Устройство и способ поддержания подвижности беспроводного терминала в беспроводной коммуникационной сети
Иллюстрации
Показать всеИзобретение относится к системам мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания (MBMS). Предлагаются способ и устройство для информирования терминалов в универсальной системе подвижной связи «UMTS», относящиеся к информации о состоянии услуги MBMS, для того, чтобы предотвратить терминал от запрашивания услуги, которая не может быть предоставлена в ячейке, в которой он вновь размещается. Подвижная сеть связи информирует терминал о состоянии предоставления услуги для конкретной услуги MBMS, которая предоставляется, и терминалы работают в соответствии с информацией о состоянии предоставления услуги, чтобы минимизировать излишние действия терминала, излишние сигналы и непроизводительную трату радиоресурсов. 6 н. и 46 з.п. ф-лы, 11 ил., 2 табл.
Реферат
Область техники
[1] Настоящее изобретение имеет отношение к способу и устройству для обеспечения мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS» для универсальной системы подвижной связи «UMTS», поддерживающей подвижный терминал, а более конкретно, к способу и устройству для передачи на терминал информации о состоянии мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS» с целью предотвратить запрашивание терминалом услуги, которая не может быть предоставлена.
Предпосылки создания изобретения
[2] Универсальная система подвижной связи «UMTS» представляет собой третье поколение системы мобильной связи «IMT-2000» европейского типа, развившейся из европейского стандарта, известного как "Глобальная система мобильной (подвижной) связи" - GSM. Универсальная система подвижной связи «UMTS» предназначена для предоставления улучшенных услуг подвижной связи глобальной системы подвижной связи GSM и на технологии беспроводного соединения с использованием широкополосного множественного доступа с кодовым разделением каналов (W-CDMA).
[3] В декабре 1998 г. Европейский институт стандартов по телекоммуникациям (ETSI), японские Ассоциация радиопромышленности и бизнеса и Комитет по технологии связи (ARIB/TTC), Комитет Т1 Института стандартов США и южнокорейская Ассоциация по телекоммуникационным технологиям организовали Проект о сотрудничестве по системам третьего поколения (3GPP). В проекте 3GPP создаются детальные технические условия для универсальной системы подвижной связи «UMTS». Для обеспечения быстрого и эффективного технического развития универсальной системы подвижной связи «UMTS» в рамках проекта 3GPP были созданы пять групп «TSG» по разработке технических условий для стандартизации универсальной системы подвижной связи «UMTS» с учетом независимого характера элементов сети и их работы.
[4] Каждая группа «TSG» разрабатывает, утверждает и контролирует стандартные технические условия в пределах соответствующей области. Имеющаяся в составе этих групп группа по сетям радиодоступа - (TSG-RAN) разрабатывает стандарты на функции, требуемые элементы и интерфейс универсальной наземной сети радиодоступа «UTRAN», которая представляет собой новую сеть радиодоступа для поддержки технологии широкополосного доступа (W-CDMA) в универсальной системе подвижной связи «UMTS».
[5] На ФИГ.1 изображена общая базовая структура универсальной системы подвижной связи «UMTS». Как показано на ФИГ.1, универсальная система подвижной связи «UMTS» упрощенно делится на терминал, или абонентское оборудование 10 «UE», универсальную наземную сеть 20 радиодоступа «UTRAN» и базовую сеть 30 «CN».
[6] Универсальная наземная сеть 20 радиодоступа «UTRAN» включает одну или несколько подсистем 25 радиосети «RNS». Каждая подсистема 25 радиосети «RNS» содержит контроллер 23 радиосети «RNC» и множество базовых станций 21 (узлов В), управляемых контроллером, контроллер 23 радиосети «RNC». Контроллер 23 радиосети «RNC» управляет распределением радиоресурсов и управляет радиоресурсами, а также действует в качестве точки доступа по отношению к базовой сети 30.
