Обнаружение и выбор сети доступа в сотовой системе связи с технологией множественного доступа

Иллюстрации

Показать все

Изобретение относится к устройству и способам обнаружения и выбора сети в системе связи по сети с передачей пакетов данных, например, в системе связи, которая содержит сеть сотовой связи, соответствующую спецификациям проекта партнерства в сфере сетей третьего поколения (3GPP), и сеть, не соответствующую спецификациям 3GPP. Техническим результатом является оптимизация использования устройством беспроводной связи различных технологий радиодоступа. Устройство беспроводной связи, выполненное с возможностью осуществлять связь с множеством сетей связи в системе сотовой связи, при этом во множестве сетей связи используется соответствующее множество технологий радиодоступа. Устройство беспроводной связи содержит приемное устройство для приема сообщений от сетевого устройства системы сотовой связи; логическую схему обработки сигналов, функционально соединенную с приемным устройством, для извлечения из принятого сообщения иерархического порядка использования сетевой информации, который применяется к множеству технологий радиодоступа. 7 н. и 24 з.п. ф-лы, 7 ил., 1 табл.

Реферат

Область техники, к которой относится изобретение

Изобретение относится к устройству и способам обнаружения и выбора сети в системе связи по сети с передачей пакетов данных, например в системе связи, которая содержит сеть сотовой связи, соответствующую спецификациям проекта партнерства в сфере сетей третьего поколения (3GPP), и сеть, не соответствующую спецификациям 3GPP.

Уровень техники

В соответствующих спецификациям 3GPP системах, таких как система пакетной радиосвязи общего пользования (GPRS), улучшенная система пакетной передачи (EPS), оконечное устройство нисходящей передачи, а именно мобильный или переносной модуль беспроводной связи, называемый в терминах 3GPP абонентской станцией (АС), может поддерживать несколько одновременных соединений с множеством элементов сети. Такие элементы сети обычно представляют собой шлюзы, такие как общие узлы поддержки шлюза GPRS (GGSN), шлюзы сети пакетных данных (PDN) и так далее. В дополнение к этому в последних версиях систем, соответствующих спецификациям 3GPP, используют ту же систему опорной сети для обеспечения доступа к радиоинтерфейсам, не соответствующим спецификациям 3GPP, таким как Mobile WiMAX или беспроводная локальная вычислительная сеть (беспроводная ЛВС).

Действие программы Развития архитектуры системы (SAE) в соответствии с 3GPP направлено на разработку архитектуры сети, которая позволит совмещать технологии множественного доступа в одной сети оператора. Это позволит абонентам пользоваться преимуществами многорежимных конечных станций, что обеспечит непрерывную мобильность для целого ряда технологий доступа, не обязательно определенных спецификациями 3GPP, и, таким образом, абонент сможет использовать наиболее «подходящие» сети в каждый конкретный момент времени.

Известно, что в системах, соответствующих спецификациям 3GPP, базовые станции, соответствующих спецификациям 3GPP, называемые NodeB, могут быть выполнены с возможностью передавать другую системную информацию, связанную с соседними системами беспроводной связи, например, информацию о сотах сетей мобильной связи второго поколения, указанная системная информация по-другому называется системной информацией глобальной системы мобильной связи (GSM).

С учетом разницы технологий и принципов обеспечения мобильности в сетях доступа, соответствующих спецификациям 3GPP и не соответствующих спецификациям 3GPP, возможен поэтапный подход к реализации свойств мобильности в сетях, соответствующих спецификациям 3GPP и не соответствующих спецификациям 3GPP. С одной стороны это позволит раньше выйти на рынок с базовым решением, а с другой стороны это позволит впоследствии улучшить решения по передаче абонентского соединения между сетями и мобильности с учетом контекста. Последнее позволит мобильному узлу безопасно и незаметно изменять точку соединения с сетью.

Одной технологией радиодоступа, не соответствующей спецификациям 3GPP, является технология Mobile WiMAX, которая определена в спецификациях Профиль мобильной системы, версия 1.0 (исправленный вариант 1.4.0), 2 мая 2007 года и Архитектура сети, версия 1.0.0, март, 2007 год, форума Mobile WiMAX Forum™. К настоящему времени не предложено механизма, обеспечивающего передачу абонентского соединения между системами, соответствующими спецификациям 3GPP и не соответствующими спецификациям 3GPP.

