided between the mobile stations MS on the basis of prioritizations. In the following, the upward direction and the downward direction are considered separately, a mobile station MS being able to communicate in both directions.
  • the assignment of packet data blocks TCH during the existence of a logical connection takes place in the band, ie within the packet data blocks TCH the mobile stations MS are indicated by indicator messages who can use the following packet data blocks TCH.
  • time slots T for packet data transmission interleaved, but the signaling information which forms a signaling block GACCH is also interleaved. 3 every second time slot A for signaling is combined to form the signaling block GACCH, while intermediate time slots I are used for measurements of the mobile stations MS in neighboring cells.
  • the sequences are switched over by the base station BS according to the transmission conditions.
  • the neighboring cell measurements serve to determine base stations BS, which can be selected in the event of a deterioration in the transmission conditions on the currently assigned channel. These measurements provide a priority list in the mobile station.
  • a signaling block GACCH contains information for several mobile stations MS, see Table 1 and Table 2.
  • Table 3 it is possible to reduce the number of time slots per signaling block GACCH and, in addition or as an alternative to nesting, the configuration data (lead time TA and / or transmit power setting PC) to be transmitted several times in a time slot or to provide them with further protection, for example through coding.
  • the method according to the invention is particularly advantageous if only a lead time determination is carried out and this is signaled as described below.
  • the transmission power is determined independently of this.
  • Such a separation of the determination of both configuration data TA, PC creates greater flexibility in the configuration of the radio interface.
  • a similar control loop is assumed in the following when determining the lead time TA and transmission power setting PC.
  • the GACCH block contains the values for the hold-up time TA and the transmission power setting PC (eg reception level pb of the base station BS or the required transmission power) for the mobile stations 1 to 4. In this case, the duration until the retention time TA is repeated and the transmission power values PC 480 ms. If there is signaling only for two mobile stations, for example two mobile stations which transmit in the upward direction, the
  • time slots A are assigned for signaling as follows. According to Table 1, the time slots A0 to AI for the mobile stations 1 to 2 are assigned in the upward direction (short identifiers id 0 to 1) and the time slots A2 to A3 for the mobile stations MS 2 to MS3 in the downward direction (short identifiers id 2 to 3). If the mobile stations MS communicate both in the upward and in the downward direction, then the time slots A are assigned for signaling in accordance with Table 2.
  • each mobile station MS sends a specially coded access burst to the base station BS in the time slot A assigned to it for signaling. It signals the field strength and quality (RXLEV, RXQUAL) with which the signaling blocks GACCH of the base station BS were received in the downward direction.
  • the base station BS measures the transmissions (assigned time slots A for signaling) from the mobile station MS in order to determine and signal a lead time TA and a transmission power or the transmission power change PC of the mobile station MS.
  • the mobile station MS thus receives values which it uses when packet data blocks TCH are sent in the upward direction.
  • the base station BS uses the reception level pm reported by the mobile station MS to set an appropriate transmission power if subsequently packet data blocks TCH for the data transmission in the downward direction to the mobile
  • the mobile station MS receives new values every 480 ms. In the sequence of time slots I, A care is taken that the time between signaling in the uplink direction by a mobile station MS and a downlink transmission provided for this mobile station MS is low.
  • the signaling in the downward direction was designed such that each mobile station 1 to 4 was assigned an individual time slot A for signaling, in which the lead time TA is transmitted with an additional error protection.
  • the fewer mobile stations use the common channel GPRS-K the fewer such time slots A are required for signaling and the more time slots I are available for neighboring cell measurements, for additional signaling (e.g. disconnecting, frequency change) or for additional data transmission.
  • the exemplary embodiments can be modified in such a way that short identifiers id are used in such a way that the short identifiers id 1 or 3 are preferably used. In this case there are delay times close to the best case of 240 ms. Even with a double
  • the distance between the arrival of new values is reduced. If the number of short codes is further restricted, the delay time is also reduced. If values that have not been updated for longer periods are acceptable, the number of short identifiers can also be increased to 8, 12, 16, etc. in steps of four.
  • the assignment of the short identifiers id is particularly based on the transmission conditions, i.e. adjusted to the previously registered changes in lead time TA and changes in transmission power. It is also taken into account how many mobile stations MS want to use the packet data transmission over the GPRS channel GPRS-K.
  • the base station BS Due to the fixed allocation of time slots A for signaling in the upward direction, the base station BS is constantly informed about the current transmission conditions of the radio interface informs and can configure the radio interface accordingly.
  • a closed control loop exists for mobile stations MS which signal in the upward direction and to which the values for the lead time TA and for the transmission power setting PC are transmitted in the downward direction via the signaling blocks GACCH. The control loop is also possible if the mobile station MS is not currently sending or receiving any packet data.
  • values for the lead time TA or the reception level pb, pb can also be additionally calculated and transmitted.
  • the packet-oriented transmission of information via the radio interface is particularly suitable for telematics applications, fax and file transfer, point of sales implementations, fleet management and traffic control systems.

