CN101032143B - 用于实时传输协议中帧大小适配的方法及系统 - Google Patents

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Abstract

用于采用实时传输协议RTP来适配移动台MS(30)与无许可无线电接入网之间的电路交换净荷传输的系统及方法。MS(30)和接入网控制器(103)在业务信道分配期间协商每个RTP分组的语音/数据帧的数量。网络控制器通知(62)MS关于所请求或最小可接受样本大小,以及MS在可能的情况下采用那个样本大小向网络控制器发送(86)RTP分组。如果MS不能够采用那个样本大小,则MS采用MS可支持的最接近的样本大小向网络控制器发送(89)分组。网络控制器则计算(90)MS所使用的样本大小,并在向MS传送时采用(91)所计算样本大小。此后,如果网络条件改变,则开始另一个协商(94-97)以便使样本大小适应变化条件。

Description

用于实时传输协议中帧大小适配的方法及系统
技术领域
一般来说,本发明涉及通信网络,具体来说,涉及用于采用实时传输协议(RTP)来适配移动台与无许可无线电接入网之间的电路交换(CS)净荷传输的系统及方法。
背景技术
当语音数据通过IP网络传输时,所选传输协议一般为实时传输协议(RTP)。这个协议传统上用来传输不同种类的同步媒体,例如采用不同编解码器进行编码的视频或语音。RTP通过用户数据报协议(UDP)承载。为此,利用RTP的活动语音会话的端点一般采用IP地址、即网络地址以及UDP端口或传输级标识符来标识。RTP的使用使一个或多个语音样本能够在一个RTP封装中承载。
无许可无线电业务采用无许可无线电频带来支持在许可无线电频带工作的移动电信系统。例如,无许可无线电业务可支持全球移动通信系统(GSM)电路交换业务和GSM分组无线电业务(GPRS)分组交换业务。
分组交换语音会话采用诸如会话发起协议(SIP)、H-323或另外的专有或标准协议之类的信今协议来建立。在语音会话的建立期间,各方向另一方发送关于为语音会话本地选取的标识符的信号。
当电路交换呼叫(语音或数据)被建立时,网络控制器指定各RTP封装中必须使用的语音/数据帧的数量。这表示为RTP封装的样本大小(它可转换成20ms语音/数据样本的数量)。如果MS无法支持这个要求,则MS不能继续进行,并且呼叫被终止。
可通过指定在各RTP封装中使用更多数量的语音/数据帧来避免这个问题。这使较小能力的MS能够继续进行呼叫建立。一个缺点在于,各RTP封装中的更大数量的语音/数据帧增加MS与网络控制器之间传输的延迟。因此,必须或者为低延迟(无法为某些MS提供服务)或者为较高延迟(高性能MS不一定具有较高往返延迟)设置系统。
另外,一旦会话已经开始,则没有过程用于在正进行的会话期间改变样本大小以便适应变化的网络条件。
具有克服了现有方法的缺点的系统及方法是有利的。本发明提供这样一种系统及方法。
发明内容
本发明通过适配各个单独MS与无许可无线电接入网控制器之间的电路交换(CS)净荷传输,分别为具有不同能力的MS提供服务。这通过在业务信道的分配期间协商每个RTP封装的语音/数据帧的数量来进行。接入网控制器通知MS关于所请求或最小可接受的样本大小,以及MS在可能的情况下采用所请求或最小可接受的样本大小向网络控制器发送RTP分组。如果MS不能够采用所请求或最小可接受的样本大小,则MS选择MS可支持的最接近的样本大小,并在它向网络控制器发送的RTP分组中使用所选样本大小。在一个实施例中,网络控制器检查所接收RTP分组,并自动采用MS所使用的样本大小。此后,如果网络条件改变到需要不同样本大小的程度,则发起另一个协商来改变用于正进行会话的样本大小。