Тем не менее, в контексте обсуждения программы развития архитектуры системы, соответствующей спецификациям 3GPP, были одобрены следующие исходные положения, призванные минимизировать влияние существующих сетевых элементов, соответствующих спецификациям 3GPP и касающихся сети радиодоступа (СРД) и опорной сети (ОС):

(i) начальный выпуск многорежимных конечных станций будет основан на архитектуре АС «двойной радиоконтур». Это означает, что нужно дублировать контуры АС для обеспечения одновременной передачи и приема в течение некоторого периода времени для двух различных технологий радиопередачи;

(ii) механизмы, которые традиционно используются в спецификациях 3GPP для обнаружения сети между системами, соответствующими спецификациям 3GPP, и которые основаны на передаче системной информации от узлов сети радиодоступа (СРД) (таких как контроллер сети радиодоступа (RNC) и eNodeBs), не будут использоваться, чтобы не влиять на существующие элементы сети;

(iii) механизмы, которые традиционно используются в спецификациях 3GPP для осуществления решения о передаче абонентского соединения между системами, соответствующими спецификациям 3GPP, и которые основаны на управлении сетью с помощью узлов СРД (такими как контроллер сети радиодоступа и eNodeB), не будут использоваться, чтобы не влиять на существующие сетевые элементы.

В рамках решений программы Развития архитектуры системы, соответствующей спецификациям 3GPP, упомянуто о функции обнаружения и выбора сети доступа (ФОВСД), которая реализуется в виде необязательного сетевого устройства, используемого для обеспечения выбора обоих типов технологий радиодоступа (ТРД) (например, от 3GPP к Mobile WiMAX и от Mobile WiMAX к 3GPP). Таким образом, предусмотрено, что ФОВСД может ускорить фазы передачи абонентского соединения и улучшить эффективность АС. Тем не менее, к настоящему времени не обсуждалось ни то, как этого можно достичь, ни то, как АС взаимодействует с ФОВСД.

Также предусмотрено, что система Mobile WiMAX может поддерживаться другим оператором сети, отличающимся от оператора соседней системы, соответствующей спецификациям 3GPP. Таким образом, предусмотрено, что между операторами сети могут иметься соглашения о совместном использовании сетей или ресурсов, при этом в разных географических областях могут применяться различные настройки сети, сети могут иметь различные возможности, различные рабочие диапазоны частот и так далее.

Тем не менее, известно, что в стандарте 3GPP любое получение порядка и/или правил из устройства, реализующего ФОВСД, требует перехода АС в «активный» режим работы. По существу любая процедура передачи информации должна использоваться как можно реже, чтобы обеспечить сравнимую эффективность работы (например, по меньшей мере, с точки зрения срока службы аккумулятора) с абонентскими станциями, которые соответствуют только спецификациям 3GPP.

В качестве альтернативы использованию ФОВСД предусмотрено, что АС может являться АС с «двойным радиоконтуром», содержащим два «средства радиосвязи», то есть АС, выполненным с дублированием контуров для поддержки обмена информацией для каждой из различных технологий. В этой альтернативной конфигурации АС может выполнять передачу абонентского соединения от устройства, соответствующего спецификациям 3GPP, к устройству, не соответствующему спецификациям 3GPP, без использования сетевого устройства, реализующего ФОВСД, но допускаются уменьшение эффективности и значительное сокращение срока службы аккумулятора АС.

Таким образом, сотовая сеть не сообщает информацию, которая не предоставляется исходной системой радиодоступа, например она не сообщает информацию о существовании другой нужной системы радиодоступа, которая может быть расположена рядом с АС. Для осуществления передачи абонентского соединения между двумя различными технологиями радиодоступа необходимо, чтобы два средства радиосвязи были включены все время, чтобы обнаружить нужную систему радиодоступа. Это решение неэффективно, так как радиоконтур в АС должен все время выполнять сканирование и тем самым потреблять значительное количество энергии.

В качестве альтернативы, радиоконтуру исходной системы необходимо быть чаще в «активном» режиме работы, чтобы он чаще контактировал с сетевым устройством, реализующим ФОВСД, и, таким образом, был способен получать информацию о доступности и конфигурации требуемых систем радиодоступа на данной территории АС, работающее в одной радиосистеме в «активном» режиме, будет тратить на это лишние ресурсы средства радиосвязи, а также для АС увеличится потребление энергии.