Abstract

Für eine Signalisierung zur Konfiguration einer Funkschnittstelle zur Paketdatenübertragung (GPRS) werden durch eine Basisstation den Mobilstationen nach einer vorgebbaren Sequenz Zeitschlitze zur Signalisierung zugewiesen. Die Zeit zur Konfigurierung der Funkschnittstelle kann auch dadurch verringert werden, indem mehrere Zeitschlitze in Abwärtsrichtung zu einem Signalisierungsblock für mehrere Mobilstationen zusammengefaßt werden.

Description

Beschreibung
Verfahren und Basisstationssystem zur Konfigurierung einer Funkschnittstelle zwischen einer Mobilstation und einer Basisstation eines Zeitmultiplex-Mobilfunksystems für eine Paketdatenübertragung
Zur Übertragung von Daten zwischen zwei Kommunikationsendgeräten kann auf verbindungsorientierte Konzepte und Konzepte auf der Basis logischer Verbindungen zurückgegriffen werden. Bei verbindungsorientierten Datenübertragungen müssen während der gesamten Zeit der Datenübertragung physikalische Ressourcen zwischen den zwei Kommunikationsendgeräten bereitgestellt werden .
Bei der Datenübertragung über logische Verbindungen ist eine dauerhafte Bereitstellung von physikalischen Ressourcen nicht nötig. Ein Beispiel für eine solche Datenübertragung ist die Paketdatenübertragung. Hier besteht während der Dauer der gesamten Datenübertragung eine logische Verbindung zwischen den zwei Kommunikationsendgeräten, jedoch werden physikalische Ressourcen nur während der eigentlichen Übertragungs- zeiten der Datenpakete bereitgestellt. Dieses Verfahren basiert darauf, daß die Daten in kurzen Datenpaketen, zwischen denen längere Pausen auftreten können, übermittelt werden. In den Pausen zwischen den Datenpaketen sind die physikalischen Ressourcen für andere logische Verbindungen verfügbar. Bezogen auf eine logische Verbindung werden physikalische Ressourcen eingespart .
Das aus der deutschen Patentschrift DE 44 02 930 AI bekannte Paketdatenübertragungsverfahren bietet sich insbesondere für Kommunikationssysteme mit begrenzten physikalischen Ressourcen an. Beispielsweise in Mobilfunksyεtemen, wie dem GSM- Mobilfunksystem (Global System for Mobile Communications) , sind die physikalischen Ressourcen im Frequenzbereich - Anzahl der Frequenzkanäle und Zeitschlitz - beschränkt und müssen rationell genützt werden.
Das GSM-Mobilfunksystem ist ein Beispiel für ein Zeitmulti- plex-Mobilfunksystem, wobei Zeitschlitze innerhalb eines Frequenzkanals auf verschiedene Kommunikationsendgeräte aufgeteilt werden können. Die netzseitige Funkstation eines Mobilfunknetzes ist eine Basisstation, die über eine Funkschnittstelle mit Mobilstationen kommuniziert. Die Übertragung von einer Mobilstation zur Basisstation wird als Aufwärtsrichtung, die Übertragung von der Basisstation zu einer Mobilstation als Abwärtsrichtung bezeichnet. Ein Kanal, der für die Paketdatenübertragung reserviert ist, wird durch zumindest einen Zeitschlitz pro Zeitmultiplexrahmen gebildet. Weiterhin bezeichnen die Trägerfrequenz und evtl . eine Frequenzsprungsequenz den Kanal.
Das GSM-Mobilfunksystem wurde ursprünglich zur Übertragung von Sprache konzipiert, wobei ein Kanal für die ständige Informationsübertragung zwischen Mobilstation und Basisstation reserviert wurde. Bei der Paketdatenübertragung wird jedoch ein gemeinsamer Kanal zur Paketdatenübertragung für mehrere Mobilstationen genutzt. Zusätzlich zu den Paketdaten werden auch Signalisierungsinformationen übertragen, für die in zyklischen Abständen ein Zeitschlitz innerhalb des Kanals vorgesehen ist .
Die Unterscheidung in logische und physikalische Verbindungen bringt es mit sich, daß für eine Mobilstation zwar eine logi- sehe Verbindung existiert, doch über eine gewisse Zeitspanne keine Paketdaten übertragen werden. Solange jedoch keine Übertragung von der Mobilstation zur Basisstation erfolgt, sind Messungen der Basisstation bezüglich der Übertragungsverhältnisse von der Mobilstation nicht möglich. Zuvor be- rechnete Werte verlieren ihre Gültigkeit und müssen bei erneuter Zuweisung von physikalischen Kanälen neu bestimmt werden bzw. die Basisstation hat sicherzustellen, daß die Übertragungsverhältnisse derart eingestellt werden, daß in jedem Fall eine gesicherte Übertragung möglich ist. Letzteres führt beispielsweise zu einer überhöhten oder gar maximalen Sendeleistungseinstellung .
Der Erfindung liegt folglich die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren und eine Basisstationssystem zur Konfigurierung einer Luftschnittstelle für eine Paketdatenübertragung anzugeben, bei denen die Zeitverzögerung zur Erlangung einer konfigu- rierten Funkschnittstelle zwischen einer Mobilstation und einer Basisstation verringert wird. Diese Aufgabe wird durch das Verfahren nach den Merkmalen des Patentanspruchs 1 und durch das Basisstationssystem nach den Merkmalen des Patentanspruchs 9 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfin- düng sind den Unteransprüchen zu entnehmen.