[7] Базовые станции 21 (Узел В) принимают информацию, посылаемую физическим уровнем терминала 10 по восходящей линии связи, и передают данные на терминал 10 по нисходящей линии связи. Базовые станции 21 (Узлы В) действуют в качестве точек доступа к универсальной наземной сети 20 радиодоступа «UTRAN» для терминала 10.
[8] Универсальная наземная сеть 20 радиодоступа «UTRAN» формирует и поддерживает однонаправленный радиоканал «RAB» для связи между терминалом 10 и базовой сетью 30. Базовая сеть 30 предъявляет к радиоканалу «RAB» требования по качеству обслуживания (QoS) для сквозного канала, и радиоканал «RAB» поддерживает требования по качеству обслуживания (QoS), установленные базовой сетью 30. Таким образом, формируя и поддерживая радиоканал RAB, универсальная наземная сеть 20 радиодоступа «UTRAN» требования по качеству обслуживания (QoS).
[9] Услуги, предоставляемые конкретному терминалу 10, упрощенно делятся на услуги связи с коммутацией каналов «CS» и услуги связи с коммутацией пакетов «PS». Например, услуга по обеспечению голосовой радиосвязи общего пользования является услугой с коммутацией каналов, в то время как услуга связи по просмотру информации веб-страниц путем подключения к Интернету классифицируется как услуга связи с коммутацией пакетов «PS».
[10] Для поддержки услуг связи с коммутацией каналов контроллеры 23 радиосети «RNC» соединяются с центром 31 коммутации подвижной связи (MSC) базовой сети 30, а центр 31 коммутации подвижной связи (MSC) соединяется со шлюзовым центром 33 коммутации подвижной связи (GMSC), который управляет подключением к другим сетям. Для поддержки услуг связи с коммутацией пакетов контроллеры 23 радиосети «RNC» соединяются с узлом 35 (SGSN) поддержки услуг пакетной радиосвязи (GPRS) и со шлюзовым узлом 37 (GGSN) поддержки услуг пакетной радиосвязи (GPRS) базовой сети 30. Узел 35 (SGSN) поддерживает услуги связи с коммутацией пакетов для контроллеров 23 радиосети «RNC», а узел 37 (GGSN) управляет подключением к другим сетям связи с коммутацией пакетов, например, к сети Интернет.
[11] На ФИГ.2 показана структура протокола радиоинтерфейса между терминалом 10 и универсальной наземной сетью 20 радиодоступа «UTRAN» в соответствии со стандартами сетевого радиодоступа 3GPP. Как показано на ФИГ.2, протокол радиоинтерфейса имеет горизонтальные уровни, включающие физический уровень, уровень канала передачи данных и сетевой уровень, а также вертикальные плоскости, включающие плоскость пользователя (плоскость U) для передачи пользовательских данных и плоскость управления (плоскость С) для передачи управляющей информации.
[12] Плоскость пользователя представляет собой область, где обрабатывается поток информационного обмена (трафик) пользователя (абонента), например голос или пакеты данных Интернет-протокола (IP-пакеты). Плоскость управления представляет собой область, где обрабатывается управляющая информация для сопряжения (интерфейса) с сетью, технического обслуживания, управления вызовами и т.п.
[13] Уровни протоколов на ФИГ.2 можно разделить на первый уровень «L1», второй уровень «L2» и третий уровень «L3», в соответствии с тремя нижними уровнями стандартной модели взаимодействия открытых систем (модели «OSI»).
[14] Первый уровень «L1», а именно физический уровень, предоставляет услуги по передаче информации к вышерасположенному уровню путем использования различных методов радиосвязи. Физический уровень соединяется с вышерасположенным уровнем, называемым уровнем управления доступом к среде «MAC», посредством транспортного канала. Через транспортный канал осуществляется обмен данными между уровнем управления доступом к среде «MAC» и физическим уровнем.
[15] Второй уровень «L2» содержит уровень управления доступом к среде «MAC», уровень управления радиоканалом «RLC», уровень управления широковещательной/многоадресной передачей данных «ВМС» и уровень протоколов сходимости пакетных данных «PDCP».