因此,在一个方面,本发明针对采用基于分组的传输协议来适配移动台与无许可无线电接入网控制器之间的电路交换净荷传输的方法。该方法包括在移动台中接收来自接入网控制器、包括要包含在各分组中的电路交换净荷的所请求样本大小的信道激活消息。移动台确定是否能够支持采用所请求样本大小的通信,如果是的话,则采用所请求样本大小向控制器传送分组。如果移动台不能支持采用所请求样本大小的通信,则移动台采用移动台所支持的所选样本大小向控制器传送分组。控制器则采用移动台所传送的样本大小向移动台传送分组。
在另一方面,所请求样本大小是要包含在各分组中的电路交换净荷的最小可接受样本大小。该方法还可包括从移动台向接入网控制器发送接受最小可接受样本大小作为将由控制器用于向移动台传送的样本大小的确认消息。
该方法还可包括由移动台或者接入网控制器检测网络性能的变化,以及响应网络性能的所检测变化,协商在接入网控制器与移动台之间传输电路交换净荷的新样本大小。
在另一方面,本发明针对无许可无线电接入网中用于采用基于分组的传输协议来传输电路交换净荷的系统。该系统包括无许可无线电接入网控制器,它包括向移动台发送包括要包含在各分组中的电路交换净荷的所请求样本大小的信道激活消息的发射机。控制器还包括:接收机,接收由移动台回送的分组;用于分析所接收分组以确定移动台所使用的样本大小的部件;以及编解码器,对采用所确定样本大小到移动台的传输进行编码。
在另一方面,接入网控制器还包括用于检测网络性能的变化的部件以及用于响应网络性能的所检测变化而确定所建议的样本大小的部件。发射机则采用所建议的样本大小向移动台发送消息,以及接收机接收来自移动台的接受所建议样本大小的确认消息。
在另一方面,系统还包括移动台,它包括接收来自接入网控制器的信道激活消息并从信道激活消息中提取所请求样本大小的接收机。样本大小分析器接收来自接收机的提取的所请求样本大小,并确定移动台是否能够支持采用所请求样本大小的通信。如果不支持,则分析器选择移动台可支持的不同样本大小。移动台还包括向控制器发送分组的发射机。如果移动台能够支持采用所请求样本大小的通信,则发射机采用所请求样本大小。如果移动台不能支持采用所请求样本大小的通信,则发射机采用移动台可支持的所选不同样本大小向控制器发送分组。
附图说明
通过以下参照附图以举例方式提供的优选实施例的说明,本发明的其它目的和优点将变得明显,附图包括:
图1是适用于实现本发明的无许可无线电接入网的简化框图;
图2是信令图,说明在业务信道激活期间在MS与无许可无线电网络控制器(UNC)之间发送的信令消息;
图3是图表,说明URR ACTIVATE CHANNEL消息的内容;
图4是样本大小信息元素(IE)的图表;
图5是表格,说明根据本发明可由MS选择的样本大小的各种值;
图6是流程图,说明信道激活期间初始样本大小分配的方法的第一示范实施例的步骤;
图7是本发明的系统的示范实施例的简化框图;
图8是流程图,说明信道激活期间初始样本大小分配的方法的第二示范实施例的步骤;以及
图9是信令图,说明正进行会话期间所分配样本大小改变时在UNC与MS之间发送的信令消息。
具体实施方式
图1是适用于实现本发明的无许可无线电接入网的简化框图。无许可无线电接入网使移动台能够与传统移动通信网络、如GSM网络的核心网部分进行通信,并且通过这种其它通信网络经由无许可无线电接口进行。术语“无许可无线电”表示不要求经营移动网的运营商已经向适当的管理团体获取许可证的任何无线电协议。一般来说,这类无许可无线电技术必须是低功率的,因而与许可移动无线电业务相比属于有限范围。这个较低功率的好处在于,移动台的电池寿命更长。此外,由于范围受到限制,所以无许可无线电可能是宽带无线电,因而提供改进的语音质量。无线电接口可采用任何适当的无许可无线电协议,例如无线LAN协议、数字增强无绳电信(DECT)或蓝牙无线电。
接入网10包括以下称作归属基站控制器HBSC或者更一般地称作无许可无线电网络控制器(UNC)103的接入控制器,它通过标准接口、如GSM蜂窝网的A或Gb接口与传统蜂窝移动通信网络NSS 20的核心网部分进行通信。UNC 103经由宽带分组交换网络102连接到多个接入点或归属基站(HBS)101。分组交换网络102可能是优选地有权访问因特网的专用私有网络或者现有网络的一部分。分组交换网络可连接到其它各种装置和节点,并且还可访问其它私有和公共网络。HBS适于通过无许可无线电接口与移动台/终端30进行通信,为此,包括以类似于传统基站收发信机的操作的方式定义覆盖区或小区104的无线电收发信机。