Ein erfindungsgemäßes Verfahren zur Konfigurierung der Funkschnittstelle faßt mehrere Zeitschlitze zur Signalisierung innerhalb des Kanals zur Paketdatenübertragung zu einem Sig- naliεierungsblock zusammen. Die Zeitschlitze müssen dabei nicht unmittelbar aufeinanderfolgenden Rahmen angehören. Ein solcher Signalisierungsblock ist insbesondere für die Ab- wärtsrichtung von Bedeutung, da über ihn Infomationen zur Konfigurierung der Funkschnittstelle für die Mobilstation, beispielsweise der Sendepegel bzw. die Vorhaltzeit (Timing Advance) , enthalten sind. Das Zusammenf ssen von Zeitschlitzen zu einem Signalisierungsblock bewirkt, daß die Zeitdauer bis zur Kompletierung des Signalisierungsblockes auf der Empfangsseite minimal ist. Die Mobilstationen werden folglich schnell mit den zur Konfigurierung der Funkschnittstelle benötigten Informationen versorgt. Über einen Signalisierungsblock ist die Signalisierung zur mehreren Mobil - Stationen möglich.
Das Zusammenfassen der Konfigurationsdaten in einer Nachricht spart Übertragungskapazität, die für Nachbarzellenmessungen oder anderweitige Signalisierungsinformationen nunmehr zur Verfügung steht .
Die Zuweisung ist vorteilhafterweise unabhängig von einer Paketdatenübertragung von oder zur Mobilstation. Durch diese feste Zuweisung eines Zeitschlitzes zur Signalisierung auch für Mobilstationen, denen momentan kein physikalischer Kanal zugewiesen ist, kann durch die Basisstation eine fortlaufende Messung zur Funkschnittstelle durchgeführt werden. Bei Wie- deraufnahme der Paketdatenübertragung liegen somit sofort gültige Meßwerte zur Konfigurierung der Funkschnittstelle vor.
Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung werden auch mehrere aufeinanderfolgende Zeitschlitze zur Paketdatenübertragung des Kanals zu einem Paketdatenblock zusammengefaßt. Indem erst die Informationen mehrerer Zeitschlitze einen Paketdatenblock ergeben, ist es möglich, die Informationen eines Paketdatenblockes zu verschachteln und eine Rekonstruktion der Informationen zu erleichtern. Die Ver- schachtelung kann ebenfalls auf die Signalisierungsdaten angewendet werden .
Die Konfigurationsdaten für eine Mobilstation können zusammen mit den Konfigurationsdaten für andere Mobilstationen in einem einzigen Zeitschlitz zur Signalisierung in Abwärtsrichtung, in diesem Fall vorteilhafterweise in Wiederholung oder mit einer Kodierung bzw. Fehlererkennung versehen, oder mehreren nicht aufeinanderfolgenden Zeitschlitzen zur Signa- lisierung übertragen werden. Im letzteren Fall bringt die Verschachtelung einen Fehlerschutz. Welche Zeitschitze zu einem solchen Signalisierungsblock zusammengefaßt werden kann eingestellt werden. Bei einer solchen Nutzung z.B. jedes zweiten Zeitschlitzes zur Signalisierung können die da- zwischenliegenden Zeitschlitze zu Nachbarzellenmessungen genutzt werden. Der Anteil der Zeitschlitze für die Nachbarzellenmessungen kann weiter erhöht werden, wenn weniger Konfigurationsdaten (beispielsweise nur die Vorhaltzeit) übertragen werden bzw. nur wenige Mobilstationen zu versorgen sind. Hierbei kann eine zyklische Anpassung der Sequenz des Zusammenfassens vorgesehen sein. Eine solche Anpassung schafft eine verbesserte Anpassung des Signalisierungsaufwandes an die tatsächlichen Bedürfnisse der Mobilstationen für eine Paket- datenübertragung.
Gemäß der Erfindung ist ein geschlossener Regelkreis für die Vorhaltzeit erreichbar, da Mobilstationen in Aufwärtsrichtung Zeitschlitze zur Signalisierung zugewiesen sind und in Abwärtsrichtung Signalisierungsblöcke für die Mobilstationen mit kurzer Verzögerungszeit eintreffen. An diesem Regelkreis sind vorteilhafterweise nur die Mobilstation und die Basisstation beteiligt. Da für diese Signalisierung im Gegensatz zur Paketdatenübertragung keine konkrete Zuordnung zwischen einer Mobilstation und einem Datenblock (wird üblicherweise in einem Basisstationscontroller durchgeführt) nötig ist, kann die Basisstation allein die Einstellung der Vorhaltzeit vornehmen. Hierbei entfällt Signalisierungsaufwand zwischen der Basisstation und dem Basisstationscontroller.
