多播/廣播會話的無縫先接后斷(make-before-break)轉移的制作方法
【專利說明】多播/廣播會話的無縫先接后斷(make-before-break)轉移
[0001]相關串請的交叉引用
[0002]本申請要求2012年6月29日提交的美國臨時專利申請號61/666,038的優先權。本申請還涉及2012年12月20日提交的美國專利申請序列號13/772,076,其以引用方式被全文合并于此并且要求2012年6月29日提交的美國臨時專利申請61/666,122的優先權。
技術領域
[0003]本公開內容總體上涉及通信系統,更具體來說涉及無線通信系統。
【背景技術】
[0004]無線通信系統使用例如基站之類的接入點的網絡來為接入終端提供無線連接性,所述接入終端比如是移動單元、智能電話或者具有無線通信能力的其他設備。無線通信系統的覆蓋區域通常被劃分成一定數目的地理區域,其在傳統上被稱作蜂窩或扇區。無線網絡中的每一個蜂窩的覆蓋區域受到由為該蜂窩提供覆蓋的接入點所傳送的無線電信號的傳播損耗的限制。因此,每一個蜂窩的覆蓋區域由接入點的位置和傳送功率以及其他因素決定,所述其他因素包括蜂窩的地勢以及任何干擾物體的位置。舉例來說,如果在接入點附近存在建筑物或山嶺,則蜂窩的覆蓋區域可能會減小。蜂窩的邊界并不是硬性定義的,并且可能由于長期或短期射頻變化隨著時間改變。因此,各個覆蓋區域可能會重疊,從而使得多個接入點可能為重疊區段提供覆蓋,盡管在重疊區段內提供的信號強度對于不同接入點可能是不同的。舉例來說,一些無線通信系統中的蜂窩的邊界可以被設計成發生重疊,從而在來自多個基站的分集接收中產生增益。這些無線通信系統可以被稱作單頻網絡(SFN)。
[0005]例如長期演進(LTE、LTE-Advanced)之類的無線通信標準支持廣播或多播服務,比如多媒體廣播多播服務(MBMS)或者增強型多媒體廣播多播服務(eMBMS)。MBMS服務在可以由一個或更多用戶接收的信道上通過空中接口從基站廣播或多播數據。eMBMS是提供附加特征的MBMS的增強版本,所述附加特征比如有允許eMBMS服務向用戶設備載送多媒體信息的架構和物理層增強。取決于情境,術語“MBMS”可以被用來指代MBMS或者eMBMS。通常來說,用戶訂購特定節目,其隨后可以利用MBMS接收所述特定節目。一旦用戶訂購了某一節目并且開始接收該節目,用戶就希望在不會發生中斷的情況下接收該節目,盡管用戶可能會移動進出建筑物、小汽車、公共汽車等等。但是用戶與基站之間的任何遮擋都可能導致信道損耗,從而降低MBMS信號的信號強度。舉例來說,建筑物穿透損耗通常是大約ll-20dB,并且小汽車穿透損耗通常是大約7dB。這些信道損耗可以被稱作室內穿透損耗。
【附圖說明】
[0006]通過參照附圖可以更好地理解本公開內容,并且本領域技術人員將會認識到其許多特征和優點。在不同的附圖中使用相同的附圖標記來表示類似的或完全相同的項目。
[0007]圖1是根據一些實施例的無線通信系統的方框圖。
[0008]圖2是根據一些實施例的支持無縫先接后斷會話轉移的無線通信系統的方框圖。
[0009]圖3是示出了根據一些實施例的用于在先接后斷(make-before-break)過渡期間傳遞來自由內容提供者提供的多播/廣播流的分組的同時多播/廣播和卸載會話(offloadsess1n)的方框圖。
[0010]圖4是根據一些實施例的支持無縫先接后斷會話轉移的無線通信系統的方框圖。
[0011]圖5是根據一些實施例的支持無縫先接后斷會話轉移的無線通信系統的方框圖。
[0012]圖6是根據一些實施例的用于多播/廣播會話到卸載會話的無縫先接后斷轉移的方法的流程圖。
[0013]圖7是根據一些實施例的用于結束用戶設備中的MBOS管理邏輯與無線通信系統中的MBOS錨邏輯之間的通信的方法的流程圖。
【具體實施方式】
[0014]正如這里所討論的那樣,用戶設備與例如基站之類的接入點之間的任何遮擋都可能導致信道損耗,從而降低MBMS信號的信號強度。信道損耗會減小無線通信系統中的基站的覆蓋區域。對于給定的傳送功率,覆蓋區域的近似半徑(R)可以通過下面的等式與損耗比(以dB計)相關:
[0015]R = const X KTloss indB
[0016]其中,“loss in dB”意為“以dB計的損耗”
[0017]該等式中的常數可以通過經驗、理論、實驗或者利用其他技術來確定。由提供均勻覆蓋的單獨基站所覆蓋的面積(ABS)與R2近似成比例,因此為一定面積(Acov)提供覆蓋所需的基站數目由下面的等式近似地給出:
[0018]n-acov/abs-acov/r2-1 O2xloss in dB