HBS 101可能是接入网10中的专用实体,它们向UNC 103登记并且能够建立与移动台30的连接,而与和UNC的连接无关。或者,HBS可用作对无许可无线电接入网10的接入点,它们对移动台30以及UNC实质上是透明的。在这后一种情况中,移动台30通过宽带分组交换网络102直接与UNC建立连接,反之亦然。UNC以及HBS在宽带网络上都具有网络地址。在这两个节点之间的语音会话建立期间,各节点分配网络地址作为用于接收语音数据的源地址,并将其传递给另一节点。然后,这个地址按照传统方式由接收节点用作相反方向的同步数据流的目标地址。
宽带分组交换网络102采用因特网协议(IP)在各种节点、即HBS101与UNC 103之间传送数据。语音数据在网络上采用实时协议(RTP)通过基于IP的用户数据报协议UDP来承载。RTP一般用于在IP之上传输不同种类的同步媒体数据,例如视频、语音(采用不同编解码器进行编码)或音乐。语音会话中的同步数据的网络源地址包括IP地址以及作为传输级标识符的UDP端口。
图2是信令图,说明在业务信道激活期间在URR专用MS 30与UNC 103之间发送的信令消息。信道分配过程始终由网络发起。在接收到来自移动交换中心(MSC)(未示出)的分配请求时,UNC通过向MS30传送URR ACTIVATE CHANNEL消息21来配置业务信道。URRACTIVATE CHANNEL消息可仅当MS处于URR-DEDICATED状态时才发送给MS。
图3是图表,说明URR ACTIVATE CHANNEL消息21的各种信息元素(IE)。
参照图2和图3,描述业务信道分配过程的其余部分。利用现有RTP过程,URR专用MS 30按照以下方式来响应所接收的URRACTIVATE CHANNEL消息21:
-按照IE“信道模式”对CS净荷样本进行编码和解码;
-采用IE“样本大小”的值作为CS净荷样本的编码和解码的抽样大小;
-配置要传送到IE“UDP端口”所标识的UDP端口的上行链路CS净荷流;
-配置要传送到IE“IP地址”所标识的IP地址的上行链路CS净荷流;
-如果被接收,则采用CS净荷流的IE‘多速率配置’中包含的配置;
-如果被接收,则采用CS净荷流的RTP首标中的PT字段的IE‘净荷类型’所包含的净荷类型;
-在成功地激活信道时:
-传送URR ACTIVATE CHANNEL ACK消息22,并把UDP端口号包含在要由UNC使用的下行链路CS净荷流的IE‘UDP端口’中;以及
-如果IE‘RTCP UDP端口’在URR ACTIVATE CHANNEL消息中被接收,并且MS能够支持RTCP,则激活上行链路RTCP流,并包含要由UNC使用的下行链路RTCP流的IE‘RTCP UDP端口’。
此后,UNC 103为向MS 30传输RTP分组对其本身进行配置。然后UNC向MS传送URR ACTIVATE CHANNEL COMPLETE消息23。
图4是样本大小信息元素(IE)的图表。样本大小IE由网络用于URR ACTIVATE CHANNEL消息21中以表明要包含在各RTP/UDP分组中的CS净荷帧的大小。
图5是表格,说明根据本发明可由MS选择的样本大小的各种值。样本大小例如可从各RTP/UDP分组中包含的CS净荷的20ms至80ms以20-ms步长变化。
如果MS 30无法建立URR ACTIVATE CHANNEL消息21中表明的信道,则MS向UNC 103传送URR ACTIVATE CHANNEL FAILURE消息(未示出),以及此后好像没有接收到URR ACTIVATE CHANNEL消息那样进行动作。