Указанные выше вопросы становятся острее с учетом того факта, что, по меньшей мере в начале, системы радиодоступа, не соответствующие спецификациям 3GPP (например, Mobile WiMAX), будут использоваться как «точки доступа» и будут обеспечивать только ограниченное (но высокоскоростное) покрытие в очень небольшом количестве географических областей. В отличие от этого, существующие системы, соответствующие спецификациям 3GPP, обычно обеспечивают большую площадь покрытия. Следовательно, эта концепция множества перекрывающихся областей покрытия и технологий делает еще более неэффективной постоянную работу контура, не соответствующего спецификациям 3GPP, в АС, так как указанный контур предназначен для использования только тогда, когда АС приближается к этим конкретным географическим областям.

Следовательно, существующие технологии не являются оптимальными. Поэтому полезно предложить улучшенный механизм решения задачи обнаружения сети сотовой связи.

Раскрытие изобретения

Соответственно, настоящее изобретение предназначено для уменьшения или исключения наличия одного или нескольких из упомянутых выше недостатков в отдельности или любой их комбинации.

Согласно первому аспекту изобретения предложен блок беспроводной связи, способный обмениваться информацией с некоторым множеством сетей связи, которые функционально соединены со шлюзом в сотовой системе связи. В этом множестве сетей связи используются множество технологий радиодоступа. Блок беспроводной связи содержит приемное устройство, предназначенное для приема сообщений от сетевого устройства сотовой системы связи; и логическую схему обработки сигналов, функционально соединенную с приемным устройством, для извлечения из принятого сообщения иерархического порядка использования сетевой информации, который применяется к множеству технологий радиодоступа.

Таким образом, согласно вариантам осуществления изобретения блоку беспроводной связи не нужно переходить в «только активный» режим работы, чтобы осуществить обнаружение и выбор сети при уменьшенной скорости приема данных. Это способствует увеличению срока эксплуатации аккумуляторов блока беспроводной связи, так как отсутствует дополнительное влияние на срок эксплуатации батарей при осуществлении обнаружения и выбора сети при передаче абонентского соединения технологиям радиодоступа (ТРД), не соответствующим спецификациям 3GPP, в системе связи, которая поддерживает как сети, соответствующие спецификациям 3GPP, так и сети, не соответствующие спецификациям 3GPP.

Также блок беспроводной связи использует существующую концепцию управления мобильностью (УМ), которая соответствует спецификациям 3GPP и которая помогает в обнаружении соседних сот, не соответствующих спецификациям 3GPP. Следовательно, для указания местоположения АС сетевому устройству, реализующему ФОВСД, не нужно других технологий определения местоположения, таких как элементы системы глобального позиционирования (GPS).

В одном возможном варианте осуществления изобретения сетевая информация и порядок использования могут содержать глобальный порядок использования сетевой информации, который применим к множеству технологий радиодоступа. Таким образом, варианты осуществления настоящего изобретения поддерживают механизм обнаружения и выбора сети для различных технологий радиодоступа, в том числе для сетей, соответствующих спецификациям 3GPP, и сетей, не соответствующих спецификациям 3GPP.

В одном возможном варианте осуществления изобретения блок беспроводной связи может быть присоединен к первой сети связи, и порядок использования, и сетевая информация могут быть разделены на сегменты в соответствии с географическим индексом управления мобильностью первой сети связи, например, в соответствии с областью маршрутизации (ОМ)/областью отслеживания (ОО). Таким образом, блоку беспроводной связи не обязательно получать и хранить ненужную системную информацию о географических областях, в которые указанный блок может никогда не попасть. Достоинством является то, что блок беспроводной связи может запрашивать и хранить только необходимую системную информацию, которая применима только к окружающей территории.

В одном возможном варианте осуществления изобретения сообщение, содержащее глобальный порядок использования, может быть получено блоком беспроводной связи тогда, когда блок беспроводной связи подключается к первой беспроводной сети.

В одном возможном варианте осуществления изобретения, когда блок беспроводной связи находится в «активном» режиме и подключен к первой сети связи, логическая схема обработки сигналов может быть способна извлечь локальный порядок использования, который соответствует информации об управлении мобильностью первой сети связи, посредством сетевого устройства, например, при нахождении указанного блока вблизи целевой сети на основе сообщения с иерархическим порядком использования.