[16] Уровень управления доступом к среде «MAC» обрабатывает схему распределения логических и транспортных каналов и обеспечивает присвоение параметров уровня управления доступом к среде для распределения и перераспределения радиоресурсов. Уровень управления доступом к среде «MAC» соединяется с вышерасположенным уровнем, называемым уровнем управления радиоканалом «RLC», через логический канал.
[17] Предусматриваются различные логические каналы в соответствии с типом передаваемой информации. Как правило, для передачи информации плоскости управления используется управляющий канал, а для передачи информации плоскости пользователя используется информационный канал.
[18] Логический канал может быть общим каналом или выделенным каналом в зависимости от того, осуществляется ли совместное использование логического канала. В состав логических каналов входят выделенный информационный канал «DTCH», выделенный управляющий канал «DCCH», общий информационный канал «СТСН», общий управляющий канал «СССН», канал управления широковещательными программами «ВССН» и пейджинговый управляющий канал «РССН». По каналу управления широковещательными программами «ВССН» передается информация, включающую данные, используемые терминалом 10 для доступа к системе. Канал управления пейджингом «РССН» используется универсальной наземной сетью 20 радиодоступа «UTRAN» для доступа к терминалу 10.
[19] Уровень управления доступом к среде «MAC» соединяется с физическим слоем транспортными каналами и может быть разделен на подуровень управления широковещательным каналом «МАС-b», подуровень управления выделенным каналом «MAC-d», подуровень управления общим и совместно используемым каналом «MAC-c/sh» и подуровень «MAC-hs» в соответствии с типом управляемого транспортного канала. Подуровень управления широковещательным каналом «МАС-b» управляет широковещательным каналом «ВСН», который представляет собой транспортный канал, осуществляющий широковещательную передачу системной информации. Подуровень управления общим и совместно используемым каналом «MAC-c/sh» управляет общим транспортным каналом, например каналом прямого доступа «FACH» или совместно используемым (мультиплексным) нисходящим каналом «DSCH», который используется совместно множеством терминалов. Подуровень управления выделенным каналом «MAC-d» управляет выделенным каналом «DCH», который является выделенным транспортным каналом для конкретного терминала 10. Соответственно, подуровень управления выделенным каналом «MAC-d» располагается в обслуживающем контроллере радиосети «SRNC», который управляет соответствующим терминалом, и в каждом терминале имеется один подуровень управления выделенным каналом «MAC-d».
[20] Уровень управления радиоканалом «RLC» поддерживает надежную передачу данных и выполняет сегментацию конгатенацию множества блоков служебных данных «SDU» уровня управления радиоканалом, поступающих из вышерасположенного уровня. Когда уровень управления радиоканалом «RLC» принимает блоки служебных данных «SDU» уровня управления радиоканалом «RLC» из вышерасположенного уровня, то он регулирует размер каждого блока служебных данных «SDU»уровня управления радиоканалом «RLC» надлежащим образом, исходя из производительности обработки, а затем создает блоки данных, добавляя к ним информацию заголовка. Блоки данных, называемые блоками протокольных данных «PDU», передаются на уровень управления доступом к среде «MAC» по логическому каналу. Уровень управления радиоканалом «RLC» содержит буфер уровня управления радиоканалом «RLC» для запоминания блоков служебных данных «SDU» уровня управления радиоканалом «RLC» и/или блоков протокольных данных «PDU» уровня управления радиоканалом «RLC»
[21] Уровень управления широковещательным каналом «ВМС» планирует передачу широковещательных сообщений «СВ» из базовой сети ячейкам и широковещательную передачу этих сообщений «СИ» на терминалы 10, находящиеся в конкретной ячейке или в ячейках в зоне покрытия станции.
[22] Уровень протоколов сходимости пакетных данных «PDCP» располагается над уровнем управления радиоканалом «RLC». Уровень протоколов сходимости пакетных данных «PDCP» служит для эффективной передачи данных сетевого протокола, например протоколов «IPv4» или «IPv6», по радиоинтерфейсу с относительно узкой полосой частот пропускания. С этой целью уровень протоколов сходимости пакетных данных «PDCP» уменьшает объем необходимой управляющей информации, используемой в проводной сети, с использованием операции, называемой сжатием заголовков.