Die Konfiguration für die Vorhaltzeit und die Sendeleistungseinstellung erfolgt gemäß einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung unabhängig voneinander. Die Vorhaltzeit wird nach einem geschlossenen Regelkreis zwischen Mobilstation und Basisstation bestimmt, wobei durch geeignete Auswahl der Zeitschlitze zur Signalisierung ein längerer Zyklus zwischen zwei Bestimmungen vorgesehen werden kann. Die Vorhaltzeit braucht angesichts der zur Signalausbreitungsgeschwindigkeit relativ langsamen Bewegung der Mobilstation nur im Abstand von einigen Sekunden bestimmt werden.
Bei der Bestimmung der Sendeleistungseinstellung der Basis- Station wird die Sendeleistung vorteilhafterweise auf die Mobilstation mit den schlechtesten Übertragungsverbindungen auf dem gemeinsamen Kanal ausgerichtet . Dazu können unabhängig von einer Bestimmung der Vorhaltzeit offene oder geschlossene Regelkreise eingerichtet werden. Bei starken Unterschieden zwischen den für einzelne Mobilstationen benötigten Sendeleistungen und bei einem Vorhandensein von mehreren gemeinsamen Kanälen ist es vorteilhaft, die Mobil - Stationen entsprechend der benötigen Sendeleistung den Kanälen zuzuordnen.
Vorteilhafterweise erfolgt die Paketdatenübertragung in beide Übertragungεrichtungen, d.h. in Aufwärtsrichtung und Abwärts - richtung, unabhängig voneinander. Eine Mobilstation kann folglich in Aufwärtsrichtung Daten senden oder in Abwärts- richtung aus dem Netz Daten empfangen. Für eine Mobilstation kann auch eine Paketdatenübertragung in beide Richtungen vorgesehen sein. Die Trennung in Aufwärts- und Abwärtsrichtung ermöglicht eine große Flexibilität bei der Nutzung der funktechnischen Ressourcen und natürlich auch bei der Gestal- tung der Mobilstationen, die gegebenenfalls nur senden oder empfangen.
Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung sind die Mobilstationen zusätzlich zu ihren Bezeichnungen innerhalb des Mobilfunksystems für die Paketdatenübertragung mit
Kurzkennungen bezeichnet. Über die Zeitschlitze zur Signalisierung in Abwärtsrichtung werden den Mobilstationen durch Kurzkennungen und Zeitschlitzbezeichnungen enthaltende Indikatormeldungen ein oder mehrerer Zeitschlitze zur Signalisie- rung in Aufwärtsrichtung zugewiesen. Die Kurzkennungen ermöglichen eine verbesserte Ressourcennutzung zwischen dem Netz und den Mobilstationen über die Funkschnittstelle, da sie unabhängig von im Netz bekannten Adressen für die Mobilstationen sind.
Vorteilhafterweise wird von einer Mobilstation innerhalb eines Zeitschlitzes zur Signalisierung eine abgeschlossene Meldung an die Basisstation übermittelt. Diese abgeschlossene Meldung enthält beispielsweis Empfangswerte (RXLEV, RXQUAL) der Mobilstation für Signale der Basisstation, wodurch eine sofortige Sendeleistungseinstellung der Basisstation bei einer Paketdatenübertragung in Abwärtsrichtung möglich ist. Indem eine geschlossene Meldung pro Zeitschlitz übermittelt wird, verringert sich die Zeit bis zum Vorliegen des Empfangspegels der Mobilstation bei der Basisstation und die Zeit für die Konfigurierung der Funkschnittstelle. Die Basisstation bestimmt aus Aussendungen zur Signalisierung in Aufwärtsrichtung die Vorhaltzeit bzw. den Empfangspegel der Basisstationen in Bezug auf die jeweilige Mobilstation.
Der oder die bestimmten Werte bzw. Regelwerte für die Vor- haltzeit und die Sendeleistung werden der Mobilstation in Abwärtsrichtung übermittelt, worauf auch diese die notwendigen Einstellungen zur Konfigurierung der Funkschnittstelle vornehmen kann .
Die Konfigurierung wird weiter beschleunigt, wenn die Bestimmung der Vorhaltzeit und/oder des Empfangspegels der Basisstation zusätzlich aus den Zeitschlitzen zur Paketdatenübertragung vorgenommen wird. Auch durch die Zuweisung von Kurzkennungen zu Mobilstationen kann die Einstellzeit der Konfi- guration beeinflußt werden. Werden beispielsweise einer Mobilstation mehrere Kurzkennungen zugewiesen, wird die Einstellzeit verkürzt. Ebenso ist es möglich, durch entsprechende Auswahl bestimmter Kurzkennungen zum Ende eines Makrorahmens, die Verzögerungszeiten klein zu halten. Auch die Beschränkung der Anzahl der Kurzkennungen führt zu einer schnelleren Wiederbenutzbarkeit eines Zeitschlitzes zur Signalisierung für eine Mobilstation und zu einer Verkürzung der Verzögerungszeit . Die Anzahl der Kurzkennungen wird vorteilhafterweise entsprechend den Übertragungsverhältnissen und der Anzahl für den Paketdatendienst vorgesehenen Mobil - Stationen eingestellt. Werden mehrere Zeitschlitze zur Signalisierung in Abwärtsrichtung zu einem Signalisierungsblock zusammengefaßt, dann erfolgt vorteilhafterweise die Signalsierung gleichzeitig für mehrere Mobilstationen. Die Signalisierung in Abwartsrichtung kann jedoch ebenfalls innerhalb von Paketdaten erfolgen, so daß beispielsweise die Sendeleistungseinstellung kontinuierlich, ohne Nutzung von Zeitschlitzen zur Signalisierung angepaßt werden kann, und zusätzliche Zeitschlitze zur Nachbarzellenausmessung zur Verfügung stehen.