В одном возможном варианте осуществления изобретения локальный порядок использования может быть разделен на сегменты в соответствии с географическим индексом управления мобильностью первой сети связи, например, в соответствии с областью маршрутизации (ОМ)/областью отслеживания (ОО).

В одном возможном варианте осуществления изобретения сообщение, содержащее локальный порядок использования, может быть извлечено в блоке беспроводной связи, когда блок беспроводной связи находится в режиме ожидания и перемещается в новую область отслеживания системы связи.

В одном возможном варианте осуществления изобретения, когда блок беспроводной связи подключен к первой сети связи в режиме ожидания, извлечение локального порядка использования может произойти после перехода блока беспроводной связи в активный режим в первой сети связи.

В одном возможном варианте осуществления изобретения локальный порядок организации может быть связан, по меньшей мере, с одной второй сетью связи, так что географический индекс управления мобильностью первой сети связи показывает, что по меньшей мере одна вторая сеть связи является соседней сетью первой сети связи.

В одном возможном варианте осуществления изобретения, когда блок беспроводной связи подключен к первой сети связи в режиме ожидания и переходит в активный режим, блок беспроводной связи может быть способен извлечь информацию о локальном порядке использования, если географический индекс управления мобильностью первой сети связи показывает, что по меньшей мере одна вторая сеть связи является соседней сетью первой сети связи.

В одном возможном варианте осуществления изобретения логическая схема обработки сигналов дополнительно может извлечь сетевую информацию и порядок использования, которые применимы к множеству технологий радиодоступа, с использованием протокола, который прозрачен для сетевых элементов, связанных с множеством сетей связи. Благодаря этому протоколу сообщение может быть прозрачным для сетевых элементов, связанных с множеством сетей связи, так как оно может быть воспринято как поток информационных данных в плоскости абонента.

В одном возможном варианте осуществления изобретения блок беспроводной связи может дополнительно содержать элемент памяти, функционально соединенный с логической схемой обработки сигналов и предназначенный для хранения иерархического порядка использования принципов сетевой информации, которые применимы к множеству технологий радиодоступа.

В одном возможном варианте осуществления изобретения множество сетей связи может содержать, по меньшей мере, одно из следующего: версия универсальной телекоммуникационной сети радиодоступа (UTRAN) для системы, соответствующей спецификациям Проекта партнерства в сфере сетей третьего поколения (3GPP), сеть радиодоступа GSM-EDGE (GERAN), версия стандарта LTE (стандарт «Долгосрочное развитие стандартов 3GPP») системы, соответствующей спецификациям 3GPP, и система Mobile WiMAX.

Согласно второму аспекту изобретения предложено сетевое устройство, предназначенное для помощи в обнаружении и выборе доступных сетей из множества сетей связи, которые функционально соединены со шлюзом в сотовой системе связи и в которых используется соответствующее множество технологий радиодоступа. Сетевое устройство содержит логическую схему, предназначенную для передачи сообщения от сотовой системы связи в блок беспроводной связи, при этом сообщение содержит сетевую информацию и порядок использования, которые применимы к множеству технологий радиодоступа в этой конкретной области, в которой отслеживают АС, в зависимости от состояния управления мобильностью (УМ) (то есть от «активного» режима или режима «ожидания»).

Согласно третьему аспекту изобретения предложена система связи, содержащая множество сетей связи, в которых используется соответствующее множество технологий радиодоступа, функционально соединенных со шлюзом. Система связи содержит, по меньшей мере, один блок беспроводной связи, способный обмениваться информацией с множеством сетей связи, и, по меньшей мере, одно сетевое устройство, предназначенное для помощи в обнаружении и выборе сети связи из множества сетей связи. Сетевое устройство содержит логическую схему для передачи сообщения по меньшей мере в один блок беспроводной связи, при этом сообщение содержит иерархический порядок использования сетевой информации, который применим к множеству технологий радиодоступа,

Согласно четвертому аспекту изобретения предложен способ помощи в обнаружении и выборе сети связи из множества сетей связи с помощью блока беспроводной связи, способного осуществлять связь с множеством сетей связи, при этом множество сетей связи функционально соединены со шлюзом в сотовой системе связи и в указанном множестве используется соответствующее множество технологий радиодоступа. Этот способ включает в себя следующее: принимают сообщение от сетевого устройства и из принятого сообщения извлекают иерархический порядок использования сетевой информации, применимой к множеству технологий радиодоступа.