[23] Уровень управления радиоресурсами «RRC», расположенный в самой нижней части третьего уровня «L3», является единственным, который определен только в плоскости управления. Уровень управления радиоресурсами «RRC» управляет транспортными и физическими каналами в отношении настройки, переконфигурирования и освобождения или отмены однонаправленных радиоканалов «RB». Радиоканал «RB» определяет услугу, предоставляемую вторым уровнем «L2» для передачи данных между терминалом 10, и универсальная наземная сеть 20 радиодоступа «UTRAN». Как правило, под настройкой радиоканала «RB» понимается процесс обусловливания характеристик протокола уровня и канала, требуемых для поставки конкретной информационной услуги, и задание соответствующих подробных параметров и рабочих процедур.
[24] Состояние уровня управления радиоресурсами «RRC» определяет, существует ли логическое соединение между уровнем управления радиоресурсами «RRC» терминала 10 и уровнем управления радиоресурсами «RRC» универсальной наземной сети 20 радиодоступа «UTRAN». Если соединение существует, то говорят, что терминал 10 находится в состоянии RRC-соединения. Если соединения нет, то говорят, что терминал 10 находится в свободном состоянии (состоянии незанятости).
[25] Поскольку состоянии RRC-соединения существует для терминалов 10 в состоянии с подсоединенным уровнем управления радиоканалом «RRC», то универсальная наземная сеть 20 радиодоступа «UTRAN» может определить присутствие конкретного терминала внутри блока ячеек, например, в зоне покрытия какой станции находится терминал с подсоединенным уровнем управления радиоканалом «RRC». Таким образом, можно эффективно управлять терминалом 10.
[26] В отличие от этого, универсальная наземная сеть 20 радиодоступа «UTRAN» не может определить наличие терминала 10, находящегося в свободном состоянии. Существование терминала 10 в свободном состоянии может быть определено только базовой сетью 30 в границах области, превышающей зону одной ячейки. Таким образом, существование терминалов 10 в свободном состоянии определяется в пределах больших областей, и для получения услуг мобильной связи, например, речевые сообщения или данные, терминал в свободном состоянии должен быть перемещен или переведен в состояние RRC-соединения.
[27] Система связи 3GPP может обеспечить предоставление мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS», которое является новым видом услуг в версии «Release 6». В документе группы проекта 3GPP TSG SA (Услуги и системные вопросы) определяются различные сетевые элементы и их функции, требуемые для поддержки услуг мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS». Услуга по широковещательной передаче на сотовые станции, обеспечиваемая стандартной версией «Release 99», ограничивается услугой, согласно которой короткие текстовые сообщения распространяются в широковещательном режиме в определенной области. Услуга мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS», предоставляемая версией «Release 6», является более расширенной услугой, при которой, в дополнение к передаче мультимедийных данных в широковещательном режиме на терминалы 10 «UE», имеющие подписку на соответствующую услугу, мультимедийные данные передаются в режиме многоадресной передачи мультимедийных данных.
[28] Услуга мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS» представляет собой услугу, ориентированную на выделенный нисходящий канал, предоставленный для передачи потоковых или фоновых услуг на множество терминалов 10 за счет использования общего или выделенного нисходящего канала. Услуга мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS» разделяется на широковещательный режим и многоадресный режим передачи.
[29] Широковещательный режим передачи услуги мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS» обеспечивает передачу мультимедийных данных каждому пользователю, находящемуся в зоне широковещания, в то время как многоадресный режим мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS» обеспечивает передачу мультимедийных данных конкретной группе пользователей, находящихся в зоне многоадресного вещания. Зона широковещания обозначает зону, доступную для широковещательной передачи, а зона многоадресной передачи обозначает зону, доступную для многоадресного обслуживания.