Auch durch die Wahl von bestimmten Sendeblocktypen kann der Signalisierungsauf and gesenkt werden. Werden im Gegensatz zu sogenannten Access Burst, normale Sendeblöcke (normal bursts) verwendet, ist eine Empfangsleistungsbestimmung durch Mit- telung über eine größere Anzahl von Bits möglich, wodurch die Meßgenauigkeit steigt bzw. eine geringere Anzahl von wiederholten Meßwerten zur Sendeleistungseinstellung benötigt wird. Solche längeren Sendeblöcke werden vorteilhafterweise zur Sendeleistungseinstellung verwendet, wenn bereits gültige Werte für die Vorhaltzeit vorliegen.
Die Erfindung wird nachfolgend bezugnehmend auf zeichnerische Darstellungen anhand von Ausführungsbeispielen näher erläutert .
Dabei zeigen
FIG 1 ein Blockschaltbild eines Zeitmultiplex-Mobilfunk- systems zur Paketdatenübertragung,
FIG 2 einen Frequenzkanal mit Zeitmultiplex,
FIG 3 die Zeitschlitze eines Kanals für eine Paketdatenübertragung, und
Tabelle 1, 2 und 3 die Benutzung von Zeitschlitzen zur
Signalisierung. Das Zeitmultiplex-Mobilfunksystem nach FIG 1 ist beispielsweise ein GSM-Mobilfunknetz GSM, das zumindest ein Basisstationssystem BSS mit einer Steuereinrichtung BSC und einer Basisεtation BS enthält. Im Funkbereich der einen dargestellten Basisstation BS befinden εich Mobilεtationen MS. Daε Baεiεεtationεsystem BSS stellt die Verbindung zu weiteren Einrichtungen des GSM-Mobilfunknetzes GSM her. Die Steuereinrichtung BSC kann in einem Basisstationεcontroller, in der Basisεtation BS oder alε eigenständige Einheit realisiert werden.
Diese weiteren Einrichtungen εind z.B. eine Mobilvermittlungsstelle MSC und eine Einheit zur Realiεierung von Inter- working-Funktionen IWF. Daε Zuεammenwirken von Mobilvermitt- lungεεtelle MSC und Interworking-Funktionen IWF ergibt eine Paketvermittlungεεtelle, die auch alε GSN (GPRS εupport node bezeichnet wird. Dieεe Paketvermittlungεεtelle iεt an eine MSC zur Sprachvermittelung angeschlossen, alternativ könnte sie als abgesetzte eigene Einheit realisiert werden.
Das GSM-Mobilfunknetz GSM kann mit weiteren Kommunikations- netzen verbunden sein. Beispielhaft ist ein weiteres Kommunikationsendgerät KEG mit dem GSM-Mobilfunknetz verbindbar oder selbst Bestandteil dieses GSM-Mobilfunknetzes GSM.
Das GSM-Mobilfunknetz GSM soll zur Paketdatenübertragung parallel zur bekannten Sprachübertragung genutzt werden. Dabei kann die Einrichtung zur Realisierung von Interworking-Funk- tionen IWF die Kopplung des GSM-Mobilfunknetzes GSM mit Datenübertragungsnetzen und damit zum weiteren Kommunikationsendgerät KEG herstellen.
Die Funkschnittstelle zwischen den Mobilstationen MS und einer Basiεstation BS ist durch eine Frequenz und zumindest einen Zeitschlitz ts charakterisiert. Nach FIG 2 werden beispielsweise acht Zeitschlitze ts (tsO bis tε7) zu einem Rahmen R zusammengefaßt. Der Rahmen R, wiederholt sich zyklisch, wobei zu einem Kanal ein wiederkehrender Zeitschlitz beispielsweise der Zeitschlitz ts = tε4 gehört. Dieser Zeitschlitz ts wird im folgenden als Kanal GPRS-K für die Paket- datenübertragung im Sinne des Dienstes GPRS (General Paket Radio Services) verwendet.
Soll eine Mobilstation MS diesen Dienst nutzen, dann führt sie entsprechend der GSM-Terminologie einen willkürlichen Zugriff (Random Access) mit einem kurzen sogenannten access burst durch und wechselt auf einen dedizierten Kontrollkanal. Es folgt eine Authentifikation und das Setzen des Kontexts bezüglich einer logischen Verbindung (standby State) . Soll das weitere Kommunikationsendgerät KEG über den Paketdaten- dienst mit einer Mobilstation MS kommunizieren, erfolgt netzseitig ein Anruf (Paging) sowie der geschilderte willkürliche Zugriff.