本发明使MS 30不是把“样本大小”IE解释为来自网络的绝对要求,而是解释为对于CS净荷样本的编码和解码对网络是可接受的最小样本大小。因此,不是迫使MS使用“样本大小”IE的值作为CS净荷样本的编码和解码的抽样大小,MS有权选择接受最小样本大小或者选择更大的样本大小用于连接。高性能MS可接受最小样本大小,因而避免了较大样本大小中固有的较高往返延迟。同样,较低性能MS可选择较大样本大小。当UNC 103检测到MS已经选择较大样本大小时,UNC也开始在向MS的传送中采用较大样本大小。因此,较低性能MS没有被阻止信道分配,并且可继续进行呼叫。
图6是流程图,说明信道激活期间的初始样本大小分配的方法的第一示范实施例的步骤。在步骤61,MSC向UNC 103发送分配请求消息。在步骤62,UNC向URR专用MS 30发送URR ACTIVATECHANNEL消息,并且包含最小可接受样本大小。在步骤63,MS确定它是否能够支持URR ACTIVATE CHANNEL消息中包含的最小样本大小。如果是这样,则MS在步骤64接受最小样本大小,并在步骤65向UNC发送URR ACTIVATE CHANNEL ACK消息。URRACTIVATE CHANNEL ACK消息包含设置为最小样本大小的样本大小IE。此后,在步骤66,UNC在向MS进行传送时采用最小样本大小,从而避免由较大样本大小的使用引起的MS与网络控制器之间传输中的增加延迟。
如果在步骤63确定MS不能支持URR ACTIVATE CHANNEL消息中包含的最小样本大小,则MS在步骤67选择较大样本大小。在步骤68,MS向UNC发送URR ACTIVATE CHANNEL ACK消息,其中样本大小IE设置成所选的较大样本大小。此后,在步骤69,UNC在向MS的传输中采用所选的较大样本大小。这样,较小能力的MS没有被阻止信道分配,并且可继续进行呼叫。
注意,如果MS能够采用URR ACTIVATE CHANNEL消息中由UNC所请求的样本大小,则它会这样做。UNC由于网络原因可能请求特定的样本大小,例如控制重负荷网络上的负荷。如果MS不能支持所请求样本大小,则它选择尽可能接近所请求样本大小的样本大小。
图7是本发明的系统的示范实施例的简化框图。URR专用MS 30包括接收机(RX)71、样本大小分析器72和发射机(TX)73。UNC 103包括接收机(RX)74、编解码器75和发射机(TX)76。MS 30和UNC 103无疑包括未示出的其它许多组件。但是,所示组件足以向本领域的技术人员说明本发明的操作。
UNC 103向URR专用MS 30发送URR ACTIVATE CHANNEL消息21,并且包含最小可接受样本大小(Min SS)。MS RX 71把Min SS发送给样本大小分析器72,它确定MS是否能够支持URR ACTIVATECHANNEL消息中包含的最小样本大小。样本大小分析器把MS可支持的最低样本大小(所支持SS)发送给MS TX 73,它在URR ACTIVATECHANNEL ACK消息22中向UNC发送所支持SS。UNC RX 74接收消息,并把所支持SS发送给编解码器75。此后,编解码器对采用所支持SS向MS进行的传输进行编码。
图8是流程图,说明会话建立期间的初始样本大小分配的方法的第二示范实施例的步骤。在这个实施例中,MS不采用URR ACTIVATECHANNEL ACK消息中的样本大小IE。而是,MS发送没有样本大小的ACK消息,然后选择样本大小,并采用所选样本大小开始传送RTP流。UNC检查从MS接收的RTP流,并计算正由MS使用的样本大小。此后,UNC在向MS进行的传输中采用所计算样本大小。
过程在步骤81开始,在其中,MSC向UNC 103发送分配请求消息。在步骤82,UNC向URR专用MS 30发送URR ACTIVATECHANNEL消息,并且包含最小可接受样本大小。在步骤83,MS确定它是否能够支持URR ACTIVATE CHANNEL消息中包含的最小样本大小。如果是这样,则MS在步骤84接受最小样本大小,并在步骤85向UNC发送标准URR ACTIVATE CHANNEL ACK消息。在步骤86,MS开始采用最小样本大小向UNC传送RTP流。