[30] На ФИГ.3 показан процесс предоставления конкретной услуги мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS», обозначенной как услуга 1, с использованием режима многоадресной передачи. Пользователь, желающий получить услугу мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS», например терминал «UE1», сначала получает извещение об услугах, передаваемое сетью на терминал 10. Извещение об услугах предоставляет терминалу 10 список предоставляемых услуг и сопутствующую информацию. Кроме того, пользователь должен получить передаваемое сетью уведомление об услугах. Уведомление об услугах предоставляет терминалу 10 информацию, связанную с данными, передаваемыми в широковещательном режиме.
[31] Если абонент намеревается получать услугу мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS» в режиме многоадресной передачи, он записывается в группу многоадресной подписки. Группа многоадресной подписки представляет собой группу пользователей, которые выполнили процедуру подписки. Как только пользователь записался в группу многоадресной подписки, пользователь может присоединиться к многоадресной группе для получения конкретной многоадресной услуги. Присоединение к многоадресной группе, называемое также активацией многоадресной услуги мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS», означает объединение с группой многоадресной передачи, состоящей из пользователей, желающих получать данную конкретную многоадресную услугу. Соответственно, пользователь может принимать конкретные многоадресные данные путем присоединения к многоадресной группе, называемого активацией многоадресной услуги мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS». Каждый терминал 10 может индивидуально записаться в группу многоадресной передачи и присоединиться к многоадресной группе или выйти из группы многоадресной передачи до, во время или в любой момент после передачи данных.
[32] Во время реализации конкретной услуги мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS» последовательно могут быть проведены один или больше сеансов. Когда данные, подлежащие передаче в конкретной услуге мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS», генерируются поставщиком данных мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS», базовая сеть 30 извещает контроллеры 23 радиосети «RNC» о начале сеанса (сеанса связи). И наоборот, когда данных, подлежащих передаче в конкретной услуге мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS», больше нет, базовая сеть 30 извещает контроллеры 23 радиосети «RNC» о конце сеанса.
[33] Между началом и концом сеанса выполняется передача данных для конкретной услуги мультимедийного широковещательного/ многоадресного обслуживания «MBMS». Получать данные во время этой передачи могут только те терминалы 10, которые включены в многоадресную группу для данной услуги мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS».
[34] В процедуре начала сеанса универсальная наземная сеть 20 радиодоступа «UTRAN», получившая из базовой сети 20 сигнал о начале сеанса, передает на терминалы 10 уведомление о мультимедийном широковещательном/многоадресном обслуживании «MBMS». Уведомление о мультимедийном широковещательном/многоадресном обслуживании «MBMS» касается универсальной наземной сети 20 радиодоступа «UTRAN», информируя терминал 10 о том, что в зоне покрытия определенной ячейки предстоит передача данных для конкретной услуги мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS».
[35] Универсальная наземная сеть 20 радиодоступа «UTRAN» может использовать процедуру уведомления о мультимедийном широковещательном/ многоадресном обслуживании «MBMS» для выполнения операции подсчета, определяющей количество терминалов 10 в пределах зоны покрытия конкретной ячейки, желающих получать данную услугу мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS». Операция подсчета используется для определения того, должен ли однонаправленный радиоканал, обеспечивающий данную конкретную услугу мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS», быть настроен на режим «один со многими» или на режим «один с одним».
[36] Для выбора однонаправленного радиоканала мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS» универсальная наземная сеть 20 радиодоступа «UTRAN» устанавливает внутри себя пороговое значение. После выполнения функции подсчета универсальная наземная сеть 20 радиодоступа «UTRAN» может организовать радиоканал мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS» с соединением «один с одним», если количество терминалов 10, имеющееся в зоне покрытия соответствующей ячейки, меньше порогового значения, или же может организовать радиоканал мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS» с соединением «один со многими», если количество терминалов 10, имеющееся в зоне покрытия соответствующей ячейки, равно или больше порогового значения.