Für den Fall, daß die Mobilstation MS Datenpakete senden oder empfangen soll (ready State) , findet beim Bestehen einer logischen Verbindung ein weiterer willkürlicher Zugriff statt. Hierbei wird der Mobilstation MS auch eine Kurzkennung id und der entsprechende GPRS-Kanal GPRS-K zugewiesen. Worauf netzseitig die Vorhaltzeit (Timing Advance) ta und die Empfangs- pegel pb in der Basisstation BS bestimmt werden. Daraufhin werden der Mobilstation MS vier aufeinanderfolgende Zeitschlitze T als ein Paketdatenblock TCH in Aufwärtsrichtung zugewiesen. Gegebenenfalls wird zusätzlich eine Angabe zur Sendeleistungskontrolle übertragen .
Die Paketdatenübertragung und die zugehörige Signalisierung soll nun anhand von FIG 3 und der Tabellen 1 und 2 gezeigt werden .
Es werden jeweils vier Zeitschlitze T zur Paketdatenübertragung zu einem Paketdatenblock TCH zusammengefaßt . Drei solche Paketdatenblöcke TCH und ein Zeitschlitz A, I zur Signalisierung wiederholen sich viermal zu einem Makrorahmen, der 52 Rahmen R umfaßt. Dies gilt sowohl für die Aufwärtsais auch für die Abwärtsrichtung. Weiterhin bilden zwei solcher Makrorahmen wiederum einen Rahmen höherer Ordnung. Ein Makrorahmen dauert 240 ms.
Die Informationen eines Paketdatenblockes TCH mit vier Zeit¬ schlitzen T sind verschachtelt. Die Zuweisung von Paketdatenblöcken TCH zu verschiedenen Mobilstationen MS erfolgt in Aufwärts- und Abwärtsrichtung flexibel auf eine oder mehrere Mobilstationen MS. Damit können verschiedene Datenraten realisiert werden. Zwischen den Mobilstationen MS kann über den Zugriff auf den GPRS-Kanal anhand von Priorisierungen entschieden werden. Im folgenden werden Aufwärtsrichtung und Abwärtsrichtung getrennt betrachtet, wobei eine Mobilstation MS durchaus in beide Richtungen kommunizieren kann. Die Zuordnung von Paketdatenblöcken TCH während des Bestehens einer logischen Verbindung erfolgt im Band, d.h. innerhalb der Paketdatenblöcke TCH werden den Mobilstationen MS durch Indi- katormeldungen angezeigt, wer folgende Paketdatenblöcke TCH nutzen kann.
In Abwartsrichtung werden nicht nur vier aufeinanderfolgende Zeitschlitze T zur Paketdatenübertragung verschachtelt, son- dern es findet auch eine Verschachtelung der Signalisie- rungsInformationen statt, die einen Signalisierungsblock GACCH bilden. Dabei wird gemäß Fig. 3 jeder zweite Zeit- schlitz A zur Signalisierung zum Signalisierungsblock GACCH zusammengefaßt, währenddessen dazwischenliegende Zeitschlitze I zu Messungen der Mobilstationen MS in Nachbarzellen verwendet werden. Die Abfolge von Zeitschlitzen A, I zur Signalisierung und Nachbarkanalmessung kann auch einer anderen Sequenz, beispielsweise A/I = 1/3 folgen. Ein Umschalten der Sequenzen wird nach den Übertragungsbedinungen von der Basisstation BS vorgenommen. Die Nachbarzellenmessungen dienen der Ermittelung von Basis - Stationen BS , die bei einer Verschlechterung der Übertragungsbedingungen auf dem momentan zugewiesenen Kanal ausgewählt werden können. In der Mobilstation liegt durch diese Messungen eine Prioritätsliste vor.
Ein Signalisierungsblock GACCH beinhaltet dabei Informationen für mehrere Mobilstationen MS, siehe dazu Tabelle 1 und Tabelle 2. Alternativ - Tabelle 3 - ist es möglich die Anzahl der Zeitschlitze pro Signalisierungsblock GACCH zu verringern und zusätzlich oder alternativ zu einer Verschachtelung die Konfigurationsdaten (Vorhaltzeit TA und/oder Sendeleistungseinstellung PC) in einem Zeitschlitz mehrfach zu übertragen bzw. sie mit einem weiteren Schutz zu versehen, z.B. durch eine Kodierung.
Besonders vorteilhaft ist das erfindungsgemäße Verfahren, wenn lediglich eine VorhaltZeitbestimmung vorgenommen wird und diese wie nachstehend geschildert signalisiert wird. Die Sendeleistungsermittlung erfolgt davon unabhängig. Durch eine solche Trennung der Ermittelung beider Konfigurationsdaten TA, PC entsteht ein höhere Flexibilität bei der Konfigurierung der Funkschnittstelle. Zur Vereinfachung wird jedoch im folgenden von einem gleichartigen Regelkreis bei der Bestimmung von Vorhaltzeit TA und Sendeleistungseinstellung PC ausgegangen.