但是,如果在步骤83确定MS不能支持URR ACTIVATECHANNEL消息中包含的最小样本大小,则MS在步骤87选择较大样本大小。在步骤88,MS向UNC发送标准URR ACTIVATE CHANNELACK消息。在步骤89,MS开始采用所选的较大样本大小向UNC传送RTP流。
在步骤90,UNC检查从MS接收的RTP流,并计算正由MS使用的样本大小。此后,在步骤91,UNC在向MS进行的传输中采用所计算的样本大小。
在另一个实施例中,如果MS能够采用URR ACTIVATECHANNEL消息中由UNC所请求的样本大小,则它会这样做。UNC由于网络原因,例如控制重负荷网络上的负荷,可能请求特定的样本大小。如果MS不能支持所请求样本大小,则它选择尽可能接近所请求样本大小的样本大小。所选样本大小可能大于或小于所请求样本大小。例如,假定MS可支持每个RTP分组2或3个语音样本。如果UNC请求每个RTP分组2个语音样本,则MS选择每个RTP分组2个语音样本。如果UNC请求每个RTP分组1个语音样本,则MS选择每个RTP分组2个语音样本,因为样本大小2是MS可支持的与所请求样本大小最接近的样本大小。同样,如果UNC请求每个RTP分组4个语音样本,则MS选择每个RTP分组3个语音样本,因为样本大小3是MS可支持的与所请求样本大小最接近的样本大小。
在本发明的另一方面,如果UNC 103或MS 30在会话期间检测到影响网络性能的变化的网络条件,则任一侧可发起协商以便改变用于正进行会话的参数。例如,它们可发起协商以便改变所使用的样本大小或者应用冗余编码。UMA规范中现有的两个消息在本发明中被修改以实现这个目的:URR CHANNEL MODIFY消息和URR CHANNELMODIFY ACK消息。这些消息目前不包含样本大小参数。本发明增加样本大小参数,使得样本大小可在正进行会话期间改变。
图9是信令图,说明正进行会话期间样本大小改变时在UNC 103与MS 30之间发送的信令消息。如果UNC检测到涉及与MS 30的会话的恶化的网络条件或者网络性能的下降(例如,如93所示,UNC 103可能检测到过多分组丢失),则UNC向MS发送URR CHANNELMODIFY消息94,建议应当采用较大样本大小。如果MS能够采用所建议的较大样本大小,则MS采用URR CHANNEL MODIFY ACK消息95进行回复,表明所建议的较大样本大小是可接受的。在96,MS则准备它的接收机71和发射机73以便使用具有新样本大小的RTP。如果MS无法处理所建议的较大样本大小,则MS可表明它可处理的最大样本大小(并准备用于那个大小的接收机71和发射机73),或者采用目前使用的帧大小进行回复。当UNC接收URR CHANNELMODIFY ACK消息时,UNC在97开始使用新样本大小。
如果MS检测到影响所分配样本大小的变化的网络条件,则这个过程也可从MS发起。在一个实施例中,MS只是采用所建议样本大小开始。UNC检测样本大小的变化,并且还开始使用所建议样本大小。
应当注意,上述实例涉及一种情况,在其中,所检测网络性能已经降低,因而UNC和MS协商较大样本大小,以便保持正进行会话的可接受性能。同样可行的是,网络性能的增加可被检测,以及为了节省网络资源或者释放资源用于分配给其它用户,UNC和MS可协商用于正进行会话的较小样本大小。显然,不管样本大小是增加还是减小,如果在会话期间检测到网络条件的另一个变化,则样本大小可再次按照新检测的网络条件进行修改。为了避免每当检测到小变化时重新协商样本大小,UNC和MS可仅在网络性能的变化超过预定门限变化极限时才重新协商样本大小。