[37] Когда для конкретной услуги организуется радиоканал с соединением «один с одним», все терминалы 10, желающие получать соответствующую услугу, находятся в состоянии RRC-соединения. Однако в случае, когда для конкретной услуги организуется радиоканал с соединением «один со многими», терминалы 10, желающие получать соответствующую услугу, не обязательно должны находиться в состоянии RRC-соединения, поскольку терминалы в свободном состоянии также получают данные по радиоканалу «один со многими».
[38] В известных решениях, когда для конкретной услуги в зоне покрытия ячейки организуется радиоканал с соединением «один со многими», универсальная наземная сеть 20 радиодоступа «UTRAN» может разрешить, чтобы некоторые терминалы 10 в условиях управления радиоресурсами оставались в состоянии подсоединения к уровню управления радиоресурсами «RRC», в то время как остальные терминалы должны находиться в свободном состоянии. Например, когда универсальная наземная сеть 20 радиодоступа «UTRAN» получает из терминалов 10, желающих получить конкретную услугу, сообщения с запросом на RRC-соединение, то ограниченному числу терминалов в соответствии с условиями управления радиоресурсами посылаются сообщения об установлении RRC-соединения для управления получением соответствующей услуги в состоянии подсоединения к уровню управления радиоресурсами «RRC». На другие терминалы 10 посылаются сообщения об отклонении запроса на RRC-соединение, так что эти терминалы могут получить соответствующую услугу в свободном состоянии.
[39] На ФИГ.4 изображена блок-схема прохождения сигналов, показывающая успешную установку RRC-соединения в соответствии с традиционными методами. После получения из базовой сети 30 на шаге S50 сообщения о начале сеанса мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS», универсальная наземная сеть 20 радиодоступа «UTRAN» на шаге S52 передает уведомление о мультимедийном широковещательном/многоадресном обслуживании «MBMS» на терминалы 10, желающие получить соответствующую услугу мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS», чтобы известить, что предстоит передача данных для конкретной услуги мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS».
[40] Каждый терминал 10, получивший сообщение с уведомлением о мультимедийном широковещательном/многоадресном обслуживании «MBMS», на шаге S54 передает в универсальную наземную сеть 20 радиодоступа «UTRAN» сообщение с запросом на RRC-соединение. Универсальная наземная сеть 20 радиодоступа «UTRAN» рассматривает текущее состояние радиоресурсов и на шаге S56 определяет, какие RRC-соединения должны быть разрешены при ограниченном количестве терминалов 10, не превышающем порогового значения.
[41] На шаге S58 универсальная наземная сеть 20 радиодоступа «UTRAN» передает сообщения об установлении RRC-соединения на терминалы, выбранные для RRC-оединения. Затем терминалы, получившие сообщение об установлении RRC-соединения, на шаге S60 передают в универсальную наземную сеть 20 радиодоступа «UTRAN» сообщения о завершении установки RRC-соединения. После успешного завершения этой процедуры между всеми выбранными терминалами 10 и универсальной наземной сетью 20 радиодоступа «UTRAN» существует RRC-соединение, и каждый выбранный терминал находится в состоянии RRC-соединения. На шаге S62 универсальная наземная сеть 20 радиодоступа «UTRAN» разрешает тем терминалам, которые не были выбраны для RRC-соединения и которые хотят получить услугу мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS», настроиться на радиоканал с соединением «один со многими» мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS».
[42] На ФИГ.5 показана схема прохождения сигналов, иллюстрирующая безуспешную организацию RRC-соединения в соответствии с традиционными методами. После получения из базовой сети 30 на шаге S50 сообщения о начале сеанса мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS», универсальная наземная сеть 20 радиодоступа «UTRAN» на шаге S52 передает уведомление о мультимедийном широковещательном/многоадресном обслуживании «MBMS» на терминалы 10, желающие получить соответствующую услугу мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS», чтобы известить, что предстоит передача данных для конкретной услуги мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS».
[43] Каждый терминал 10, получивший сообщение с уведомлением о мультимедийном широковещательном/многоадресном обслуживании «MBMS», на шаге S54 передает в универсальную наземную сеть 20 радиодоступа «UTRAN» сообщение с запросом на RRC-соединение. Универсальная наземная сеть 20 радиодоступа «UTRAN» рассматривает текущее состояние радиоресурсов и на шаге S56 определяет, какие RRC-соединения должны быть разрешены при ограниченном числе терминалов 10, не превышающем порогового значения.