Согласно пятому аспекту изобретения предложен способ помощи в обнаружении и выборе сети связи из множества сетей связи с помощью блока беспроводной связи, способного осуществлять связь с множеством сетей связи, при этом во множестве сетей связи используют соответствующее множество технологий радиодоступа. Указанный способ включает в себя передачу сообщения от сетевого устройства в блок беспроводной связи, при этом принятое сообщение содержит иерархический порядок использования сетевой информации, который применим к множеству технологий радиодоступа.

Согласно шестому и седьмому аспектам изобретения предложен вычислительный программный продукт, включающий в себя программный код, реализующий упомянутые выше способы, которые соответствуют четвертому и пятому аспектам.

Эти и другие аспекты, признаки и преимущества изобретения будут ясны из описанного далее варианта(вариантов) осуществления изобретения.

Краткое описание чертежей

Далее только для примера и со ссылками на прилагаемые чертежи будут описаны варианты осуществления изобретения.

Фиг.1 иллюстрирует архитектуру сетей множественного радиодоступа, то есть сетей, соответствующих спецификациям 3GPP и не соответствующих спецификациям 3GPP (согласно спецификациям 3GPP TS 23.402 V8.0.0), в соответствии с некоторыми вариантами осуществления изобретения;

фиг.2 - блок-схема, иллюстрирующая последовательность фаз передачи абонентского соединения в соответствии с некоторыми вариантами осуществления изобретения;

фиг.3 - распределение областей отслеживания, не соответствующих спецификациям 3GPP (например, сот Mobile WiMAX) и соответствующих спецификациям 3GPP, в соответствии с некоторыми вариантами осуществления настоящего изобретения;

фиг.4 иллюстрирует процедуру извлечения Глобального порядка использования в сотовой системе в соответствии с некоторыми вариантами осуществления изобретения;

фиг.5 иллюстрирует процедуру извлечения Локального использования с использованием информации об области маршрутизации (ОМ)/области отслеживания (ОО) в соответствии с некоторыми вариантами осуществления изобретения;

фиг.6 иллюстрирует извлечение информации о «локальном порядке использования» в области маршрутизации (ОМ)/области отслеживания (ОО) в соответствии с некоторыми вариантами осуществления настоящего изобретения;

фиг.7 - типичная вычислительная система, которая может быть использована для реализации функциональных возможностей обработки в вариантах осуществления настоящего изобретения.

Подробное описание вариантов осуществления изобретения

В вариантах осуществления настоящего изобретения предложен механизм обнаружения и выбора сети в системе, которая содержит сети, соответствующие спецификациям 3GPP (содержит множество сот, соответствующих спецификациям 3GPP), и которая содержит сети, не соответствующие спецификациям 3GPP (потенциально содержит множество распределенных сот, которые перекрывают соты, соответствующие спецификациям 3GPP). Один аспект, который влияет на обнаружение и выбор сетей доступа, не соответствующих спецификациям 3GPP, рассматриваемой АС, соответствующей спецификациям 3GPP, заключается в том, что сеть доступа, не соответствующая спецификациям 3GPP, может принадлежать другому оператору сети. Также возможно, что конкретные параметры этих сетей, такие как диапазоны рабочих частот, могут быть разными в различных географических областях. Это может быть связано либо с роумингом в иностранных государствах, где сети, не соответствующие спецификациям 3GPP, могут работать на других диапазонах частот по сравнению с домашней сетью АС, либо даже с соглашениями о совместном использовании сетей между операторами сетей, соответствующих спецификациям 3GPP, и различными операторами сетей, не соответствующих спецификациям 3GPP, в частности в больших по размеру географических областях развертывания сети. Например, оператор сети может иметь соглашение о передаче абонентского соединения с первым оператором сети Mobile WiMAX в первой географической области и со вторым оператором сети Mobile WiMAX во второй географической области.

В контексте описанных здесь вариантов осуществления изобретения термин «иерархический порядок использования сетевой информации» может включать в себя разделение сетевой информации о порядке использования на сегменты по географическому индексу управления мобильностью (УМ), который зависит от состояния УМ для АС (например, режим «ожидание» или «активный» режим). Сетевое устройство может снабжать АС информацией о порядке использования, так что эта информация применима только к конкретному географическому индексу УМ и применима в географической области, в которой работает АС. С учетом того, что УМ, соответствующее спецификациям 3GPP, применяется иерархическим образом при переключении АС между режимом «ожидания» и «активным» режимом (например, в режиме «ожидания» АС можно отследить в гораздо большей географической области по сравнению с ситуацией, когда АС находится в «активном» режиме), географический индекс, используемый для отслеживания АС в любое время в конкретной области, относительно состояния УМ для АС (например, «ожидание» или «активный»), также используется для разделения порядка использования на сегменты.