这些过程也可用来控制影响或改进会话的语音质量的其它参数。例如,过程可用来控制是否应当应用冗余编码,或者是否应当传送冗余分组。为此,新信息元素被包含在URR ACTIVATE CHANNEL消息、URR CHANNEL MODIFY消息及其相应的ACK消息中,以表明是否应当使用冗余编码和传输以及到何种程度。冗余信息IE可准确表明应当如何应用冗余编码,或者可定义冗余编码的应用的规则集。例如,冗余信息IE可具体表明会话应当采用具有4.75千比特/秒的自适应多速率(AMR)语音编码和前向纠错(FEC)。端点可进行协商以达到两侧可处理的组合。或者,对于规则集的情况,冗余信息IE可能只表明改变冗余编码的规则。因此,所有变化不必在控制平面上发信号通知。而是,变化可在MS以及在网络侧的语音编解码器中本地确定。
在一个实例中,多速率配置IE定义可在语音会话期间使用的多个AMR模式,例如AMR 12.2(12.2千比特/秒)或AMR 4.75(4.75千比特/秒)。改变AMR编解码器模式的请求以‘编解码器模式请求’(CMR)带内发信号通知。在MS和UNC/媒体网关(MGW)中,AMR模式的变化可被牵制于相关联的冗余编码。例如,AMR 12.2已经与无冗余编码关联,以及AMR 4.75已经与采用冗余信息IE的冗余编码关联。具有冗余信息IE的URR CHANNEL ACTIVATE消息或URR CHANNELMODIFY消息及其相应的ACK消息用来定义关联,使得在MS或网络编解码器中检测到某个帧丢失率时,会话应当开始采用AMR 4.75和冗余编码。控制改变编解码器模式的时间的规则以及因而冗余度(即门限和滞后)也可发信号通知或者可预先确定。注意,MS以及网络侧对这个变化进行准备,因为它先前被协商,以及因而变化的具体情况无需在控制平面上发信号通知。
已修改URR CHANNEL MODIFY消息中的信息元素包括来自URR ACTIVATE CHANNEL消息的所有信息元素。这些信息元素包括:
-信道模式(已经包含);
-样本大小(如上所述);
-冗余信息IE(如上所述);
-IP地址,使会话转移到另一个IP接口/媒体网关;
-RTP UDP端口,使会话转移到另一个UDP端口(在另一个IP接口/媒体网关中);
-净荷类型,动态改变净荷类型;
-多速率配置,改变与多速率语音编解码器相关的所有参数;以及
-RTCP UDP端口,使RTCP会话转移到另一个UDP端口(在另一个IP接口/媒体网关中)。
这些信息元素提供动态改变初始业务信道激活期间表明的所有值的能力。
本领域的技术人员会理解,本申请所描述的创造性概念可在大范围的应用中进行修改和变更。因此,专利主题的范围不应当限制于以上所述的特定示范理论的任一个,而是由以下权利要求来定义。
本发明无疑可通过不同于本文所述的其它具体方式来执行,而没有背离本发明的基本特征。因此,当前实施例在所有方面被认为是说明性而不是限制性的,以及落入所附权利要求的含意和等效范围之内的所有变更要包含在其中。

Claims (30)

1.一种采用基于分组的传输协议来适配移动台与无许可无线电接入网控制器之间的电路交换净荷传送的方法,所述方法包括:
在移动台中接收来自无许可无线电接入网控制器的信道激活消息,所述信道激活消息包括要包含在各分组中的电路交换净荷的所请求样本大小;
确定移动台是否能够支持采用所请求样本大小的通信;
如果移动台能够支持采用所请求样本大小的通信,则采用所请求样本大小向无许可无线电接入网控制器传送分组以传送电路交换净荷;以及
如果移动台不能支持采用所请求样本大小的通信,则采用移动台所支持的所选样本大小向无许可无线电接入网控制器传送分组;
其中,无许可无线电接入网控制器采用移动台所传送的样本大小向移动台传送分组。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,采用移动台支持的所选样本大小向无许可无线电接入网控制器传送分组的步骤包括从移动台支持的样本大小中选择大小最接近所请求样本大小的样本大小。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,采用移动台支持的所选样本大小向无许可无线电接入网控制器传送分组的步骤包括在移动台支持较大样本大小时选择大于所请求样本大小的样本大小。