Beispielsweise enthält der GACCH-Block die Werte für die Vorhaitzeit TA und die Sendeleistungseinstellung PC (z.B. Emp- fangspegel pb der Basisstation BS oder die geforderte Sendeleistung) für die Mobilstationen 1 bis 4. In diesem Fall beträgt also die Dauer bis zur Wiederholung der Vorhaltzeit TA und der Sendeleistungswerte PC 480 ms. Erfolgt eine Signalisierung nur für zwei Mobilstationen, beispielsweise zwei Mobilstationen, die in Aufwärtsrichtung senden, kann die
Anzahl der Kurzkennungen id auf zwei reduziert werden und die Verzögerungszeit beträgt nunmehr 240 ms. In Aufwärtsrichtung erfolgt die Zuordnung der Zeitschlitze A zur Signalisierung folgendermaßen. Nach Tabelle 1 erfolgt die Zuweisung der Zeitschlitze A0 bis AI für die Mobilstationen 1 bis 2 in Aufwärtsrichtung (Kurzkennungen id 0 bis 1) und die Zeitschlitze A2 bis A3 für die Mobilstationen MS 2 bis MS3 in Abwärtsrichtung (Kurzkennungen id 2 bis 3). Kommunizieren die Mobilstationen MS sowohl in Aufwärts- als auch in Abwärtsrichtung, dann erfolgt die Zuweisung der Zeitschlitze A zur Signalisierung gemäß Tabelle 2.
Bei der Zuweisung nach Tabelle 1, also der getrennten Betrachtung von Aufwärtsrichtung und Abwärtsrichtung sendet jede Mobilstation MS in dem ihr zugeordneten Zeitschlitz A zur Signalisierung einen speziell kodierten access burst an die Basisstation BS . Darin signalisiert sie, mit welcher Feldstärke und Qualität (RXLEV, RXQUAL) die Signalisierungs- blöcke GACCH der Basisstation BS in Abwärtsrichtung empfangen wurden. Die Basisstation BS mißt die Aussendungen (zuge- wiesene Zeitschlitze A zur Signalisierung) der Mobilstation MS aus, um eine Vorhaltzeit TA und eine Sendeleistung bzw. die Sendeleistungsänderung PC der Mobilstation MS zu bestimmen und ihr zu signalisieren. Damit erhält die Mobil- Station MS Werte, die sie benutzt wenn Paketdatenblöcke TCH in Aufwärtsrichtung gesendet werden.
Die von der Mobilstation MS gemeldeten Empfangspegel pm benutzt die Basisstation BS dazu, eine angemessene Sendeleistung einzustellen, wenn nachfolgend Paketdatenblöcke TCH für die Datenübertragung in Abwärtsrichtung an die Mobil-
Station MS gesendet werden. Für die Aktualität der Vorhaltzeiten TA und Sendeleistungswerte in Aufwärtsrichtung ergeben sich folgende Verzögerungszeiten: Die Mobilstation MS erhält im Abstand von 480 ms neue Werte. Bei der Sequenz der Zeitschlitze I, A wird darauf geachtet, daß die Zeit zwischen Signalisierung in Aufwärtsrichtung durch eine Mobilstation MS und ein für diese Mobilstation MS vorgesehenen Übertragung in Abwartsrichtung gering ist.
Nach Tabelle 3 wurde die Signalisierung in Abwärtsrichtung dahingehend ausgestaltet, daß jeder Mobilstation 1 bis 4 ein individueller Zeitschitz A zur Signalisierung zugewiesen wurde, in dem die Vorhaltzeit TA mit einer zusätzlichen Fehlersicherung übertragen wird. Je weniger Mobilstationen den gemeinsamen Kanal GPRS-K nutzen, um so weniger solche Zeitschlitze A zur Signalisierung werden benötigt und um so mehr Zeitschlitze I stehen zu Nachbarzellenmessungen, zur zusätzlichen Signalisierung (z.B. Verbindung auflösen, Frequenzwechsel) oder auch einer zusätzlichen Datenübertragung zur Verfügung.
Die Ausführungsbeispiele können dahingehend modifiziert werden, daß Kurzkennungen id derart verwendet werden, daß mit Vorzug die Kurzkennungen id 1 bzw. 3 benutzt werden. In diesem Falle ergeben sich Verzögerungszeiten nahe dem günstigsten Fall von 240 ms. Auch bei einer doppelten
Verwendung von Kurzkennungen id verringert sich der Abstand zwischen dem Eintreffen neuer Werte. Wird die Zahl der Kurzkennungen weiter beschränkt, dann verkürzt sich auch die Verzögerungszeit. Sind für längere Zeiten nicht aktualisierte Werte akzeptabel, so kann die Anzahl der Kurzkennungen id auch in Viererschritten auf 8, 12, 16 usw. erhöht werden.
Die Vergabe der Kurzkennungen id wird insbesondere den Übertragungsbedingungen, d.h. der zuvor registrierten Verän- derungen von Vorhaltzeit TA und Sendeleistungsänderungen angepaßt. Ebenso wird berücksichtigt, wieviele Mobilstationen MS die Paketdatenübertragung über den GPRS-Kanal GPRS-K nutzen wollen.