Если мы рассматриваем временные рамки, учитываемые программой Развития архитектуры системы, соответствующей спецификациям 3GPP, то предусмотрено, что в большинстве случаев развертывания сети, соответствующие спецификациям 3GPP (любого типа), сначала будут использоваться для обеспечения «сплошного покрытия», в то время как сети, не соответствующие спецификациям 3GPP, будут использоваться для размещения зон доступа.

Таким образом, автор изобретения понял и решил, что предпочтительно передавать сетевую информацию и порядок использования, которые применимы к многим технологиям радиодоступа в конкретной области, в которой отслеживают АС, в зависимости от состояния управления мобильностью (УМ) (например, «ожидание» или «активный»), тем самым сетевому устройству, реализующему ФОВСД, дается возможность «разделять на сегменты» свой порядок и/или правила на основе местоположения АС. В сущности это позволяет АС реализовывать как «глобальный порядок использования», который будет применим к всей сети (например, для случаев, когда две сети принадлежат одному оператору сети), так и «локальный порядок использования», который может быть применен только к определенным географическим областям (например, к «зонам доступа», принадлежащим «оператору местной сети»).

С учетом сказанного, в вариантах осуществления изобретения предложено разделять на сегменты информацию, поступившую от устройства, реализующего ФОВСД, например, на глобальный порядок использования и локальный порядок использования, при этом локальный порядок использования реализуется, скажем, на основе области маршрутизации (ОМ)/области отслеживания (ОО). Заметим, что хотя термины область маршрутизации (ОМ) и область отслеживания могут немного отличаться с точки зрения спецификаций 3GPP, в этом документе они являются взаимозаменяемыми и обозначают географическую область, где сеть отслеживает АС, находящуюся в режиме «ожидания».

Последующее описание сосредоточено на вариантах осуществления изобретения, которые применимы к системе связи, соответствующей программе Развития архитектуры системы (SAE), при этом указанная система входит в состав системы, соответствующей спецификациям Проекта партнерства в сфере сетей третьего поколения (3GPP). Последующее описание также основано на системах локализованной зоны доступа Mobile WiMAX, расположенных в области покрытия сетей, соответствующих спецификациям 3GPP, Тем не менее, ясно, что идея изобретения не ограничена этими конкретными сетями сотовой связи, а может быть применена в любой сети сотовой связи.

На фиг.1 в общих чертах показана сотовая система 100 связи, соответствующая одному варианту осуществления изобретения. В этом варианте осуществления изобретения сотовая система 100 связи содержит сетевые элементы, способные работать в рамках спецификации Проекта партнерства в сфере сетей третьего поколения (3GPP) для стандарта широкополосного множественного доступа с кодовым разделением каналов (WCDMA), стандарта множественного доступа с временным разделением и кодовым разделением каналов (TD-CDMA) и стандарта множественного доступа с временным разделением и синхронным кодовым разделением каналов (TD-SCDMA), касающегося радиоинтерфейса UTRAN (описан в наборе спецификаций 3GPP TS 25.ххх), а также в рамках системы Mobile WiMAX™.

Множество беспроводных абонентских устройств связи/оконечных станций 105 (или абонентских станций (АС) в терминах 3GPP) обмениваются информацией по беспроводным радиоканалам с множеством базовых приемопередающих станций, в терминологии 3GPP обозначаемых как Node-B. Система содержит множество других АС и Node-Bs/базовых станций, которые для ясности не показаны.

Согласно одному варианту осуществления изобретения архитектура содержит сеть 110 доступа, соответствующую спецификациям 3GPP (содержит одну или несколько eNodeB, контроллеров радиосети (RNC) и так далее). Сеть 110 доступа, соответствующая спецификациям 3GPP, функционально соединена с обслуживающим шлюзом 115 и сервером 145 (ААА) авторизации, аутентификации и учета, который соответствует спецификациям 3GPP, с помощью сервера 120 абонентских данных (HSS). Обслуживающий шлюз 115 функционально соединен со шлюзом 130 сети пакетных данных (PDN) и устройством 125 начисления платы абонентам (PCRF). Через шлюз 130 PDN для АС доступны IP-услуги 135 оператора сети, соответствующей спецификациям 3GPP, например мультимедийная подсистема Интернет-протокола (IMS), услуга потоковой передачи с переключением пакетов (PSS) и так далее.