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,采用移动台支持的所选样本大小向无许可无线电接入网控制器传送分组的步骤包括在移动台不支持较大样本大小时选择小于所请求样本大小的样本大小。
5.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所请求样本大小是要包含在各分组中的电路交换净荷的最小可接受样本大小。
6.如权利要求5所述的方法,其特征在于,在确定移动台能够支持采用最小可接受样本大小的通信时,还包括从移动台向无许可无线电接入网控制器发送接受最小可接受样本大小作为要由无许可无线电接入网控制器用于向移动台传输的所请求样本大小的确认消息的步骤。
7.如权利要求6所述的方法,其特征在于,在确定移动台不能支持采用最小可接受样本大小的通信时,还包括以下步骤:
选择移动台能够支持的较大样本大小;以及
从移动台向无许可无线电接入网控制器发送指定所选的较大样本大小作为将由无许可无线电接入网控制器用于向移动台传输的所请求样本大小的确认消息。
8.如权利要求7所述的方法,其特征在于,所述基于分组的传输协议是实时传输协议(RTP),在移动台中接收信道激活消息的步骤包括接收URR ACTIVATE CHANNEL消息,以及从移动台发送确认消息的步骤包括发送URR ACTIVATE CHANNEL ACK消息。
9.如权利要求7所述的方法,其特征在于,还包括:
在无许可无线电接入网控制器中接收来自移动台的确认消息;以及
采用在确认消息中所接收的样本大小对向移动台进行的传输进行编码。
10.如权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括:
在无许可无线电接入网控制器中接收移动台传送的分组;
分析所接收分组以确定移动台所使用的样本大小;以及
采用所确定样本大小对向移动台进行的传输进行编码。
11.如权利要求10所述的方法,其特征在于,在分析所接收分组以确定移动台所使用的样本大小之后,还包括以下步骤:
确定移动台所使用的样本大小是否等于或大于无许可无线电接入网控制器的最小可接受样本大小;以及
如果移动台所使用的样本大小小于无许可无线电接入网控制器的最小可接受样本大小,则拒绝呼叫建立。
12.如权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括:
由移动台或者无许可无线电接入网控制器检测网络性能的变化;以及
响应所检测网络性能的变化,协商在无许可无线电接入网控制器与移动台之间传送电路交换净荷的新样本大小。
13.如权利要求12所述的方法,其特征在于,所检测的网络性能的变化是网络性能的降低,并且协商新样本大小的步骤包括响应所检测的网络性能的降低而选择较大样本大小。
14.如权利要求12所述的方法,其特征在于,所检测的网络性能的变化是网络性能的提高,并且协商新样本大小的步骤包括响应所检测的网络性能的提高而选择较小样本大小。
15.如权利要求12所述的方法,其特征在于,协商新样本大小的步骤仅当所检测的网络性能的变化超过门限变化极限时才执行。
16.如权利要求12所述的方法,其特征在于,无许可无线电接入网控制器检测网络性能的变化,并且协商新样本大小的步骤包括:
从无许可无线电接入网控制器向移动台发送消息,其中具有响应所检测的网络性能的变化而确定的所建议样本大小;以及
接收从移动台到无许可无线电接入网控制器的接受所建议样本大小的确认消息。
17.如权利要求12所述的方法,其特征在于,移动台检测网络性能的变化,并且协商新样本大小的步骤包括:
由移动台确定新样本大小;
采用新样本大小从移动台向无许可无线电接入网控制器传送分组;