Durch die feste Zuordnung von Zeitschlitzen A zur Signalisierung in Aufwärtsrichtung ist die Basisstation BS ständig über die aktuellen Übertragungsverhältnisse der Funkschnitt- stelle informiert und kann entsprechende Konfigurierung der Funkschnittstelle vornehmen. Für Mobilstationen MS, die derartig in Aufwärtsrichtung signalisieren und denen in Abwärtsrichtung über die Signalisierungsblöcke GACCH die Werte zur Vorhaltzeit TA und zur Sendeleistungseinstellung PC übermittelt werden, existiert ein geschlossener Regelkreis. Der Regelkreis ist auch dann möglich, wenn die Mobilstation MS momentan keine Paketdaten sendet oder empfängt .
Falls jedoch der Mobilstation MS auch Paketdatenblöcke TCH in Aufwärts- oder Abwärtsrichtung zugewiesen sind, können auch dafür Werte für die Vorhaltzeit TA oder den Empfangspegel pb, pb zusätzlich berechnet und übermittelt werden.
Insbesondere eignet sich das paketorientierte Übertragen von Informationen über die Funkschnittstelle für Telematik- applikationen, Fax und Dateiübertragung, Point of Sales Realsierungen, Flottenmanagement und Verkehrsleitsysteme.

Claims

Patentansprüche
1. Verfahren zur Konfigurierung einer Funkschnittstelle zwischen einer Mobilstation (MS) und einer Basisstation (BS) eines Zeitmultiplex-Mobilfunksystems für eine Paketdatenübertragung, wobei
- die Übertragung von einer Mobilstation (MS) zur Basisstation (BS) als Aufwärtsrichtung und von der Basisstation (BS) zu einer Mobilstation (MS) als Abwärtsrichtung be- zeichnet wird,
- ein Kanal (GPRS-K) durch zumindest einen Zeitschlitz (ts, T, A) pro Zeitmultiplex-Rahmen (R) gebildet wird,
- die Paketdatenübertragung mehrerer Mobilstationen (MS) über den Kanal (GPRS-K) erfolgt, - im Kanal (GPRS-K) in zyklischen Abständen ein Zeitschlitz (ts, A) zur Signalisierung vorgesehen ist, bei dem mehrere Zeitschlitze (ts, A) zur Signalisierung in Abwärtsrichtung zu einem Signalisierungsblock (GACCH) für mehrere Mobilstationen (MS) zusammengefaßt werden.
2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem Informationen aufeinanderfolgender Zeitschlitze (ts, T, A) jeweils eines Blocks zur Signalisierung (GACCH) oder zur Paketdatenübertragung (TCH) verschachtelt werden.
3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die Paketdatenübertragung in beide Übertragungsrichtungen unabhängig voneinander erfolgt .
4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die Mobilstationen (MS) für die Paketdatenübertragung zusätzlich mit Kurzkennungen (id) bezeichnet sind und den Mobilstationen (MS) über die Zeitschlitze (ts, A) zur Signalisierung in Abwärtsrichtung durch Indikatormeldungen, die Kurzkennungen (id) und Zeitschlitzbezeichnungen enthalten, ein oder mehrere Zeitschlitze (ts, A) zur Signalisierung in Aufwärtsrichtung zugewiesen werden.
5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem durch die Basisstation (BS) den Mobilstationen (MS) die bestimmte Vorhaltzeit (TA) und/oder ein zu einem bestim- mten Empfangspegel (pb) der Basisstation (BS) korrespondierender Wert (PC) über die Zeitschlitze (ts, A) zur Signalisierung in Abwartsrichtung übermittelt wird.
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 4 oder 5, bei dem einer Mobilstation (MS) mehrere Kurzkennungen (id) zugewiesen werden.
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 4 bis 6, bei dem die Anzahl der Kurzkennungen (id) für einen Kanal entsprechend der Übertragungenverhältnisse einstellbar ist.
8. Verfahren nach einem der Ansprüche 4 bis 7, bei dem die Anzahl der Kurzkennungen (id) für einen Kanal auf kleiner gleich 4 beschränkt wird.
9. Basisstationssystem (BSS) zur Konfigurierung einer Funkschnittstelle zwischen einer Mobilstation (MS) und einer Basisstation (BS) eines Zeitmultiplex-Mobilfunksystems für eine Paketdatenübertragung, wobei - die Übertragung von einer Mobilstation (MS) zur Basisstation (BS) als Aufwärtsrichtung und von der Basisstation (BS) zu einer Mobilstation (MS) als Abwärtsrichtung bezeichnet wird,
- ein Kanal (GPRS-K) durch zumindest einen Zeitschlitz (ts, T, A) pro Zeitmultiplex-Rahmen (R) gebildet wird,
- die Paketdatenübertragung mehrerer Mobilstationen (MS) über den (GPRS-K) erfolgt,
- im Kanal (GPRS-K) in zyklischen Abständen ein Zeitschlitz (ts, A) zur Signalisierung vorgesehen ist, mit einer derartig ausgeprägten Steuereinrichtung (BSC) zur Zuweisung von Zeitschlitzen (ts, A) zur Signalisierung in Abwärtsrichtung an die Mobilstation (MS) , daß mehrere Zeit- schlitze (ts, A) zur Signalisierung in Abwärtsrichtung zu einem Signalisierungsblock (GACCH) für mehrere Mobilstationen (MS) zusammengefaßt werden.
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