В соответствии с вариантами осуществления изобретения сетевое устройство 140, реализующее ФОВСД, соединено со шлюзом 130 PDN.

На фиг.1 также показана соседняя система 150 Mobile WiMAX™, при этом АС 105 может получить доступ к серверу 145 ААА, соответствующему спецификациям 3GPP, через беспроводное соединение с базовой станцией 155 Mobile WiMAX, которая функционально соединена со шлюзом 160 сервисной сети доступа Mobile WiMAX. Система 150 Mobile WiMAX соединена со шлюзом 130 PDN, PCRF 125 и сервером 145 ААА системы, соответствующей спецификациям 3GPP, что показано на фиг.1.

Согласно одному варианту осуществления изобретения при предоставлении системной информации перемещающейся АС сетевое устройство 140, реализующее ФОВСД, предназначено для применения как глобального порядка использования, так и локального порядка использования, что описано ниже. В одном варианте осуществления изобретения сетевое устройство 140, реализующее ФОВСД, применяет локальные принципы на основе области маршрутизации (ОМ)/области отслеживания (ОО).

Таким образом, в вариантах осуществления изобретения географический индекс управления мобильностью в сети связи может называться областью маршрутизации (ОМ)/областью отслеживания (ОО).

Согласно одному варианту осуществления изобретения АС 105 также содержит логическую схему выбора сети, выполненную с возможностью использования соответствующей сетевой информации, предоставляемой сетевым устройством 140, реализующим ФОВСД, в соответствии с глобальным или локальным порядком использования, который применим к АС 105.

Согласно одному варианту осуществления изобретения предложено, чтобы после непосредственного взаимодействия сетевого устройства 140, реализующего функцию обнаружения и выбора сети доступа (ФОВСД), с АС 105 функциональные возможности обнаружения и выбора сети (ОиВС) реализовывались АС 105. Устройство 140, реализующее ФОВСД, определено в спецификации 3GPP TS 23.402 V8.0.0, в которой описаны необходимые функциональные возможности устройства 140, реализующего ФОВСД, по помощи АС 105 с двойным радиоконтуром на различных фазах передачи абонентского соединения.

На фиг.2 показана блок-схема последовательности операций, иллюстрирующая множество фаз передачи абонентского соединения от сетей доступа, соответствующих спецификациям 3GPP, к/от сетям доступа, не соответствующих спецификациям 3GPP, указанная блок-схема соответствует некоторым вариантам осуществления изобретения. Показаны два набора фаз: первый набор 205, в котором в передаче абонентского соединения участвует логическая схема, реализующая ФОВСД, и второй набор 240, в котором передача абонентского соединения достигается с использованием локальных функциональных возможностей АС, присущих АС с двойным радиоконтуром.

На этапе 210 в первом наборе 205 фаз согласно вариантам осуществления изобретения предложен механизм обнаружения подходящей сети доступа (СД), соответствующей или не соответствующей спецификациям 3GPP. Эта фаза включает в себя процесс, согласно которому АС в области своего расположения обнаруживает существование целевой СД, соответствующей или не соответствующей спецификациям 3GPP, в зависимости от направления передачи абонентского соединения.

На этапе 210, чтобы помочь АС в ускорении выполнения этой фазы, сетевое устройство, реализующее ФОВСД, передает АС по меньшей мере часть следующей информации:

(i) список находящихся в непосредственной близости доступных СД, которые соответствуют или не соответствуют спецификациям 3GPP и к которым АС может подключиться;

(ii) системная информация, такая как частоты работы и сетевые возможности доступных сетей, что может ускорить процесс сканирования.

Фазы передачи абонентского соединения на фиг.2 далее переходят к этапу 215, на котором осуществляют оценку СД-кандидата, соответствующей или не соответствующей спецификациям 3GPP, на основе порядка/правил, применяемых к АС. Эта фаза включает в себя процесс, в ходе которого АС оценивает доступную СД до принятия решения о передаче абонентского соединения конкретной сети. Для помощи АС в ускорении выполнения этой фазы предусмотрено, что сетевое устройство, реализующее ФОВСД, может снабдить АС критериями для осуществления оценки целевой СД.