由无许可无线电接入网控制器检测新样本大小;以及
由无许可无线电接入网控制器接受新样本大小。
18.如权利要求12所述的方法,其特征在于,还包括:
响应所检测的网络性能的变化,确定需要分组的冗余编码的改变;以及
按照所确定的改变对正进行会话期间传送的后续分组应用改变后的冗余编码。
19.如权利要求18所述的方法,其特征在于,在确定需要分组的冗余编码的改变之后,还包括以下步骤:通过在移动台与无许可无线电接入网控制器之间传送特定冗余编码参数,以信号来通知冗余编码的变化。
20.如权利要求18所述的方法,其特征在于,移动台和无许可无线电接入网控制器配置了冗余编码规则集,并且确定需要分组的冗余编码的改变的步骤包括由移动台和无许可无线电接入网控制器按照冗余编码规则来确定冗余编码的改变。
21.如权利要求20所述的方法,其特征在于,冗余编码规则把冗余编码与响应所检测网络性能的变化而选取的具体自适应多速率(AMR)模式关联。
22.如权利要求21所述的方法,其特征在于,冗余编码规则还指定变化的门限等级,以及在改变网络性能中用于触发AMR模式中的改变或者冗余编码中的改变所需的相关滞后值。
23.如权利要求12所述的方法,其特征在于,还包括:
响应所检测的网络性能的变化,确定应当传送冗余分组;以及
对无许可无线电接入网控制器与移动台之间传送的后续分组的冗余分组进行传送。
24.一种无许可无线电接入网中用于采用基于分组的传输协议来传送电路交换净荷的系统,所述系统包括:
无许可无线电接入网控制器,包括:
发射机,向移动台发送信道激活消息,所述信道激活消息包括要包含在各分组中的电路交换净荷的所请求样本大小;
接收机,接收由移动台往回传送的分组;
用于分析所接收分组以确定移动台所使用的样本大小的部件;以及
编解码器,采用所确定样本大小对向移动台进行的传输进行编码。
25.如权利要求24所述的系统,其特征在于,接收机还接收响应信道激活消息从移动台发出的确认消息,所述确认消息包括移动台可支持的样本大小,其中,编解码器采用在确认消息中所接收的确定的样本大小对向移动台进行的传输进行编码。
26.如权利要求24所述的系统,其特征在于,所请求样本大小是要包含在各分组中的电路交换净荷的最小可接受样本大小。
27.如权利要求24所述的系统,其特征在于,无许可无线电接入网控制器还包括:
用于检测网络性能的变化的部件;以及
用于响应所检测的网络性能的变化而确定所建议样本大小的部件;
其中,发射机向移动台发送具有所建议样本大小的消息,以及接收机接收来自移动台的接受所建议的样本大小的确认消息。
28.如权利要求24所述的系统,其特征在于,还包括:
移动台,包括:
接收机,接收来自无许可无线电接入网控制器的信道激活消息并从信道激活消息中提取所请求样本大小;
样本大小分析器,接收来自接收机的所提取的所请求样本大小,并确定移动台是否能够支持采用所请求样本大小的通信,其中,如果移动台不能支持采用所请求样本大小的通信,则分析器选择移动台可支持的不同的样本大小;以及
发射机,在移动台能够支持采用所请求样本大小的通信时,采用所请求样本大小向无许可无线电接入网控制器传送分组,以及在移动台不能支持采用所请求样本大小的通信时,采用移动台可支持的所选的不同样本大小向无许可无线电接入网控制器传送分组。
29.如权利要求28所述的系统,其特征在于,所请求样本大小是要包含在各分组中的电路交换净荷的最小可接受样本大小,以及如果移动台不能支持采用最小可接受样本大小的通信,则样本大小分析器选择较大样本大小。
30.如权利要求28所述的系统,其特征在于,移动台还包括:
用于检测网络性能的变化的部件;以及
用于响应所检测的网络性能的变化而确定新样本大小的部件;
其中,移动台发射机采用新样本大小向无许可无线电接入网控制器传送分组,以及无许可无线电接入网控制器检测并接受新样本大小。
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