[44] Как показано на ФИГ.5, универсальная наземная сеть 20 радиодоступа «UTRAN» определяет, что для терминалов 10, превысивших пороговое значение, RRC-соединение не должно быть разрешено, например, для любого терминала, подсчитанного после того, как количество терминалов достигло порогового значения. На шаге S59 универсальная наземная сеть 20 радиодоступа «UTRAN» передает сообщения об отказе в RRC-соединении тем терминалам, для которых определено, что не требуется RRC-соединение. Терминалы 10, получившие сообщение об отказе в RRC-соединении, находятся в свободном состоянии. На шаге S62 универсальная наземная сеть 20 радиодоступа «UTRAN» разрешает тем терминалам, которые не были выбраны для RRC-соединения и которые хотят получить услугу мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS», настроиться на радиоканал мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS» с соединением «один со многими».
[45] На ФИГ.4 и 5 показана процедура, когда существует по крайней мере один терминал 10, который желает получить конкретную услугу мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS». Однако, если в результате процесса подсчета окажется, что нет терминалов 10, желающих получить конкретную услугу мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS», то универсальная наземная сеть 20 радиодоступа «UTRAN» не организует радиоканал и не передает данные мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS» MBMS, поскольку организация радиоканала при отсутствии пользователей, желающих получить данную услугу, была бы пустой тратой радиоресурсов.
[46] Когда данные услуги мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS» передаются из базовой сети 30 в течение одного сеанса услуги мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS», универсальная наземная сеть 20 радиодоступа «UTRAN» использует для передачи этих данных установленный радиоканал. После получения из базовой сети команды о конце сеанса универсальная наземная сеть 20 радиодоступа «UTRAN» освобождает установленный радиоканал.
[47] Терминал 10, получающий услугу мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS» в зоне покрытия одной ячейки, может переместиться в зону покрытия другой ячейки, или же иной терминал может включиться в зоне покрытия ячейки, в результате чего возникает одна из двух ситуаций в зависимости от того, передаются ли данные этой услуги мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS» также и в эту ячейку.
[48] Первая ситуация имеет место, когда данные услуги мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS», ранее принимавшиеся терминалом 10 или требуемые только что включившимся терминалом, передаются на новую ячейку, в которой находятся эти терминалы. Чтобы разрешить терминалу 10 получать данные услуги мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS» в новой ячейке, универсальная наземная сеть 20 радиодоступа «UTRAN» сообщает терминалу 10 информацию, связанную с соответствующим радиоканалом мультимедийного широковещательного/ многоадресного обслуживания «MBMS» в зоне покрытия этой ячейки, до тех пор пока не будет получен сигнал о конце сеанса соответствующей услуги мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS».
[49] Посредством этой процедуры терминал 10, переместившийся в зону покрытия новой ячейки, может получить информацию о радиоканале мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS», передаваемую по общему каналу, например по основному каналу управления «МССН» или каналу управления широковещательной передачей «ВССН» новой ячейки, в зоне покрытия которой теперь находится терминал, и терминал может настроить свои параметры, или среду, таким образом, чтобы обеспечить непрерывное получение услуги мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS». Кроме того, посредством этой процедуры любой терминал 10, который включился в зоне покрытия ячейки во время сеанса услуги мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS», может получить информацию о радиоканале мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS», передаваемую по общему каналу, и организовать свои параметры для того, чтобы получать данные услуги мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS».
[50] Вторая ситуация имеет место, когда данные услуги мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS», ранее принимавшиеся терминалом 10 или требуемые только что включившимся терминалом, не передаются на новую ячейку, в зоне покрытия которой находятся эти терминалы. Такая ситуация возникает вследствие того, что в зоне покрытия новой ячейки не было терминалов 10, получавших соответствующую услугу мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS» до перемещения в нее этого терминала или включения нового терминала. Если в такую зону перемещается терминал или если в ней включается терминал, то новая ячейка не может получить информацию о радиоканале соответствующей услуги мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS», терминал устанавливает соединение с универсальной наземной сетью 20 радиодоступа «UTRAN» и направляет запрос на передачу на терминал данных мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS».