[0019]其中,“loss in dB”意為“以dB計的損耗”
[0020]因此,隨著預期的信道損耗(以dB計)增大,覆蓋面積(Acov)所需的基站數目呈指數地增加。因此,由建筑物穿透或小汽車穿透所產生的較大信道損耗會顯著增加為MBMS服務提供普遍覆蓋所需的鏈路預算(例如基站的數目或者各個單獨的基站的傳送功率)。因此,通過簡單地增大基站的傳送功率或者簡單地增加基站的數目來補償室內穿透損耗對于服務提供者將導致不切實際的成本增加。
[0021]針對解決室內穿透損耗的一種方法是提供室內網關,其可以與建筑物、小汽車、公共汽車、或者或者其他障礙物內的用戶設備建立廣播或多播服務。現有的廣播或多播會話內的用戶設備隨后可以被卸載到室內網關,例如可以把現有的多播/廣播會話從基站轉移到室內網關。在申請序列號13/772076中描述了用于在室內網關內建立多播/廣播會話的技術的一些實施例,其以引用方式被全文合并于此。
[0022]但是傳統的網絡側裝備并不非常適合于將來自基站的多播通信量卸載到例如室內網關之類的其他無線接入點。舉例來說,第三代合作伙伴計劃(3GPP)已經標準化了將通信量卸載到W1-Fi接入點、毫微微蜂窩或者家庭eNodeB的方法,比如選擇互聯網協議(IP)通信量卸載(SIPTO)、本地IP接入(LIPA)、IP流移動性(IFOM)以及多接入分組數據節點(PDN)連接性(MAPCON)。這些方法被設計成支持單播通信量,并且不提供無縫多播/廣播卸載。具體來說,傳統的系統沒有考慮接收多播流的其他用戶的存在,并且不提供對于無縫卸載所需要的多播流重復(duplicat1n)或復制(replicat1n)。作為另一個實例,傳統的IP電視(IPTV)被設計成通過有線寬帶連接提供IP多播,并且不適合于室外多播/廣播會話與利用有線回傳接入的室內會話之間的無縫會話過渡。具體來說,網關可以動態地加入IPTV多播會話,但是不支持所附接的終端用戶設備(比如智能電話或平板設備)跨越不同無線介質的無縫移動性,特別在具有不同無線穿透水平的室內與室外環境之間過渡時尤其是如此。
[0023]至少部分地為了解決傳統的無線通信系統中的這些缺陷,圖1-7描述了無線通信系統的實施例,其包括多播/廣播卸載會話(MBOS)管理器功能、MBOS錨功能以及MBOS網關功能。MBOS錨可以被實施在無線服務提供者的網絡內部或外部,并且被用來控制受遮擋區域內的接入點與受遮擋區域之外的接入點之間的先接后斷會話轉移。在先接后斷會話轉移期間,用戶設備同時保持與受遮擋區域中的接入點的卸載會話以及與受遮擋區域之外的接入點的多播/廣播會話。卸載會話被用來通過寬帶連接將多播/廣播分組的拷貝傳遞到受遮擋區域中的接入點,這例如是通過對所述分組進行單播或隧道傳送而實現的。
[0024]MBOS錨可以在先接后斷會話轉移期間復制多播/廣播流中的內容,并且對朝向不同接入點傳統的重復流進行時間同步,以用于最終傳送到用戶設備。舉例來說,可以利用多播/廣播會話傳送來自多播/廣播流的分組的一份拷貝,并且可以利用卸載會話傳送所述分組的另一份拷貝。MBOS網關被用來端接卸載會話,所述卸載會話傳遞以與受遮擋區域中的接入點相關聯的用戶設備為目的地的分組。MBOS管理器被實施在用戶設備中以便接收多播/廣播流中的分組以及卸載會話中的分組的經過復制、時間同步的拷貝,并且管理多播/廣播流與卸載會話之間的過渡。舉例來說,MBOS管理器可以對所接收到的分組實施統一的“反向重新打包(reverse repackaging) ”,從而使得應用層在對應于從作為IP多播的MBMS流中選擇的分組以及從卸載會話中選擇的分組的所接收到的分組報頭之間不會看到差異,這是因為從卸載會話中選擇的分組可以被“重新打包”成IP單播以用于傳遞到應用層。由于MBOS管理器可以在所述經過復制、時間同步的分組之間進行選擇,因此這里所描述的無線通信系統的實施例支持進出受遮擋區域的多播/廣播會話的無縫過渡,而不會影響可能訂購了相同的多播/廣播會話的其他用戶設備。
[0025]圖1是根據一些實施例的無線通信系統100的方框圖。在所示出的實施例中,接入點105被用來為相應的地理區域或蜂窩提供廣播或多播服務,所述地理區域或蜂窩可以包括一個或更多用戶設備110。這里所使用的術語“接入點”將被理解成指代為相應的地理區域內的用戶設備110提供無線連接性的設備。術語“接入點”因此可以涵蓋基站、基站路由器、eNodeB、宏蜂窩、微蜂窩、毫微微蜂窩、微微蜂窩以及其他類型的設備。舉例來說,接入點105可以是根據3GPP標準或其他蜂窩通信標準來提供無線連接性的eNodeB。內容提供者112可以向接入點105提供內容以用于最終傳送。舉例來說,內容提供者112可以向接入點105提供