Например, в одном варианте осуществления изобретения, в одном случае оценка может быть выполнена на основе информации о качестве сигнала, при этом в другом случае оценка может быть основана просто на доступности конкретной СД, обеспечивающей конкретный уровень качества обслуживания (QoS) (например, полоса пропускания).

Фазы передачи абонентского соединения на фиг.2 далее переходят к этапу 220, на котором АС принимает решение, передавать или нет абонентское соединение к СД-кандидату, соответствующей или не соответствующей спецификациям 3GPP, на основе порядка/правил, применяемых к АС. Для помощи АС в выполнении этой фазы и дополнительно для того, чтобы оператор сети имел возможность управлять принятием решения о передаче абонентского соединения, предусмотрено, что сетевое устройство, реализующее ФОВСД, может предоставлять АС один или несколько из следующих элементов информации:

(i) Порядок/правила передачи абонентского соединения, которые должна выполнять АС, например, «всегда передавать абонентское соединение местной беспроводной сети», «передавать абонентское соединение системе Mobile WiMAX только тогда, когда уровень принимаемого сигнала выше Х дБ» и так далее;

(ii) один или несколько вариантов условий для принятия решения о передачи абонентского соединения, например, для передачи абонентского соединения системе Mobile WiMAX уровень принимаемого сигнала должен быть выше Х дБ;

(iii) предпочтения оператора, например, всегда предпочтительна передача абонентского соединения беспроводной локальной сети, если такой вариант возможен.

На этапе 245, относящемся к второму набору 240 фаз, согласно вариантам осуществления изобретения предложено, чтобы АС подготовила передачу абонентского соединения СД-кандидату, соответствующей или не соответствующей спецификациям 3GPP. Эта фаза включает в себя процесс, в ходе которого АС и/или сеть подготавливают СД для «приема» АС. На фазе 240 также возможно резервировать ресурсы, которые позволят АС переместиться к нужной СД с аналогичным QoS.

Заметим, что эта фаза не обязательна для АС с двойным радиоконтуром, так как АС сама способна подготовить вход в сеть, например, известным способом «выполнить до выполнения». Следовательно, эта фаза не оказывает никакого влияния на функциональные возможности сетевого устройства, реализующего ФОВСД.

Фазы передачи абонентского соединения с фиг.2 далее переходят к этапу 250, на котором осуществляется передача абонентского соединения к СД-кандидату, соответствующей или не соответствующей спецификациям 3GPP. На этой фазе АС переключает соединение канального уровня на целевую СД и также возможно запускает туннельный переключатель плоскости абонента, что ясно специалисту в рассматриваемой области.

На фиг.3 показана архитектура предполагаемого распределения сетей, не соответствующих спецификациям 3GPP (например, распределение сот Mobile WiMAX) в областях маршрутизации (ОМ)/областях отслеживания (OO), соответствующих спецификациям 3GPP. Например, по меньшей мере, при начальном развертывании, предусмотрено, что в области преобладания сот, соответствующих спецификациям 3GPP, могут быть нерегулярно задействованы сети Mobile WiMAX, при этом соты Mobile WiMAX предполагается использовать как «зоны доступа». Таким образом, на фиг.3 в первой области 310 отслеживания (ОО-1) показано несколько сот 315, 320, 325, 330, 335 340, 345, 350, 355, соответствующих спецификациям 3GPP, при этом первая область 310 отслеживания расположена рядом со второй областью 305 отслеживания (ОО-2). Примечательно, что было установлено несколько сот 360, 365, 370, 375 Mobile WiMAX, являющихся «зонами доступа», которые перекрывают область покрытия, поддерживаемую сетями, соответствующими спецификациям 3GPP.

Следовательно, согласно вариантам осуществления изобретения предложен механизм, позволяющий АС 302 «обнаруживать» сети Mobile WiMAX только тогда, когда АС 302 расположена в непосредственной близости к одной или нескольким сетям Mobile WiMAX, что позволяет избежать излишней траты ресурса батарей при использовании «двойного радиоконтура». Согласно вариантам осуществления изобретения АС 302 осуществляет управление мобильностью (УМ) аналогично тому, как АС 302 осуществляет УМ в существующих сетях,