[51] После получения из терминала 10 запроса на передачу конкретных данных мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS» универсальная наземная сеть 20 радиодоступа «UTRAN» направляет запрос на передачу данных мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS» из базовой сети 30. Затем универсальная наземная сеть 20 радиодоступа «UTRAN» устанавливает радиоканал мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS» для соответствующей ячейки и начинает передачу на терминал 10 данных мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS», полученных из базовой станции 30. Универсальная наземная сеть 20 радиодоступа «UTRAN» передает также информацию, связанную с радиоканалом мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS», через общий управляющий канал, пока этот сеанс не будет завершен.
[52] Посредством двух вышеописанных методов терминал 10 может получать услугу мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS» даже после перемещения в зону покрытия другой ячейки или после включения. Однако универсальная наземная сеть 20 радиодоступа «UTRAN» не информирует терминал 10 о состоянии или об условиях конкретной услуги мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS», и терминал работает без каких-либо сведений о состоянии конкретной услуги мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS». Терминал 10 не может работать должным образом, если он запрашивает из универсальной наземной сети 20 радиодоступа «UTRAN» данные, относящиеся к конкретной услуге мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS», если сеанс соответствующей услуги мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS» закончился до того, как терминал переместился или включился в зоне покрытия новой ячейки, или если эта новая ячейка не входит зону данной услуги.
[53] Таким образом, существует потребность в способе и устройстве, обеспечивающих сообщение терминалу информации мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS», для того, чтобы предотвратить запрашивание терминалом услуги, которая не может быть предоставлена. Настоящее изобретение занимается этой и другими потребностями.
Сущность изобретения
Техническая задача
[54] Настоящее изобретение направлено на создание способа и устройства для передачи на терминал информации о состоянии, связанной с услугой, которую терминал хочет получить, но которая не может быть доступна.
Техническое решение
[55] Для достижения этих и иных преимуществ и в соответствии с целью настоящего изобретения, реализованного и подробно описанного, настоящее изобретение воплощено в системе и устройстве подвижной связи, которые обеспечивают предоставление терминалу информации о состоянии, относящейся к услуге, которую терминал хочет получить. Конкретно, предусматриваются способ и устройство, которые позволяют терминалу учитывать доступность конкретной услуги, прежде чем запрашивать сетевое соединение, связанное с данной услугой, когда терминал только начинает работать в зоне покрытия сотовой станции.
[56] По одному из аспектов настоящего изобретения предусматривается способ радиосвязи терминала с сетью. Способ включает подписку терминала на конкретную услугу, срабатывание (приведение в действие) в первый раз в зоне ячейки, в которой эта конкретная услуга не передается, получение из сети управляющего сообщения, содержащего информацию об идентификации и состоянии, относящуюся к услуге, предоставляемой в зоне данной ячейки, и сравнение идентификации предоставляемой услуги с конкретной услугой, на которую подписан терминал, для того, чтобы определить, доступна ли данная услуга в данной ячейке. Информация о состоянии, связанная с предоставляемой услугой, включает информацию, указывающую, производится ли поиск запросов на подсоединение от терминалов или предоставляемая услуга в настоящее время передается.
[57] Предполагается, что терминал может быть приведен в действие в первый раз в данной ячейке обусловлено его включением или перемещением из другой ячейки. Благодаря информированию терминала об особенностях предоставляемых услуг, терминал может определить, что конкретная услуга, на которую подписан данный терминал, не передается потому, что услуга недоступна в данной ячейке. Терминал использует идентификацию услуги в управляющем сообщении для того, чтобы определить, является ли услуга, предоставляемая в данной ячейке, той конкретной услугой, на которую подписан этот терминал.
[58] Если идентификация услуги в управляющем